{"id":1083,"date":"2026-05-18T18:27:29","date_gmt":"2026-05-18T18:27:29","guid":{"rendered":"https:\/\/trinityradionics.com\/tech\/spiral-phased-array-antenna\/"},"modified":"2026-05-22T18:31:52","modified_gmt":"2026-05-22T18:31:52","slug":"spiral-phased-array-antenna","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/trinityradionics.com\/de\/technik\/spiral-phased-array-antenne\/","title":{"rendered":"Spiral-Phased-Array-Antenne"},"content":{"rendered":"<section class=\"trinity-page-hero\">\n  <span class=\"trinity-kicker\">Technik<\/span><\/p>\n<h1 class=\"trinity-hero-title\">Spiral-Phased-Array-Antenne<\/h1>\n<p>Die <strong>Spiral-Phased-Array-Antenne<\/strong> ist ein Antennenentwurf von Trinity Radionics, der auf der Geometrie archimedischer Spiralen, mehrschichtigem PCB-Aufbau, HF-Abstimmungskonzepten und einer skalarorientierten Theorie feinstofflicher Aussendungen basiert.<\/p>\n<\/section>\n<figure class=\"trinity-tech-figure\">\n  <img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"189\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/spiral-phased-array-antenna-spiral-phased-antenna-archimedean-spiral-geometry.jpg\" class=\"trinity-tech-main-image\" alt=\"Spiral phased array antenna with Archimedean spiral geometry\" loading=\"eager\" \/><figcaption>Spiral-Phased-Array-Antenne mit archimedischer Spiralgeometrie<\/figcaption><\/figure>\n<section class=\"trinity-section trinity-old-source-copy\">\n<h2>Spiral-Phased-Array-Antenne: Konzept und Technik<\/h2>\n<p>Nach umfangreicher Forschung und Erprobung im <strong>Bereich von 5 MHz bis 8 MHz<\/strong> entwickelte Trinity Radionics eine archimedische, mehrphasige Antenne, die bei radionischer Signalarbeit als Reibplatte, Sender oder externe Antenne dienen soll.<\/p>\n<p>Obwohl das Antennenkonzept auch in einem gr\u00f6\u00dferen Frequenzbereich untersucht werden kann, wurde der Entwurf f\u00fcr den Betriebsbereich von <strong>5 MHz bis 8 MHz<\/strong> berechnet und optimiert. Dieser Bereich wird in ausgew\u00e4hlten Entw\u00fcrfen von Trinity Radionics f\u00fcr energetische Ausgleichsarbeit, Intentionsaussendungen und feinstoffliche Anwendungen genutzt.<\/p>\n<h2>Untersuchung archimedischer und exponentieller Spiralen<\/h2>\n<p>W\u00e4hrend der Entwicklung wurden sowohl archimedische als auch exponentielle Spiralmuster untersucht. Jeder Spiraltyp hat eigene mathematische Eigenschaften, praktische Vorteile und konstruktive Zielkonflikte.<\/p>\n<p>Die Arme archimedischer Spiralen k\u00f6nnen lang werden, was bei niedrigeren Frequenzen h\u00f6here Schaltungsverluste verursachen kann. Auch ihr Windungswinkel \u00e4ndert sich vom Mittelpunkt zum \u00e4u\u00dferen Durchmesser. Der innere Bereich kann bei h\u00f6heren Frequenzen Moden h\u00f6herer Ordnung anregen, w\u00e4hrend der \u00e4u\u00dfere Bereich bei niedrigeren Frequenzen ein g\u00fcnstigeres Verhalten des Strahlungsdiagramms unterst\u00fctzen kann.<\/p>\n<p>Exponentielle Spiralen k\u00f6nnen \u00fcber einen gr\u00f6\u00dferen Frequenzbereich ein gleichm\u00e4\u00dfigeres Verhalten bieten. F\u00fcr das Entwicklungsziel von Trinity Radionics, kurzwellenorientierte Arbeit um <strong>5 MHz bis 8 MHz<\/strong>, wurde jedoch die archimedische Spirale als bevorzugte Struktur gew\u00e4hlt.<\/p>\n<h2>Vierlagige Spiral-PCB-Struktur<\/h2>\n<p>Der Antennenentwurf verwendet einen <strong>vierlagigen PCB-Lagenaufbau<\/strong>, in dem vier sorgf\u00e4ltig berechnete Spiralstrukturen \u00fcber die Lagen verteilt sind.<\/p>\n<p>Im Entwicklungsprozess wurden die Leiterbahnbreite der Spiralen, ihre Abst\u00e4nde und Anzahl, die Lagenpositionen sowie das Verhalten des PCB-Lagenaufbaus berechnet. Die d\u00fcnne dielektrische Trennung zwischen den Lagen bildet eine kompakte kapazitive Struktur, die phasenbezogene Wechselwirkungen innerhalb der Antenne unterst\u00fctzen soll.<\/p>\n<p>Dieser mehrschichtige Aufbau erm\u00f6glicht der Antenne, als kompakte mehrphasige Struktur f\u00fcr radionische Aussendungen, die Verwendung als Reibplatte und Experimente mit feinstofflicher Energie zu dienen.<\/p>\n<h2>Speisebr\u00fccke und kapazitive Kopplung<\/h2>\n<p>Einer der wichtigsten Teile des Antennenentwurfs ist die <strong>Speisebr\u00fccke der Spirale<\/strong>. Die Speisebr\u00fccke befindet sich im Zentrum der Spirale und kann je nach vorgesehenem Frequenzbereich und Sendeart mit resistiver oder kapazitiver Kopplung konfiguriert werden.<\/p>\n<p>Im Verlauf der Tests wurde eine kapazitive Speisebr\u00fccke als bevorzugter Ansatz f\u00fcr diesen Entwurf gew\u00e4hlt. Die Kapazit\u00e4tswerte wurden anhand von Verh\u00e4ltnissen berechnet, die vom pythagoreischen goldenen Schnitt inspiriert sind, <strong>\u03c6 = 1,618<\/strong>, um proportionale Unterschiede zwischen ausgew\u00e4hlten Kapazit\u00e4tswerten zu schaffen.<\/p>\n<p>Auch die Bauteilauswahl war wichtig. Herk\u00f6mmliche keramische SMD-Kondensatoren zeigten in diesem Entwurf nicht das gew\u00fcnschte Verhalten. Deshalb wurden w\u00e4hrend der Entwicklung hochwertige HF-Kondensatoren und Kondensatoren mit Glimmerdielektrikum bevorzugt.<\/p>\n<h2>Phasenwechselwirkung im Nahfeld<\/h2>\n<p>Die Spiral-Phased-Array-Antenne beruht auf dem Konzept der Phasenwechselwirkung im Nahfeld. In der Terminologie von Trinity Radionics bedeutet dies, dass mehrere Spirallagen und Phasenbeziehungen so angeordnet werden, dass ein fokussiertes skalar\u00e4hnliches Sendefeld entstehen soll.<\/p>\n<p>Ziel ist eine st\u00e4rkere und koh\u00e4rentere Sendestruktur f\u00fcr radionische Arbeit und Intentionsaussendungen.<\/p>\n<h2>Werkzeuge f\u00fcr Entwurf und Entwicklung<\/h2>\n<p>Beim Antennenentwurf wurden mathematische Berechnungen, HF-Entwurfskonzepte, die Entwicklung des PCB-Layouts und praktische Experimente miteinander kombiniert.<\/p>\n<ul>\n<li>Die Berechnungen des Frequenzspektrums wurden mit MATLAB erarbeitet.<\/li>\n<li>Berechnungen zum goldenen Schnitt und zu proportionalen Kapazit\u00e4tswerten wurden mit MATLAB erarbeitet.<\/li>\n<li>Der PCB-Entwurf und das Layout mit Blindvias wurden mit Altium entwickelt.<\/li>\n<li>Die urspr\u00fcngliche Spiralgeometrie wurde mit SolidWorks entwickelt.<\/li>\n<li>Das Verhalten des endg\u00fcltigen Entwurfs wurde durch physische Tests und radionisch orientierte Beurteilungen verfeinert.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Technischer \u00dcberblick<\/h2>\n<p>Merkmale der Spiral-Phased-Array-Antenne:<\/p>\n<ul>\n<li>Antennengeometrie einer archimedischen Spirale<\/li>\n<li>Vierlagiger PCB-Aufbau<\/li>\n<li>Mehrphasiges Spirallayout<\/li>\n<li>Konstruktion mit kapazitiver Speisebr\u00fccke<\/li>\n<li>Hochwertige HF- oder Glimmerkondensatoren<\/li>\n<li>Abstimmungsschwerpunkt bei 5 MHz bis 8 MHz<\/li>\n<li>Konzepte der Phasenwechselwirkung im Nahfeld<\/li>\n<li>Anwendungen als Reibplatte und radionischer Sender<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Vorgesehene Verwendung<\/h2>\n<p>Dieses Antennenkonzept richtet sich an Radionik-Praktiker, Forschende im Bereich feinstofflicher Energien und Anwender, die sich f\u00fcr Spiralgeometrie, phasengesteuerte Antennenarrays, skalar\u00e4hnliche Aussendungen und intentionsbasierte energetische Arbeit interessieren.<\/p>\n<p>Es kann als Bestandteil eines Radionik-Ger\u00e4ts, eines externen Antennensystems, eines Reibplattenaufbaus oder einer experimentellen Plattform f\u00fcr feinstoffliche Aussendungen verwendet werden.<\/p>\n<h2>Konzeptionelle Fachtexte und Quellen<\/h2>\n<p>Die folgenden Fachtexte und Quellen dienten als konzeptioneller Hintergrund bei der Entwicklung der Gestaltungssprache der Spiral-Phased-Array-Antenne:<\/p>\n<ul>\n<li>\n      <a href=\"https:\/\/citeseerx.ist.psu.edu\/viewdoc\/download?doi=10.1.1.502.5032&amp;rep=rep1&amp;type=pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><br \/>\n        Skalarwellen: Theorie und Experimente<br \/>\n      <\/a><\/li>\n<li>\n      <a href=\"https:\/\/arxiv.org\/pdf\/1806.00619.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><br \/>\n        Von der klassischen \u00dcberlagerung von Wellen zur Quanteninterferenz<br \/>\n      <\/a><\/li>\n<li>\n      <a href=\"https:\/\/www.quantumreversal.com\/docs\/method-mitigation-reflections-antenna.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><br \/>\n        Verringerung von Reflexionen an den Enden der Antennenspiralarme<br \/>\n      <\/a><\/li>\n<li>\n      <a href=\"https:\/\/osf.io\/g6cdv\/download\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><br \/>\n        Ein systematischer Ansatz zur Leistungsverbesserung von Spiralantennen<br \/>\n      <\/a><\/li>\n<li>\n      <a href=\"https:\/\/ieeexplore.ieee.org\/document\/6101547\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><br \/>\n        Neuartiges breitbandiges Antennenarray aus modifizierten archimedischen Spiralen<br \/>\n      <\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Wichtiger Hinweis<\/h2>\n<p><em><br \/>\n      Die Antenneninhalte von Trinity Radionics dienen radionischen, symbolischen und p\u00e4dagogischen Zwecken sowie der pers\u00f6nlichen Praxis. Diese Antennenentw\u00fcrfe sind keine Medizinprodukte und nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. Wissenschaftliche und technische Quellen werden als konzeptioneller Hintergrund angef\u00fchrt und d\u00fcrfen nicht als klinischer Nachweis oder Garantie physikalischer Wirkungen verstanden werden.<br \/>\n    <\/em><\/p>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Spiral-Phased-Array-Antenne: Das zugrunde liegende Konzept und die Technik. 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