Tecnología

Antena phased array en espiral

La Antena phased array en espiral es un diseño de antena de Trinity Radionics basado en la geometría de la espiral de Arquímedes, la construcción PCB multicapa, conceptos de sintonización RF y la teoría de emisión de energías sutiles de tipo escalar.

Antena phased array en espiral con geometría de espiral de Arquímedes
Antena phased array en espiral con geometría de espiral de Arquímedes

Antena phased array en espiral: concepto y tecnología

Tras una amplia investigación y experimentación en el intervalo de 5 MHz a 8 MHz, Trinity Radionics desarrolló una antena multifase de Arquímedes destinada a utilizarse como placa de frotamiento, emisor o antena externa en el trabajo con señales de tipo radiónico.

Aunque el concepto de antena puede explorarse en un intervalo de frecuencias más amplio, el diseño se calculó y optimizó para el margen de funcionamiento de 5 MHz a 8 MHz. Este intervalo se utiliza en determinados diseños de Trinity Radionics para el trabajo de equilibrio energético, la emisión de intención y las aplicaciones de energías sutiles.

Investigación de espirales de Arquímedes y exponenciales

Durante el desarrollo se estudiaron tanto patrones de espiral de Arquímedes como de espiral exponencial. Cada tipo de espiral tiene propiedades matemáticas, ventajas prácticas y compromisos de diseño distintos.

Los brazos de las espirales de Arquímedes pueden alcanzar una gran longitud, lo que puede introducir mayores pérdidas de circuito a frecuencias bajas. Su ángulo de arrollamiento también cambia desde el centro hasta el diámetro exterior. La región interna puede excitar modos de orden superior a frecuencias más altas, mientras que la región externa puede favorecer un mejor comportamiento del diagrama a frecuencias más bajas.

Las espirales exponenciales pueden ofrecer un comportamiento más uniforme en un intervalo de frecuencias más amplio. Sin embargo, para el objetivo de diseño de Trinity Radionics de trabajar en onda corta en el intervalo aproximado de 5 MHz a 8 MHz, se eligió la espiral de Arquímedes como estructura preferida.

Estructura PCB en espiral de cuatro capas

El diseño de antena utiliza un apilado PCB de cuatro capas, con cuatro estructuras en espiral cuidadosamente calculadas y distribuidas entre las capas.

La anchura de las pistas en espiral, la separación, el número de espirales, la posición de las capas y el comportamiento del apilado PCB se calcularon durante el proceso de desarrollo. La fina separación dieléctrica entre capas crea una estructura capacitiva compacta destinada a favorecer la interacción de fase dentro de la antena.

Esta construcción por capas permite que la antena funcione como estructura multifase compacta para la emisión de tipo radiónico, el uso como placa de frotamiento y la experimentación con energías sutiles.

Puente de alimentación y acoplamiento capacitivo

Una de las partes más importantes del diseño de antena es el puente de alimentación de la espiral. El puente de alimentación se encuentra en el centro de la espiral y puede configurarse mediante acoplamiento resistivo o capacitivo, según el intervalo de frecuencias y el tipo de emisión previstos.

Durante las pruebas se seleccionó un puente de alimentación capacitivo como solución preferida para este diseño. Los valores de los condensadores se calcularon utilizando relaciones inspiradas en la proporción áurea pitagórica, φ = 1.618, con el objetivo de crear diferencias proporcionales entre determinados valores de capacidad.

La selección de componentes también fue importante. Los condensadores cerámicos SMD convencionales no se comportaron como se deseaba en este contexto de diseño, por lo que durante el desarrollo se prefirieron condensadores RF de alta calidad y condensadores con dieléctrico de mica.

Interacción de fase en campo cercano

La antena phased array en espiral se diseña en torno al concepto de interacción de fase en campo cercano. En la terminología de Trinity Radionics, esto significa que se disponen varias capas en espiral y relaciones de fase para crear un campo de emisión focalizado de tipo escalar.

El objetivo es una estructura de emisión más intensa y coherente para el trabajo radiónico y la emisión de intención.

Herramientas de diseño y desarrollo

El proceso de diseño de la antena combinó cálculos matemáticos, conceptos de diseño RF, desarrollo del trazado PCB y experimentación práctica.

  • Los cálculos del espectro de frecuencias se desarrollaron con MATLAB.
  • Los cálculos de la proporción áurea y de capacidades proporcionales se desarrollaron con MATLAB.
  • El diseño PCB y el trazado de vías ciegas se desarrollaron con Altium.
  • La geometría original de la espiral se desarrolló con SolidWorks.
  • El comportamiento del diseño final se perfeccionó mediante pruebas físicas y evaluaciones de tipo radiónico.

Resumen de la tecnología

La antena phased array en espiral combina:

  • Geometría de antena de espiral de Arquímedes
  • Construcción PCB de cuatro capas
  • Disposición multifase en espiral
  • Diseño de puente de alimentación capacitivo
  • Condensadores RF o de mica de alta calidad
  • Sintonización centrada entre 5 MHz y 8 MHz
  • Conceptos de interacción de fase en campo cercano
  • Aplicaciones como placa de frotamiento y emisor radiónico

Uso previsto

Este concepto de antena está destinado a practicantes de radiónica, investigadores de energías sutiles y usuarios interesados en la geometría de espirales, las estructuras de antenas phased array, la emisión de tipo escalar y el trabajo energético basado en la intención.

Puede utilizarse como parte de una máquina radiónica, un sistema de antenas externo, una configuración con placa de frotamiento o una plataforma experimental de emisión de energías sutiles.

Artículos conceptuales y referencias

Los siguientes artículos y referencias se utilizaron como contexto conceptual durante el desarrollo del lenguaje de diseño de la antena phased array en espiral:

Aviso importante


El contenido de Trinity Radionics sobre antenas se ofrece con fines radiónicos, simbólicos, educativos y de práctica personal. Estos diseños de antenas no son productos sanitarios ni están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Las referencias científicas y técnicas se incluyen como contexto conceptual y no deben interpretarse como pruebas clínicas ni garantía de efectos físicos.

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