Спиральная фазированная антенная решётка
Эта спиральная фазированная антенная решётка — разработка Trinity Radionics, основанная на геометрии спирали Архимеда, многослойных печатных платах, концепциях радиочастотной настройки и теории скалярного излучения тонких энергий.

Спиральная фазированная антенная решётка: концепция и технология
После обширных исследований и экспериментов в диапазоне от 5 МГц до 8 МГц Trinity Radionics разработала многофазную антенну на основе спирали Архимеда для использования как тактильной площадки (stick pad), излучателя или внешней антенны в радионической работе с сигналами.
Хотя концепцию антенны можно исследовать в более широком диапазоне частот, конструкция была рассчитана и оптимизирована для рабочего диапазона от 5 МГц до 8 МГц. Этот диапазон используется в некоторых разработках Trinity Radionics для энергетической балансировки, передачи намерения и работы с тонкими энергиями.
Исследование спиралей Архимеда и экспоненциальных спиралей
В ходе разработки изучались рисунки как спирали Архимеда, так и экспоненциальной спирали. Каждый тип имеет свои математические свойства, практические преимущества и конструктивные компромиссы.
Плечи спирали Архимеда могут быть длинными, что способно увеличивать потери в цепи на низких частотах. Угол закручивания также меняется от центра к внешнему диаметру. Внутренняя область может возбуждать моды высших порядков на более высоких частотах, а внешняя — улучшать поведение диаграммы направленности на более низких.
Экспоненциальные спирали могут обеспечивать более равномерное поведение в широком диапазоне частот. Однако для проекта Trinity Radionics, ориентированного на работу на коротких волнах в диапазоне примерно от 5 МГц до 8 МГц, предпочтительной структурой была выбрана спираль Архимеда.
Четырёхслойная спиральная структура печатной платы
В конструкции антенны используется четырёхслойная структура печатной платы с четырьмя тщательно рассчитанными спиральными структурами, распределёнными по слоям.
Ширина спиральных дорожек и расстояния между ними, число спиралей, расположение слоёв и характеристики многослойной структуры печатной платы рассчитывались в процессе разработки. Тонкий диэлектрик между слоями создаёт компактную ёмкостную структуру, предназначенную для фазового взаимодействия внутри антенны.
Такая многослойная конструкция позволяет антенне работать как компактная многофазная структура для радионического излучения, использования в качестве тактильной площадки и экспериментов с тонкими энергиями.
Мост питания и ёмкостная связь
Одна из важнейших частей конструкции антенны — мост питания спирали. Он расположен в центре спирали и может быть настроен с резистивной или ёмкостной связью в зависимости от нужного диапазона частот и характера излучения.
Во время испытаний для этой конструкции был выбран ёмкостный мост питания как предпочтительный вариант. Номиналы конденсаторов рассчитывались с использованием соотношений, вдохновлённых пифагорейским золотым сечением, φ = 1,618, чтобы создать пропорциональные различия между выбранными значениями ёмкости.
Важен был и выбор компонентов. Обычные керамические SMD-конденсаторы не обеспечивали желаемых характеристик в этой конструкции, поэтому при разработке предпочтение отдали высококачественным радиочастотным конденсаторам и конденсаторам со слюдяным диэлектриком.
Фазовое взаимодействие в ближнем поле
В основе конструкции спиральной фазированной антенной решётки лежит концепция фазового взаимодействия в ближнем поле. В терминологии Trinity Radionics это означает, что несколько спиральных слоёв и их фазовые соотношения организованы для создания сосредоточенного поля излучения скалярного типа.
Цель — более сильная и когерентная излучающая структура для радионической работы и передачи намерения.
Инструменты проектирования и разработки
Проектирование антенны сочетало математические расчёты, принципы радиочастотного проектирования, разработку топологии печатной платы и практические эксперименты.
- Расчёты частотного спектра выполнялись в MATLAB.
- Расчёты золотого сечения и пропорциональных ёмкостей выполнялись в MATLAB.
- Проектирование печатной платы и размещение глухих переходных отверстий выполнялись в Altium.
- Исходная геометрия спирали разрабатывалась в SolidWorks.
- Характеристики окончательной конструкции дорабатывались по результатам физических испытаний и оценки радионическими методами.
Кратко о технологии
Спиральная фазированная антенная решётка сочетает:
- Антенную геометрию спирали Архимеда
- Четырёхслойную печатную плату
- Многофазную спиральную топологию
- Ёмкостный мост питания
- Высококачественные радиочастотные или слюдяные конденсаторы
- Настройку с акцентом на диапазон от 5 МГц до 8 МГц
- Концепции фазового взаимодействия в ближнем поле
- Применение в качестве тактильной площадки (stick pad) и радионического излучателя
Назначение
Эта антенная концепция предназначена для радионических практиков, исследователей тонких энергий и пользователей, интересующихся спиральной геометрией, фазированными антенными структурами, излучением скалярного типа и энергетической работой на основе намерения.
Она может применяться в составе радионического прибора, внешней антенной системы, установки с тактильной площадкой или экспериментальной платформы излучения тонких энергий.
Концептуальные статьи и источники
Следующие статьи и источники использовались как концептуальная основа при разработке языка проектирования спиральной фазированной антенной решётки:
-
Скалярные волны: теория и эксперименты
-
От классической суперпозиции волн к квантовой интерференции
-
Снижение отражений от концов плеч спиральной антенны
-
Систематический подход к улучшению характеристик спиральной антенны
-
Новая широкополосная антенная решётка с модифицированной спиралью Архимеда
Важное примечание
Материалы Trinity Radionics об антеннах предназначены для радионических, символических, образовательных целей и личной практики. Эти антенные конструкции не являются медицинскими устройствами и не предназначены для диагностики, лечения, излечения или профилактики каких-либо заболеваний. Научные и технические источники приведены как концептуальный фон и не должны восприниматься как клинические доказательства или гарантия физических эффектов.