Технология

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 с геометрией спирали Архимеда
Спиральная фазированная антенная решётка с геометрией спирали Архимеда

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:

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.

Прокрутить вверх