您要先看该螺旋直径 d , 当 d 较所使用波长为小时, 辐射方向垂直于螺旋轴向(正交), 好比一般的垂直天线; 该天线可看成多个小环型天线与短小偶极天线的组合; 因为每个小天线的机械长度都小于所使用波长, 故探究每个小天线单体的行为, 我们从模拟软体可以发现短小偶极呈现电容性(两个极片), 而小环型天线呈电感性(线圈), 既然有电容与电感, 想当然尔其必有谐振频率, 在此谐振频率时的 jxl+jxc=0..
倘若 d 大于所使用波长, 严格来说应该是 4/3 入 > pi*d > 3/4 入, 为行波型态, 天线行为为纯电阻, 辐射方向为螺旋轴向; 因为是纯电阻, 没有 jx 的虚数阻抗, 所以没有谐振频率, 自然就是大频宽..
以上所讲的是在理想状况下, 事实上在微波波段, 因为导体的机械尺寸相对于所使用的波长来看, 远比 vhf 频段要来大得多, 故导体行为不再能像处理低频那样, 将电路分布参数集中在单一元件上来看待, 也因为频率高, 低微的电容与电感变化, 就会影响整个电路特性甚巨; 譬如线圈, 它的每一线段间, 就有电容存在, 而电容, 它的极片导体, 本身就有电感性; 故在高频率下, 它们不再是单纯的线圈与电容, 必须把它们看成具备分布电容的电感, 与具备分布电感的电容来看待; 故单就单一的电感或电容零件来讲, 就会有自我谐振频率, 譬如一般的铝电解质电容器, 其自谐振频率约数 mhz..
因为并不清楚您所制作的螺旋天线的机械尺寸, 相对于所使用的波长, 是怎么样的比率, 我猜应该是第一种型态, 从所使用频率来看, 应该是用来给行动电话用的吧! 以第一种型态, 要增加使用频宽, 可以考虑您之前提过, 加串接电阻的方式来获得, 当然此时天线整体的效率会变低, 因为要丧失一部份能量在电阻上..