အဓိက

အင်တင်နာ သီအိုရီ- V အင်တင်နာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။

V အင်တင်နာဆိုတာ ဘာလဲ။

AV အင်တင်နာသည် ဘုံထည့်သွင်းသည့်နေရာမှ အပြင်ဘက်သို့ ထွက်နေသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှစ်ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဦးတည်ချက်ဝါယာကြိုးအင်တင်နာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပေါ်မှကြည့်လျှင် အင်တင်နာခြေထောက်နှစ်ခုသည် ရှင်းလင်းသော V-ပုံသဏ္ဍာန်ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖွဲ့စည်းသည်။

V အင်တင်နာကို ဝါယာကြိုးရှည် radiator နှစ်ခု၏ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ သင့်လျော်သော ခြေထောက်အရှည်နှင့် ပါဝင်သောထောင့်ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ဝါယာကြိုးနှစ်ခုမှ ထုတ်လုပ်သော ရောင်ခြည်သည် ရွေးချယ်ထားသော ဦးတည်ရာများသို့ အားဖြည့်ပေးနိုင်ပြီး ဖြောင့်တန်းသော ဝါယာကြိုးရှည် အင်တင်နာတစ်ခုတည်းထက် ပိုမိုသော ဦးတည်ချက်ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

V အင်တင်နာများကို အထူးသဖြင့် HF အကွာအဝေးတွင် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်များနှင့် ဆက်စပ်နေလေ့ရှိသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့၏လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းကို ပုံသေလှိုင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်၍မရပါ။ အမှန်တကယ်စွမ်းဆောင်ရည်သည် ခြေထောက်တစ်ခုစီ၏ လျှပ်စစ်အရှည်၊ အထွတ်ထောင့်၊ အစာကျွေးနည်းလမ်း၊ တပ်ဆင်မှုအမြင့်၊ ပတ်ဝန်းကျင်မြေပြင်အခြေအနေနှင့် ဝါယာကြိုးအဆုံးများသည် ပွင့်နေခြင်း သို့မဟုတ် အဆုံးသတ်နေခြင်းရှိမရှိပေါ်တွင် မူတည်သည်။

ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လည်ပတ်မှုမူ

ပုံမှန် V အင်တင်နာတွင် V ၏ အထွတ်အထိပ်ရှိ balanced feed point နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဝါယာကြိုးရှည်နှစ်ခု ပါဝင်သည်။ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ရှိ လျှပ်စီးကြောင်းများသည် ကွဲပြားစွာ လှုံ့ဆော်ပေးသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့တွင် ပမာဏတူညီပြီး feed point တွင် လက်ငင်းဦးတည်ရာများ ဆန့်ကျင်ဘက်ရှိသည်။

ဝါယာကြိုးတစ်ခုစီသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရောင်ခြည်ပုံစံကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ အင်တင်နာ ဂျီသြမေတြီကို မှန်ကန်စွာရွေးချယ်သောအခါ၊ ခြေထောက်နှစ်ခုမှထုတ်လုပ်သော အဓိကရောင်ခြည်အဖုများသည် ထပ်နေပြီး V ၏ဗဟိုဝင်ရိုးတစ်လျှောက် ပေါင်းစပ်သွားသည်။ ဤစက်ကွင်းထပ်တိုးမှုသည် လိုချင်သောဦးတည်ချက်သို့ ရောင်ခြည်ပြင်းအားကို တိုးစေပြီး အင်တင်နာ ဦးတည်ချက်ကို တိုးတက်စေသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖော်ပြရာတွင် ထောင့်နှစ်ခုကို မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်-

  • အင်တင်နာခြေထောက်နှစ်ခုကြားရှိထောင့်သည် ပါဝင်သောထောင့် သို့မဟုတ် အထွတ်ထောင့်ဖြစ်သည်။
  • ခြေထောက်တစ်ဖက်နှင့် ဗဟိုဝင်ရိုးကြားရှိထောင့်သည် ပါဝင်သည့်ထောင့်၏ ထက်ဝက်ဖြစ်သည်။

အကောင်းဆုံးထောင့်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ပုံသေတန်ဖိုးမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် အင်တင်နာခြေထောက်များ၏ လျှပ်စစ်အရှည်နှင့် ရည်ရွယ်ထားသော လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူ ပြောင်းလဲသွားသည်။

ဝါယာကြိုးရှည်နှစ်ခုနှင့် အထွတ်ထောင့်ပါသော V အင်တင်နာဖွဲ့စည်းပုံ

ဝါယာကြိုးရှည်နှစ်ခုနှင့် အထွတ်ထောင့်ပါသော V အင်တင်နာဖွဲ့စည်းပုံ

ပဲ့တင်ထပ်နေသော နှင့် ရပ်စဲထားသော V အင်တင်နာများ

V အင်တင်နာများကို ယေဘုယျအားဖြင့် ပုံစံနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။

ပွင့်နေသော သို့မဟုတ် ပဲ့တင်ထပ်နေသော V အင်တင်နာသည် ၎င်း၏ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၏ အဆုံးများမှ လျှပ်စီးကြောင်းလှိုင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ပြန်ဟပ်သည်။ ဤပြန်ဟပ်မှုများသည် အင်တင်နာခြေထောက်များတစ်လျှောက်တွင် ရပ်နေသောလှိုင်းများကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဤအင်တင်နာအမျိုးအစားသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အင်တင်နာဝင်ရိုးတစ်လျှောက် ဆန့်ကျင်ဘက် ဦးတည်ချက်နှစ်ခုတွင် အားကောင်းသော ရောင်ခြည်ဖြင့် နှစ်လမ်းသွား ရောင်ခြည်ပုံစံကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။

အဆုံးသတ်ထားသော V အင်တင်နာသည် ဝါယာကြိုးနှစ်ခု၏ အဝေးဆုံးအစွန်များတွင် resistive load များကို အသုံးပြုသည်။ load များသည် current reflections များကို လျှော့ချပေးပြီး travelling-wave operation ကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးသည်။ ၎င်းသည် radiation ကို ပြောင်းပြန်ဦးတည်ချက်ဖြင့် ဖိနှိပ်ပေးနိုင်ပြီး ပိုမိုဦးတည်သော end-fire pattern ကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။

အဆုံးသတ်ဒီဇိုင်းသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြားတစ်လျှောက်တွင် ပိုမိုတသမတ်တည်း ဦးတည်ချက်ဆိုင်ရာ အပြုအမူကို ပေးစွမ်းလေ့ရှိသော်လည်း RF ပါဝါအချို့ကို အဆုံးသတ်ခုခံမှုများတွင် ပျံ့နှံ့သွားပါသည်။ ထို့ကြောင့် အင်တင်နာဒီဇိုင်နာသည် bandwidth၊ directivity၊ efficiency နှင့် power-handling လိုအပ်ချက်များကို ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းညှိပေးရမည်။

ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြားနှင့် လျှပ်စစ်အလျား

ရိုးရာ V အင်တင်နာများကို ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 3 မှ 30 MHz အတွင်း HF အကွာအဝေးတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤ band ရှိ ရှည်လျားသော wavelength များကြောင့် ဝါယာကြိုးအခြေခံ အင်တင်နာဖွဲ့စည်းပုံများကို ပုံသေဆက်သွယ်ရေးတပ်ဆင်မှုများအတွက် လက်တွေ့ကျစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

သို့သော်၊ V အင်တင်နာကို မဖြစ်မနေ ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြားတစ်ခုထက် ၎င်း၏ ဂျီသြမေတြီနှင့် လျှပ်စစ်အရှည်ဖြင့် သတ်မှတ်သည်။ လိုအပ်သော ရောင်ခြည်ပုံစံနှင့် အမြတ်ပေါ် မူတည်၍ ခြေထောက်တစ်ခုစီသည် တစ်ဝက်လှိုင်းအလျား၊ လှိုင်းအလျားတစ်ခု သို့မဟုတ် လှိုင်းအလျားများစွာ ရှိနိုင်သည်။

ခြေထောက်များ၏ လျှပ်စစ်အရှည် တိုးလာသည်နှင့်အမျှ အင်တင်နာ ဦးတည်ချက်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဘေးဘက် အဖုငယ်များ ထပ်မံပေါ်လာနိုင်ပြီး ရောင်ခြည်ပုံစံသည် ကြိမ်နှုန်း၊ တပ်ဆင်မှုအမြင့်၊ မြေပြင် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ခံနိုင်ရည်များအပေါ် ပိုမိုထိခိုက်လွယ်လာနိုင်သည်။

ရောင်ခြည်ပုံစံနှင့် ဦးတည်ချက်

ပဲ့တင်ထပ်နေသော V အင်တင်နာ၏ ရောင်ခြည်ပုံစံသည် အများအားဖြင့် နှစ်လမ်းသွားဖြစ်သည်။ ဝါယာကြိုးဒြပ်စင်နှစ်ခုမှ ထုတ်လုပ်သော စက်ကွင်းများသည် ပေါင်းစပ်ပြီး V ၏ အလယ်ဝင်ရိုးနှင့် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ချိန်ညှိထားသော အဓိက အဖုများကို ဖွဲ့စည်းသည်။

နောက်ဆုံး ရောင်ခြည်ပုံစံကို အချက်များစွာဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်-

  • အင်တင်နာခြေထောက်တစ်ခုစီ၏ အရှည်
  • ခြေထောက်ကြားထောင့်ပါဝင်သည်
  • လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်း
  • Feed-point impedance နှင့် matching
  • မြေပြင်အထက်တပ်ဆင်မှုအမြင့်
  • ဝါယာကြိုးအချင်းနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှု
  • ပွင့်လင်းသော သို့မဟုတ် ရပ်ဆိုင်းထားသော ဖွဲ့စည်းမှု

ခြေထောက်အရှည်တိုးခြင်းသည် ပိုမိုမြင့်မားသော directivity ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော်လည်း ပိုမိုအားကောင်းသော side lobes များကိုလည်း ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ antenna gain ကို beamwidth၊ side-lobe level၊ front-to-back ratio နှင့် impedance performance တို့နှင့် သီးခြားစီ မစဉ်းစားသင့်ပါ။

ပဲ့တင်ထပ်နေသော V အင်တင်နာ၏ နှစ်လမ်းသွား ရောင်ခြည်ပုံစံ

ပဲ့တင်ထပ်နေသော V အင်တင်နာ၏ နှစ်လမ်းသွား ရောင်ခြည်ပုံစံ

အစာကျွေးခြင်းနှင့် impedance ကိုက်ညီမှု

V အင်တင်နာသည် ပုံမှန်အားဖြင့် balanced wire structure ရှိသောကြောင့် balanced transmission line ဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးလေ့ရှိသည်။ coaxial cable ကိုအသုံးပြုပါက cable ပေါ်ရှိ common-mode current ကိုလျှော့ချရန်နှင့် symmetrical radiation pattern ကိုထိန်းသိမ်းရန် သင့်လျော်သော balun သို့မဟုတ် matching network လိုအပ်နိုင်သည်။

အဝင် impedance သည် ခြေထောက်အရှည်၊ အထွတ်ထောင့်၊ လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်း၊ တပ်ဆင်မှုအမြင့်နှင့် အနီးနားရှိဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်အညီ ပြောင်းလဲသည်။ သင့်လျော်သော impedance matching သည် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုပါဝါကို လျှော့ချရန်နှင့် တည်ငြိမ်သောစနစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။

လက်တွေ့အင်တင်နာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အင်ဂျင်နီယာများသည် အင်တင်နာ ဂျီသြမေတြီကို အပြီးသတ်မပြုလုပ်မီ return loss၊ VSWR၊ radiation pattern၊ gain၊ polarization နှင့် efficiency တို့ကို ပုံမှန်အားဖြင့် အကဲဖြတ်ကြသည်။

V အင်တင်နာများ၏ အားသာချက်များ

V အင်တင်နာသည် လက်တွေ့ကျသော အားသာချက်များစွာကို ပေးစွမ်းသည်-

  • ရိုးရှင်းသောဝါယာကြိုးအခြေခံတည်ဆောက်ပုံ
  • တစ်ခုတည်းသော ရှည်လျားသော ဝါယာကြိုးဒြပ်စင်ထက် ပိုမိုမြင့်မားသော လမ်းညွှန်မှု
  • ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် အတော်လေးနည်းပါးခြင်း
  • ကြီးမားသော ပုံသေ HF တပ်ဆင်မှုများအတွက် သင့်လျော်သည်
  • ပျော့ပျောင်းသော ခြေထောက်အရှည်နှင့် အဖျားထောင့်ဒီဇိုင်း
  • ပဲ့တင်ထပ်လှိုင်းနှင့် ခရီးသွားလှိုင်းပုံစံများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်

ဒီဇိုင်းကန့်သတ်ချက်များ

V အင်တင်နာများတွင်လည်း ကန့်သတ်ချက်များစွာရှိသည်-

  • ၎င်းတို့သည် ကြိမ်နှုန်းနိမ့်များတွင် တပ်ဆင်ရန်နေရာများစွာ လိုအပ်ပါသည်။
  • ပဲ့တင်ထပ်နေသော ဗားရှင်းများသည် အားကောင်းသော ရပ်နေသောလှိုင်းများကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
  • ရှည်လျားသော အင်တင်နာခြေထောက်များသည် သိသာထင်ရှားသော ဘေးဘက်အဖုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
  • စွမ်းဆောင်ရည်သည် ကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
  • မြေပြင်အခြေအနေနှင့် တပ်ဆင်မှုအမြင့်သည် ရောင်ခြည်ပုံစံကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
  • ရပ်ဆိုင်းလိုက်သော ဗားရှင်းများသည် ပါဝါကို ဝန်များက စုပ်ယူသောကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်အချို့ကို ဆုံးရှုံးစေသည်။

ပုံမှန်အသုံးချမှုများ

V အင်တင်နာများကို ရိုးရာအစဉ်အလာအရ အောက်ပါနေရာများတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်-

  • HF အချက်မှအချက်သို့ ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေး
  • လှိုင်းတိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းစခန်းများ
  • အဝေးထိန်းဆက်သွယ်ရေးလင့်ခ်များ
  • ရေဒီယို စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အချက်ပြ လက်ခံခြင်း စနစ်များ
  • ဆက်သွယ်ရေးသုတေသနနှင့် အင်တင်နာပညာရေး
  • ဦးတည်ဝါယာကြိုး-အင်တင်နာ စမ်းသပ်ချက်များ
  • အရေးပေါ်နှင့် ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ

အင်ဂျင်နီယာပညာရဲ့ အရေးပါမှု

ခေတ်မီဆက်သွယ်ရေးစနစ်များသည် compact arrays၊ horn antennas၊ broadband antennas နှင့် electronically controlled antenna systems များကို ပိုမိုအသုံးပြုလာကြသော်လည်း V antenna သည် antenna theory တွင် အရေးကြီးသော model တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။

၎င်းသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရှည်၊ လျှပ်စီးကြောင်းအဆင့်၊ အင်တင်နာဂျီသြမေတြီနှင့် စက်ကွင်းထပ်ဆင့်ခြင်းတို့သည် gain နှင့် radiation direction ကို မည်သို့လွှမ်းမိုးသည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသထားသည်။ ဤဆက်နွယ်မှုများကို နားလည်ခြင်းသည် phased arrays၊ broadband measurement antennas၊ directional microwave antennas နှင့် antenna test systems အပါအဝင် ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော အင်တင်နာဖွဲ့စည်းပုံများကို လေ့လာသည့်အခါ အလွန်တန်ဖိုးရှိပါသည်။

RF MISO သည် RF စမ်းသပ်ခြင်း၊ တိုင်းတာခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ရေဒါနှင့် စနစ်ပေါင်းစည်းမှုအသုံးချမှုများအတွက် အင်တင်နာနှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ဖြေရှင်းချက်များကို တီထွင်ထုတ်လုပ်သည်။ အခြေခံအင်တင်နာဖွဲ့စည်းပုံများကို ခိုင်မာစွာနားလည်ခြင်းသည် အင်ဂျင်နီယာများအား သင့်လျော်သောထုတ်ကုန်များကို ရွေးချယ်ရန်နှင့် gain၊ polarization၊ beamwidth၊ impedance နှင့် radiation pattern ကဲ့သို့သော အဓိက parameters များကို အကဲဖြတ်ရန် ကူညီပေးသည်။

အင်တင်နာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ-

E-mail:info@rf-miso.com

ဖုန်း: ၀၀၈၆-၀၂၈-၈၂၆၉၅၃၂၇

ဝက်ဘ်ဆိုက်- www.rf-miso.com

 

ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်

ထုတ်ကုန်ဒေတာစာရွက် ရယူပါ