အဓိက

အင်တင်နာ သီအိုရီ- ပြောင်းပြန် V အင်တင်နာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။

ပြောင်းပြန် V အင်တင်နာဆိုတာ ဘာလဲ။

ပြောင်းပြန် V အင်တင်နာသည် အလယ်ဗဟိုတွင် ထောက်ပံ့ပေးသော dipole အင်တင်နာ၏ လက်တွေ့ကျသော မျိုးကွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြာထွက်နေသော အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုကို ဖြောင့်တန်းသော အလျားလိုက်မျဉ်းကြောင်းဖြင့် စီစဉ်မည့်အစား၊ အင်တင်နာလက်တံနှစ်ခုသည် မြေပြင်သို့ အောက်ဘက်သို့ စောင်းနေချိန်တွင် feed point ကို အမြင့်ဆုံးနေရာသို့ မြှင့်တင်ထားသည်။

ဘေးမှကြည့်လျှင် တည်ဆောက်ပုံသည် ဇောက်ထိုးပုံစံ “V” အက္ခရာနှင့်တူပြီး ၎င်းသည် အင်တင်နာကို ၎င်း၏အမည်ကိုပေးသည်။ ဤစီစဉ်မှုသည် အလျားလိုက်တပ်ဆင်မှုနေရာကို လျှော့ချပေးပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ဗဟိုထောက်ပံ့တိုင်တစ်ခုတည်းသာ လိုအပ်သောကြောင့် HF ဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ကွင်းဖြန့်ကျက်မှု၊ ရေဒီယိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် နေရာ သို့မဟုတ် အထောက်အပံ့ဖွဲ့စည်းပုံများ အကန့်အသတ်ရှိသည့် တပ်ဆင်မှုများအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိစေသည်။

ပြောင်းပြန် V အင်တင်နာများကို 3–30 MHz HF band နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့ရှိသော်လည်း၊ ၎င်းတို့၏ လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းကို ပုံသေကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြားတစ်ခုထက် လျှပ်စစ်အလျားဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ တူညီသော အခြေခံဂျီသြမေတြီကို အခြား RF အပလီကေးရှင်းများအတွက် ချိန်ညှိနိုင်သည် သို့မဟုတ် ပြုပြင်နိုင်သည်။

ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လည်ပတ်မှုမူ

ပုံမှန် inverted V အင်တင်နာတွင် အဖျားရှိ balanced feed point နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အရှည်တူသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှစ်ခု ပါဝင်သည်။ အလယ်ဗဟို feed point ကို တိုင်၊ မျှော်စင်၊ အမိုးခုံးထောက်ပံ့မှု သို့မဟုတ် အခြားလျှပ်ကူးပစ္စည်းမဟုတ်သောဖွဲ့စည်းပုံတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု၏ အဆုံးများကို နှိမ့်ချပြီး insulator များဖြင့် လုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ထားသည်။

အင်တင်နာကို ယေဘုယျအားဖြင့် ပဲ့တင်ထပ်နိုင်သော dipole အဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ RF လျှပ်စီးကြောင်းသည် feed point အနီးတွင် အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီး open end များဆီသို့ တဖြည်းဖြည်း လျော့ကျသွားသည်။ ဒြပ်စင်နှစ်ခုသည် ဆန့်ကျင်ဘက် လက်ငင်းဦးတည်ချက်ရှိသော လျှပ်စီးကြောင်းများကို သယ်ဆောင်ပြီး အင်တင်နာ၏ အလုံးစုံ ရောင်ခြည်ပုံစံကို ဖွဲ့စည်းရန် ပေါင်းစပ်ထားသော လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းများကို ထုတ်လုပ်သည်။

ခရီးသွားလှိုင်းအင်တင်နာနှင့်မတူဘဲ၊ ရိုးရာပဲ့တင်ထပ်နေသော ပြောင်းပြန် V dipole သည် ရပ်နေသောလှိုင်းလျှပ်စီးကြောင်းဖြန့်ဖြူးမှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို element အရှည်၊ feed-point impedance၊ apex angle၊ conductor အချင်း၊ တပ်ဆင်မှုအမြင့်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အရာဝတ္ထုများက ပြင်းထန်စွာလွှမ်းမိုးသည်။

ပြောင်းပြန်_v_အင်တင်နာ

အထွတ်ထောင့်နှင့် တပ်ဆင်မှုဂျီသြမေတြီ

အင်တင်နာလက်တံနှစ်ခုကြားရှိထောင့်ကို apex angle သို့မဟုတ် included angle ဟုခေါ်သည်။ အသုံးများသော လက်တွေ့ကျသော configuration များသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 90° မှ 120° ထောင့်ကို အသုံးပြုသော်လည်း အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးသည် ရည်ရွယ်ထားသော frequency၊ impedance၊ ရရှိနိုင်သော space နှင့် လိုချင်သော radiation pattern ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။

အထွတ်ထောင့်ကို လျှော့ချခြင်းသည် အလျားလိုက်ခြေရာကို တိုစေသော်လည်း အင်တင်နာလက်မောင်းနှစ်ခုကြားရှိ ချိတ်ဆက်မှုကိုလည်း ပြောင်းလဲစေသည်။ လက်မောင်းများ ပိုမိုနီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ feed-point impedance နှင့် resonant frequency ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပြီး peak gain ကို အနည်းငယ် လျှော့ချနိုင်သည်။

အထွတ်အထိပ်ကို ပုံမှန်အားဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများနှင့် တတ်နိုင်သမျှ ကင်းဝေးအောင် ထားရှိသင့်သည်။ ၎င်းသည် လှိုင်းအလျား၏ လေးပုံတစ်ပုံအောက်တွင် ရှိနေရမည်ဟု ဖော်ပြထားသည့် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း မရှိပါ။ ယင်းအစား၊ လိုအပ်သော မြင့်တက်ထောင့်၊ ပျံ့နှံ့မှုပုံစံ၊ ရရှိနိုင်သော အထောက်အပံ့နှင့် မြေပြင်အခြေအနေများအရ တပ်ဆင်မှုအမြင့်ကို ရွေးချယ်သင့်သည်။

ဝါယာကြိုးအဖျားများသည်လည်း မြေပြင်အထက်တွင် ဘေးကင်းစွာရှိနေရမည်ဖြစ်ပြီး လူများ၊ အဆောက်အအုံများ၊ ဓာတ်အားလိုင်းများနှင့် သတ္တုအရာဝတ္ထုများနှင့် ဝေးဝေးနေသင့်သည်။

ကြိမ်နှုန်းနှင့် ဒြပ်စင်အရှည်

ပြောင်းပြန် V အင်တင်နာများစွာကို ရည်ရွယ်ထားသော လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းတွင် လှိုင်းအလျားတစ်ဝက်နီးပါးရှိသော စုစုပေါင်း လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရှည်ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ လက်တွေ့တွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှည်ကို လျှပ်ကူးပစ္စည်းအချင်း၊ လျှပ်ကာ၊ တပ်ဆင်မှုအမြင့်၊ အထွတ်ထောင့်နှင့် အနီးနားရှိပစ္စည်းများက ပဲ့တင်ထပ်မှုကြိမ်နှုန်းကို သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့် အနည်းငယ်ချိန်ညှိလေ့ရှိသည်။

ခန့်မှန်းခြေ free-space wavelength ကို frequency နှင့် အောက်ပါအတိုင်း ဆက်စပ်ထားသည်-

[\lambda = \frac{c}{f}]

ဘယ်နေရာမှာ

  • (\lambda) သည် လှိုင်းအလျားဖြစ်သည်။
  • (ဂ) သည် အလင်း၏အလျင်ဖြစ်သည်။
  • (f) သည် လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းဖြစ်သည်။

ဤညီမျှခြင်းသည် ကနဦးခန့်မှန်းချက်ကို ပေးသော်လည်း၊ နောက်ဆုံး အင်တင်နာ အတိုင်းအတာများကို လျှပ်စစ်သံလိုက် သရုပ်ဖော်မှု သို့မဟုတ် return loss နှင့် VSWR တိုင်းတာမှုများမှတစ်ဆင့် အတည်ပြုသင့်သည်။

ရောင်ခြည်ပုံစံ

ပြောင်းပြန် V အင်တင်နာ၏ ရောင်ခြည်ပုံစံသည် အလျားလိုက် တစ်ဝက်လှိုင်း dipole နှင့် ဆက်စပ်နေသော်လည်း၊ ဒြပ်စင်များကို အောက်သို့ကွေးညွှတ်ခြင်းသည် သုံးဖက်မြင်စက်ကွင်းဖြန့်ဖြူးမှုကို ပြောင်းလဲစေသည်။

ဖြောင့်တန်းသော အလျားလိုက် dipole သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ဝါယာကြိုးသို့ အများဆုံးရောင်ခြည် broadside နှင့် ၎င်း၏အစွန်းများမှ နက်ရှိုင်းသော null များကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ပြောင်းပြန် V ပုံစံတွင်၊ အောက်သို့စောင်းနေသော လက်များသည် ဤ null အချို့ကို ဖြည့်လေ့ရှိပြီး ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြီး မကြာခဏ ပိုမိုတပြေးညီ azimuth ဖုံးအုပ်မှုကို ဖန်တီးပေးသည်။

ထို့ကြောင့် အင်တင်နာကို အလိုအလျောက် တစ်လမ်းသွားအဖြစ် မဖော်ပြသင့်ပါ။ အထွတ်အထိပ်ထောင့်၊ မြေပြင်အထက် အမြင့်၊ မြေဆီလွှာ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းပေါ် မူတည်၍ အလျားလိုက်ပုံစံသည် omnidirectional ဖြစ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် အသင့်အတင့် broadside directionivity ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။

တပ်ဆင်မှုအမြင့်သည် elevation pattern ပေါ်တွင်လည်း အဓိကလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ HF inverted V နိမ့်ခြင်းသည် အားကောင်းသော high-angle radiation ကို ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး ၎င်းသည် Near Vertical Incidence Skywave ဆက်သွယ်ရေးအတွက် အသုံးဝင်နိုင်သည်။ တပ်ဆင်မှုမြင့်မားခြင်းသည် အကွာအဝေးရှည်ဆက်သွယ်ရေးအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်သော နိမ့်သော take-off angle များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။

တစ်လမ်းသွားပုံစံ

ပိုလာရိုက်ဇေးရှင်း

စောင်းနေသော အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုမှ အလျားလိုက်လျှပ်စီးကြောင်း အစိတ်အပိုင်းများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အားဖြည့်ပေးသောကြောင့် symmetrical inverted V antenna ကို အများအားဖြင့် အလျားလိုက် polarized အဖြစ် သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။

သို့သော်၊ စောင်းနေသောလက်မောင်းများသည် ဒေါင်လိုက်စက်ကွင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုလည်း မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ၎င်းတို့၏ပံ့ပိုးကူညီမှုသည် အထွတ်အထိပ်ထောင့်၊ အင်တင်နာဦးတည်ချက်၊ တပ်ဆင်မှုအမြင့်၊ မြေပြင်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ တပ်ဆင်မှုအစစ်အမှန်တွင် တကယ့်ပိုလာရိုက်ဇေးရှင်းသည် አዲስဦးတည်ချက်တွင် အလျားလိုက်ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

အစာကျွေးခြင်းနှင့် impedance ကိုက်ညီမှု

ပြောင်းပြန် V သည် balanced antenna ဖြစ်သောကြောင့် balanced transmission line ဖြင့် feed လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် unbalanced coaxial cable နှင့် ချိတ်ဆက်သောအခါ သင့်လျော်သော balun ကို အသုံးပြုရန် ပိုကောင်းပါသည်။

balun သည် feed line ရှိ common-mode current ကို လျှော့ချရန် ကူညီပေးသည်။ သင့်လျော်သော current control မရှိပါက coaxial cable သည် radiating system ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပြီး antenna impedance၊ radiation pattern၊ polarization နှင့် noise performance တို့ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။

input impedance ကို အောက်ပါတို့ကြောင့် ထိခိုက်ပါသည်-

  • အထွတ်ထောင့်
  • ဒြပ်စင်၏ အရှည်နှင့် အချင်း
  • မြေပြင်အထက် အမြင့်
  • မြေပြင်စီးကူးနိုင်စွမ်း
  • အနီးအနားရှိ အဆောက်အအုံများ
  • အစာကျွေးလိုင်းစီစဉ်ခြင်း
  • လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်း

တပ်ဆင်ပြီးနောက် အင်ဂျင်နီယာများသည် return loss သို့မဟုတ် VSWR ကို တိုင်းတာပြီး လိုအပ်ပါက element များကို ဖြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကိုက်ညီသော network ကို ချိန်ညှိသင့်သည်။

ပြောင်းပြန် V အင်တင်နာရဲ့ အားသာချက်တွေ

ပြောင်းပြန် V ပုံစံသည် လက်တွေ့ကျသော အားသာချက်များစွာကို ပေးစွမ်းသည်-

  • ဗဟိုပံ့ပိုးမှု မြင့်မားစွာ တစ်ခုတည်းသာ လိုအပ်သည်
  • ဖြောင့်သော dipole ထက် အလျားလိုက်နေရာ ပိုနည်းသည်
  • ရိုးရှင်းပြီး နှိုင်းရအားဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော တည်ဆောက်မှု
  • သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော နှင့် ပုံသေတပ်ဆင်မှုများအတွက် သင့်လျော်သည်
  • ကျယ်ပြန့်သော azimuth လွှမ်းခြုံမှုကို ပေးစွမ်းသည်
  • single-band သို့မဟုတ် multiband လည်ပတ်မှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်
  • HF ဆက်သွယ်ရေးနှင့် NVIS အပလီကေးရှင်းများအတွက် အသုံးဝင်သည်

ဒီဇိုင်းကန့်သတ်ချက်များ

အင်တင်နာတွင် ကန့်သတ်ချက်များစွာလည်းရှိသည်-

  • apex angle နှင့်အတူ feed-point impedance ပြောင်းလဲမှုများ
  • ကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားသော အလျားလိုက် dipole ထက် Gain သည် အနည်းငယ်နိမ့်နိုင်သည်
  • စွမ်းဆောင်ရည်သည် တပ်ဆင်မှုအမြင့်နှင့် မြေပြင်အခြေအနေပေါ် မူတည်ပါသည်
  • ဝါယာကြိုးအစွန်းနိမ့်ခြင်းသည် ဘေးကင်းရေးနှင့် ဆုံးရှုံးမှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်
  • အနီးအနားရှိ သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံများသည် ရောင်ခြည်ပုံစံကို ပုံပျက်စေနိုင်သည်
  • Resonant ဗားရှင်းများတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် operating bandwidth အကန့်အသတ်ရှိသည်
  • မသင့်လျော်သော feed-line routing သည် common-mode radiation ကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။

ပုံမှန်အသုံးချမှုများ

ပြောင်းပြန် V အင်တင်နာများကို အောက်ပါတို့တွင် အသုံးများပါသည်-

  • HF ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေး
  • လှိုင်းတိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းစနစ်များ
  • အပျော်တမ်းရေဒီယိုလိုင်းများ
  • အရေးပေါ်နှင့် ကွင်းဆင်းဆက်သွယ်ရေး
  • ဒေါင်လိုက်ဖြစ်ရပ်အနီး Skywave စနစ်များ
  • ရေဒီယိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ရောင်စဉ်စောင့်ကြည့်ခြင်း
  • သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ဆက်သွယ်ရေးစခန်းများ
  • အင်တင်နာ ပညာပေးခြင်း၊ သရုပ်ဖော်ခြင်းနှင့် တိုင်းတာခြင်း စမ်းသပ်ချက်များ

အင်ဂျင်နီယာပညာရဲ့ အရေးပါမှု

ပြောင်းပြန် V အင်တင်နာက အင်တင်နာ ဂျီသြမေတြီတွင် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော ပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်သည် impedance၊ polarization၊ gain နှင့် radiation coverage တို့ကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကို သရုပ်ပြသည်။

ဤဆက်နွယ်မှုများကို နားလည်ခြင်းသည် ဝါယာကြိုး-အင်တင်နာ ဒီဇိုင်းအတွက်သာမက broadband အင်တင်နာများ၊ horn အင်တင်နာများ၊ အင်တင်နာ array များ၊ ရေဒါစနစ်များနှင့် RF တိုင်းတာမှုပလက်ဖောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် အကဲဖြတ်ရန်အတွက်ပါ အသုံးဝင်ပါသည်။

RF MISORF စမ်းသပ်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ရေဒါ၊ အင်တင်နာတိုင်းတာခြင်းနှင့် စနစ်ပေါင်းစပ်ခြင်းအတွက် အင်တင်နာနှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် အစိတ်အပိုင်း ဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အခြေခံ အင်တင်နာသီအိုရီကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်ခြင်းသည် အင်ဂျင်နီယာများအား သင့်လျော်သော ထုတ်ကုန်များကို ရွေးချယ်ရန်နှင့် frequency range၊ gain၊ polarization၊ beamwidth၊ VSWR နှင့် radiation-pattern စွမ်းဆောင်ရည်ကို မှန်ကန်စွာ 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 ၁၇ ရက်

ထုတ်ကုန်ဒေတာစာရွက် ရယူပါ