အဓိက

Loop Antenna: အမျိုးအစားများ၊ အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမ၊ ရောင်ခြည်ပုံစံနှင့် အသုံးချမှုများ

Loop Antenna ဆိုတာ ဘာလဲ။

ကွင်းဆက်အင်တင်နာကို တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော လျှပ်ကူးဒြပ်စင်များကို ပိတ်ထားသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုထဲသို့ စီစဉ်ပြီး RF အချက်ပြမှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကွင်းဆက်သည် စက်ဝိုင်း၊ စတုရန်း၊ ထောင့်မှန်စတုဂံ၊ တြိဂံ၊ ဘဲဥပုံ သို့မဟုတ် သီးခြားစက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် အခြားပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားနိုင်သည်။

လျှပ်စစ်စီးကြောင်းဒြပ်စင်နှင့် အဓိကဆက်စပ်နေသော ရိုးရာ dipole အင်တင်နာနှင့်မတူဘဲ၊ လျှပ်စစ်အားဖြင့် သေးငယ်သော loop တစ်ခုသည် သံလိုက် dipole ကဲ့သို့ ပြုမူသည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း၏ သံလိုက်စက်ကွင်းအစိတ်အပိုင်းနှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေပြီး loop အင်တင်နာများကို လက်ခံခြင်း၊ ဦးတည်ရာရှာဖွေခြင်း၊ အနီးကပ်စက်ကွင်း အာရုံခံခြင်း၊ RFID နှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်တိုင်းတာခြင်းစနစ်များတွင် အထူးအသုံးဝင်စေသည်။

Loop antenna များသည် တစ်ခုတည်းသော frequency range တွင်သာ ကန့်သတ်မထားပါ။ ၎င်းတို့၏ operating frequency သည် loop circumference၊ turn အရေအတွက်၊ conductor အတိုင်းအတာ၊ loading components၊ feed structure နှင့် အနီးတစ်ဝိုက် installation environment တို့အပေါ် မူတည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် low-frequency receiving systems မှ UHF နှင့် microwave applications များအထိ loop designs များကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လည်ပတ်မှုမူ

RF လျှပ်စီးကြောင်းသည် လျှပ်ကူးကွင်းပတ်ပတ်လည်တွင် စီးဆင်းသောအခါ၊ ၎င်းသည် ကွင်း၏ မျက်နှာပြင်နှင့် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ထောင့်မှန်ကျသော သံလိုက်စက်ကွင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လက်ခံခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်တွင်၊ ကွင်းမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသော ပြောင်းလဲနေသော သံလိုက်စက်ကွင်းသည် ၎င်း၏ terminal များတွင် ဗို့အားကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

လက်ခံရရှိသော အချက်ပြမှု၏ အစွမ်းသတ္တိသည် အချက်များစွာပေါ်တွင် မူတည်သည်-

ကွင်းဆက်ဧရိယာ
အလှည့်အရေအတွက်
လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်း
ဝင်လာသော စက်ကွင်းနှင့် ဆက်စပ်သော ဦးတည်ချက်
လျှပ်ကူးပစ္စည်းခုခံမှု
ကွန်ရက်ကို ချိန်ညှိခြင်းနှင့် ကိုက်ညီစေခြင်း
အကာအကွယ်နှင့် အနီးအနားရှိ သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံများ

လျှပ်စစ်အားဖြင့် သေးငယ်သော ကွင်းဆက်တစ်ခုအတွက်၊ လျှပ်စီးကြောင်း ပမာဏနှင့် အဆင့်ကို လျှပ်ကူးပစ္စည်းပတ်လည်တွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တစ်ပြေးညီအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဤခန့်မှန်းချက်သည် စက်ဝန်းတိုးလာသည်နှင့်အမျှ တိကျမှုနည်းပါးလာသည်။ ပဲ့တင်ထပ်နေသော ကြီးမားသော ကွင်းဆက်တစ်ခုတွင်၊ လျှပ်စီးကြောင်း ဖြန့်ဖြူးမှုသည် ဖွဲ့စည်းပုံပတ်လည်တွင် သိသိသာသာ ကွဲပြားပြီး သေးငယ်သော သံလိုက်ကွင်းဆက်တစ်ခုနှင့် မတူညီသော ရောင်ခြည်ဝိသေသလက္ခဏာများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

သေးငယ်သော Loop အင်တင်နာများ

သေးငယ်သော loop antenna တွင် operating wavelength ထက် circumference များစွာသေးငယ်သည်။ အသုံးများသော အင်ဂျင်နီယာခန့်မှန်းချက်မှာ-

C≤0.1λ

ဤတွင် C သည် ကွင်းလုံးပတ်ဖြစ်ပြီး λ သည် လှိုင်းအလျားဖြစ်သည်။

၎င်း၏ အရွယ်အစားသေးငယ်သောကြောင့် ကွင်းဆက်ငယ်တစ်ခုတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် ရောင်ခြည်ခံနိုင်ရည်နည်းပါးသည်။ ထို့ကြောင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုသည် ၎င်း၏ စုစုပေါင်းအဝင်ခုခံမှု၏ သိသာထင်ရှားသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အင်တင်နာကို ထုတ်လွှင့်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့်အခါ ရောင်ခြည်ထိရောက်မှုကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။

ကွင်းဆက်ငယ်များသည်လည်း အလွန် inductive ဖြစ်ပြီး မကြာခဏ tuning capacitor သို့မဟုတ် matching network လိုအပ်ပါသည်။ resonance သို့ ချိန်ညှိသောအခါ ၎င်းတို့သည် အသုံးဝင်သော receiving sensitivity ကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ high quality factor သည် operating bandwidth ကို အတော်လေး ကျဉ်းမြောင်းစေနိုင်သည်။

ဤဝိသေသလက္ခဏာများသည် ကွင်းငယ်များကို အင်တင်နာညံ့ဖျင်းစေခြင်းမရှိပါ။ ယင်းအစား၊ ၎င်းတို့သည် မြင့်မားသော ရောင်ခြည်ထိရောက်မှုထက် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော အရွယ်အစား၊ သံလိုက်စက်ကွင်းတုံ့ပြန်မှု၊ ဦးတည်ချက်မဲ့မှုများ သို့မဟုတ် ကျဉ်းမြောင်းသော band ရွေးချယ်မှုတို့သည် ပိုမိုအရေးကြီးသည့် အသုံးချမှုများအတွက် အထူးသင့်လျော်စေသည်။

ကြီးမားသော Loop အင်တင်နာများ

ကြီးမားသော ကွင်းဆက်တစ်ခု၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် resonant loop ဟုခေါ်သည်တွင် လျှပ်စစ်အားဖြင့် သေးငယ်ခြင်းမရှိတော့သော အဝန်းတစ်ခုရှိသည်။ အသုံးများသော ဒီဇိုင်းတစ်ခုတွင် လှိုင်းအလျားတစ်ခုနှင့် နီးစပ်သော အဝန်းတစ်ခုကို အသုံးပြုသည်-

C≈λ

ဤကိစ္စတွင်၊ လျှပ်စီးကြောင်းသည် ကွင်းပတ်ပတ်လည်တွင် တသမတ်တည်းမရှိပါ။ ၎င်း၏ amplitude နှင့် phase သည် conductor တစ်လျှောက် ပြောင်းလဲသွားပြီး ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော field distribution ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

လျှပ်စစ်အားဖြင့် သေးငယ်သော ကွင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ပဲ့တင်ထပ်နေသော ကွင်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပိုမိုမြင့်မားသော ရောင်ခြည်ခံနိုင်ရည်နှင့် ထုတ်လွှင့်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ ၎င်းတို့၏ impedance၊ polarization နှင့် radiation pattern သည် circumference၊ shape၊ feed position နှင့် installation environment ပေါ်တွင် များစွာမူတည်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့ကို လက်တွေ့ကျသော ထုတ်လွှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံခြင်း အင်တင်နာများအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

စက်ဝိုင်းပုံနှင့် စတုရန်းပုံ full-wave loop များသည် အသုံးများသော configuration များဖြစ်သည်။ စတုရန်းပုံ loop သည် ထုတ်လုပ်ရန်နှင့် တပ်ဆင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူနိုင်ပြီး စက်ဝိုင်းပုံ loop သည် ချောမွေ့ပြီး ညီမျှသော geometry ကို ပေးစွမ်းသည်။ နှစ်ခုစလုံးတွင် အလားတူ electrical circumference ရှိသောအခါ၊ ၎င်းတို့၏ ယေဘုယျစွမ်းဆောင်ရည်သည် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော်လည်း၊ တိကျသော impedance နှင့် pattern ဝိသေသလက္ခဏာများ ကွဲပြားလိမ့်မည်။

စက်ဝိုင်းပုံနှင့် လေးထောင့်ကွင်းဆက် အင်တင်နာ ဖွဲ့စည်းပုံများ

ပုံ ၁။ စက်ဝိုင်းနှင့် စတုရန်းကွင်းဆက် အင်တင်နာ ဖွဲ့စည်းမှု ဥပမာများ။

ရောင်ခြည်ပုံစံ

လျှပ်စစ်အားဖြင့် သေးငယ်သော ကွင်းဆက်တစ်ခု၏ ဖြာထွက်မှုပုံစံသည် စံပြသံလိုက်ဒိုင်ပိုးလ်နှင့် ဆင်တူသည်။ ဖြာထွက်မှုသည် ကွင်းပြင်နှင့် ထောင့်မှန်ကျသော ဝင်ရိုးတစ်လျှောက်တွင် အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး ကွင်းပြင်အတွင်း ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တည်ရှိသော ဦးတည်ရာများတွင် အားအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

သုံးဖက်မြင်ပုံစံတွင်၊ စံပြပုံစံသည် ကွင်းပတ်ဝင်ရိုးကို ဝန်းရံထားသော torus နှင့်တူသည်။ ကွင်းငယ်တစ်ခုကို ဒေါင်လိုက်တပ်ဆင်ထားသောအခါ၊ ၎င်း၏ အလျားလိုက်မျက်နှာပြင်တုံ့ပြန်မှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဂဏန်းရှစ်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီး ကွင်းပြင်နှင့် ပုံမှန်အတိုင်း နက်ရှိုင်းသော null နှစ်ခုပါရှိသည်။

ဤ null များသည် ဦးတည်ရာရှာဖွေခြင်းနှင့် အနှောင့်အယှက်နှိမ်နင်းခြင်းအတွက် အသုံးဝင်ပါသည်။ လက်ခံရရှိသော signal အနည်းဆုံးရောက်ရှိသည်အထိ အင်တင်နာကို လှည့်ခြင်းဖြင့် အော်ပရေတာတစ်ဦးသည် signal source သို့ ဦးတည်သော သို့မဟုတ် ဝေးရာသို့ ဦးတည်သော bearing line ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။

အမြင့်ဆုံးတုံ့ပြန်မှု၏ ဦးတည်ရာ၊ null depth နှင့် polarization တို့သည် loop orientation၊ feed arrangement၊ installation height၊ conductor geometry နှင့် အနီးနားရှိဖွဲ့စည်းပုံများပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် polarization ကို feed point ၏တည်နေရာတစ်ခုတည်းဖြင့် မဖော်ပြသင့်ပါ။

မတူညီသော အမြင့်ထောင့်များတွင် ကွင်းဆက် အင်တင်နာ ရောင်ခြည်ပုံစံများ

ပုံ ၂။ မတူညီသော မြင့်တက်ထောင့်များတွင် ကွင်းဆက်အင်တင်နာ၏ သရုပ်ဖော်ရောင်ခြည်ပုံစံများ။

အစာကျွေးခြင်း၊ ချိန်ညှိခြင်းနှင့် Impedance ကိုက်ညီခြင်း

loop antenna ရဲ့ input impedance ဟာ ၎င်းရဲ့ electrical size ပေါ်မှာ အများကြီးမူတည်ပါတယ်။

သေးငယ်သော ကွင်းဆက်တစ်ခုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် inductive reactance နှင့် radiation resistance နည်းပါးခြင်းကို ပြသသည်။ လိုအပ်သော frequency တွင် resonant circuit တစ်ခုဖွဲ့စည်းရန် variable သို့မဟုတ် fixed capacitor ကို ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ Transformer coupling၊ gamma matching၊ capacitive coupling သို့မဟုတ် active amplifier circuits များကို antenna ကို receiver သို့မဟုတ် 50-ohm RF system နှင့် interface လုပ်ရန်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

ထုတ်လွှင့်ခြင်းအသုံးချမှုများအတွက်၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှု၊ ကက်ပီတာဆုံးရှုံးမှုနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းတို့ကို ဂရုတစိုက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဝင်ပါဝါသည် အသင့်အတင့်ဖြစ်ပုံရသော်လည်း ချိန်ညှိထားသော ကွင်းဆက်တွင် မြင့်မားသော လည်ပတ်နေသော လျှပ်စီးကြောင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။

ကြီးမားသော resonant loops များသည် radiation resistance ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်း သင့်လျော်သော feed placement နှင့် impedance transformation များ လိုအပ်ပါသည်။ feed cable သည် radiating system ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု မဖြစ်စေရန် balanced feeding သို့မဟုတ် balun လိုအပ်နိုင်ပါသည်။

ကွင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အလှည့်အရေအတွက်

ကွင်းဆက်အင်တင်နာသည် လုံးဝိုင်းစက်ဝိုင်းပုံဖြစ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ စက်ဝိုင်းပုံ၊ စတုရန်းပုံနှင့် ထောင့်မှန်စတုဂံပုံကွင်းများသည် တွက်ချက်ရန်နှင့် ထုတ်လုပ်ရန် အတော်လေးရိုးရှင်းသောကြောင့် အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။

အလှည့်များစွာထည့်ခြင်းသည် induced receiving voltage နှင့် inductance ကို တိုးစေသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် conductor loss၊ distributed capacitance နှင့် self-resonance effect များကိုလည်း တိုးစေသည်။ အလှည့်များပိုများခြင်းသည် broadband စွမ်းဆောင်ရည်ကို အလိုအလျောက်ပိုမိုကောင်းမွန်စေမည်မဟုတ်ပါ။

Ferrite rods သို့မဟုတ် magnetic cores များကို ကျစ်လစ်သော MF နှင့် AM လက်ခံသည့် အင်တင်နာများတွင် မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ သံလိုက်ပစ္စည်းသည် magnetic flux ကို winding မှတစ်ဆင့် စုစည်းပေးပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သေးငယ်သောဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် အသုံးဝင်သော လက်ခံမှု အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများတွင်၊ RFID၊ ကြိုးမဲ့အာရုံခံခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးတာမီနယ်များနှင့် RF တိုင်းတာခြင်းကိရိယာများအတွက် ဆားကစ်ဘုတ်များပေါ်တွင် ပုံနှိပ်ထားသော ကွင်းများ၊ မိုက်ခရိုစထရစ်ကွင်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ကွင်းဖွဲ့စည်းပုံများကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။

Loop Antenna တွေရဲ့ အားသာချက်တွေ

Loop antenna များသည် လက်တွေ့ကျသော အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ပေးစွမ်းသည်-

  • ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံ
  • ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပုံသဏ္ဍာန်များနှင့် တပ်ဆင်မှုပုံစံများစွာ
  • အသုံးဝင်သော သံလိုက်စက်ကွင်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း
  • သေးငယ်သော ကွင်းဆက်ဒီဇိုင်းများတွင် နက်ရှိုင်းသော ဦးတည်ချက်မဲ့မှုများ
  • ဦးတည်ချက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် အနှောင့်အယှက်ငြင်းပယ်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သည်
  • tuning နှင့် active circuits များနှင့် လွယ်ကူစွာ ပေါင်းစပ်နိုင်ခြင်း
  • LF၊ HF၊ VHF၊ UHF နှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ ဒီဇိုင်းများအတွက် ချိန်ညှိနိုင်သည်

ဒီဇိုင်းကန့်သတ်ချက်များ

အရေးကြီးသော ကန့်သတ်ချက်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

  • လျှပ်စစ်သေးငယ်သော ဒီဇိုင်းများတွင် ရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်နည်းပါးခြင်း
  • လျှပ်ကူးပစ္စည်း ဆုံးရှုံးမှု များပြားလာသောအခါ ထုတ်လွှင့်မှု စွမ်းဆောင်ရည် လျော့ကျသွားခြင်း
  • high-Q tuned loops များတွင် bandwidth ကျဉ်းမြောင်းခြင်း
  • အနီးအနားရှိ သတ္တုအရာဝတ္ထုများအပေါ် အာရုံခံနိုင်စွမ်း
  • အလားအလာရှိသော မြင့်မားသော လည်ပတ်နေသော လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ဗို့အား
  • ဂရုတစိုက် impedance matching လုပ်ရန် လိုအပ်သည်
  • ကျွေးကြိုးများနှင့် တပ်ဆင်မှုဖွဲ့စည်းပုံများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပုံစံပျက်ယွင်းမှု

ပုံမှန်အသုံးချမှုများ

Loop antenna များကို အောက်ပါတို့တွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်-

  • AM၊ MF၊ HF နှင့် shortwave receiver များ
  • ရေဒီယို ဦးတည်ရာ ရှာဖွေသည့် ကိရိယာများ
  • RFID နှင့် အနီးကပ် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ
  • EMI နှင့် EMC သံလိုက်စက်ကွင်း တိုင်းတာမှုများ
  • ရောင်စဉ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် လယ်ကွင်းအစွမ်းသတ္တိစမ်းသပ်ခြင်း
  • လျှပ်ကူးဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကြိုးမဲ့ပါဝါစနစ်များ
  • သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော နှင့် ယာဉ်တွင်တပ်ဆင်ထားသော လက်ခံသည့်ပလက်ဖောင်းများ
  • ပုံနှိပ်ထားသော RF နှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ ဆားကစ်များ
  • အင်တင်နာ သုတေသန၊ ချိန်ညှိခြင်းနှင့် တိုင်းတာခြင်း

EMI နှင့် field-strength တိုင်းတာမှုအတွက်၊ RF ပတ်ဝန်းကျင်၏ သံလိုက်စက်ကွင်း အစိတ်အပိုင်းကို အကဲဖြတ်ရမည်ဆိုပါက ချိန်ညှိထားသော loop antenna များသည် အထူးအသုံးဝင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များတွင်၊ ၎င်းတို့၏ directional null များသည် interference ကို လျှော့ချရန် သို့မဟုတ် မသိသော signal ၏ direction ကို ဖော်ထုတ်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

အင်ဂျင်နီယာပညာရဲ့ အရေးပါမှု

Loop antenna များသည် လျှပ်စစ်အရွယ်အစား၊ လျှပ်စီးကြောင်းဖြန့်ဖြူးမှု၊ သံလိုက်စက်ကွင်းချိတ်ဆက်မှုနှင့် impedance matching တို့သည် antenna စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်သို့လွှမ်းမိုးသည်ကို သရုပ်ပြသည်။

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အလားတူ loop တစ်ခုသည် ၎င်း၏ circumference နှင့် operating frequency ပေါ် မူတည်၍ compact magnetic receiving antenna၊ narrowband resonant sensor၊ full-wave transmitting antenna သို့မဟုတ် near-field coupling element အဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

RF MISO သည် RF စမ်းသပ်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ရေဒါ၊ အင်တင်နာတိုင်းတာခြင်းနှင့် စနစ်ပေါင်းစပ်ခြင်းအတွက် အင်တင်နာနှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် အစိတ်အပိုင်း ဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ loop အင်တင်နာကဲ့သို့သော အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံများကို နားလည်ခြင်းသည် အင်တင်နာစနစ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်း သို့မဟုတ် တီထွင်ခြင်းတွင် အင်ဂျင်နီယာများအား frequency range၊ gain၊ polarization၊ impedance၊ bandwidth၊ radiation efficiency နှင့် directional response တို့ကို အကဲဖြတ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုပါသည်။

အင်တင်နာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ-

E-mail:info@rf-miso.com

ဖုန်း: ၀၀၈၆-၀၂၈-၈၂၆၉၅၃၂၇

ဝက်ဘ်ဆိုက်: www.rf-miso.com

 

ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်

ထုတ်ကုန်ဒေတာစာရွက် ရယူပါ