AESA vs PESA ရေဒါသည် အီလက်ထရွန်းနစ်နည်းဖြင့် စကင်ဖတ်ထားသော array ဗိသုကာပုံစံနှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ်ခုစလုံးသည် အချက်ပြပြောင်းလဲမှုတိုင်းအတွက် အင်တင်နာကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလှည့်ပတ်ခြင်းမရှိဘဲ အင်တင်နာဒြပ်စင်များစွာတစ်လျှောက် အဆင့်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် ရေဒါရောင်ခြည်ကို ထိန်းကျောင်းပေးသည်။ အဓိကကွာခြားချက်မှာ RF ပါဝါကို ထုတ်လုပ်ပြီး ထိန်းချုပ်သည့်နေရာဖြစ်သည်- passive electronically scanned array (PESA) သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ဗဟိုထုတ်လွှင့်မှု/လက်ခံမှုလမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုပြီး active electronically scanned array (AESA) သည် အပေါက်တစ်လျှောက်တွင် ပို့လွှတ်/လက်ခံသည့် မော်ဂျူးများစွာကို ဖြန့်ဝေပေးသည်။
AESA နဲ့ PESA ရေဒါရဲ့ ကွာခြားချက်က ဘာလဲ။
AESA နှင့် PESA ရေဒါအကြား ကွာခြားချက်မှာ အဓိကအားဖြင့် array နောက်ကွယ်ရှိ RF ဗိသုကာဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် ရေဒါစနစ်ဒီဇိုင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းအတွင်း အများဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိသော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အပေးအယူများကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။
| နှိုင်းယှဉ်ချက် | PESA ရေဒါ | AESA ရေဒါ |
|---|---|---|
| RF ဗိသုကာ | feed network နှင့် phase shifters များမှတစ်ဆင့် ဖြန့်ဝေထားသော ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော မြင့်မားသောပါဝါ RF အရင်းအမြစ် | အင်တင်နာ အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် ဆပ်အာရေးများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဖြန့်ဝေထားသော ပို့လွှတ်/လက်ခံ မော်ဂျူးများစွာ |
| ဘီးမ်စတီယာရင် | အပေါက်တစ်လျှောက် အီလက်ထရွန်းနစ် အဆင့်ထိန်းချုပ်မှု | မြင့်မားသော waveform agility ပါရှိသော electronic phase နှင့် amplitude control |
| ဘက်စုံသုံးစွမ်းရည် | စနစ်ဗိသုကာနှင့် အချိန်ဇယားဆွဲသူပေါ်တွင် မူတည်သည် | ရှာဖွေခြင်း၊ ခြေရာခံခြင်းနှင့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကို လျင်မြန်စွာ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။ |
| ချို့ယွင်းချက် ခံနိုင်ရည်ရှိမှု | ဗဟို RF-chain ချို့ယွင်းမှုများသည် စနစ်အဆင့်တွင် ပိုမိုကြီးမားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည် | မော်ဂျူးတစ်ခုချင်းစီ ချို့ယွင်းချက်များသည် array တစ်ခုလုံးကို ရပ်တန့်စေမည့်အစား စွမ်းဆောင်ရည်ကို တဖြည်းဖြည်း လျော့ကျစေလေ့ရှိသည်။ |
| ရှုပ်ထွေးမှု | ယေဘုယျအားဖြင့် တက်ကြွသော RF မော်ဂျူးများ နည်းပါးသည် | ပိုမိုတောင်းဆိုမှုများသော အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ချိန်ညှိခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း |
PESA ရေဒါဆိုတာ ဘာလဲ။
A passive electronically scanned array (အီလက်ထရွန်းနစ်နည်းဖြင့် စကင်ဖတ်ထားသော အစုအဝေး)မျှဝေထားသော မြင့်မားသောပါဝါ transmitter/receiver ဗိသုကာပုံစံကို အသုံးပြုသည်။ RF စွမ်းအင်ကို feed network မှတစ်ဆင့် radiating element များစွာသို့ ပို့ဆောင်ပေးပြီး၊ အီလက်ထရွန်နစ်နည်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော phase shifters များသည် beam ကို ထိန်းကျောင်းရန် element တစ်ခုစီရှိ phase ကို ချိန်ညှိပေးသည်။ aperture တွင် element တိုင်းတွင် active transmit/receive module အပြည့်အစုံ မပါဝင်သောကြောင့် array ကိုယ်တိုင်ကို passive ဟုခေါ်သည်။
PESA ရဲ့ အဓိက ဝိသေသလက္ခဏာများ
- အီလက်ထရွန်းနစ် စကင်န်ဖတ်ခြင်း-အင်တင်နာဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံးကို မရွှေ့ဘဲ ရောင်ခြည်ကို လျင်မြန်စွာ ပြန်ညွှန်းနိုင်သည်။
- ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော RF ထုတ်လုပ်ခြင်း-သာမန် transmitter တစ်ခုက aperture ကို distribution components များနှင့် phase shifters များမှတစ်ဆင့် ပေးပို့သည်။
- တည်ထောင်ထားသော ဗိသုကာလက်ရာ-PESA နည်းပညာကို မြေပြင်အခြေစိုက်၊ ရေတပ်နှင့် ဝေဟင်ရေဒါစနစ်များစွာတွင် အသုံးပြုကြသည်။
- စနစ်ပေါ်မူတည်သော စွမ်းရည်-ခြေရာခံနိုင်စွမ်း၊ လှိုင်းပုံစံ သွက်လက်မှုနှင့် စကင်န်ဖတ်အမြန်နှုန်းတို့သည် ရေဒါဒီဇိုင်းအပြည့်အစုံပေါ်တွင် မူတည်ပြီး အပေါက်သည် PESA ဟုတ်မဟုတ်ပေါ်တွင်သာမကပါ။
PESA အားသာချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ
PESA သည် AESA ထက် ဖြန့်ဝေထားသော တက်ကြွသော မော်ဂျူးအနည်းငယ်ဖြင့် တိကျသော အီလက်ထရွန်းနစ် beam steering ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည် RF hardware ရှုပ်ထွေးမှုအချို့ကို လျှော့ချနိုင်သည်။ သို့သော် feed-network ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ဗဟို transmitter အပေါ် မှီခိုမှုသည် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ချို့ယွင်းမှုခံနိုင်ရည်ကို ကန့်သတ်နိုင်သည်။ PESA ကို အလိုအလျောက် single-frequency အဖြစ် မဖော်ပြသင့်ပါ သို့မဟုတ် ပစ်မှတ်တစ်ခုတည်းအတွက်သာ ကန့်သတ်ထားသင့်ပါ။ ထိုဝိသေသလက္ခဏာများသည် ရေဒါအကောင်အထည်ဖော်မှုအလိုက် ကွဲပြားသည်။
AESA ရေဒါဆိုတာ ဘာလဲ။
An တက်ကြွသော အီလက်ထရွန်းနစ်နည်းဖြင့် စကင်ဖတ်ထားသော အစုအဝေးအင်တင်နာ အပေါက်တစ်လျှောက် ဖြန့်ဝေထားသော solid-state transmit/receive module များစွာ ပါဝင်သည်။ မော်ဂျူးတစ်ခုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အင်တင်နာ element တစ်ခု သို့မဟုတ် subarray ငယ်တစ်ခုကို ထိန်းချုပ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှုသည် phase၊ amplitude၊ timing နှင့် waveform အပြုအမူကို ညှိနှိုင်းပေးသောကြောင့် ရေဒါသည် မြင့်မားသော agility ဖြင့် beams များကို မောင်းနှင်ပြီး အချိန်ဇယားဆွဲနိုင်သည်။
AESA ရဲ့ အဓိက ဝိသေသလက္ခဏာများ
- ဖြန့်ဝေထားသော RF မော်ဂျူးများ-ပါဝါထုတ်လုပ်မှုနှင့် လက်ခံမှုကို အပေါက်တစ်လျှောက် ဖြန့်ဝေထားသည်။
- သွက်လက်သော ရောင်ခြည်ထိန်းချုပ်မှု-စနစ်ကို ရှာဖွေခြင်း၊ ခြေရာခံခြင်း၊ မြေပုံရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ရောင်ခြည်အနေအထားနှင့် လှိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ကို လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
- ကြော့ရှင်းသော ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်း-မော်ဂျူးတစ်ခုစီ ချို့ယွင်းခြင်းသည် array လုံးဝဆုံးရှုံးခြင်းအစား စွမ်းဆောင်ရည်ကို တဖြည်းဖြည်း လျော့ကျစေလေ့ရှိသည်။
- စံကိုက်ညှိခြင်းနှင့် အပူလိုအပ်ချက်များ-မော်ဂျူးကိုက်ညီမှု၊ အပူဖယ်ရှားခြင်း၊ ပါဝါဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် ထိန်းချုပ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်တို့သည် AESA ပေါင်းစည်းမှု၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။
AESA အားသာချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ
AESA ဗိသုကာလက်ရာများသည် မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော လှိုင်းပုံစံထိန်းချုပ်မှု၊ မြန်ဆန်သောအလုပ်အချိန်ဇယားဆွဲခြင်းနှင့် ခိုင်မာသောအီလက်ထရွန်းနစ်တန်ပြန်အစီအမံအလားအလာကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ဤအကျိုးကျေးဇူးများသည် ဟာ့ဒ်ဝဲအရေအတွက်၊ ချိန်ညှိအားထုတ်မှု၊ အအေးပေးလိုအပ်ချက်များနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ ပိုများလာခြင်းနှင့်အတူ ပါလာသည်။ အမှန်တကယ်စွမ်းဆောင်ရည်သည် အပါချာအရွယ်အစား၊ လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်း၊ မော်ဂျူးအထွက်ပါဝါ၊ ဆူညံသံကိန်းဂဏန်း၊ bandwidth၊ အစိတ်အပိုင်းအကွာအဝေး၊ စကင်န်ထောင့်နှင့် အချက်ပြလုပ်ဆောင်မှုတို့ပေါ်တွင် မူတည်သည်။
ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ- AESA ဒါမှမဟုတ် PESA?
တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖြေ မရှိပါ။ ဘက်စုံလုပ်ဆောင်ချက်၊ ချို့ယွင်းချက်ခံနိုင်ရည်နှင့် လှိုင်းပုံစံသွက်လက်မှုတို့ကို ဦးစားပေးသည့်အခါ AESA ကို မကြာခဏ ဦးစားပေးလေ့ရှိသည်။ လိုအပ်သောမစ်ရှင်ကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော RF ကွင်းဆက်နှင့် ရိုးရှင်းသော active-module ဗိသုကာဖြင့် ဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့်အခါ PESA သည် လက်တွေ့ကျနေနိုင်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် အတိုကောက်အားဖြင့်သာ ရွေးချယ်မည့်အစား တိုင်းတာနိုင်သော စနစ်လိုအပ်ချက်များကို နှိုင်းယှဉ်သင့်သည်။
ပျံ့နှံ့မှုအခြေအနေများလည်း အရေးပါပါသည်။ ဘက်ပေါင်းစုံလမ်းကြောင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် ဆွေမျိုးရွေ့လျားမှုတို့သည် လက်ခံရရှိသောအဆင့်နှင့် တိုင်းတာမှုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သောကြောင့် ရေဒါအကဲဖြတ်မှုများသည်ကြိုးမဲ့ချန်နယ် မှိန်ခြင်းarray ဗိသုကာနှင့်အတူ။
- လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းနှင့် လက်ငင်း bandwidth ကို သတ်မှတ်ပါ။
- စကင်ဖတ်မှု လွှမ်းခြုံမှု၊ gain၊ sidelobe နှင့် polarization လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပါ။
- ရှာဖွေမှု၊ ခြေရာခံခြင်းနှင့် ဘက်စုံသုံး အချိန်ကိုက် လိုအပ်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်ပါ။
- ထုတ်လွှင့်စက်စွမ်းအား၊ လက်ခံကိရိယာ၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် ဒိုင်းနမစ်အကွာအဝေးကို အကဲဖြတ်ပါ။
- အပူ၊ လျှပ်စစ်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
- ချိန်ညှိခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းနှင့် အင်တင်နာတိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်းများကို စီစဉ်ပါ။
RF MISO မှ Array Antennas နှင့် RF Test Support
RF MISO သည် အင်တင်နာ သုတေသန၊ တိုင်းတာမှုနှင့် စနစ်ပေါင်းစပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည့် RF နှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် အင်တင်နာ ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ခုတည်းသော စင်ပေါ်တင် အင်တင်နာအဖြစ် ရေဒါအပြည့်အစုံကို တင်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယင်းအစား၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် လိုအပ်သော frequency band၊ gain၊ polarization၊ interface နှင့် mechanical envelope အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို အကဲဖြတ်နိုင်ပြီး ဖြေရှင်းချက်များကို စမ်းသပ်နိုင်သည်။
RF MISO ကို စူးစမ်းလေ့လာပါarray အင်တင်နာထုတ်ကုန်များ, ပြားချပ် အင်တင်နာများ, လှိုင်းလမ်းညွှန် စမ်းသပ်ကိရိယာများနှင့်အင်တင်နာ စမ်းသပ်နိုင်စွမ်း။ ပရောဂျက်အကဲဖြတ်ရန်အတွက် operating band၊ polarization၊ gain target၊ beamwidth၊ scan လိုအပ်ချက်၊ connector သို့မဟုတ် waveguide interface၊ mounting ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကို ပေးပါ။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
AESA နဲ့ PESA ရေဒါ နှစ်မျိုးစလုံးက အီလက်ထရွန်းနစ်နည်းနဲ့ ရောင်ခြည်တွေကို ထိန်းကျောင်းနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ ဗိသုကာနှစ်ခုစလုံးသည် scan ဦးတည်ရာတိုင်းအတွက် အပေါက်တစ်ခုလုံးကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလှည့်ခြင်းမရှိဘဲ beam ကိုထိန်းကျောင်းရန် array element များတစ်လျှောက် controlled phase relationships များကို အသုံးပြုသည်။
AESA က PESA ထက် အမြဲတမ်း ပိုကောင်းလား။
မဟုတ်ပါ။ AESA သည် သွက်လက်မှု၊ ထပ်တူကျမှုနှင့် ဘက်စုံလုပ်ဆောင်ချက်လည်ပတ်မှုတို့တွင် အရေးကြီးသော အားသာချက်များကို ပေးစွမ်းသော်လည်း၊ ၎င်းသည် ပိုမိုတက်ကြွသော ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ချိန်ညှိမှုရှုပ်ထွေးမှုများကိုလည်း မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုသည် မစ်ရှင်နှင့် စနစ်လိုအပ်ချက်များပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
မော်ဂျူးတစ်ခု ချို့ယွင်းပြီးနောက် AESA သည် အဘယ်ကြောင့် ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်သနည်း။
RF ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းကို မော်ဂျူးများစွာတွင် ဖြန့်ဝေထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မော်ဂျူးချို့ယွင်းမှုအရေအတွက် အကန့်အသတ်ရှိခြင်းသည် ရရှိနိုင်သော အပေါက်စွမ်းဆောင်ရည်ကို တဖြည်းဖြည်း လျော့ကျစေသော်လည်း၊ တိကျသောအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် array ဒီဇိုင်းနှင့် ချို့ယွင်းချက်တည်နေရာပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
ရေဒါအစုအဝေး အကဲဖြတ်ခြင်းတွင် မည်သည့်အင်တင်နာ ကန့်သတ်ချက်များသည် အရေးကြီးသနည်း။
အရေးကြီးသော parameters များတွင် operating frequency၊ bandwidth၊ polarization၊ gain၊ beamwidth၊ sidelobe level၊ cross-polarization၊ element spacing၊ scan loss၊ impedance match၊ power handling နှင့် electrical and mechanical interface တို့ ပါဝင်သည်။
သင့်ရဲ့ RF အင်တင်နာ လိုအပ်ချက်ကို ဆွေးနွေးပါ
ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်မှုပံ့ပိုးမှုအတွက် သင့်ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြားနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူ RF MISO ကို ဆက်သွယ်ပါ။
အီးမေးလ်- info@rf-miso.com|ဖုန်း-+၈၆ ၂၈ ၈၂၆၉၅၃၂၇ |www.rf-miso.com
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၇ ရက်

