အဓိက

ဟွန်းအင်တင်နာ- အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမ၊ အမျိုးအစားများ၊ ရောင်ခြည်လက္ခဏာများနှင့် အသုံးချမှုများ

ဟွန်းအင်တင်နာများသည် မိုက်ခရိုဝေ့နှင့် မီလီမီတာလှိုင်းအင်ဂျင်နီယာတွင် အသုံးအများဆုံး ဦးတည်ချက်အင်တင်နာများထဲတွင် ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့၏ ရိုးရှင်းသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံ၊ ခန့်မှန်းနိုင်သော ရောင်ခြည်လက္ခဏာများ၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနည်းပါးခြင်းနှင့် အလယ်အလတ်မှ မြင့်မားသောအမြတ်ကို ရရှိနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် အင်တင်နာတိုင်းတာခြင်း၊ EMC စမ်းသပ်ခြင်း၊ ရေဒါ၊ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ၊ ကျွေးစနစ်များနှင့် RF ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် အဖိုးတန်စေသည်။

ဟွန်းအင်တင်နာကို အခြေခံအားဖြင့် တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်တဖြည်းဖြည်း ပွင့်လာတဲ့ အပေါက်ပါတဲ့ waveguide။ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို waveguide မှ free space သို့ ရုတ်တရက်ကူးပြောင်းခြင်းကို ကြုံတွေ့ရစေမည့်အစား၊ flared section သည် ပိုမိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲစေသော transformation ကို ပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းသည် impedance matching ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအင်ကို ထိန်းချုပ်ထားသော radiation beam ထဲသို့ ပိုမိုပို့ဆောင်ပေးသည်။

waveguide geometry နှင့် aperture ချဲ့ထွင်သည့် ဦးတည်ရာပေါ် မူတည်၍ horn antenna များကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။ကဏ္ဍပုံ ဦးချိုများ၊ ပိရမစ်ပုံ ဦးချိုများနှင့် ခွက်ပုံ ဦးချိုများမူရင်းကိုးကားဆောင်းပါးသည် ဤဖွဲ့စည်းပုံသုံးခုကို horn antenna တည်ဆောက်ပုံများအတွက် အဓိကမိတ်ဆက်အဖြစ် အသုံးပြုထားသည်။

၁။ ဟွန်းအင်တင်နာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။

လှိုင်းလမ်းညွှန်သည် လျှပ်ကူးဖွဲ့စည်းပုံအတွင်း လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအင်ကို ကန့်သတ်ထားသည်။ လမ်းညွှန်လှိုင်းသည် ပွင့်လင်းသောအဆုံးသို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ စွမ်းအင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် အာကာသထဲသို့ ပျံ့နှံ့သွားပြီး၊ လှိုင်းလမ်းညွှန်နှင့် အာကာသ impedance များအကြား အကူးအပြောင်းကြောင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် ထင်ဟပ်နိုင်သည်။

horn antenna သည် waveguide cross section ကို aperture ဆီသို့ တဖြည်းဖြည်း တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် ဤ transition ၏ ရုတ်တရက်ဖြစ်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။

လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းသည် ပြန့်ကားသွားသောအပိုင်းမှတစ်ဆင့် ပျံ့နှံ့သွားသည်နှင့်အမျှ စက်ကွင်းသည် ပိုကြီးသော အပေါက်တစ်ခုသို့ ကျယ်ပြန့်သွားသည်။ ထို့နောက် အပေါက်သည် လွတ်လပ်သောနေရာသို့ ဖြာထွက်ပြီး ဦးတည်ရာရောင်ခြည်တစ်ခုကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။

ထို့ကြောင့် မီးတောက်သည် အရေးကြီးသော ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်-

  • ၎င်းသည် waveguide နှင့် free space အကြား ပိုမိုချောမွေ့သော အကူးအပြောင်းကို ပေးစွမ်းသည်။
  • ၎င်းသည် ထိရောက်သော ဖြာထွက်မှု အပေါက်ကို တိုးစေပြီး၊ ပိုမိုကြီးမားသော ဦးတည်ချက်နှင့် အမြတ်ကို ရရှိစေပါသည်။

ဟွန်းတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုတာ သတိပြုဖို့ အရေးကြီးပါတယ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများ သို့မဟုတ် ရပ်နေသောလှိုင်းများကို လုံးဝဖယ်ရှားပစ်ခြင်းမပြုပါ။ယင်းအစား၊ သင့်လျော်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဟွန်းသည် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို လျှော့ချပေးပြီး ကောင်းမွန်သော impedance matching ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် VSWR နိမ့်ကျမှုတွင် အများအားဖြင့် ထင်ဟပ်လေ့ရှိသည်။

ဦးချို_အင်တင်နာ

ပုံ ၁။ တဖြည်းဖြည်း ဖောင်းကြွလာသော waveguide aperture ရှိသော ပုံမှန် horn antenna။

 

၂။ ဟွန်းအင်တင်နာများ၏ လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်း

Horn antenna များတွင် တစ်ခုတည်းသော universal frequency range မရှိပါ။

သူတို့ရဲ့ လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းကို အဓိကအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပါတယ်waveguide အတိုင်းအတာ၊ waveguide မုဒ်၊ aperture geometry၊ feed structure နှင့် ရည်ရွယ်ထားသော bandwidth.

လှိုင်းအလျား လျော့ကျလာသည်နှင့်အမျှ waveguide အတိုင်းအတာများသည် လက်တွေ့ကျလာသောကြောင့် ရိုးရာ horn အင်တင်နာများသည် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်နှင့် မီလီမီတာလှိုင်းကြိမ်နှုန်းများတွင် အထူးသဖြင့် အသုံးများပါသည်။ သို့သော် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော broadband horn ဖွဲ့စည်းပုံများသည်လည်း နိမ့်သောကြိမ်နှုန်းများတွင်လည်း လည်ပတ်နိုင်ပြီး တိကျသော waveguide horn များသည် မီလီမီတာလှိုင်းနှင့် sub-THz band များအတွင်းသို့ ကောင်းစွာ တိုးချဲ့နိုင်သည်။

ဥပမာအားဖြင့်၊ ဟွန်းအင်တင်နာဒီဇိုင်းများကို မီဂါဟတ်ဇ်ရာပေါင်းများစွာမှ 100 GHz အထက်အထိ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ RF MISO သည် လက်ရှိတွင် လှိုင်းနှုန်းမှစတင်လည်ပတ်သော broadband ဟွန်းဖွဲ့စည်းပုံများကို ပေးဆောင်သည်။၃၀၀–၇၅၀ MHz, ထို့အပြင် ဖုံးအုပ်ထားသော conical horn antennas များ၂၂၀–၃၂၅ GHzဤအင်တင်နာမိသားစု၏ လက်တွေ့ကြိမ်နှုန်းအတိုင်းအတာ မည်မျှကျယ်ပြန့်နိုင်သည်ကို သရုပ်ပြသည်။

၃။ ဟွန်းအင်တင်နာများ၏ အဓိကအမျိုးအစားများ

၃.၁ ကဏ္ဍဆိုင်ရာ ဟွန်း အင်တင်နာ

ထောင့်မှန်စတုဂံ waveguide ကို မျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်းတွင်သာ flared လုပ်သောအခါ sectoral horn တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်သည်။

လှိုင်းလမ်းညွှန်ကို ချဲ့ထွင်လိုက်ရင်အီး-ပလက်ဖောင်း, ဖွဲ့စည်းပုံကို a ဟုခေါ်သည်E-plane ကဏ္ဍဆိုင်ရာ ဟွန်း။ ချဲ့ထွင်မှုဖြစ်ပေါ်ပါကH-လေယာဉ်, ၎င်းကို ဟုခေါ်သည်H-plane ကဏ္ဍဆိုင်ရာ ဟွန်း.

aperture dimension သည် plane တစ်ခုတည်းတွင်သာ တိုးလာသောကြောင့်၊ beam shaping သည် ထိုသက်ဆိုင်ရာ plane တွင် ပိုမိုသိသာထင်ရှားသည်။

၃.၂ ပိရမစ်ဟွန်း အင်တင်နာ

ထောင့်မှန်စတုဂံလှိုင်းလမ်းညွှန်ကို E-plane နှင့် H-plane နှစ်ခုလုံးတွင် မီးပွင့်သွားသောအခါ pyramidal horn တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသည်။

ရလဒ်အနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံသည် တိုတောင်းသော ပိရမစ်နှင့်တူပြီး နှစ်ဖက်စလုံးတွင် အပေါက်ချဲ့ထွင်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။

ပိရမစ်ဦးချိုများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်စံ gain horn များနှင့် reference antenna များ၎င်းတို့၏ gain နှင့် radiation ပုံစံများကို တိကျစွာ သွင်ပြင်လက္ခဏာပြနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဥပမာအားဖြင့် RF MISO သည် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်နှင့် မီလီမီတာလှိုင်းလှိုင်းများစွာတွင် စံ gain horn အင်တင်နာများကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်း၏ WR10 စံ gain horn မိသားစုတွင် လည်ပတ်သော မော်ဒယ်များ ပါဝင်သည်။၇၅ မှ ၁၁၀ GHzသတ်မှတ်ထားသော gain၊ VSWR၊ polarization နှင့် beamwidth ဝိသေသလက္ခဏာများဖြင့်။

၃.၃ ကွန်နီကယ် ဟွန်း အင်တင်နာ

ယေဘုယျအားဖြင့် စက်ဝိုင်းပုံ waveguide ကို စက်ဝိုင်းပုံ aperture ဆီသို့ တဖြည်းဖြည်း ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့် conical horn တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။

ထောင့်မှန်စတုဂံပုံ waveguide မှ မူလအစပြုသည့် pyramidal horn နှင့်မတူဘဲ၊ conical horn တွင် လည်ပတ်မှုဟန်ချက်ညီသော geometry ရှိသည်။

Conical horn antenna များကို microwave၊ millimeter-wave၊ feed နှင့် measurement application များတွင် အသုံးများသည်။ feed structure နှင့် polarization network ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းတို့သည် ပိုမိုအထူးပြု polarization configuration များကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။

ဟွန်းအင်တင်နာအမျိုးအစားများ

ပုံ ၂။ ပုံမှန်ဟွန်းအင်တင်နာဖွဲ့စည်းပုံများ- E-plane sectoral၊ H-plane sectoral၊ pyramidal နှင့် conical horns။

၄။ မီးတောက်ထောင့်၊ အပါချာအရွယ်အစားနှင့် ဦးချိုအရှည်

ဟွန်းတစ်ခု၏ ဂျီသြမေတြီသည် ၎င်း၏ လျှပ်စစ်သံလိုက် စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။

အရေးကြီးသော ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက် သုံးခုမှာ-

မီးတောက်ထောင့်၊ အပေါက်အရွယ်အစား နှင့် ဦးချိုအရှည်။

အပေါက်ကြီးတစ်ခုသည် ယေဘုယျအားဖြင့် မြင့်မားသော directivity နှင့် ကျဉ်းမြောင်းသော beam ကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း၊ flare angle ကို တိုးမြှင့်လိုက်ခြင်းသည် အလိုအလျောက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို မဖြစ်ပေါ်စေပါ။

ပေးထားသော အပေါက်အရွယ်အစားအတွက် ဟွန်းသည် အလွန်တိုလွန်းပါက အပေါက်တစ်လျှောက်တွင် အလွန်အကျွံ အဆင့်ပြောင်းလဲမှု ပေါ်လာနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အပေါက်ထိရောက်မှုကို လျော့ကျစေပြီး ရောင်ခြည်ပုံစံကို ယိုယွင်းစေနိုင်သည်။

ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ ဟွန်းကို အလွန်အကျွံရှည်အောင်လုပ်ခြင်းက စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရွယ်အစားနဲ့ အလေးချိန်ကို တိုးစေပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကို အချိုးကျတိုးတက်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။

ထို့ကြောင့် ဦးချိုဒီဇိုင်းတွင် ဟန်ချက်ညီခြင်းပါဝင်သည်-

  • အလင်းဝင်ပေါက် အရွယ်အစား
  • မီးတောက်ထောင့်
  • အရှည်
  • အဆင့်အမှား
  • အမြတ်
  • ရောင်ခြည်အနံ
  • စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာများ

၅။ ရောင်ခြည်ပုံစံနှင့် ရောင်ခြည်ဝိသေသလက္ခဏာများ

ဟွန်းအင်တင်နာများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ဦးတည်ချက်ဆိုင်ရာ ရေဒီယေတာများ ဖြစ်သည်။

လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအင်ကို အပေါက်မှတစ်ဆင့် ရှေ့သို့အဓိကထား စုစည်းထားပြီး ဘေးဘက်အဖုများနှင့်အတူ ရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ထားသော အဓိကရောင်ခြည်ကို ဖန်တီးပေးသည်။

ရောင်ခြည်ပုံစံ ဖြတ်တောက်မှု နှစ်ခုသည် အထူးအရေးကြီးပါသည်-

  • E-plane ရောင်ခြည်ပုံစံ
  • H-plane ရောင်ခြည်ပုံစံ

ထို3 dB ရောင်ခြည်အကျယ်ဖြာထွက်နေသော ပါဝါသည် ၎င်း၏ အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးအောက် 3 dB ကျဆင်းသည့် အမှတ်နှစ်ခုကြားရှိ main beam ၏ ထောင့်အကျယ်ကို ဖော်ပြရန် အသုံးများသည်။

ယေဘုယျအားဖြင့် wavelength နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် effective aperture ကို တိုးမြှင့်ခြင်းသည် directivity ကို တိုးစေပြီး beam ကို ကျဉ်းမြောင်းစေသည်။

ဤဆက်နွယ်မှုကို လက်တွေ့ကျသော မီလီမီတာလှိုင်းဟွန်း အင်တင်နာများတွင်လည်း တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ RF MISO ၏ 75–110 GHz standard gain horn များသည် gain နှင့် VSWR အချက်အလက်များနှင့်အတူ E-plane နှင့် H-plane beamwidth ဝိသေသလက္ခဏာများကို သတ်မှတ်ပေးသည်။

ရောင်ခြည်_ပုံစံ_အပေါက်

ပုံ ၃။ ဟွန်းအပေါက်မှတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း ကျယ်ပြန့်လာမှုနှင့် ဖြာထွက်မှု၏ ပုံ။

၆။ ဟွန်းအင်တင်နာများ၏ အားသာချက်များ

Horn antenna များသည် RF နှင့် microwave စနစ်များအတွက် အားသာချက်များစွာကို ပေးစွမ်းသည်-

ကောင်းမွန်သော လမ်းညွှန်မှု
ကျယ်လာသည့် အပေါက်သည် ရောင်ခြည်ကို ရှေ့သို့ ဦးတည်စေသည်။

ခန့်မှန်းနိုင်သော ရောင်ခြည် လက္ခဏာများ
ကောင်းမွန်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော horn antenna များသည် တည်ငြိမ်ပြီး ကောင်းမွန်စွာ သတ်မှတ်ထားသော E-plane နှင့် H-plane ပုံစံများကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

ကောင်းမွန်သော impedance ကိုက်ညီမှု
waveguide မှ free space သို့ တဖြည်းဖြည်း ကူးပြောင်းခြင်းသည် reflection ကို လျှော့ချပေးပြီး VSWR နိမ့်ကျမှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။

အလယ်အလတ်မှ မြင့်မားသော အမြတ်
ကွဲပြားသော aperture အရွယ်အစားများနှင့် horn အရှည်များကို ကွဲပြားသော gain level များ ပေးစွမ်းနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။

အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ
ရှုပ်ထွေးသော high-gain antenna ဗိသုကာလက်ရာများစွာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ရိုးရာဟွန်းများသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ရိုးရှင်းပြီး ခိုင်ခံ့ပါသည်။

မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းတိုင်းတာမှုအတွက်သင့်လျော်သည်
၎င်းတို့၏ waveguide-based architecture သည် horn antenna များကို microwave နှင့် millimeter-wave တိုင်းတာမှုစနစ်များတွင် အထူးအဖိုးတန်စေသည်။

၇။ ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ

ဟွန်းအင်တင်နာများတွင် အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ အပေးအယူများစွာလည်း ပါဝင်သည်။

မြင့်မားသော gain သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုကြီးမားသော electrical aperture လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် antenna ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာကို တိုးမြင့်စေနိုင်သည်။

aperture အရွယ်အစား၊ ဦးချိုအရှည်နှင့် flare angle အကြား ဆက်နွယ်မှုကိုလည်း aperture တစ်လျှောက် လက်ခံနိုင်သော phase distribution ကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ဂရုတစိုက် ထိန်းချုပ်ရမည်။

အလွန်မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းများတွင်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိကျမှု၊ မျက်နှာပြင် အရည်အသွေး၊ လှိုင်းလမ်းညွှန် အတိုင်းအတာနှင့် အနားကွပ် ချိန်ညှိမှုတို့သည် ပိုမိုအရေးကြီးလာပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နှိုင်းရအားဖြင့် သေးငယ်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမှားအယွင်းများပင်လျှင် လှိုင်းအလျား၏ သိသာထင်ရှားသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် gain နှင့် frequency range ကိုသာ အကဲဖြတ်ရန်သာမက အောက်ပါတို့ကိုလည်း အကဲဖြတ်ရန် လိုအပ်သည်-

VSWR၊ ပိုလာရိုက်ဇေးရှင်း၊ ဖြတ်ကျော်ပိုလာရိုက်ဇေးရှင်းစွမ်းဆောင်ရည်၊ ရောင်ခြည်အကျယ်၊ ဘေးဘက်အစွန်းအဆင့်၊ RF အင်တာဖေ့စ်၊ ပါဝါကိုင်တွယ်မှုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခံနိုင်ရည်။

၈။ ဟွန်းအင်တင်နာများ၏ အသုံးချမှုများ

၎င်းတို့၏ ဦးတည်ရာရောင်ခြည်၊ တည်ငြိမ်သော ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် waveguide စနစ်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှုကြောင့်၊ horn antenna များကို အောက်ပါနေရာများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။

  • အင်တင်နာ အမြတ် တိုင်းတာခြင်း
  • ရောင်ခြည်ပုံစံတိုင်းတာခြင်း
  • EMC နှင့် EMI စမ်းသပ်ခြင်း
  • ရေဒါစနစ်များ
  • မိုက်ခရိုဝေ့နှင့် မီလီမီတာလှိုင်း ဆက်သွယ်ရေး
  • ဂြိုလ်တုအင်တင်နာ စမ်းသပ်ခြင်း
  • လမ်းညွှန်ချက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်း
  • အသံမဲ့အခန်းတိုင်းတာခြင်း
  • ရောင်ပြန်အင်တင်နာ ပေးပို့မှုများ
  • RF သုတေသနနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းစနစ်များ
  • ချိန်ညှိခြင်းနှင့် ရည်ညွှန်းအင်တင်နာအသုံးချမှုများ

Broadband horn ဒီဇိုင်းများသည် တိုင်းတာခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းစနစ်များအတွက် ကျယ်ပြန့်သော လည်ပတ်မှု bandwidth ကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ RF MISO ၏ 18–40 GHz broadband horn အင်တင်နာများကို မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်စမ်းသပ်ခြင်း၊ အင်တင်နာတိုင်းတာခြင်း၊ ဂြိုလ်တုအင်တင်နာစမ်းသပ်ခြင်း၊ ဦးတည်ရာရှာဖွေခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် EMC ဆက်စပ်တိုင်းတာမှုများအပါအဝင် အသုံးချမှုများအတွက် သတ်မှတ်ထားသည်။

နိဂုံးချုပ်

ဟွန်းအင်တင်နာသည် တဖြည်းဖြည်းကျယ်ပြန့်လာသော waveguide aperture မှတစ်ဆင့် လမ်းညွှန်ထားသော လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းကို directional free-space radiation အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။

၎င်း၏ပေါင်းစပ်မှုကောင်းမွန်သော impedance matching၊ directional radiation၊ ခန့်မှန်းနိုင်သော beam ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အသုံးဝင်သော gain နှင့် နှိုင်းယှဉ်ရလွယ်ကူသော တည်ဆောက်ပုံမိုက်ခရိုဝေ့နှင့် မီလီမီတာလှိုင်းအင်ဂျင်နီယာတွင် ဟွန်းကို အရေးကြီးဆုံး အင်တင်နာဖွဲ့စည်းပုံများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

sectoral နှင့် pyramidal horns များမှသည် conical နှင့် broadband ဒီဇိုင်းများအထိ၊ မတူညီသောဖွဲ့စည်းပုံများကို သီးခြား frequency range များ၊ polarization လိုအပ်ချက်များ၊ gain level များနှင့် တိုင်းတာမှုပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။

horn antenna တစ်ခုကို ရွေးချယ်သော အင်ဂျင်နီယာများအတွက် frequency range သည် အစပြုရာသာဖြစ်သည်။ Gain၊ VSWR၊ beamwidth၊ polarization၊ waveguide သို့မဟုတ် coaxial interface၊ power handling နှင့် mechanical dimension များအားလုံးကို RF system တစ်ခုလုံး၏ လိုအပ်ချက်များအရ အကဲဖြတ်သင့်သည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်

ထုတ်ကုန်ဒေတာစာရွက် ရယူပါ