ရွမ်ဘစ် အင်တင်နာဆိုတာ ဘာလဲ။
ထောင့်စွန်းတစ်ခုအား ထောင့်မှန်ထောင့်အဖြစ် အသုံးပြုပြီး ထောင့်စွန်းတစ်ခုကို terminating resistor နှင့် ပုံမှန်ချိတ်ဆက်ထားသော လျှပ်ကူးဒြပ်စင်လေးခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဦးတည်ချက်ဝါယာကြိုးအင်တင်နာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို အဆုံးမှအဆုံးသို့ ချိတ်ဆက်ထားသော V အင်တင်နာနှစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်နိုင်ပြီး၊ ထောင့်စွန်းတစ်ခုကို feed point အဖြစ်အသုံးပြုပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်ထောင့်စွန်းကို terminating resistor နှင့် ပုံမှန်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
ပဲ့တင်ထပ်နေသော dipole နှင့်မတူဘဲ၊ ကောင်းမွန်စွာ အဆုံးသတ်ထားသော rhombic antenna သည် အဓိကအားဖြင့် travelling-wave antenna အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ RF current သည် feed point မှ ဝါယာကြိုးအပိုင်းလေးပိုင်းတစ်လျှောက် terminating load ဆီသို့ ရွေ့လျားသည်။ ဤအပိုင်းများမှထုတ်လုပ်သော electromagnetic fields များသည် rhombus ၏ အဓိကဝင်ရိုးတစ်လျှောက်တွင် စုစည်းထားသော beam တစ်ခုကို ဖန်တီးရန် ပေါင်းစပ်သည်။
Rhombic အင်တင်နာများသည် ကျယ်ပြန့်သော ကြိမ်နှုန်းလွှမ်းခြုံမှု၊ အသုံးဝင်သော forward gain နှင့် တည်ငြိမ်သော ဦးတည်ချက်ဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် အကွာအဝေးရှည် HF ဆက်သွယ်ရေးအတွက် လူသိများလာခဲ့သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့၏ ကြီးမားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရွယ်အစားကြောင့် ကျစ်လစ်သော ဆက်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများထက် ပုံသေတပ်ဆင်မှုများအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်စေသည်။
အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံ
ရိုးရာ ရွမ်ဘစ် အင်တင်နာတွင် မြေပြင်ပေါ်တွင် ချိတ်ဆွဲထားသော အရှည်တူ ဝါယာကြိုးလေးချောင်း ပါဝင်သည်။ ဤဝါယာကြိုးများ ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ထောင့်ချွန်နှစ်ခုနှင့် ထောင့်ခေါက်နှစ်ခုပါသော အလျားလိုက် ရွမ်ဘစ်တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းသည်။
အင်တင်နာကို တစ်ဖက်စွန်းတွင် ပါဝါပေးထားပြီး အခြားတစ်ဖက်စွန်းကို non-inductive terminating resistor နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဤ resistor ကို အင်တင်နာဖွဲ့စည်းပုံ၏ လက္ခဏာရပ် impedance ကို ခန့်မှန်းပြီး ကျန်ရှိနေသော travelling-wave energy ကို စုပ်ယူရန် ရွေးချယ်ထားသည်။
အဓိကဒီဇိုင်း parameters များတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-
- ဝါယာကြိုးအပိုင်းတစ်ခုစီ၏အရှည်
- ရွမ်ဘတ်စ်၏ စူးရှသော သို့မဟုတ် အထွတ်အထိပ်ထောင့်
- မြေပြင်အထက်တပ်ဆင်မှုအမြင့်
- Feed-point impedance
- ခုခံမှုကို အဆုံးသတ်ခြင်း
- လျှပ်ကူးပစ္စည်းအချင်း
- ပစ်မှတ်ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြားနှင့် ပျံ့နှံ့မှုလမ်းကြောင်း
အကောင်းဆုံးထောင့်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ပုံသေတန်ဖိုးမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် တစ်ဖက်စီ၏ လျှပ်စစ်အလျားနှင့် အဓိကရောင်ခြည်၏ လိုချင်သော အမြင့်နှင့် အဇမစ်ဦးတည်ရာပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
ပုံ ၁။ အဆုံးသတ်ထားသော အလျားလိုက် rhombic အင်တင်နာ၏ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံ။
ရွမ်ဘစ် အင်တင်နာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
ရွမ်ဘတ်စ်၏ တစ်ဖက်စီသည် ဝါယာကြိုးရှည် ရေဒီယေတာကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သည်။ လျှပ်စီးကြောင်းသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများတစ်လျှောက် ပျံ့နှံ့သွားသည်နှင့်အမျှ ဝါယာကြိုးအပိုင်းတစ်ခုစီသည် ဦးတည်ရာရောင်ခြည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ထုတ်လုပ်သည်။
အင်တင်နာ၏ အတိုင်းအတာနှင့် ထောင့်များကို သင့်လျော်စွာ ရွေးချယ်သောအခါ၊ လေးဘက်လေးတန်မှ ဖြာထွက်နေသော လယ်ကွင်းများသည် ရှေ့သို့ ဦးတည်ရာတွင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အားဖြည့်ပေးသည်။ အခြားဦးတည်ချက်များတွင်၊ အချို့သော လယ်ကွင်းအစိတ်အပိုင်းများသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပယ်ဖျက်သည်။ ပေါင်းစပ်ရလဒ်မှာ ရွမ်ဘတ်စ်၏ ရှည်လျားသော ထောင့်ဖြတ်တစ်လျှောက်တွင် အတော်လေး ကျဉ်းမြောင်းသော ပင်မရောင်ခြည်ဖြစ်သည်။
terminating resistor သည် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ အဝေးဆုံးသို့ ရောက်ရှိသော စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူခြင်းဖြင့် ၎င်းသည် လျှပ်စီးကြောင်း ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို လျော့နည်းစေပြီး လျှပ်ကူးပစ္စည်းများပေါ်တွင် ပြင်းထန်သော ရပ်နေသောလှိုင်းတစ်ခု မဖြစ်ပေါ်အောင် ကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် အင်တင်နာအား ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြားကျယ်တွင် ပိုမိုတည်ငြိမ်သော impedance နှင့် radiation ဝိသေသလက္ခဏာများကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးသည်။
အပေးအယူကတော့ ထိရောက်မှုပါ။ ထုတ်လွှင့်စက် ပါဝါရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ဖြာထွက်မယ့်အစား terminating resistor မှာ အပူအဖြစ် ပြောင်းလဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်တင်နာ ဒီဇိုင်းမှာ directivity၊ bandwidth၊ impedance stability နဲ့ radiation efficiency တို့အကြား ဟန်ချက်ညီဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြားနှင့် လျှပ်စစ်အရွယ်အစား
ရိုးရာ full-size rhombic antenna များသည် HF ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အနီးကပ်ဆုံးဆက်စပ်နေပါသည်။ ဤကြိမ်နှုန်းများတွင်၊ antenna ဘေးများသည် မကြာခဏဆိုသလို wavelength အများအပြားရှည်လျားပြီး တည်ဆောက်ပုံသည် သိသာထင်ရှားသော directional gain ကို ထုတ်လုပ်နိုင်စေပါသည်။
ရွံ့ဗုံအင်တင်နာကို ပုံသေကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြားတစ်ခုတည်းဖြင့် သတ်မှတ်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်း၏အတိုင်းအတာများကို သီအိုရီအရ မတူညီသောကြိမ်နှုန်းများအတွက် ချိန်ညှိနိုင်သော်လည်း တည်ဆောက်ပုံသည် ကြိမ်နှုန်းနိမ့်များတွင် အလွန်ကြီးမားလာပြီး ကြိမ်နှုန်းမြင့်များတွင် ပိုမိုတင်းကျပ်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်များ လိုအပ်ပါသည်။
VHF၊ UHF သို့မဟုတ် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် ကြိမ်နှုန်းများတွင် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ရွမ်ဘစ်နှင့် ရွမ်ဘစ်ကွင်းဆက်ဖွဲ့စည်းပုံများကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော်၊ ဤစကေးသတ်မှတ်ထားသော ဒီဇိုင်းများသည် ရိုးရာ ရပ်တန့်ထားသော HF ရွမ်ဘစ် အင်တင်နာနှင့် ကွဲပြားသော ကျွေးမွေးခြင်း၊ ပိုလာရိုက်ဇေးရှင်းနှင့် ရောင်ခြည် လက္ခဏာများ ရှိနိုင်သည်။
ပုံ ၂။ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းလက်ခံမှုအတွက် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ရွှံ့နွံအင်တင်နာဖွဲ့စည်းပုံ၏ ဥပမာ။
အဆုံးသတ်ထားသော နှင့် အဆုံးသတ်မထားသော ရှမ်ဘစ် အင်တင်နာများ
အဆုံးသတ်ထားသော ရွမ်ဘစ် အင်တင်နာသည် ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်လမ်းသွား ရောင်ခြည်ပုံစံကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ အသုံးဝင်သော ရောင်ခြည်အများစုကို ကျွေးသည့်နေရာမှ အဆုံးသတ်ဘက်သို့ ဦးတည်စေသည်။
terminating resistor ကို ဖယ်ရှားလိုက်လျှင် လျှပ်စီးကြောင်းကို open end မှ ပြန်ဟပ်သည်။ ထို့နောက် antenna သည် ပိုမိုအားကောင်းသော standing-wave component ကို ဖွံ့ဖြိုးစေပြီး ဆန့်ကျင်ဘက် ဦးတည်ချက်နှစ်ခုတွင် အဓိက radiation ဖြင့် bidirectional pattern ကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ရပ်တန့်မထားသော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံသည် ရပ်တန့်ထားသော resistor တွင် ပါဝါဆုံးရှုံးမှုကို ရှောင်ရှားနိုင်သော်လည်း ၎င်း၏ input impedance နှင့် radiation pattern သည် ယေဘုယျအားဖြင့် frequency နှင့် ပိုမိုသိသာထင်ရှားစွာ ကွဲပြားပါသည်။ ၎င်းသည် ရှေ့မှနောက်သို့ အချိုးညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့် ခန့်မှန်းရခက်ခဲသော broadband အပြုအမူကိုလည်း ပြသနိုင်ပါသည်။
ရောင်ခြည်ပုံစံနှင့် ပိုလာရိုက်ဇေးရှင်း
အဆုံးသတ်ထားသော ထောင့်မှန်စတုဂံပုံ အင်တင်နာ၏ ရောင်ခြည်ပုံစံကို ရှေ့သို့ ဦးတည်သော အဓိကအဝိုင်းနှင့် ဘေးဘက်အဝိုင်းများစွာဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာရပ်ပြသည်။ တိကျသော ရောင်ခြည်ဦးတည်ရာနှင့် ရောင်ခြည်အကျယ်သည် ဘေးတိုက်အလျား၊ ထောင့်မှန်စတုဂံ၊ တပ်ဆင်မှုအမြင့်၊ လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းနှင့် မြေပြင်အခြေအနေများပေါ်တွင် မူတည်သည်။
လျှပ်စစ်အလျားကို တိုးမြှင့်ခြင်းသည် ဦးတည်ရာကို တိုးတက်စေနိုင်သော်လည်း၊ ဘေးဘက်အဖုအထစ်များ ထပ်မံထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဤမလိုလားအပ်သော အဖုအထစ်များသည် မရည်ရွယ်ထားသော ဦးတည်ရာများဆီသို့ စွမ်းအင်ကို ထုတ်လွှင့်ပြီး အဓိကရောင်ခြည်၏ လက်တွေ့အားသာချက်ကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။
အလျားလိုက်တပ်ဆင်ထားသော ရွှံ့နွံအင်တင်နာသည် အဓိကရောင်ခြည်ဦးတည်ချက်တွင် အလျားလိုက်ပိုလာရိုက်ဇေးရှင်းရှိသည်။ သို့သော်၊ ပြီးပြည့်စုံသော သုံးဖက်မြင်ပုံစံတွင် အထူးသဖြင့် ဘေးဘက်အဖုများနှင့် အဓိကဝင်ရိုးမှ ဝေးရာဦးတည်ချက်များတွင် ဒေါင်လိုက်ပိုလာရိုက်ဇေးရှင်းအစိတ်အပိုင်းများလည်း ပါဝင်နိုင်သည်။
ပုံ ၃။ အဆုံးသတ်ထားသော ရိုးမ်ဘစ် အင်တင်နာ၏ သရုပ်ဖော်ပုံ တစ်ဖက်သတ် ရောင်ခြည်ပုံစံ။
အစာကျွေးခြင်းနှင့် impedance ကိုက်ညီမှု
ရိုးမ်ဘစ် အင်တင်နာသည် ပုံမှန်အားဖြင့် input impedance မြင့်မားသော balanced structure တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို balanced transmission line သို့မဟုတ် သင့်လျော်သော impedance transformer နှင့် balun မှတစ်ဆင့် အသုံးပြု၍ မကြာခဏ ပါဝါပေးသည်။
coaxial cable ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ unbalanced feed line နှင့် balanced antenna အကြား transition ကိုဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းထုတ်ရမည်။ မလုံလောက်သော matching သည် reflective power ကိုတိုးစေပြီး common-mode current ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး ရည်ရွယ်ထားသော radiation pattern ကိုပုံပျက်စေနိုင်သည်။
အင်ဂျင်နီယာများသည် အောက်ပါတို့ကို အကဲဖြတ်သင့်သည်-
- အဝင်အဝင် ခုခံအား
- ပြန်အရှုံးနှင့် VSWR
- ခုခံမှုကို အဆုံးသတ်ခြင်း
- ရှေ့သို့ အမြတ်
- ရှေ့မှနောက်သို့အချိုး
- ရောင်ခြည် ဦးတည်ရာ
- ဘေးဘက်အဖုအထစ်အဆင့်
- ပိုလာရိုက်ဇေးရှင်း
- ပါဝါကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်း
ပါဝါမြင့်ထုတ်လွှင့်မှုစနစ်များအတွက်၊ terminating resistor သည် များပြားလှသော RF ပါဝါကို ဘေးကင်းစွာ ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရမည်။
အားသာချက်များ
rhombic antenna ရဲ့ အဓိက အားသာချက်တွေကတော့ -
- လည်ပတ်မှု bandwidth အတော်လေးကျယ်ပြန့်သည်
- အသုံးဝင်သော ဦးတည်ချက်တိုးတက်မှု
- စနစ်တကျ ရပ်စဲလိုက်သောအခါ တည်ငြိမ်သော impedance
- ရိုးရှင်းသောဝါယာကြိုးအခြေခံတည်ဆောက်ပုံ
- အကွာအဝေးရှည် HF လင့်ခ်များအတွက် သင့်လျော်သည်
- သင့်လျော်သော အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် မြင့်မားသော transmitter power ကို ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းရှိသည်
- ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လွှမ်းခြုံမှု သို့မဟုတ် ဦးတည်ရာများအကြား ပြောင်းလဲရန်အတွက် ရွမ်ဘစ် အင်တင်နာများစွာကို စီစဉ်နိုင်သည်
ကန့်သတ်ချက်များ
၎င်း၏ အဓိက ကန့်သတ်ချက်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
- တပ်ဆင်ဧရိယာကျယ်ကျယ် လိုအပ်ပါသည်
- မြင့်မားသော အထောက်အပံ့အဆောက်အအုံများစွာ လိုအပ်သည်
- RF ပါဝါ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည် terminating resistor တွင် ဆုံးရှုံးသွားသည်
- သိသာထင်ရှားသော ဘေးဘက်အဖုများ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်
- စွမ်းဆောင်ရည်သည် အမြင့်နှင့် မြေပြင်အခြေအနေများအပေါ် မူတည်ပါသည်
- စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် ခက်ခဲနိုင်သည်
- ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းအများစုအတွက် မသင့်တော်ပါ
ပုံမှန်အသုံးချမှုများ
Rhombic antenna များကို သမိုင်းကြောင်းအရ အောက်ပါတို့အတွက် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
- အကွာအဝေးရှည် HF ဆက်သွယ်ရေး
- ပုံသေ point-to-point ရေဒီယိုလင့်ခ်များ
- လှိုင်းတိုလက်ခံစခန်းများ
- အိုင်ယွန်နိုစဖီးယားနှင့် ကောင်းကင်လှိုင်း ဆက်သွယ်ရေး
- နိုင်ငံတကာ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များ
- ရေဒီယိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အချက်ပြထောက်လှမ်းရေး
- ဝါယာကြိုးရှည်နှင့် ခရီးသွားလှိုင်းအင်တင်နာများအကြောင်း သုတေသနပြုခြင်း
ခေတ်သစ်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များသည် log-periodic antenna များ၊ broadband array များ၊ reflector antenna များနှင့် electronically controlled antenna စနစ်များကို မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသော်လည်း၊ rhombic antenna သည် antenna သီအိုရီတွင် အရေးကြီးသော ဥပမာတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
၎င်းသည် အင်တင်နာ ဦးတည်ချက်နှင့် bandwidth ကို ထိန်းချုပ်ရန် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရှည်၊ ခရီးသွားလှိုင်းစီးကြောင်း၊ ဂျီဩမေတြီထောင့်နှင့် စက်ကွင်းထပ်ဆင့်ခြင်းတို့ကို မည်သို့အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြသထားသည်။
RF MISO သည် RF စမ်းသပ်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ရေဒါ၊ အင်တင်နာတိုင်းတာခြင်းနှင့် စနစ်ပေါင်းစပ်ခြင်းအတွက် အင်တင်နာနှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် အစိတ်အပိုင်း ဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ rhombic အင်တင်နာကဲ့သို့သော ဂန္ထဝင် အင်တင်နာဖွဲ့စည်းပုံများကို နားလည်ခြင်းသည် အင်ဂျင်နီယာများအား frequency range၊ gain၊ polarization၊ beamwidth၊ VSWR၊ side-lobe level နှင့် radiation efficiency အပါအဝင် အရေးကြီးသော parameters များကို အကဲဖြတ်ရန် ကူညီပေးပါသည်။
အင်တင်နာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ-
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်

