វត្ថុដែលមានសីតុណ្ហភាពជាក់ស្តែងលើសពីសូន្យដាច់ខាតនឹងបញ្ចេញថាមពល។ បរិមាណថាមពលដែលបញ្ចេញជាធម្មតាត្រូវបានបង្ហាញជា TB សីតុណ្ហភាពសមមូល ដែលជាធម្មតាត្រូវបានគេហៅថាសីតុណ្ហភាពពន្លឺ ដែលត្រូវបានកំណត់ថា៖
TB គឺជាសីតុណ្ហភាពពន្លឺ (សីតុណ្ហភាពសមមូល) ε គឺជាភាពបញ្ចេញពន្លឺ Tm គឺជាសីតុណ្ហភាពម៉ូលេគុលពិតប្រាកដ និង Γ គឺជាមេគុណបញ្ចេញពន្លឺលើផ្ទៃដែលទាក់ទងនឹងប៉ូលនីយកម្មនៃរលក។
ដោយសារភាពបញ្ចេញពន្លឺស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះពេល [0,1] តម្លៃអតិបរមាដែលសីតុណ្ហភាពពន្លឺអាចឡើងដល់គឺស្មើនឹងសីតុណ្ហភាពម៉ូលេគុល។ ជាទូទៅ ភាពបញ្ចេញពន្លឺគឺជាអនុគមន៍នៃប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ ប៉ូលនៃថាមពលដែលបញ្ចេញ និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃម៉ូលេគុលវត្ថុ។ នៅប្រេកង់មីក្រូវ៉េវ សារធាតុបញ្ចេញថាមពលល្អដោយធម្មជាតិគឺដីដែលមានសីតុណ្ហភាពសមមូលប្រហែល 300K ឬមេឃក្នុងទិសដៅកំពូលដែលមានសីតុណ្ហភាពសមមូលប្រហែល 5K ឬមេឃក្នុងទិសដៅផ្ដេក 100~150K។
សីតុណ្ហភាពពន្លឺដែលបញ្ចេញដោយប្រភពពន្លឺផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ដោយអង់តែន ហើយលេចឡើងនៅអង់តែនចុងក្នុងទម្រង់ជាសីតុណ្ហភាពអង់តែន។ សីតុណ្ហភាពដែលលេចឡើងនៅចុងអង់តែនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយផ្អែកលើរូបមន្តខាងលើបន្ទាប់ពីថ្លឹងថ្លែងលំនាំការទទួលបានអង់តែន។ វាអាចត្រូវបានបង្ហាញជា៖
TA គឺជាសីតុណ្ហភាពអង់តែន។ ប្រសិនបើមិនមានការបាត់បង់ភាពមិនស៊ីគ្នាទេ ហើយខ្សែបញ្ជូនរវាងអង់តែន និងឧបករណ៍ទទួលមិនមានការបាត់បង់ទេ ថាមពលសំឡេងរំខានដែលបញ្ជូនទៅឧបករណ៍ទទួលគឺ៖
Pr គឺជាថាមពលសំឡេងរំខានរបស់អង់តែន, K គឺជាថេរ Boltzmann និង △f គឺជាកម្រិតបញ្ជូន។
រូបភាពទី 1
ប្រសិនបើខ្សែបញ្ជូនរវាងអង់តែន និងឧបករណ៍ទទួលមានការបាត់បង់ថាមពលសំឡេងរំខានអង់តែនដែលទទួលបានពីរូបមន្តខាងលើត្រូវតែកែតម្រូវ។ ប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពជាក់ស្តែងនៃខ្សែបញ្ជូនគឺដូចគ្នានឹង T0 លើប្រវែងទាំងមូល ហើយមេគុណចុះខ្សោយនៃខ្សែបញ្ជូនដែលភ្ជាប់អង់តែន និងឧបករណ៍ទទួលគឺជាចំនួនថេរ α ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 1។ នៅពេលនេះ សីតុណ្ហភាពអង់តែនមានប្រសិទ្ធភាពនៅចំណុចបញ្ចប់នៃឧបករណ៍ទទួលគឺ៖
កន្លែងណា៖
Ta គឺជាសីតុណ្ហភាពអង់តែននៅចំណុចបញ្ចប់របស់ឧបករណ៍ទទួល, TA គឺជាសីតុណ្ហភាពសំឡេងរំខានអង់តែននៅចំណុចបញ្ចប់របស់អង់តែន, TAP គឺជាសីតុណ្ហភាពចំណុចបញ្ចប់របស់អង់តែននៅសីតុណ្ហភាពរូបវន្ត, Tp គឺជាសីតុណ្ហភាពរូបវន្តរបស់អង់តែន, eA គឺជាប្រសិទ្ធភាពកម្ដៅរបស់អង់តែន និង T0 គឺជាសីតុណ្ហភាពរូបវន្តនៃខ្សែបញ្ជូន។
ដូច្នេះ ថាមពលសំឡេងរំខានអង់តែនត្រូវការកែតម្រូវទៅ៖
ប្រសិនបើឧបករណ៍ទទួលខ្លួនឯងមានសីតុណ្ហភាពសំឡេងរំខាន T ជាក់លាក់មួយ ថាមពលសំឡេងរំខានរបស់ប្រព័ន្ធនៅចំណុចបញ្ចប់ឧបករណ៍ទទួលគឺ៖
Ps គឺជាថាមពលសំឡេងរំខានរបស់ប្រព័ន្ធ (នៅចំណុចចុងឧបករណ៍ទទួល) Ta គឺជាសីតុណ្ហភាពសំឡេងរំខានអង់តែន (នៅចំណុចចុងឧបករណ៍ទទួល) Tr គឺជាសីតុណ្ហភាពសំឡេងរំខានរបស់ឧបករណ៍ទទួល (នៅចំណុចចុងឧបករណ៍ទទួល) និង Ts គឺជាសីតុណ្ហភាពសំឡេងរំខានមានប្រសិទ្ធភាពរបស់ប្រព័ន្ធ (នៅចំណុចចុងឧបករណ៍ទទួល)។
រូបភាពទី 1 បង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងអស់។ សីតុណ្ហភាពសំឡេងរំខានមានប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធ Ts នៃអង់តែន និងឧបករណ៍ទទួលនៃប្រព័ន្ធតារាសាស្ត្រវិទ្យុមានចាប់ពីពីរបី K ដល់រាប់ពាន់ K (តម្លៃធម្មតាគឺប្រហែល 10K) ដែលប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទអង់តែន និងឧបករណ៍ទទួល និងប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ។ ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពអង់តែននៅចំណុចចុងអង់តែនដែលបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលវិទ្យុសកម្មគោលដៅអាចមានទំហំតូចដូចជាពីរបីភាគដប់នៃ K។
សីតុណ្ហភាពអង់តែននៅចំណុចបញ្ចូលអង់តែន និងចំណុចបញ្ចប់ឧបករណ៍ទទួលអាចខុសគ្នាច្រើនដឺក្រេ។ ខ្សែបញ្ជូនខ្លី ឬខ្សែបញ្ជូនដែលមានការខាតបង់ទាប អាចកាត់បន្ថយភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាពនេះបានយ៉ាងច្រើនដល់ត្រឹមតែពីរបីភាគដប់នៃដឺក្រេប៉ុណ្ណោះ។
RF MISOគឺជាសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដែលមានជំនាញខាង R&D និងផលិតកម្មនៃអង់តែន និងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង។ យើងបានប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ ការច្នៃប្រឌិត ការរចនា ការផលិត និងការលក់អង់តែន និងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង។ ក្រុមការងាររបស់យើងមានវេជ្ជបណ្ឌិត ចៅហ្វាយនាយ វិស្វករជាន់ខ្ពស់ និងកម្មករជួរមុខដែលមានជំនាញ ជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះទ្រឹស្តីវិជ្ជាជីវៈរឹងមាំ និងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងដ៏សម្បូរបែប។ ផលិតផលរបស់យើងត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្ម ការពិសោធន៍ ប្រព័ន្ធសាកល្បង និងកម្មវិធីជាច្រើនទៀត។ សូមណែនាំផលិតផលអង់តែនជាច្រើនដែលមានដំណើរការល្អឥតខ្ចោះ៖
អង់តែនស្នែងអ៊ីនធឺណិតប្រភេទ Broadband
RM-BDHA26-139 (2-6GHz)
RM-LPA054-7(0.5-4GHz)
RM-MPA1725-9 (1.7-2.5GHz)
ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអង់តែន សូមចូលទៅកាន់៖
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៤

