សំខាន់

ការវាស់វែងអង់តែន

អង់តែនការវាស់វែងគឺជាដំណើរការនៃការវាយតម្លៃ និងវិភាគបរិមាណនៃដំណើរការ និងលក្ខណៈរបស់អង់តែន។ ដោយប្រើឧបករណ៍សាកល្បងពិសេស និងវិធីសាស្ត្រវាស់វែង យើងវាស់ស្ទង់ការទទួលបាន លំនាំវិទ្យុសកម្ម សមាមាត្ររលកឈរ ការឆ្លើយតបប្រេកង់ និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងទៀតនៃអង់តែន ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការរចនារបស់អង់តែនបំពេញតាមតម្រូវការឬអត់ ពិនិត្យមើលដំណើរការរបស់អង់តែន និងផ្តល់យោបល់កែលម្អ។ លទ្ធផល និងទិន្នន័យពីការវាស់វែងអង់តែនអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីវាយតម្លៃដំណើរការអង់តែន បង្កើនប្រសិទ្ធភាពការរចនា កែលម្អដំណើរការប្រព័ន្ធ និងផ្តល់ការណែនាំ និងមតិកែលម្អដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតអង់តែន និងវិស្វករកម្មវិធី។

ឧបករណ៍ចាំបាច់ក្នុងការវាស់អង់តែន

សម្រាប់ការធ្វើតេស្តអង់តែន ឧបករណ៍ជាមូលដ្ឋានបំផុតគឺ VNA។ ប្រភេទ VNA ដ៏សាមញ្ញបំផុតគឺ VNA មួយរន្ធ ដែលអាចវាស់ភាពធន់នៃអង់តែន។

ការវាស់ស្ទង់លំនាំវិទ្យុសកម្ម ការទទួលបាន និងប្រសិទ្ធភាពរបស់អង់តែនគឺពិបាកជាង ហើយត្រូវការឧបករណ៍ច្រើនជាងមុន។ យើងនឹងហៅអង់តែនដែលត្រូវវាស់ថា AUT ដែលតំណាងឱ្យ Antenna Under Test។ ឧបករណ៍ដែលត្រូវការសម្រាប់ការវាស់ស្ទង់អង់តែនរួមមាន៖

អង់តែនយោង - អង់តែនដែលមានលក្ខណៈដែលគេស្គាល់ (កម្រិតសំឡេង លំនាំ។ល។)
ឧបករណ៍បញ្ជូនថាមពល RF - មធ្យោបាយមួយដើម្បីចាក់ថាមពលចូលទៅក្នុង AUT [អង់តែនកំពុងស្ថិតក្រោមការធ្វើតេស្ត]
ប្រព័ន្ធទទួល - វាកំណត់ថាតើអង់តែនយោងទទួលបានថាមពលប៉ុន្មាន
ប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំង - ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្វិលអង់តែនសាកល្បងទាក់ទងទៅនឹងអង់តែនប្រភព ដើម្បីវាស់លំនាំវិទ្យុសកម្មជាអនុគមន៍នៃមុំ។

ដ្យាក្រាមប្លុកនៃឧបករណ៍ខាងលើត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 1។

 

១

រូបភាពទី 1. ដ្យាក្រាមនៃឧបករណ៍វាស់អង់តែនដែលត្រូវការ។

សមាសធាតុទាំងនេះនឹងត្រូវបានពិភាក្សាដោយសង្ខេប។ ជាការពិតណាស់ អង់តែនយោងគួរតែបញ្ចេញពន្លឺបានល្អនៅប្រេកង់សាកល្បងដែលចង់បាន។ អង់តែនយោងច្រើនតែជាអង់តែនស្នែងដែលមានប៉ូលពីរ ដូច្នេះប៉ូលនីយកម្មផ្ដេក និងបញ្ឈរអាចត្រូវបានវាស់វែងក្នុងពេលតែមួយ។

ប្រព័ន្ធបញ្ជូនគួរតែមានសមត្ថភាពបញ្ចេញកម្រិតថាមពលដែលគេស្គាល់ដែលមានស្ថេរភាព។ ប្រេកង់ទិន្នផលក៏គួរតែអាចលៃតម្រូវបាន (អាចជ្រើសរើសបាន) និងមានស្ថេរភាពសមរម្យ (ស្ថេរភាពមានន័យថាប្រេកង់ដែលអ្នកទទួលបានពីឧបករណ៍បញ្ជូនគឺនៅជិតប្រេកង់ដែលអ្នកចង់បាន មិនប្រែប្រួលច្រើនតាមសីតុណ្ហភាព)។ ឧបករណ៍បញ្ជូនគួរតែមានថាមពលតិចតួចណាស់នៅប្រេកង់ផ្សេងទៀតទាំងអស់ (នឹងតែងតែមានថាមពលខ្លះនៅខាងក្រៅប្រេកង់ដែលចង់បាន ប៉ុន្តែមិនគួរមានថាមពលច្រើននៅអាម៉ូនិកទេ ជាឧទាហរណ៍)។

ប្រព័ន្ធទទួលគ្រាន់តែត្រូវការកំណត់ថាតើថាមពលប៉ុន្មានត្រូវបានទទួលពីអង់តែនសាកល្បង។ នេះអាចត្រូវបានធ្វើតាមរយៈម៉ែត្រថាមពលសាមញ្ញមួយ ដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់វាស់ថាមពល RF (ប្រេកង់វិទ្យុ) ហើយអាចភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅស្ថានីយអង់តែនតាមរយៈខ្សែបញ្ជូន (ដូចជាខ្សែ coaxial ដែលមានឧបករណ៍ភ្ជាប់ប្រភេទ N ឬ SMA)។ ជាធម្មតា ឧបករណ៍ទទួលគឺជាប្រព័ន្ធ 50 Ohm ប៉ុន្តែអាចជា impedance ខុសគ្នាប្រសិនបើបានបញ្ជាក់។

សូមចំណាំថា ប្រព័ន្ធបញ្ជូន/ទទួល ជារឿយៗត្រូវបានជំនួសដោយ VNA។ ការវាស់វែង S21 បញ្ជូនប្រេកង់ចេញពីច្រកទី 1 ហើយកត់ត្រាថាមពលដែលទទួលបាននៅច្រកទី 2។ ដូច្នេះ VNA គឺស័ក្តិសមសម្រាប់ភារកិច្ចនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចនេះទេ។

ប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំងគ្រប់គ្រងទិសដៅនៃអង់តែនសាកល្បង។ ដោយសារយើងចង់វាស់លំនាំវិទ្យុសកម្មនៃអង់តែនសាកល្បងជាអនុគមន៍នៃមុំ (ជាធម្មតានៅក្នុងកូអរដោនេស្វ៊ែរ) យើងត្រូវបង្វិលអង់តែនសាកល្បងដើម្បីឱ្យអង់តែនប្រភពបំភ្លឺអង់តែនសាកល្បងពីគ្រប់មុំដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំងត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងនេះ។ នៅក្នុងរូបភាពទី 1 យើងបង្ហាញ AUT ដែលកំពុងត្រូវបានបង្វិល។ ចំណាំថាមានវិធីជាច្រើនដើម្បីអនុវត្តការបង្វិលនេះ។ ពេលខ្លះអង់តែនយោងត្រូវបានបង្វិល ហើយពេលខ្លះទាំងអង់តែនយោង និង AUT ត្រូវបានបង្វិល។

ឥឡូវនេះ យើងមានឧបករណ៍ចាំបាច់ទាំងអស់ហើយ យើងអាចពិភាក្សាអំពីកន្លែងដែលត្រូវវាស់វែង។

តើកន្លែងណាល្អសម្រាប់ការវាស់អង់តែនរបស់យើង? ប្រហែលជាអ្នកចង់ធ្វើបែបនេះនៅក្នុងយានដ្ឋានរបស់អ្នក ប៉ុន្តែការឆ្លុះបញ្ចាំងពីជញ្ជាំង ពិដាន និងកម្រាលឥដ្ឋនឹងធ្វើឱ្យការវាស់វែងរបស់អ្នកមិនត្រឹមត្រូវ។ ទីតាំងដ៏ល្អដើម្បីអនុវត្តការវាស់អង់តែនគឺកន្លែងណាមួយនៅក្នុងលំហអាកាស ដែលមិនអាចមានការឆ្លុះបញ្ចាំងកើតឡើងបានទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារតែការធ្វើដំណើរក្នុងលំហអាកាសបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំង យើងនឹងផ្តោតលើកន្លែងវាស់វែងដែលស្ថិតនៅលើផ្ទៃផែនដី។ បន្ទប់ Anechoic អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីញែកការរៀបចំតេស្តអង់តែន ខណៈពេលដែលស្រូបយកថាមពលឆ្លុះបញ្ចាំងជាមួយស្នោស្រូបយក RF។

ជួរលំហរទំនេរ (បន្ទប់អាណេកូអ៊ីក)

ជួរលំហទំនេរ គឺជាទីតាំងវាស់អង់តែន ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើត្រាប់តាមការវាស់វែង ដែលនឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងលំហ។ នោះគឺ រលកឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងអស់ពីវត្ថុនៅក្បែរនោះ និងដី (ដែលមិនចង់បាន) ត្រូវបានបង្ក្រាបតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ជួរលំហទំនេរដែលពេញនិយមបំផុតគឺ បន្ទប់អាណាកូអ៊ីក ជួរខ្ពស់ និងជួរបង្រួម។

បន្ទប់​គ្មាន​សំឡេង

បន្ទប់​អង់តែន​អេណូកូអ៊ីក គឺជា​ជួរ​អង់តែន​ក្នុងផ្ទះ។ ជញ្ជាំង ពិដាន និង​កម្រាលឥដ្ឋ​ត្រូវបាន​តម្រង់​ជួរ​ដោយ​សម្ភារៈ​ស្រូប​យក​រលក​អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច​ពិសេស។ ជួរ​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​គួរ​ឲ្យ​ចង់បាន ពីព្រោះ​លក្ខខណ្ឌ​ធ្វើតេស្ត​អាច​ត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រង​យ៉ាង​តឹងរ៉ឹង​ជាង​ជួរ​ខាងក្រៅ។ សម្ភារៈ​នេះ​ច្រើនតែ​មាន​រាង​រដិបរដុប​ផងដែរ ដែល​ធ្វើឱ្យ​បន្ទប់​ទាំងនេះ​គួរឱ្យ​ចាប់អារម្មណ៍​ក្នុងការ​មើល។ រាង​ត្រីកោណ​រដុប​ត្រូវបាន​រចនា​ឡើង​ដើម្បី​ឱ្យ​អ្វីដែល​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​ពួកវា​មាន​ទំនោរ​រាលដាល​ក្នុង​ទិសដៅ​ចៃដន្យ ហើយ​អ្វីដែល​ត្រូវបាន​បូក​បញ្ចូល​គ្នា​ពី​ការឆ្លុះបញ្ចាំង​ចៃដន្យ​ទាំងអស់​មាន​ទំនោរ​បន្ថែម​មិន​ស៊ីសង្វាក់​គ្នា ហើយ​ដូច្នេះ​ត្រូវបាន​បង្ក្រាប​បន្ថែមទៀត។ រូបភាព​នៃ​បន្ទប់​អេណូកូអ៊ីក​ត្រូវបាន​បង្ហាញ​ក្នុង​រូបភាព​ខាងក្រោម រួមជាមួយនឹង​ឧបករណ៍​ធ្វើតេស្ត​មួយចំនួន៖

(រូបភាពបង្ហាញពីការធ្វើតេស្តអង់តែន RFMISO)

ចំណុចខ្វះខាតនៃបន្ទប់ anechoic គឺថា ជារឿយៗវាត្រូវមានទំហំធំល្មម។ ជារឿយៗអង់តែនត្រូវមានចម្ងាយរលកជាច្រើនពីគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងហោចណាស់ ដើម្បីក្លែងធ្វើលក្ខខណ្ឌវាលឆ្ងាយ។ ដូច្នេះ សម្រាប់ប្រេកង់ទាបដែលមានរលកធំៗ យើងត្រូវការបន្ទប់ធំៗ ប៉ុន្តែការរឹតបន្តឹងលើតម្លៃ និងការអនុវត្តន៍ជារឿយៗកំណត់ទំហំរបស់វា។ ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការការពារជាតិមួយចំនួនដែលវាស់ផ្នែកឆ្លងកាត់រ៉ាដានៃយន្តហោះធំៗ ឬវត្ថុផ្សេងទៀត ត្រូវបានគេដឹងថាមានបន្ទប់ anechoic ដែលមានទំហំប៉ុនទីលានបាល់បោះ ទោះបីជាវាមិនមែនជារឿងធម្មតាក៏ដោយ។ សាកលវិទ្យាល័យដែលមានបន្ទប់ anechoic ជាធម្មតាមានបន្ទប់ដែលមានប្រវែង ទទឹង និងកម្ពស់ពី 3-5 ម៉ែត្រ។ ដោយសារតែការរឹតបន្តឹងទំហំ និងដោយសារតែសម្ភារៈស្រូបយក RF ជាធម្មតាដំណើរការបានល្អបំផុតនៅ UHF និងខ្ពស់ជាងនេះ បន្ទប់ anechoic ត្រូវបានគេប្រើញឹកញាប់បំផុតសម្រាប់ប្រេកង់លើសពី 300 MHz។

ជួរភ្នំខ្ពស់

ជួរ​ខ្ពស់​គឺជា​ជួរ​ខាងក្រៅ។ នៅក្នុងការរៀបចំនេះ ប្រភព និងអង់តែន​ដែល​កំពុង​សាកល្បង​ត្រូវបាន​ម៉ោន​ពីលើដី។ អង់តែនទាំងនេះអាចនៅលើភ្នំ ប៉ម អគារ ឬកន្លែងណាដែលមនុស្សម្នាក់យល់ថាសមរម្យ។ ជារឿយៗវាត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់អង់តែនធំៗ ឬនៅប្រេកង់ទាប (VHF និងខាងក្រោម <100 MHz) ដែលការវាស់វែងក្នុងផ្ទះនឹងពិបាកដោះស្រាយ។ ដ្យាក្រាមមូលដ្ឋាននៃជួរខ្ពស់ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 2។

២

រូបភាពទី 2. រូបភាពនៃជួរខ្ពស់។

អង់តែនប្រភព (ឬអង់តែនយោង) មិនចាំបាច់នៅកម្ពស់ខ្ពស់ជាងអង់តែនសាកល្បងនោះទេ ខ្ញុំទើបតែបង្ហាញវាតាមវិធីនោះនៅទីនេះ។ បន្ទាត់នៃការមើលឃើញ (LOS) រវាងអង់តែនទាំងពីរ (បង្ហាញដោយកាំរស្មីខ្មៅក្នុងរូបភាពទី 2) ត្រូវតែមិនមានឧបសគ្គ។ ការឆ្លុះបញ្ចាំងផ្សេងទៀតទាំងអស់ (ដូចជាកាំរស្មីក្រហមដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីដី) គឺមិនចង់បាន។ សម្រាប់ជួរខ្ពស់ នៅពេលដែលទីតាំងប្រភព និងអង់តែនសាកល្បងត្រូវបានកំណត់ ប្រតិបត្តិករសាកល្បងបន្ទាប់មកកំណត់កន្លែងដែលការឆ្លុះបញ្ចាំងសំខាន់ៗនឹងកើតឡើង ហើយព្យាយាមកាត់បន្ថយការឆ្លុះបញ្ចាំងពីផ្ទៃទាំងនេះ។ ជាញឹកញាប់សម្ភារៈស្រូបយក rf ត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងនេះ ឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលបង្វែរកាំរស្មីចេញពីអង់តែនសាកល្បង។

ជួរបង្រួម

អង់តែនប្រភពត្រូវតែដាក់នៅក្នុងវាលឆ្ងាយនៃអង់តែនសាកល្បង។ មូលហេតុគឺថារលកដែលទទួលបានដោយអង់តែនសាកល្បងគួរតែជារលករាបស្មើសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវអតិបរមា។ ដោយសារអង់តែនបញ្ចេញរលកស្វ៊ែរ អង់តែនត្រូវមានចម្ងាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឱ្យរលកដែលបញ្ចេញចេញពីអង់តែនប្រភពគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងរលករាបស្មើ - សូមមើលរូបភាពទី 3។

៤

រូបភាពទី 3. អង់តែនប្រភពបញ្ចេញរលកដែលមានផ្ទៃរលករាងស្វ៊ែរ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់បន្ទប់ក្នុងផ្ទះ ជារឿយៗមិនមានការបំបែកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចបាននូវចំណុចនេះទេ។ វិធីសាស្រ្តមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺតាមរយៈជួរបង្រួម។ នៅក្នុងវិធីសាស្រ្តនេះ អង់តែនប្រភពត្រូវបានតម្រង់ទិសឆ្ពោះទៅរកឧបករណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំង ដែលរូបរាងរបស់វាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងរលកស្វ៊ែរតាមរបៀបប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្លង់។ នេះគឺស្រដៀងគ្នាខ្លាំងណាស់ទៅនឹងគោលការណ៍ដែលអង់តែនចានដំណើរការ។ ប្រតិបត្តិការមូលដ្ឋានត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 4។

៥

រូបភាពទី 4. ជួរបង្រួម - រលកស្វ៊ែរពីអង់តែនប្រភពត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យមានរាងសំប៉ែត (តម្រឹម)។

ជាទូទៅ ប្រវែង​របស់​ឧបករណ៍​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ប៉ារ៉ាបូល​ត្រូវ​បាន​គេ​ចង់​ឲ្យ​ធំ​ជាង​អង់តែន​សាកល្បង​ច្រើន​ដង។ អង់តែន​ប្រភព​ក្នុង​រូបភាពទី 4 ត្រូវ​បាន​បង្វែរ​ចេញពី​ឧបករណ៍​ឆ្លុះបញ្ចាំង ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​វា​រារាំង​កាំរស្មី​ដែល​ឆ្លុះបញ្ចាំង។ ការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ក៏​ត្រូវ​អនុវត្ត​ផងដែរ ដើម្បី​រក្សា​កាំរស្មី​ផ្ទាល់ (ការ​ភ្ជាប់​គ្នា​ទៅវិញទៅមក) ពី​អង់តែន​ប្រភព​ទៅ​អង់តែន​សាកល្បង។

E-mail:info@rf-miso.com

ទូរស័ព្ទ៖ ០០៨៦-០២៨-៨២៦៩៥៣២៧

គេហទំព័រ៖ www.rf-miso.com


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ខែមករា-០៣-២០២៤

ទទួលបានសន្លឹកទិន្នន័យផលិតផល