សំខាន់

អង់តែនរាងអេលីក៖ គោលការណ៍ធ្វើការ របៀបវិទ្យុសកម្ម ប៉ូឡារីស្យុង និងកម្មវិធី

តើអង់តែន Helical ជាអ្វី?

អង់តែន​រាង​វង់ ដែល​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា​អង់តែន​រាង​វង់ គឺជា​អង់តែន​ខ្សែ​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ការ​រុំ​ខ្សែ​ចម្លង​អគ្គិសនី ឬ​បំពង់​ទៅជា​រាង​វង់​បី​វិមាត្រ។ ចុង​ម្ខាង​នៃ​រាង​វង់​ជាធម្មតា​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​ខ្សែ​ចម្លង​កណ្តាល​នៃ​ខ្សែ​ចំណី ខណៈ​ដែល​ខ្សែ​ចម្លង​ខាងក្រៅ​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​ប្លង់​ដី​លោហៈ ឬ​ឧបករណ៍​ឆ្លុះបញ្ចាំង។

ធរណីមាត្រ​ដ៏​ប្លែក​របស់​វា​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អង់តែន​ដំណើរការ​ក្នុង​របៀប​វិទ្យុសកម្ម​ផ្សេងៗ​គ្នា​អាស្រ័យ​លើ​ទំនាក់ទំនង​រវាង​វិមាត្រ​វង់​និង​រលក​ប្រតិបត្តិការ។

ក្នុងចំណោមម៉ូដទាំងនេះ គឺរបៀបអ័ក្សគឺមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសនៅក្នុងវិស្វកម្ម RF និងមីក្រូវ៉េវ ពីព្រោះវាអាចផ្តល់វិទ្យុសកម្មទិសដៅ កម្រិតបញ្ជូនធំទូលាយ និងប៉ូលនីយកម្មរាងជារង្វង់។ លក្ខណៈទាំងនេះធ្វើឱ្យអង់តែនរាងវង់មានប្រយោជន៍ក្នុងតំណភ្ជាប់ផ្កាយរណប ទូរមាត្រ ការតាមដាន ការទំនាក់ទំនងអវកាស តារាសាស្ត្រវិទ្យុ និងកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលទិសដៅអង់តែនអាចផ្លាស់ប្តូរ។

ប្រេកង់ប្រតិបត្តិការរបស់អង់តែនរាងជាវង់មិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះកម្រិតបញ្ជូនថេរមួយនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ វាត្រូវបានកំណត់ជាចម្បងដោយវិមាត្ររូបវន្តរបស់វាទាក់ទងទៅនឹងរលកពន្លឺ។ ដូច្នេះរចនាសម្ព័ន្ធវង់អាចត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រព័ន្ធ VHF និង UHF ក៏ដូចជាកម្មវិធី RF និងមីក្រូវ៉េវដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់។

 
ប្រព័ន្ធអង់តែនរាងជារង្វង់សម្រាប់ RF ទិសដៅ និងការទំនាក់ទំនងផ្កាយរណប
ប្រព័ន្ធអង់តែនរាងជារង្វង់សម្រាប់ RF ទិសដៅ និងការទំនាក់ទំនងផ្កាយរណប

រូបភាពទី 1. ឧទាហរណ៍នៃអង់តែនរាងជាវង់ដែលប្រើក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទិសដៅ។

រចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាននៃអង់តែនរាងអេលីក

អង់តែនរាងវង់ធម្មតាមានបួនផ្នែកសំខាន់ៗ៖

  • ចំហាយរាងជារង្វង់
  • ប្លង់ដី ឬ កញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំង
  • ចំណុចចំណី RF
  • រចនាសម្ព័ន្ធទ្រទ្រង់មេកានិច

ជាទូទៅ ខ្សែ​រាង​វង់​នេះ​ត្រូវ​បាន​ផលិត​ឡើង​ពី​លួស​ស្ពាន់ បំពង់ ឬ​សម្ភារៈ​ដែល​អាច​ដឹកនាំ​ចរន្ត​បាន​ផ្សេង​ទៀត។ ចុង​ម្ខាង​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​ខ្សែ​កណ្តាល​នៃ​ខ្សែ​បញ្ជូន​អ័ក្ស​គូស្វាកស្យុង ខណៈ​ដែល​ខ្សែ​ខាងក្រៅ​អ័ក្ស​គូស្វាកស្យុង​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ដោយ​អគ្គិសនី​ទៅ​នឹង​ប្លង់​ដី។

ប្លង់ដីជួយគ្រប់គ្រងទិសដៅវិទ្យុសកម្ម និងដើរតួជាផ្នែកមួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធចំណីអង់តែន។ នៅក្នុងការរចនាជាក់ស្តែង វិមាត្ររបស់វាអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាពធន់ ការអនុវត្តពីមុខទៅក្រោយ និងលំនាំវិទ្យុសកម្មដែលជាលទ្ធផល។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រធរណីមាត្រជាច្រើនកំណត់ឥរិយាបថអគ្គិសនីរបស់អង់តែន៖

  • D — អង្កត់ផ្ចិត Helix
  • C - រង្វង់នៃវេនមួយ
  • S — គម្លាតរវាងវេនជាប់គ្នា
  • N — ចំនួន​វេន
  • α — មុំ​ជម្រេ
  • L — ប្រវែងអ័ក្សសរុប

រង្វង់មូលគឺ៖

[C=\pi D]

មុំនៃទំនោរអាចត្រូវបានបង្ហាញជា៖

[\alpha = \tan ^{-1}\left(\frac{S}{\pi D}\right)]

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនេះមិនអាចត្រូវបានពិចារណាដោយឯករាជ្យទេ ពីព្រោះការផ្លាស់ប្តូរវិមាត្រមួយផ្លាស់ប្តូរភាពធន់នៃអង់តែន ប៉ូលារីសេ ទទឹងធ្នឹម កម្រិតបញ្ជូន និងប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ។

បន្ទះដី

រូបភាពទី 2. រចនាសម្ព័ន្ធអង់តែនរាងវង់ធម្មតាជាមួយនឹងខ្សែដឹកនាំរាងវង់ និងឧបករណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំងប្លង់ដី។

របៀបវិទ្យុសកម្មសំខាន់ពីរ

លក្ខណៈគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតមួយនៃអង់តែនរាងវង់គឺថារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានដូចគ្នាអាចបង្កើតលំនាំវិទ្យុសកម្មខុសគ្នាខ្លាំងអាស្រ័យលើទំហំអគ្គិសនីរបស់វា។

របៀបប្រតិបត្តិការពីរដែលត្រូវបានពិភាក្សាជាទូទៅគឺ៖

  1. របៀបធម្មតា
  2. របៀបអ័ក្ស

ការយល់ដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងរបៀបទាំងពីរនេះគឺមានសារៈសំខាន់នៅពេលជ្រើសរើស ឬរចនាអង់តែនរាងជាវង់។

អង់តែនរាងអេលីករបៀបធម្មតា

In របៀបធម្មតាអង្កត់ផ្ចិតរួម និងចន្លោះនៃវង់មានរាងតូចជាងអគ្គិសនីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរលក។

វិទ្យុសកម្មត្រូវបានដឹកនាំជាចម្បងកាត់កែងទៅនឹងអ័ក្សវង់ជាជាងតាមបណ្តោយវា។ ឥរិយាបថអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចអាចត្រូវបានយល់ថាជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃដែនដែលបង្កើតឡើងដោយឌីប៉ូលអគ្គិសនីខ្លី និងរង្វិលជុំតូចមួយ។

អាស្រ័យលើធរណីមាត្រវង់ មុំជម្រាល ការរៀបចំចំណី និងទិសដៅសង្កេត ប៉ូលារីសេតលទ្ធផលអាចជាលីនេអ៊ែរ រាងអេលីប ឬក្នុងការរចនាមួយចំនួនដែលជិតនឹងរង្វង់។

វង់​របៀប​ធម្មតា​ជាធម្មតា​មាន​ទំហំ​តូច ប៉ុន្តែ​វិមាត្រ​តូច​ខាង​អគ្គិសនី​របស់​វា​បណ្តាល​ឱ្យ​មាន​ភាព​ធន់​នឹង​វិទ្យុសកម្ម​ទាប។ នេះ​អាច​នាំ​ឱ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​វិទ្យុសកម្ម​ទាប និង​មាន​កម្រិត​បញ្ជូន​តូច​ជាង​ការ​រចនា​របៀប​អ័ក្ស។

ដូច្នេះ​វា​មាន​ប្រយោជន៍​នៅពេល​ដែល​ទំហំ​អង់តែន​ជា​ឧបសគ្គ​ចម្បង ហើយ​មិន​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការ​ពង្រីក​ខ្ពស់​ខ្លាំង​នោះទេ។

របៀបធម្មតា

រូបភាពទី 3. គំរូវិទ្យុសកម្មនៃអង់តែនវង់របៀបធម្មតា។

អង់តែន​រាង​ហេលីក​របៀប​អ័ក្ស

ទីរបៀបអ័ក្សដែលជួនកាលត្រូវបានគេហៅថា របៀបបញ្ចប់ការបាញ់ គឺជាការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលជាប់ទាក់ទងជាទូទៅបំផុតជាមួយអង់តែនរាងជាវង់ដែលដំណើរការខ្ពស់។

នៅក្នុងរបៀបនេះ ថាមពលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចត្រូវបានបញ្ចេញជាចម្បងតាមអ័ក្សនៃវង់ ដែលបង្កើតជាធ្នឹមទិសដៅ។

ការរចនារបៀបអ័ក្សធម្មតាប្រើបរិមាត្រវង់រាងប្រហាក់ប្រហែលនឹងរលកមួយ៖

[C \approx \lambda]

ចន្លោះវេនច្រើនតែនៅជុំវិញ៖

[S \approx 0.2\lambda \text{ ទៅ } 0.3\lambda]

ដែលមានរលកប្រវែងប្រហែលមួយភាគបួនជាចំណុចចាប់ផ្តើមរួម។

ចំពោះការរចនារបៀបអ័ក្សធម្មតាជាច្រើន មុំជម្រាលប្រហែល 12°–14° ត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់។

ក្រោមលក្ខខណ្ឌធរណីមាត្រសមស្រប វាលដែលបង្កើតឡើងដោយការបង្វិលជាបន្តបន្ទាប់បញ្ចូលគ្នាយ៉ាងស្ថាបនាតាមបណ្តោយអ័ក្សវង់។ នេះបង្កើតជាធ្នឹមទិសដៅរួមជាមួយនឹងប៉ូឡារីស្យុងរាងជារង្វង់ ឬជិតរង្វង់។

ចំនួន​នៃ​ការ​បង្វិល​ក៏​ប៉ះពាល់​ដល់​ដំណើរការ​អង់តែន​ផងដែរ។ ការ​បង្កើន​ចំនួន​នៃ​ការ​បង្វិល​ជាទូទៅ​អាច​បង្កើន​ទិសដៅ និង​ការ​ពង្រីក ខណៈពេល​ដែល​បង្រួម​ធ្នឹម​មេ ទោះបីជា​ការ​រចនា​ជាក់ស្តែង​ក៏​ត្រូវ​ពិចារណា​ពី​ប្រវែង​មេកានិច ការ​បាត់បង់​ចរន្ត​អគ្គិសនី ការ​ផ្គូផ្គង​ភាព​ធន់ និង​ការ​រឹតត្បិត​ការ​ដំឡើង​ក៏ដោយ។

របៀបអ័ក្ស

រូបភាពទី 4. គំរូវិទ្យុសកម្មអង់តែនរាងអេលីករបៀបអ័ក្សជាមួយនឹងធ្នឹមមេទិសដៅ។

ប៉ូឡារីស្យុងរង្វង់ខាងស្តាំ និងខាងឆ្វេង

គុណសម្បត្តិចម្បងមួយរបស់អង់តែនវង់រាងអ័ក្សគឺសមត្ថភាពធម្មជាតិរបស់វាក្នុងការបង្កើតប៉ូលារីសាវតាររាងជារង្វង់។

អាស្រ័យលើទិសដៅនៃរបុំ និងទិសដៅវិទ្យុសកម្ម វង់មួយអាចត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្កើត៖

  • RHCP — ប៉ូឡារីសរង្វង់ខាងស្តាំ
  • LHCP — ប៉ូឡារីសាស្យុងរាងជារង្វង់ខាងឆ្វេង

ប៉ូឡារីសាស្យុងរាងជារង្វង់មានប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅពេលដែលទិសដៅទាក់ទងគ្នារវាងអង់តែនបញ្ជូន និងអង់តែនទទួលមិនអាចនៅថេរបាន។

ឧទាហរណ៍ ផ្កាយរណប យានអវកាស វេទិកាលើអាកាស ប្រព័ន្ធបង្វិល និងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងចល័តអាចផ្លាស់ប្តូរទិសដៅជាបន្តបន្ទាប់។ អង់តែនដែលមានប៉ូលរាងជារង្វង់អាចកាត់បន្ថយភាពរសើបនៃតំណភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅនឹងការប្រែប្រួលមុំនេះ។

ការផ្គូផ្គងប៉ូឡារីសាស្យុងនៅតែសំខាន់។ អង់តែន RHCP ទាក់ទងជាមួយអង់តែន RHCP បានយ៉ាងល្អ ខណៈពេលដែលអង់តែន LHCP ជាធម្មតាគួរតែត្រូវបានផ្គូផ្គងជាមួយអង់តែន LHCP។ ប៉ូឡារីសាស្យុងរាងជារង្វង់ផ្ទុយគ្នាអាចបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ប៉ូឡារីសាស្យុងយ៉ាងសំខាន់។

សម្រាប់ការវាយតម្លៃវិស្វកម្មសមាមាត្រអ័ក្សត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅដើម្បីពិពណ៌នាអំពីគុណភាពប៉ូលារីសាស្យុងរាងជារង្វង់។ រលកប៉ូលារីសាស្យុងរាងជារង្វង់ដ៏ល្អមានសមាមាត្រអ័ក្ស 0 dB ខណៈពេលដែលអង់តែនប៉ូលារីសាស្យុងរាងជារង្វង់ជាក់ស្តែងត្រូវបានវាយតម្លៃជាញឹកញាប់ទល់នឹងតម្រូវការសមាមាត្រអ័ក្សដែលបានបញ្ជាក់នៅទូទាំងប្រេកង់ និងជួរមុំដែលចង់បាន។

កត្តាដែលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការអង់តែនរាងអេលីក

ឥរិយាបថរបស់អង់តែនរាងវង់មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងធរណីមាត្ររបស់វា។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររចនាសំខាន់ៗរួមមាន៖

រង្វង់​អេលីច

ទំនាក់ទំនងរវាងបរិមាត្រ និងរលកពន្លឺដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកំណត់ថាតើអង់តែនដំណើរការក្នុងរបៀបធម្មតា ឬរបៀបអ័ក្ស។

គម្លាត​វេន

គម្លាតប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងដំណាក់កាលរវាងចរន្តនៅលើចំណុចបត់ជាប់គ្នា ហើយដូច្នេះវាមានឥទ្ធិពលលើទិសដៅធ្នឹម ភាពរាំងស្ទះ និងប៉ូលារីសេ។

មុំ​ជម្រាល

មុំ​ជម្រាល​ពិពណ៌នា​អំពី​ល្បឿន​ដែល​វង់​វិល​តាម​អ័ក្ស​របស់​វា។ វា​ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​សំខាន់​មួយ​សម្រាប់​រក្សា​ឥរិយាបថ​អ័ក្ស​ឲ្យ​មាន​ស្ថេរភាព។

ចំនួនវេន

ជាទូទៅ ការបង្វិលកាន់តែច្រើនបង្កើនរន្ធអគ្គិសនី និងអាចផ្តល់នូវទិសដៅខ្ពស់ជាងមុន ប៉ុន្តែវាក៏បង្កើនប្រវែងអង់តែន និងភាពស្មុគស្មាញខាងមេកានិចផងដែរ។

ប្លង់ដី

ទំហំ និងរូបរាងរបស់បន្ទះឆ្លុះបញ្ចាំងមានឥទ្ធិពលលើលំនាំវិទ្យុសកម្មទៅមុខ អ៊ីមផេដង់ និងវិទ្យុសកម្មថយក្រោយ។

ការផ្គូផ្គងចំណី និង អ៊ីមភីដង់

ទោះបីជាមានវិមាត្រវង់ត្រឹមត្រូវក៏ដោយ ការផ្គូផ្គងភាពធន់មិនល្អអាចបង្កើនថាមពលឆ្លុះបញ្ចាំង និងកាត់បន្ថយដំណើរការអង់តែនដែលបានដឹង។ ដូច្នេះការរចនាជាក់ស្តែងត្រូវវាយតម្លៃការបាត់បង់ការត្រឡប់មកវិញ ឬ VSWR រួមជាមួយនឹងលក្ខណៈវិទ្យុសកម្ម។

លំនាំវិទ្យុសកម្ម និងការឡើង

នៅក្នុងរបៀបអ័ក្ស អង់តែនរាងវង់បង្កើតធ្នឹមមេដែលមានចំណុចកណ្តាលប្រហាក់ប្រហែលនឹងអ័ក្សរាងវង់។

នៅពេលដែលប្រវែងអគ្គិសនី និងចំនួនវេនកើនឡើង ធ្នឹមមេជាទូទៅកាន់តែតូចចង្អៀត ហើយទិសដៅអង់តែនកើនឡើង។ ស្រទាប់ចំហៀងក៏អាចលេចឡើងផងដែរ ជាពិសេសនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដែលវែងជាង ឬមិនត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង។

ដូច្នេះ​អង់តែន​មិនគួរ​ត្រូវ​បាន​វាយតម្លៃ​ដោយ​គ្រាន់តែ​វាស់​ស្ទង់​កម្រិត​ថាមពល​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ។ ជាធម្មតា វិស្វករ​ពិចារណា​លក្ខណៈ​ជាច្រើន​រួមគ្នា៖

  • ទទួលបាន
  • ប្រាក់ចំណេញដែលសម្រេចបាន
  • ទទឹងធ្នឹមពាក់កណ្តាលថាមពល
  • សមាមាត្រអ័ក្ស
  • VSWR ឬការបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញ
  • សមាមាត្រ​ពីមុខ​ទៅក្រោយ
  • កម្រិត​ចំហៀង​នៃ​ស្រទាប់​ខាងក្រៅ
  • ភាពបរិសុទ្ធនៃប៉ូឡារីសាស្យុង
  • ប្រសិទ្ធភាពវិទ្យុសកម្ម

ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រនេះផ្តល់នូវរូបភាពពេញលេញនៃដំណើរការអង់តែនជាងតម្លៃទទួលបានតែមួយ។

គុណសម្បត្តិនៃអង់តែនរាងអេលីក

អង់តែនរាង Helical ផ្តល់នូវគុណសម្បត្តិវិស្វកម្មមានប្រយោជន៍ជាច្រើន៖

  • ការសាងសង់មេកានិចសាមញ្ញ
  • សមត្ថភាពប៉ូលារីស្យុងរាងជារង្វង់ធម្មជាតិក្នុងរបៀបអ័ក្ស
  • កម្រិតបញ្ជូនប្រតិបត្តិការដែលមានប្រយោជន៍
  • ការអនុវត្តទិសដៅល្អ
  • ធរណីមាត្រដែលអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានបានសម្រាប់ជួរប្រេកង់ផ្សេងៗគ្នា
  • ការអនុវត្ត RHCP ឬ LHCP ដែលអាចបត់បែនបាន
  • ស័ក្តិសមសម្រាប់អង់តែននីមួយៗ ឬអារេអង់តែន

ដែនកំណត់នៃការរចនា

មានកត្តាជាច្រើនដែលត្រូវពិចារណាផងដែរ៖

  • ការរចនារបៀបអ័ក្សអាចត្រូវការប្រវែងរូបវន្តសំខាន់
  • ជាធម្មតា កម្រិត​ទទួល​បាន​ខ្ពស់​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការ​បង្វិល​ច្រើន​ជាង​មុន ហើយ​ដូច្នេះ​អង់តែន​វែង​ជាង​មុន
  • ការអនុវត្តអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាពត្រឹមត្រូវនៃធរណីមាត្រ
  • វិមាត្រប្លង់ដីមានឥទ្ធិពលលើលក្ខណៈវិទ្យុសកម្ម
  • ការផ្គូផ្គងចំណីត្រូវតែត្រូវបានរចនាឡើងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
  • ការគាំទ្រមេកានិចកាន់តែមានសារៈសំខាន់នៅពេលចំនួនវេនខ្ពស់
  • អារម្មណ៍​ប៉ូលារីសាស្យុង​រាង​ជា​រង្វង់​ផ្ទុយ​គ្នា​អាច​បង្កើត​ការ​បាត់បង់​ភាព​មិន​ស៊ីគ្នា​ប៉ូលារីសាស្យុង​ខ្ពស់

កម្មវិធីធម្មតា

អង់តែនរាង​ Helical អាច​រក​បាន​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ RF ជាច្រើន​ប្រភេទ រួម​មាន៖

  • ការទំនាក់ទំនងតាមផ្កាយរណប
  • ទូរមាត្រ និងតាមដានយានអវកាស
  • ការទំនាក់ទំនងស្ថានីយដី
  • តារាសាស្ត្រវិទ្យុ
  • ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងតាមអាកាស និងអវកាស
  • ទូរមាត្រ RF
  • តំណភ្ជាប់ VHF និង UHF ទិសដៅ
  • ការចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយ
  • ការវាស់វែង និងការស្រាវជ្រាវអង់តែន
  • ការពិសោធន៍ប៉ូលារីសាស្យុងរាងជារង្វង់
  • ការធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង

ហេតុអ្វីបានជាអង់តែនរាងជារង្វង់មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងវិស្វកម្ម RF

អង់តែន​រាង​វង់​គឺជា​ឧទាហរណ៍​ដ៏​ល្អ​មួយ​នៃ​របៀប​ដែល​ធរណីមាត្រ​អង់តែន​គ្រប់គ្រង​ឥរិយាបថ​អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។

តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរប៉ារ៉ាម៉ែត្រដូចជា បរិមាត្រ គម្លាត មុំទីលាន និងចំនួនវេន វិស្វករអាចផ្លាស់ប្តូរពីវិទ្យុសកម្មធំទូលាយតូចទៅជាអង់តែនដែលមានប៉ូលរាងជារង្វង់ទិសដៅ។

ទំនាក់ទំនងរវាងធរណីមាត្ររូបវន្ត និងដំណើរការអគ្គិសនីនេះក៏សំខាន់ផងដែរ នៅពេលសិក្សាពីបច្ចេកវិទ្យាអង់តែនកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះ ដូចជាអង់តែនស្នែងដែលមានប៉ូលរាងជារង្វង់ អារេអង់តែន អង់តែនផ្កាយរណប អង់តែនវាស់ស្ទង់ប្រេកង់ធំទូលាយ និងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងមីក្រូវ៉េវ។

RF MISO បង្កើតអង់តែន និងសមាសធាតុមីក្រូវ៉េវសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត RF ការទំនាក់ទំនង រ៉ាដា ការវាស់អង់តែន និងកម្មវិធីសមាហរណកម្មប្រព័ន្ធ។ ការយល់ដឹងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធអង់តែនជាមូលដ្ឋានដូចជាអង់តែនរាងវង់ជួយវិស្វករវាយតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់ៗបានកាន់តែប្រសើរ រួមទាំងជួរប្រេកង់ កម្រិតបញ្ជូន ប៉ូលនីយកម្ម សមាមាត្រអ័ក្ស ទទឹងធ្នឹម VSWR និងលំនាំវិទ្យុសកម្ម។

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអង់តែន សូមចូលទៅកាន់៖

E-mail:info@rf-miso.com

ទូរស័ព្ទ៖ ០០៨៦-០២៨-៨២៦៩៥៣២៧

គេហទំព័រ៖ www.rf-miso.com

 

ពេលវេលាបង្ហោះ៖ សីហា-០៧-២០២៦

ទទួលបានសន្លឹកទិន្នន័យផលិតផល