តើអង់តែន Helical ជាអ្វី?
អង់តែនរាងវង់ ដែលគេស្គាល់ថាជាអង់តែនរាងវង់ គឺជាអង់តែនខ្សែដែលបង្កើតឡើងដោយការរុំខ្សែចម្លងអគ្គិសនី ឬបំពង់ទៅជារាងវង់បីវិមាត្រ។ ចុងម្ខាងនៃរាងវង់ជាធម្មតាត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងខ្សែចម្លងកណ្តាលនៃខ្សែចំណី ខណៈដែលខ្សែចម្លងខាងក្រៅត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងប្លង់ដីលោហៈ ឬឧបករណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំង។
ធរណីមាត្រដ៏ប្លែករបស់វាអនុញ្ញាតឱ្យអង់តែនដំណើរការក្នុងរបៀបវិទ្យុសកម្មផ្សេងៗគ្នាអាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងរវាងវិមាត្រវង់និងរលកប្រតិបត្តិការ។
ក្នុងចំណោមម៉ូដទាំងនេះ គឺរបៀបអ័ក្សគឺមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសនៅក្នុងវិស្វកម្ម RF និងមីក្រូវ៉េវ ពីព្រោះវាអាចផ្តល់វិទ្យុសកម្មទិសដៅ កម្រិតបញ្ជូនធំទូលាយ និងប៉ូលនីយកម្មរាងជារង្វង់។ លក្ខណៈទាំងនេះធ្វើឱ្យអង់តែនរាងវង់មានប្រយោជន៍ក្នុងតំណភ្ជាប់ផ្កាយរណប ទូរមាត្រ ការតាមដាន ការទំនាក់ទំនងអវកាស តារាសាស្ត្រវិទ្យុ និងកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលទិសដៅអង់តែនអាចផ្លាស់ប្តូរ។
ប្រេកង់ប្រតិបត្តិការរបស់អង់តែនរាងជាវង់មិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះកម្រិតបញ្ជូនថេរមួយនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ វាត្រូវបានកំណត់ជាចម្បងដោយវិមាត្ររូបវន្តរបស់វាទាក់ទងទៅនឹងរលកពន្លឺ។ ដូច្នេះរចនាសម្ព័ន្ធវង់អាចត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រព័ន្ធ VHF និង UHF ក៏ដូចជាកម្មវិធី RF និងមីក្រូវ៉េវដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់។
រូបភាពទី 1. ឧទាហរណ៍នៃអង់តែនរាងជាវង់ដែលប្រើក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទិសដៅ។
រចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាននៃអង់តែនរាងអេលីក
អង់តែនរាងវង់ធម្មតាមានបួនផ្នែកសំខាន់ៗ៖
- ចំហាយរាងជារង្វង់
- ប្លង់ដី ឬ កញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំង
- ចំណុចចំណី RF
- រចនាសម្ព័ន្ធទ្រទ្រង់មេកានិច
ជាទូទៅ ខ្សែរាងវង់នេះត្រូវបានផលិតឡើងពីលួសស្ពាន់ បំពង់ ឬសម្ភារៈដែលអាចដឹកនាំចរន្តបានផ្សេងទៀត។ ចុងម្ខាងត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងខ្សែកណ្តាលនៃខ្សែបញ្ជូនអ័ក្សគូស្វាកស្យុង ខណៈដែលខ្សែខាងក្រៅអ័ក្សគូស្វាកស្យុងត្រូវបានភ្ជាប់ដោយអគ្គិសនីទៅនឹងប្លង់ដី។
ប្លង់ដីជួយគ្រប់គ្រងទិសដៅវិទ្យុសកម្ម និងដើរតួជាផ្នែកមួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធចំណីអង់តែន។ នៅក្នុងការរចនាជាក់ស្តែង វិមាត្ររបស់វាអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាពធន់ ការអនុវត្តពីមុខទៅក្រោយ និងលំនាំវិទ្យុសកម្មដែលជាលទ្ធផល។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រធរណីមាត្រជាច្រើនកំណត់ឥរិយាបថអគ្គិសនីរបស់អង់តែន៖
- D — អង្កត់ផ្ចិត Helix
- C - រង្វង់នៃវេនមួយ
- S — គម្លាតរវាងវេនជាប់គ្នា
- N — ចំនួនវេន
- α — មុំជម្រេ
- L — ប្រវែងអ័ក្សសរុប
រង្វង់មូលគឺ៖
[C=\pi D]
មុំនៃទំនោរអាចត្រូវបានបង្ហាញជា៖
[\alpha = \tan ^{-1}\left(\frac{S}{\pi D}\right)]
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនេះមិនអាចត្រូវបានពិចារណាដោយឯករាជ្យទេ ពីព្រោះការផ្លាស់ប្តូរវិមាត្រមួយផ្លាស់ប្តូរភាពធន់នៃអង់តែន ប៉ូលារីសេ ទទឹងធ្នឹម កម្រិតបញ្ជូន និងប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ។
រូបភាពទី 2. រចនាសម្ព័ន្ធអង់តែនរាងវង់ធម្មតាជាមួយនឹងខ្សែដឹកនាំរាងវង់ និងឧបករណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំងប្លង់ដី។
របៀបវិទ្យុសកម្មសំខាន់ពីរ
លក្ខណៈគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតមួយនៃអង់តែនរាងវង់គឺថារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានដូចគ្នាអាចបង្កើតលំនាំវិទ្យុសកម្មខុសគ្នាខ្លាំងអាស្រ័យលើទំហំអគ្គិសនីរបស់វា។
របៀបប្រតិបត្តិការពីរដែលត្រូវបានពិភាក្សាជាទូទៅគឺ៖
- របៀបធម្មតា
- របៀបអ័ក្ស
ការយល់ដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងរបៀបទាំងពីរនេះគឺមានសារៈសំខាន់នៅពេលជ្រើសរើស ឬរចនាអង់តែនរាងជាវង់។
អង់តែនរាងអេលីករបៀបធម្មតា
In របៀបធម្មតាអង្កត់ផ្ចិតរួម និងចន្លោះនៃវង់មានរាងតូចជាងអគ្គិសនីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរលក។
វិទ្យុសកម្មត្រូវបានដឹកនាំជាចម្បងកាត់កែងទៅនឹងអ័ក្សវង់ជាជាងតាមបណ្តោយវា។ ឥរិយាបថអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចអាចត្រូវបានយល់ថាជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃដែនដែលបង្កើតឡើងដោយឌីប៉ូលអគ្គិសនីខ្លី និងរង្វិលជុំតូចមួយ។
អាស្រ័យលើធរណីមាត្រវង់ មុំជម្រាល ការរៀបចំចំណី និងទិសដៅសង្កេត ប៉ូលារីសេតលទ្ធផលអាចជាលីនេអ៊ែរ រាងអេលីប ឬក្នុងការរចនាមួយចំនួនដែលជិតនឹងរង្វង់។
វង់របៀបធម្មតាជាធម្មតាមានទំហំតូច ប៉ុន្តែវិមាត្រតូចខាងអគ្គិសនីរបស់វាបណ្តាលឱ្យមានភាពធន់នឹងវិទ្យុសកម្មទាប។ នេះអាចនាំឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពវិទ្យុសកម្មទាប និងមានកម្រិតបញ្ជូនតូចជាងការរចនារបៀបអ័ក្ស។
ដូច្នេះវាមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលទំហំអង់តែនជាឧបសគ្គចម្បង ហើយមិនតម្រូវឱ្យមានការពង្រីកខ្ពស់ខ្លាំងនោះទេ។
រូបភាពទី 3. គំរូវិទ្យុសកម្មនៃអង់តែនវង់របៀបធម្មតា។
អង់តែនរាងហេលីករបៀបអ័ក្ស
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។
ចំនួននៃការបង្វិលក៏ប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការអង់តែនផងដែរ។ ការបង្កើនចំនួននៃការបង្វិលជាទូទៅអាចបង្កើនទិសដៅ និងការពង្រីក ខណៈពេលដែលបង្រួមធ្នឹមមេ ទោះបីជាការរចនាជាក់ស្តែងក៏ត្រូវពិចារណាពីប្រវែងមេកានិច ការបាត់បង់ចរន្តអគ្គិសនី ការផ្គូផ្គងភាពធន់ និងការរឹតត្បិតការដំឡើងក៏ដោយ។
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៖
រង្វង់អេលីច
ទំនាក់ទំនងរវាងបរិមាត្រ និងរលកពន្លឺដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកំណត់ថាតើអង់តែនដំណើរការក្នុងរបៀបធម្មតា ឬរបៀបអ័ក្ស។
គម្លាតវេន
គម្លាតប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងដំណាក់កាលរវាងចរន្តនៅលើចំណុចបត់ជាប់គ្នា ហើយដូច្នេះវាមានឥទ្ធិពលលើទិសដៅធ្នឹម ភាពរាំងស្ទះ និងប៉ូលារីសេ។
មុំជម្រាល
មុំជម្រាលពិពណ៌នាអំពីល្បឿនដែលវង់វិលតាមអ័ក្សរបស់វា។ វាជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់មួយសម្រាប់រក្សាឥរិយាបថអ័ក្សឲ្យមានស្ថេរភាព។
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។
ដូច្នេះអង់តែនមិនគួរត្រូវបានវាយតម្លៃដោយគ្រាន់តែវាស់ស្ទង់កម្រិតថាមពលប៉ុណ្ណោះទេ។ ជាធម្មតា វិស្វករពិចារណាលក្ខណៈជាច្រើនរួមគ្នា៖
- ទទួលបាន
- ប្រាក់ចំណេញដែលសម្រេចបាន
- ទទឹងធ្នឹមពាក់កណ្តាលថាមពល
- សមាមាត្រអ័ក្ស
- VSWR ឬការបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញ
- សមាមាត្រពីមុខទៅក្រោយ
- កម្រិតចំហៀងនៃស្រទាប់ខាងក្រៅ
- ភាពបរិសុទ្ធនៃប៉ូឡារីសាស្យុង
- ប្រសិទ្ធភាពវិទ្យុសកម្ម
ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រនេះផ្តល់នូវរូបភាពពេញលេញនៃដំណើរការអង់តែនជាងតម្លៃទទួលបានតែមួយ។
គុណសម្បត្តិនៃអង់តែនរាងអេលីក
អង់តែនរាង Helical ផ្តល់នូវគុណសម្បត្តិវិស្វកម្មមានប្រយោជន៍ជាច្រើន៖
- ការសាងសង់មេកានិចសាមញ្ញ
- សមត្ថភាពប៉ូលារីស្យុងរាងជារង្វង់ធម្មជាតិក្នុងរបៀបអ័ក្ស
- កម្រិតបញ្ជូនប្រតិបត្តិការដែលមានប្រយោជន៍
- ការអនុវត្តទិសដៅល្អ
- ធរណីមាត្រដែលអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានបានសម្រាប់ជួរប្រេកង់ផ្សេងៗគ្នា
- ការអនុវត្ត RHCP ឬ LHCP ដែលអាចបត់បែនបាន
- ស័ក្តិសមសម្រាប់អង់តែននីមួយៗ ឬអារេអង់តែន
ដែនកំណត់នៃការរចនា
មានកត្តាជាច្រើនដែលត្រូវពិចារណាផងដែរ៖
- ការរចនារបៀបអ័ក្សអាចត្រូវការប្រវែងរូបវន្តសំខាន់
- ជាធម្មតា កម្រិតទទួលបានខ្ពស់តម្រូវឱ្យមានការបង្វិលច្រើនជាងមុន ហើយដូច្នេះអង់តែនវែងជាងមុន
- ការអនុវត្តអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាពត្រឹមត្រូវនៃធរណីមាត្រ
- វិមាត្រប្លង់ដីមានឥទ្ធិពលលើលក្ខណៈវិទ្យុសកម្ម
- ការផ្គូផ្គងចំណីត្រូវតែត្រូវបានរចនាឡើងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
- ការគាំទ្រមេកានិចកាន់តែមានសារៈសំខាន់នៅពេលចំនួនវេនខ្ពស់
- អារម្មណ៍ប៉ូលារីសាស្យុងរាងជារង្វង់ផ្ទុយគ្នាអាចបង្កើតការបាត់បង់ភាពមិនស៊ីគ្នាប៉ូលារីសាស្យុងខ្ពស់
កម្មវិធីធម្មតា
អង់តែនរាង Helical អាចរកបាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ RF ជាច្រើនប្រភេទ រួមមាន៖
- ការទំនាក់ទំនងតាមផ្កាយរណប
- ទូរមាត្រ និងតាមដានយានអវកាស
- ការទំនាក់ទំនងស្ថានីយដី
- តារាសាស្ត្រវិទ្យុ
- ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងតាមអាកាស និងអវកាស
- ទូរមាត្រ RF
- តំណភ្ជាប់ VHF និង UHF ទិសដៅ
- ការចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយ
- ការវាស់វែង និងការស្រាវជ្រាវអង់តែន
- ការពិសោធន៍ប៉ូលារីសាស្យុងរាងជារង្វង់
- ការធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង
ហេតុអ្វីបានជាអង់តែនរាងជារង្វង់មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងវិស្វកម្ម RF
អង់តែនរាងវង់គឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយនៃរបៀបដែលធរណីមាត្រអង់តែនគ្រប់គ្រងឥរិយាបថអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។
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៖
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ សីហា-០៧-២០២៦

