សំខាន់

អង់តែនស្នែង៖ គោលការណ៍ធ្វើការ ប្រភេទ លក្ខណៈវិទ្យុសកម្ម និងកម្មវិធី

អង់តែនស្នែងគឺជាអង់តែនទិសដៅដែលប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតនៅក្នុងវិស្វកម្មមីក្រូវ៉េវ និងរលកមីលីម៉ែត្រ។ រចនាសម្ព័ន្ធមេកានិចសាមញ្ញរបស់វា លក្ខណៈវិទ្យុសកម្មដែលអាចព្យាករណ៍បាន ការឆ្លុះបញ្ចាំងទាប និងសមត្ថភាពក្នុងការសម្រេចបាននូវកម្រិតមធ្យមទៅខ្ពស់ ធ្វើឱ្យវាមានតម្លៃក្នុងការវាស់ស្ទង់អង់តែន ការធ្វើតេស្ត EMC រ៉ាដា ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង ប្រព័ន្ធចំណី និងមន្ទីរពិសោធន៍ RF។

អង់តែនស្នែងអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជារលក​នាំផ្លូវ​ដែល​មាន​រន្ធ​បើក​ឡើង​យឺតៗជំនួស​ឲ្យ​ការ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​រលក​អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច​ជួបប្រទះ​នឹង​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ភ្លាមៗ​ពី​រលក​នាំផ្លូវ​ទៅ​កាន់​លំហ​ទំនេរ ផ្នែក​ដែល​បាន​លាត​សន្ធឹង​ផ្ដល់​នូវ​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​បន្តិចម្តងៗ។ នេះ​ជួយ​កែលម្អ​ការ​ផ្គូផ្គង​ភាព​ធន់ និង​ដឹកនាំ​ថាមពល​អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច​បន្ថែម​ទៀត​ទៅ​ក្នុង​ធ្នឹម​វិទ្យុសកម្ម​ដែល​បាន​គ្រប់គ្រង។

អាស្រ័យលើធរណីមាត្ររលកនាំផ្លូវ និងទិសដៅដែលរន្ធត្រូវបានពង្រីក អង់តែនស្នែងអាចត្រូវបានរចនាឡើងក្នុងទម្រង់ជាច្រើន រួមទាំងស្នែង​រាង​វិស័យ ស្នែង​រាង​ពីរ៉ាមីត និង​ស្នែង​រាង​កោណអត្ថបទយោងដើមប្រើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធទាំងបីនេះជាការណែនាំសំខាន់អំពីរចនាសម្ព័ន្ធអង់តែនស្នែង។

១. តើអង់តែនស្នែងដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

រលក​នាំផ្លូវ​មួយ​កំណត់​ថាមពល​អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច​នៅក្នុង​រចនាសម្ព័ន្ធ​ដែល​ដឹកនាំ​ចរន្ត។ នៅពេលដែលរលកនាំផ្លូវទៅដល់ចុងបើកចំហ ថាមពលមួយផ្នែកនឹងបញ្ចេញទៅក្នុងលំហទំនេរ ខណៈពេលដែលផ្នែកខ្លះអាចត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូររវាង​ភាពរាំងស្ទះ​នៃ​រលក​នាំផ្លូវ និង​លំហទំនេរ។

អង់តែន​ស្នែង​កាត់បន្ថយ​ភាព​ភ្លាមៗ​នៃ​ការផ្លាស់ប្តូរ​នេះ​ដោយ​បង្កើន​ផ្នែក​ឆ្លងកាត់​នៃ​រលក​នាំផ្លូវ​ឆ្ពោះទៅរក​រន្ធ​បើក​បន្តិចម្តងៗ។

នៅពេលដែលរលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចរីករាលដាលតាមរយៈផ្នែកដែលហើម ដែនម៉ាញ៉េទិចនឹងពង្រីកលើរន្ធធំជាង។ បន្ទាប់មករន្ធនោះបញ្ចេញពន្លឺទៅក្នុងលំហទំនេរ ហើយបង្កើតធ្នឹមទិសដៅ។

ដូច្នេះ ការដុតភ្លើងនេះ បម្រើគោលបំណងសំខាន់ពីរយ៉ាង៖

  • វាផ្តល់នូវការផ្លាស់ប្តូររលូនជាងមុនរវាងរលកនាំផ្លូវ និងទំហំទំនេរ។
  • វាបង្កើនរន្ធបញ្ចេញកាំរស្មីដែលមានប្រសិទ្ធភាព ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានទិសដៅ និងការទទួលបានកាន់តែច្រើន។

វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាស្នែងមួយមិនលុបបំបាត់ការឆ្លុះបញ្ចាំង ឬរលកឈរទាំងស្រុងទេផ្ទុយទៅវិញ ស្នែង​ដែល​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​យ៉ាង​សមរម្យ​អាច​កាត់​បន្ថយ​ការ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង និង​ផ្តល់​នូវ​ការ​ផ្គូផ្គង​ភាព​ធន់​ល្អ ដែល​ជា​ទូទៅ​ត្រូវ​បាន​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​នៅ​ក្នុង VSWR ទាប។

អង់តែនស្នែង

រូបភាពទី 1. អង់តែនស្នែងធម្មតាដែលមានរន្ធរលកនាំផ្លូវដែលរីកធំឡើងបន្តិចម្តងៗ។

 

2. ប្រេកង់ប្រតិបត្តិការនៃអង់តែនស្នែង

អង់តែនស្នែងមិនមានជួរប្រេកង់សកលតែមួយទេ។

ប្រេកង់ប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេត្រូវបានកំណត់ជាចម្បងដោយវិមាត្រ​នៃ​រលក​នាំផ្លូវ របៀប​រលក​នាំផ្លូវ ធរណីមាត្រ​នៃ​រន្ធ រចនាសម្ព័ន្ធ​ចំណី និង​កម្រិតបញ្ជូន​ដែល​បាន​គ្រោងទុក.

អង់តែនស្នែងបែបប្រពៃណីគឺជារឿងធម្មតាជាពិសេសនៅប្រេកង់មីក្រូវ៉េវ និងរលកមីលីម៉ែត្រ ពីព្រោះវិមាត្ររលកមគ្គុទ្ទេសក៍ក្លាយជាជាក់ស្តែងនៅពេលដែលរលកថយចុះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រចនាសម្ព័ន្ធស្នែងប្រេកង់ធំទូលាយដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសក៏អាចដំណើរការនៅប្រេកង់ទាបផងដែរ ខណៈពេលដែលស្នែងរលកមគ្គុទ្ទេសក៍ដែលមានភាពជាក់លាក់អាចពង្រីកបានយ៉ាងល្អទៅក្នុងរលកមីលីម៉ែត្រ និងក្រុមរង THz។

ឧទាហរណ៍ ការរចនាអង់តែនស្នែងអាចរកបានចាប់ពីជួររាប់រយមេហ្គាហឺតរហូតដល់លើសពី 100 GHz។ RF MISO បច្ចុប្បន្នផ្តល់ជូននូវការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធស្នែងប្រេកង់ធំទូលាយដែលដំណើរការពី៣០០–៧៥០ មេហ្គាហឺតក៏ដូចជាអង់តែនស្នែងរាងសាជីដែលគ្របដណ្តប់២២០–៣២៥ GHzដែលបង្ហាញពីវិសាលភាពប្រេកង់ជាក់ស្តែងនៃគ្រួសារអង់តែននេះអាចមានទទឹងប៉ុណ្ណា។

៣. ប្រភេទសំខាន់ៗនៃអង់តែនស្នែង

៣.១ អង់តែនស្នែងតាមវិស័យ

ស្នែង​ផ្នែក​មួយ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ពេល​ដែល​រលក​មគ្គុទ្ទេសក៍​រាង​ចតុកោណ​ត្រូវ​បាន​លាត​សន្ធឹង​ក្នុង​ប្លង់​តែ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ។

ប្រសិនបើមគ្គុទ្ទេសក៍រលកត្រូវបានពង្រីកនៅក្នុងយន្តហោះ​អគ្គិសនី, រចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានគេហៅថាស្នែង​ផ្នែក​យន្តហោះ​អគ្គិសនីប្រសិនបើការពង្រីកកើតឡើងនៅក្នុងប្លង់រាងអក្សរ H, វាត្រូវបានគេហៅថាស្នែង​ផ្នែក​រាង​អក្សរ H.

ដោយសារតែវិមាត្រនៃរន្ធកើនឡើងតែមួយប្លង់ប៉ុណ្ណោះ រូបរាងធ្នឹមកាន់តែលេចធ្លោនៅក្នុងប្លង់ដែលត្រូវគ្នា។

៣.២ អង់តែនស្នែងរាងពីរ៉ាមីត

ស្នែងពីរ៉ាមីតមួយត្រូវបានបង្កើតឡើង នៅពេលដែលរលកមគ្គុទ្ទេសក៍រាងចតុកោណកែងមួយត្រូវបានលាតចេញទាំងទិសដៅប្លង់ E និងប្លង់ H។

រចនាសម្ព័ន្ធលទ្ធផលប្រហាក់ប្រហែលនឹងពីរ៉ាមីតដែលកាត់ខ្លី ហើយផ្តល់នូវការពង្រីករន្ធនៅក្នុងវិមាត្រទាំងពីរ។

ស្នែងពីរ៉ាមីតត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដូចជាស្នែង​ទទួល​សញ្ញា​ស្តង់ដារ និង​អង់តែន​យោងពីព្រោះលំនាំនៃការទទួលបាន និងវិទ្យុសកម្មរបស់វាអាចត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

ឧទាហរណ៍ RF MISO ផ្តល់ជូននូវអង់តែនស្នែងទទួលបានស្តង់ដារឆ្លងកាត់រលកមីក្រូវ៉េវ និងរលកមីលីម៉ែត្រជាច្រើន។ ក្រុមគ្រួសារស្នែងទទួលបានស្តង់ដារ WR10 របស់វារួមមានម៉ូដែលដែលដំណើរការពី៧៥ ដល់ ១១០ GHzជាមួយនឹងលក្ខណៈ gain, VSWR, polarization និង beamwidth ដែលបានបញ្ជាក់។

៣.៣ អង់តែនស្នែងរាងកោណ

ស្នែងរាងសាជីជាទូទៅត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការពង្រីករលកមគ្គុទ្ទេសក៍រាងជារង្វង់បន្តិចម្តងៗឆ្ពោះទៅរករន្ធរាងជារង្វង់។

មិនដូចស្នែងពីរ៉ាមីត ដែលមានប្រភពចេញពីរលកនាំផ្លូវរាងចតុកោណកែងទេ ស្នែងកោណមានធរណីមាត្រស៊ីមេទ្រីនៃការបង្វិល។

អង់តែនស្នែងរាងកោណត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅក្នុងមីក្រូវ៉េវ រលកមីលីម៉ែត្រ ចំណី និងកម្មវិធីវាស់វែង។ អាស្រ័យលើរចនាសម្ព័ន្ធចំណី និងបណ្តាញប៉ូឡារីហ្សាសិន ពួកវាក៏អាចគាំទ្រការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប៉ូឡារីហ្សាសិនឯកទេសបន្ថែមទៀតផងដែរ។

ប្រភេទ_នៃ_អង់តែន_ស្នែង_

រូបភាពទី 2. ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអង់តែនស្នែងធម្មតា៖ ស្នែងរាងជារង្វង់ប្លង់ E ស្នែងរាងជារង្វង់ប្លង់ H ស្នែងរាងពីរ៉ាមីត និងស្នែងរាងកោណ។

៤. មុំ​ផ្ទុះ ទំហំ​រន្ធ និង​ប្រវែង​ស្នែង

ធរណីមាត្រនៃស្នែងមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើដំណើរការអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចរបស់វា។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររចនាសំខាន់ៗចំនួនបីគឺ៖

មុំ​ផ្ទុះ ទំហំ​រន្ធ និង​ប្រវែង​ស្នែង។

រន្ធ​ធំ​ជាង​នេះ​ជាទូទៅ​អាច​ផ្តល់​នូវ​ទិសដៅ​ខ្ពស់​ជាង​មុន និង​ធ្នឹម​តូច​ចង្អៀត ប៉ុន្តែ​ការ​បង្កើន​មុំ​នៃ​ការ​ឆាបឆេះ​មិន​អាច​បង្កើត​ដំណើរការ​ល្អ​ជាង​មុន​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​នោះ​ទេ។

ប្រសិនបើស្នែងខ្លីពេកសម្រាប់ទំហំរន្ធដែលបានផ្តល់ឱ្យ ការប្រែប្រួលដំណាក់កាលហួសប្រមាណអាចលេចឡើងនៅទូទាំងរន្ធ។ នេះកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពរន្ធ និងអាចធ្វើឱ្យខូចលំនាំវិទ្យុសកម្ម។

ផ្ទុយទៅវិញ ការធ្វើស្នែងឱ្យវែងពេកបង្កើនទំហំ និងទម្ងន់មេកានិចដោយមិនចាំបាច់ផ្តល់នូវភាពប្រសើរឡើងសមាមាត្រនៃដំណើរការនោះទេ។

ដូច្នេះការរចនាស្នែងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឱ្យមានតុល្យភាព៖

  • ទំហំ​រន្ធ​
  • មុំ​ភ្លើង​ឆេះ
  • ប្រវែង
  • កំហុសដំណាក់កាល
  • ទទួលបាន
  • ទទឹងធ្នឹម
  • វិមាត្រមេកានិច

៥. លក្ខណៈ​នៃ​លំនាំ​វិទ្យុសកម្ម និង​ធ្នឹម​វិទ្យុសកម្ម

អង់តែនស្នែងជាទូទៅគឺជាវិទ្យុសកម្មទិសដៅ។

ថាមពលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចត្រូវបានប្រមូលផ្តុំជាចម្បងក្នុងទិសដៅទៅមុខតាមរយៈរន្ធ ដែលបង្កើតបានជាធ្នឹមមេដែលបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់ រួមជាមួយនឹងបន្ទះចំហៀង។

ការកាត់លំនាំវិទ្យុសកម្មពីរគឺមានសារៈសំខាន់ជាពិសេស៖

  • លំនាំវិទ្យុសកម្មប្លង់ E
  • លំនាំវិទ្យុសកម្មប្លង់ H

ទីទទឹងធ្នឹម 3 dBត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅដើម្បីពិពណ៌នាអំពីទទឹងមុំនៃធ្នឹមមេរវាងចំណុចពីរដែលថាមពលវិទ្យុសកម្មធ្លាក់ចុះ 3 dB ក្រោមតម្លៃអតិបរមារបស់វា។

ជាទូទៅ ការបង្កើន​រន្ធ​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ទាក់ទង​នឹង​រលក​ពន្លឺ​បង្កើន​ទិសដៅ និង​មាន​ទំនោរ​ធ្វើ​ឱ្យ​ធ្នឹម​រួម​តូច។

ទំនាក់ទំនងនេះក៏អាចត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងអង់តែនស្នែងរលកមីលីម៉ែត្រជាក់ស្តែងផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ ស្នែងទទួលបានស្តង់ដារ 75–110 GHz របស់ RF MISO បញ្ជាក់ពីលក្ខណៈទទឹងធ្នឹម E-plane និង H-plane រួមជាមួយនឹងទិន្នន័យ gain និង VSWR។

រន្ធ​លំនាំ​វិទ្យុសកម្ម

រូបភាពទី 3. រូបភាពនៃការពង្រីករលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច និងវិទ្យុសកម្មតាមរយៈរន្ធស្នែង។

៦. គុណសម្បត្តិនៃអង់តែនស្នែង

អង់តែនស្នែងផ្តល់នូវគុណសម្បត្តិជាច្រើនសម្រាប់ប្រព័ន្ធ RF និងមីក្រូវ៉េវ៖

ទិសដៅល្អ
រន្ធ​ដែល​រីក​ធំ​ធ្វើ​ឲ្យ​កាំរស្មី​ប្រមូលផ្តុំ​ឆ្ពោះទៅ​ទិសដៅ​ខាងមុខ។

លក្ខណៈវិទ្យុសកម្មដែលអាចទស្សន៍ទាយបាន
អង់តែន​ស្នែង​ដែល​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​យ៉ាង​ល្អ​អាច​ផ្តល់​នូវ​លំនាំ​ប្លង់​រាង​អក្សរ E និង​ប្លង់​រាង​អក្សរ H ដែល​មាន​ស្ថេរភាព និង​កំណត់​បាន​យ៉ាង​ល្អ។

ការផ្គូផ្គងអ៊ីមផេដង់ល្អ
ការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចម្តងៗពីរលកមគ្គុទ្ទេសក៍ទៅជាទំហំទំនេរអាចកាត់បន្ថយការឆ្លុះបញ្ចាំង និងគាំទ្រដល់ VSWR ទាប។

ប្រាក់ចំណេញមធ្យមទៅខ្ពស់
ទំហំ​រន្ធ និង​ប្រវែង​ស្នែង​ខុសៗ​គ្នា​អាច​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​ដើម្បី​ផ្តល់​កម្រិត​ Gain ខុសៗ​គ្នា។

រចនាសម្ព័ន្ធសាមញ្ញ
បើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថាបត្យកម្មអង់តែនដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ស្មុគស្មាញជាច្រើន ស្នែងធម្មតាគឺត្រង់ផ្នែកមេកានិច និងរឹងមាំ។

ស័ក្តិសមសម្រាប់ការវាស់ស្ទង់ប្រេកង់ខ្ពស់
ស្ថាបត្យកម្មដែលមានមូលដ្ឋានលើរលកណែនាំរបស់ពួកវាធ្វើឱ្យអង់តែនស្នែងមានតម្លៃជាពិសេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធវាស់ស្ទង់មីក្រូវ៉េវ និងរលកមីលីម៉ែត្រ។

៧. ការពិចារណា និងដែនកំណត់នៃការរចនា

អង់តែន​ស្នែង​ក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្របសម្រួលផ្នែកវិស្វកម្មជាច្រើនផងដែរ។

ជាទូទៅ កម្រិតបញ្ជូនខ្ពស់តម្រូវឱ្យមានរន្ធអគ្គិសនីធំជាង ដែលអាចបង្កើនវិមាត្ររូបវន្តរបស់អង់តែន។

ទំនាក់ទំនងរវាងទំហំរន្ធ ប្រវែងស្នែង និងមុំនៃការផ្ទុះក៏ត្រូវតែគ្រប់គ្រងដោយប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរ ដើម្បីរក្សាការចែកចាយដំណាក់កាលដែលអាចទទួលយកបាននៅទូទាំងរន្ធ។

នៅប្រេកង់ខ្ពស់ខ្លាំង ភាពត្រឹមត្រូវនៃម៉ាស៊ីន គុណភាពផ្ទៃ វិមាត្ររលកនាំផ្លូវ និងការតម្រឹមគែមកាន់តែមានសារៈសំខាន់ ពីព្រោះសូម្បីតែកំហុសមេកានិចតូចៗក៏អាចតំណាងឱ្យប្រភាគសំខាន់នៃរលកដែរ។

ដូច្នេះវិស្វករត្រូវវាយតម្លៃមិនត្រឹមតែកម្រិតសំឡេង និងជួរប្រេកង់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំង៖

VSWR, ប៉ូឡារីសាស្យុង, ការអនុវត្តឆ្លងកាត់ប៉ូឡារីសាស្យុង, ទទឹងធ្នឹម, កម្រិតចំហៀង, ចំណុចប្រទាក់ RF, ការគ្រប់គ្រងថាមពល និងការអត់ធ្មត់មេកានិច។

៨. ការអនុវត្តអង់តែនស្នែង

ដោយសារតែវិទ្យុសកម្មទិសដៅ លក្ខណៈស្ថិរភាព និងភាពឆបគ្នាជាមួយប្រព័ន្ធរលកនាំផ្លូវរបស់វា អង់តែនស្នែងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុង៖

  • ការវាស់ស្ទង់ការទទួលបានអង់តែន
  • ការវាស់ស្ទង់លំនាំវិទ្យុសកម្ម
  • ការធ្វើតេស្ត EMC និង EMI
  • ប្រព័ន្ធរ៉ាដា
  • ការទំនាក់ទំនងមីក្រូវ៉េវ និងរលកមីលីម៉ែត្រ
  • ការធ្វើតេស្តអង់តែនផ្កាយរណប
  • ការស្វែងរកទិសដៅ និងការឃ្លាំមើល
  • ការវាស់វែងបន្ទប់អាណាកូអ៊ីក
  • ចំណីអង់តែនឆ្លុះបញ្ចាំង
  • ប្រព័ន្ធស្រាវជ្រាវ RF និងមន្ទីរពិសោធន៍
  • ការក្រិតតាមខ្នាត និងកម្មវិធីអង់តែនយោង

ការរចនាស្នែងប្រេកង់ខ្ពស់ក៏អាចផ្តល់នូវកម្រិតបញ្ជូនប្រតិបត្តិការធំទូលាយសម្រាប់ប្រព័ន្ធវាស់វែង និងត្រួតពិនិត្យផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ អង់តែនស្នែងប្រេកង់ខ្ពស់ 18–40 GHz របស់ RF MISO ត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់កម្មវិធីរួមទាំងការធ្វើតេស្តមីក្រូវ៉េវ ការវាស់វែងអង់តែន ការធ្វើតេស្តអង់តែនផ្កាយរណប ការស្វែងរកទិសដៅ ការឃ្លាំមើល និងការវាស់វែងទាក់ទងនឹង EMC។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

អង់តែនស្នែងបំលែងរលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចដែលមានមគ្គុទ្ទេសក៍ទៅជាវិទ្យុសកម្មលំហទំនេរទិសដៅតាមរយៈរន្ធមគ្គុទ្ទេសក៍រលកដែលពង្រីកបន្តិចម្តងៗ។

ការរួមបញ្ចូលគ្នារបស់វាការផ្គូផ្គងភាពធន់ល្អ វិទ្យុសកម្មទិសដៅ លក្ខណៈធ្នឹមដែលអាចព្យាករណ៍បាន ការកើនឡើងដែលមានប្រយោជន៍ និងការសាងសង់សាមញ្ញដែលទាក់ទង។បានធ្វើឱ្យស្នែងនេះក្លាយជារចនាសម្ព័ន្ធអង់តែនដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងវិស្វកម្មមីក្រូវ៉េវ និងរលកមីលីម៉ែត្រ។

ចាប់ពីស្នែងវិស័យ និងពីរ៉ាមីត រហូតដល់ការរចនារាងកោណ និងប្រ៊ូដប៊ែន រចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗគ្នាអាចត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់ជួរប្រេកង់ជាក់លាក់ តម្រូវការប៉ូឡារីសេសិន កម្រិតហ្គាន និងបរិស្ថានវាស់វែង។

សម្រាប់វិស្វករដែលជ្រើសរើសអង់តែនស្នែង ជួរប្រេកង់គ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្តើមប៉ុណ្ណោះ។ Gain, VSWR, ទទឹងធ្នឹម, ប៉ូលារីស្យុង, រលកមគ្គុទ្ទេសក៍ ឬចំណុចប្រទាក់កូអាកហ្សែល, ការគ្រប់គ្រងថាមពល និងវិមាត្រមេកានិច គួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃតាមតម្រូវការនៃប្រព័ន្ធ RF ពេញលេញ។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៦

ទទួលបានសន្លឹកទិន្នន័យផលិតផល