ກເສົາອາກາດແບບກ້ຽວວຽນເປັນຕົວຢ່າງທົ່ວໄປຂອງເສົາອາກາດສາຍ, ມີລັກສະນະໂດຍໂຄງສ້າງຮູບຊົງກ້ຽວວຽນຂອງມັນ. ມັນເປັນເສົາອາກາດບຣອດແບນທີ່ເໝາະສົມກັບຄື້ນ VHF ແລະ UHF.
ເສົາອາກາດຮູບກ້ຽວວຽນເຮັດວຽກໃນຊ່ວງຄວາມຖີ່ປະມານ 30 MHz ຫາ 3 GHz, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກວມເອົາຄື້ນ VHF ແລະ UHF.
ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງເສົາອາກາດແບບກ້ຽວວຽນ
ແອນເຕນນາແບບກ້ຽວວຽນແມ່ນປະກອບດ້ວຍການມ້ວນຕົວນຳໃຫ້ເປັນຮູບຊົງກ້ຽວວຽນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບພື້ນດິນຜ່ານທາງສາຍສົ່ງ. ດ້ວຍໂຄງສ້າງທີ່ລຽບງ່າຍ, ມັນສ້າງຄື້ນໂພລາໄຣສ໌ແບບວົງມົນຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການສື່ສານນອກໂລກ ເຊັ່ນ: ລະບົບສົ່ງຕໍ່ດາວທຽມ.
ຮູບຂ້າງເທິງສະແດງໃຫ້ເຫັນລະບົບເສົາອາກາດແບບກ້ຽວວຽນທີ່ໃຊ້ສຳລັບການສື່ສານຜ່ານດາວທຽມ. ເສົາອາກາດດັ່ງກ່າວໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຕ້ອງການພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງພາຍນອກທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ແອນເຕນນາແບບກ້ຽວວຽນປະກອບດ້ວຍຂົດລວດທອງແດງໜາ ຫຼື ທໍ່ທີ່ມີຮູບຮ່າງເປັນຮູບກ້ຽວວຽນ, ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພື້ນດິນໂລຫະຮາບພຽງ. ປາຍດ້ານໜຶ່ງຂອງກ້ຽວວຽນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວນຳກາງຂອງສາຍ coaxial, ໃນຂະນະທີ່ຕົວນຳດ້ານນອກຕິດກັບພື້ນດິນ.
ຮູບພາບຂ້າງເທິງສະແດງໃຫ້ເຫັນໂຄງສ້າງຂອງ Spiral Antenna, ພ້ອມດ້ວຍລາຍລະອຽດຂອງອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງມັນ.
ຄຸນລັກສະນະການແຜ່ລັງສີຂອງແອນເຕນນາແບບກ້ຽວວຽນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກກຳນົດໂດຍເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງກ້ຽວວຽນ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງການລ້ຽວ (pitch), ແລະມຸມ pitch.
ມຸມ pitch ຖືກນິຍາມວ່າເປັນມຸມລະຫວ່າງສຳຜັດກັບ helix ແລະ ລະນາບປົກກະຕິກັບແກນ helix, ແລະ ຖືກກຳນົດໂດຍ:
ຢູ່ໃສ:
• D ແມ່ນເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງ helix
•S ແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຈຸດກາງຫາຈຸດກາງລະຫວ່າງຈຸດຫັນທີ່ຢູ່ຕິດກັນ (pitch)
•α ແມ່ນມຸມ pitch
ຮູບແບບການເຮັດວຽກ
ເສົາອາກາດແບບກ້ຽວວຽນເຮັດວຽກໃນສອງຮູບແບບຫຼັກຄື:
•ໂໝດປົກກະຕິ (ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າໂໝດລັງສີຕັ້ງສາກ)
•ໂໝດແກນ (ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າໂໝດສິ້ນສຸດໄຟ ຫຼື ໂໝດລັງສີລຳແສງ)
ແຕ່ລະໂໝດໄດ້ຖືກອະທິບາຍລາຍລະອຽດໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ໃນຮູບແບບການແຜ່ລັງສີປົກກະຕິ, ສະໜາມທີ່ແຜ່ລັງສີຈະຕັ້ງສາກກັບແກນກ້ຽວວຽນ, ແລະຄື້ນທີ່ແຜ່ລັງສີຈະມີຂົ້ວວົງມົນ. ຮູບແບບນີ້ຈະບັນລຸໄດ້ເມື່ອຂະໜາດກ້ຽວວຽນມີຂະໜາດນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບຄວາມຍາວຄື້ນ. ໃນກໍລະນີນີ້, ຄຸນລັກສະນະການແຜ່ລັງສີຂອງເສົາອາກາດກ້ຽວວຽນສາມາດພິຈາລະນາໄດ້ວ່າເປັນການປະສົມປະສານຂອງເສົາອາກາດໄດໂພລສັ້ນ ແລະ ເສົາອາກາດວົງ.
ຮູບຂ້າງເທິງສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບການແຜ່ລັງສີຂອງເສົາອາກາດແບບກ້ຽວວຽນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂໝດປົກກະຕິ.
ຮູບແບບນີ້ຖືກກຳນົດໂດຍເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງກ້ຽວວຽນ D ແລະໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງການລ້ຽວ S. ຂໍ້ເສຍຂອງຮູບແບບການປະຕິບັດງານນີ້ປະກອບມີປະສິດທິພາບການແຜ່ລັງສີຕ່ຳ ແລະ ແບນວິດແຄບ; ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍຖືກນຳໃຊ້ໃນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ.
ໂໝດແກນ
ໃນຮູບແບບການແຜ່ລັງສີຕາມແກນ, ສະໜາມທີ່ແຜ່ລັງສີສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະການສິ້ນສຸດໄຟຕາມແກນກ້ຽວວຽນ, ແລະຄື້ນທີ່ແຜ່ລັງສີແມ່ນມີຂົ້ວເປັນວົງກົມ ຫຼື ເກືອບເປັນວົງກົມ. ຮູບແບບນີ້ແມ່ນບັນລຸໄດ້ເມື່ອເສັ້ນຮອບວົງກ້ຽວວຽນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນລຳດັບຂອງຄວາມຍາວຄື້ນ (λ) ແລະໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງການລ້ຽວແມ່ນປະມານ λ/4. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້, ຮູບແບບການແຜ່ລັງສີແມ່ນກວ້າງຕາມແກນທີ່ມີລັກສະນະທິດທາງ, ແລະແສກຂ້າງປະກົດຢູ່ໃນມຸມທີ່ຊົດເຊີຍຈາກແກນ.
ຮູບຂ້າງເທິງສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບການແຜ່ລັງສີຂອງແອນເຕນນາແບບກ້ຽວວຽນທີ່ເຮັດວຽກໃນຮູບແບບແກນ.
ເມື່ອເສົາອາກາດຖືກອອກແບບມາສຳລັບຄື້ນຂົ້ວວົງກົມຂວາ (RHCP), ມັນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄື້ນຂົ້ວວົງກົມຊ້າຍ (LHCP), ແລະໃນທາງກັບກັນ. ຮູບແບບການເຮັດວຽກນີ້ແມ່ນງ່າຍຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍຂອງ Spiral Antenna ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
•ໂຄງສ້າງງ່າຍດາຍແລະງ່າຍຕໍ່ການອອກແບບ
• ທິດທາງສູງ
•ແບນວິດກວ້າງ
•ສາມາດສ້າງຂົ້ວວົງມົນໄດ້
• ເໝາະສຳລັບຄື້ນຄວາມຖີ່ HF ແລະ VHF
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຫຼັກຂອງເສົາອາກາດກ້ຽວວຽນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ເສົາອາກາດແບບກ້ຽວວຽນດ່ຽວ ຫຼື ອາເຣຂອງພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການສົ່ງ ແລະ ຮັບສັນຍານ VHF
• ນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບການສື່ສານຜ່ານດາວທຽມ ແລະ ຍານສຳຫຼວດອະວະກາດເລິກ
•ນຳໃຊ້ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກລະຫວ່າງຂີປະນາວຸດ, ດາວທຽມ ແລະ ສະຖານີໂລກ
•ໃຊ້ເພື່ອສ້າງການສື່ສານລະຫວ່າງດວງຈັນແລະໂລກ
•ຍັງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ດາລາສາດວິທະຍຸ
RFMisoເສົາອາກາດແບບກ້ຽວວຽນ — ວິທີແກ້ໄຂທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຂອງທ່ານສຳລັບໂພລາໄຣເຊຊັນວົງມົນແບນກວ້າງ.
ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແອນເຕນນາ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງທີ່:
ເວລາໂພສ: ມີນາ-26-2026

