ເສົາອາກາດວົງແຫວນແມ່ນຫຍັງ?
ເສົາອາກາດວົງແຫວນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍການຈັດວາງອົງປະກອບນຳໄຟຟ້າໜຶ່ງຫຼືຫຼາຍອົງປະກອບເຂົ້າໃນເສັ້ນທາງປິດ ແລະ ສົ່ງສັນຍານ RF ໄປຫາໂຄງສ້າງ. ວົງແຫວນອາດຈະເປັນຮູບວົງມົນ, ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນ, ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມຸມສາກ, ຮູບສາມຫຼ່ຽມ, ຮູບໄຂ່, ຫຼື ອອກແບບໃນຮູບຊົງອື່ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານກົນຈັກ ແລະ ໄຟຟ້າສະເພາະ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບສາຍອາກາດໄດໂພລແບບດັ້ງເດີມ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງປະກອບກະແສໄຟຟ້າ, ວົງແຫວນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍມີພຶດຕິກຳຄ້າຍຄືກັບໄດໂພລແມ່ເຫຼັກ. ການເຮັດວຽກຂອງມັນກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອົງປະກອບສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ສາຍອາກາດວົງແຫວນມີປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນການຮັບ, ການຊອກຫາທິດທາງ, ການຮັບຮູ້ສະໜາມໃກ້, RFID, ແລະລະບົບການວັດແທກແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.
ເສົາອາກາດແບບວົງແຫວນບໍ່ໄດ້ຈຳກັດຢູ່ໃນຊ່ວງຄວາມຖີ່ດຽວ. ຄວາມຖີ່ປະຕິບັດການຂອງມັນແມ່ນຂຶ້ນກັບເສັ້ນຮອບວົງແຫວນທຽບກັບຄວາມຍາວຄື້ນ, ຈຳນວນຮອບວຽນ, ຂະໜາດຂອງຕົວນຳ, ອົງປະກອບການໂຫຼດ, ໂຄງສ້າງການປ້ອນ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງອ້ອມຂ້າງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການອອກແບບວົງແຫວນສາມາດພົບໄດ້ຕັ້ງແຕ່ລະບົບຮັບຄວາມຖີ່ຕ່ຳຈົນເຖິງການນຳໃຊ້ UHF ແລະ ໄມໂຄເວຟ.
ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ຫຼັກການດໍາເນີນງານ
ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າ RF ໄຫຼອ້ອມວົງນຳໄຟຟ້າ, ມັນຈະສ້າງສະໜາມແມ່ເຫຼັກປະມານຕັ້ງສາກກັບລະນາບຂອງວົງ. ໃນການຮັບສັນຍານ, ສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ປ່ຽນແປງຜ່ານວົງຈະກະຕຸ້ນແຮງດັນໄຟຟ້າຢູ່ຂົ້ວຂອງມັນ.
ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນຂຶ້ນກັບຫຼາຍປັດໃຈ:
ພື້ນທີ່ວົງແຫວນ
ຈຳນວນຮອບ
ຄວາມຖີ່ປະຕິບັດການ
ທິດທາງທຽບກັບພາກສະໜາມທີ່ເຂົ້າມາ
ຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວນຳ
ການປັບແຕ່ງ ແລະ ການຈັບຄູ່ເຄືອຂ່າຍ
ການປ້ອງກັນ ແລະ ໂຄງສ້າງໂລຫະໃກ້ຄຽງ
ສຳລັບວົງແຫວນທີ່ມີໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດ ແລະ ເຟສຂອງກະແສໄຟຟ້າສາມາດຖືກປະຕິບັດໄດ້ວ່າເປັນເອກະພາບປະມານອ້ອມຮອບຕົວນຳ. ການປະມານນີ້ຈະກາຍເປັນຄວາມຖືກຕ້ອງໜ້ອຍລົງເມື່ອເສັ້ນຮອບວົງເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນວົງແຫວນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີສຽງສະທ້ອນ, ການແຈກຢາຍກະແສໄຟຟ້າແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍອ້ອມຮອບໂຄງສ້າງ ແລະ ສ້າງລັກສະນະການແຜ່ລັງສີທີ່ແຕກຕ່າງຈາກວົງແຫວນແມ່ເຫຼັກຂະໜາດນ້ອຍ.
ເສົາອາກາດວົງມົນຂະໜາດນ້ອຍ
ເສົາອາກາດວົງມົນຂະໜາດນ້ອຍມີເສັ້ນຮອບວົງທີ່ນ້ອຍກວ່າຄວາມຍາວຄື້ນປະຕິບັດການຫຼາຍ. ການປະມານຄ່າທາງວິສະວະກຳທີ່ນິຍົມໃຊ້ແມ່ນ:
C≤0.1λ
ບ່ອນທີ່ C ແມ່ນເສັ້ນຮອບວົງ ແລະ λ ແມ່ນຄວາມຍາວຄື້ນ.
ເນື່ອງຈາກຂະໜາດໄຟຟ້າຂອງມັນມີຂະໜາດນ້ອຍ, ວົງແຫວນຂະໜາດນ້ອຍໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ານທານລັງສີຕ່ຳ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສູນເສຍຕົວນຳອາດຈະເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງຄວາມຕ້ານທານຂາເຂົ້າທັງໝົດຂອງມັນ, ເຊິ່ງຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບລັງສີເມື່ອໃຊ້ເສົາອາກາດສຳລັບການສົ່ງສັນຍານ.
ວົງແຫວນຂະໜາດນ້ອຍຍັງມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງສູງ ແລະ ມັກຈະຕ້ອງການຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າແບບປັບ ຫຼື ເຄືອຂ່າຍທີ່ກົງກັນ. ເມື່ອປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບສຽງສະທ້ອນ, ພວກມັນສາມາດໃຫ້ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການຮັບທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ແຕ່ປັດໄຈຄຸນນະພາບສູງຂອງພວກມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ແບນວິດປະຕິບັດການຂ້ອນຂ້າງແຄບ.
ລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ວົງແຫວນຂະໜາດນ້ອຍບໍ່ດີຕໍ່ເສົາອາກາດ. ແທນທີ່ຈະເປັນແນວນັ້ນ, ພວກມັນເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມໂດຍສະເພາະສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີຂະໜາດກະທັດຮັດ, ການຕອບສະໜອງຕໍ່ສະໜາມແມ່ເຫຼັກ, ການສູນເສຍທິດທາງ, ຫຼື ການເລືອກເຟັ້ນແຖບແຄບມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າປະສິດທິພາບຂອງລັງສີສູງ.
ເສົາອາກາດວົງແຫວນຂະໜາດໃຫຍ່
ວົງແຫວນຂະໜາດໃຫຍ່, ບາງຄັ້ງເອີ້ນວ່າວົງແຫວນສະທ້ອນ, ມີເສັ້ນຮອບວົງທີ່ບໍ່ນ້ອຍກວ່າໄຟຟ້າອີກຕໍ່ໄປ. ການອອກແບບທົ່ວໄປໃຊ້ເສັ້ນຮອບວົງທີ່ໃກ້ຄຽງກັບຄວາມຍາວຄື້ນໜຶ່ງ:
C≈λ
ໃນກໍລະນີນີ້, ກະແສໄຟຟ້າບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີຮອບວົງ. ຄວາມກວ້າງ ແລະ ເຟສຂອງມັນປ່ຽນແປງໄປຕາມຕົວນຳ, ເຊິ່ງສ້າງການແຈກຢາຍຂອງສະໜາມທີ່ສັບສົນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບວົງແຫວນທີ່ມີໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ, ວົງແຫວນສະທ້ອນໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານລັງສີສູງກວ່າ ແລະ ປະສິດທິພາບການສົ່ງສັນຍານທີ່ດີຂຶ້ນ. ພວກມັນສາມາດໃຊ້ເປັນເສົາອາກາດສົ່ງ ຫຼື ຮັບທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຕ້ານທານ, ໂພລາໄຣເຊຊັນ ແລະ ຮູບແບບລັງສີຂອງພວກມັນແມ່ນຂຶ້ນກັບເສັ້ນຮອບວົງ, ຮູບຮ່າງ, ຕຳແໜ່ງການປ້ອນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ວົງແຫວນຄື້ນເຕັມຮູບວົງມົນ ແລະ ວົງແຫວນສີ່ຫຼ່ຽມມົນແມ່ນການຕັ້ງຄ່າທົ່ວໄປ. ວົງແຫວນສີ່ຫຼ່ຽມມົນສາມາດຜະລິດ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄດ້ງ່າຍກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ວົງແຫວນໃຫ້ຮູບຮ່າງທີ່ລຽບ ແລະ ສົມມາດ. ເມື່ອທັງສອງມີເສັ້ນຮອບວົງໄຟຟ້າຄ້າຍຄືກັນ, ປະສິດທິພາບທົ່ວໄປຂອງພວກມັນອາດຈະທຽບເທົ່າກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ລັກສະນະຮູບແບບຈະແຕກຕ່າງກັນ.
ຮູບທີ 1. ຕົວຢ່າງຂອງການຕັ້ງຄ່າແອນເຕນນາວົງມົນ ແລະ ວົງມົນສີ່ຫລ່ຽມ.
ຮູບແບບການແຜ່ລັງສີ
ຮູບແບບການແຜ່ລັງສີຂອງວົງແຫວນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍທາງດ້ານໄຟຟ້າແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບໄດໂພລແມ່ເຫຼັກໃນອຸດົມຄະຕິ. ການແຜ່ລັງສີມີໜ້ອຍທີ່ສຸດຕາມແກນທີ່ຕັ້ງສາກກັບລະນາບວົງແຫວນ ແລະ ແຮງທີ່ສຸດໃນທິດທາງທີ່ຢູ່ພາຍໃນລະນາບວົງແຫວນປະມານ.
ໃນສາມມິຕິ, ຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມຄ້າຍຄືກັບຮູບຊົງຂອງວົງແຫວນທີ່ອ້ອມຮອບແກນວົງແຫວນ. ເມື່ອວົງແຫວນຂະໜາດນ້ອຍຖືກຕິດຕັ້ງໃນແນວຕັ້ງ, ການຕອບສະໜອງຂອງລະນາບນອນຂອງມັນມັກຈະມີຮູບຮ່າງເປັນຕົວເລກແປດ, ໂດຍມີສອງຈຸດທີ່ເລິກເທົ່າກັບລະນາບວົງແຫວນ.
ໂມຄະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສຳລັບການຊອກຫາທິດທາງ ແລະ ການສະກັດກັ້ນການແຊກແຊງ. ໂດຍການໝຸນເສົາອາກາດຈົນກວ່າສັນຍານທີ່ໄດ້ຮັບຈະຮອດລະດັບຕໍ່າສຸດ, ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດກຳນົດເສັ້ນຮັບສັນຍານໄປຫາ ຫຼື ຫ່າງຈາກແຫຼ່ງສັນຍານໄດ້.
ທິດທາງຂອງການຕອບສະໜອງສູງສຸດ, ຄວາມເລິກຂອງໂມເລກຸນ ແລະ ໂພລາໄຣເຊຊັນແມ່ນຂຶ້ນກັບທິດທາງຂອງວົງ, ການຈັດລຽງການປ້ອນ, ຄວາມສູງຂອງການຕິດຕັ້ງ, ຮູບຊົງຂອງຕົວນຳ ແລະ ໂຄງສ້າງໃກ້ຄຽງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂພລາໄຣເຊຊັນບໍ່ຄວນຖືກອະທິບາຍພຽງແຕ່ຕາມຕຳແໜ່ງຂອງຈຸດປ້ອນເທົ່ານັ້ນ.
ຮູບທີ 2. ຮູບແບບການແຜ່ລັງສີຂອງເສົາອາກາດວົງແຫວນຢູ່ມຸມສູງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການໃຫ້ອາຫານ, ການປັບແຕ່ງ ແລະ ການຈັບຄູ່ຄວາມຕ້ານທານ
ຄວາມຕ້ານທານຂາເຂົ້າຂອງເສົາອາກາດວົງແຫວນແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະໜາດໄຟຟ້າຂອງມັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ວົງແຫວນຂະໜາດນ້ອຍຈະສະແດງເຖິງປະຕິກິລິຍາອິນດັກຕິ້ງ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານລັງສີຕ່ຳ. ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ ຫຼື ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າຄົງທີ່ອາດຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອສ້າງວົງຈອນສະທ້ອນທີ່ຄວາມຖີ່ທີ່ຕ້ອງການ. ການເຊື່ອມຕໍ່ໝໍ້ແປງ, ການຈັບຄູ່ແກມມາ, ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບ capacitive ຫຼື ວົງຈອນເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງທີ່ໃຊ້ງານຍັງສາມາດໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເສົາອາກາດກັບເຄື່ອງຮັບ ຫຼື ລະບົບ RF 50 ໂອມ.
ສຳລັບການນຳໃຊ້ສົ່ງຕໍ່, ການສູນເສຍຕົວນຳ, ການສູນເສຍຕົວເກັບປະຈຸ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກະແສໄຟຟ້າ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ. ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼວຽນສູງອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນວົງຈອນທີ່ຖືກປັບເຖິງແມ່ນວ່າພະລັງງານຂາເຂົ້າຈະເບິ່ງຄືວ່າປານກາງ.
ວົງແຫວນສະທ້ອນຂະໜາດໃຫຍ່ມີຄວາມຕ້ານທານລັງສີສູງກວ່າ ແຕ່ຍັງຕ້ອງການຕຳແໜ່ງການປ້ອນ ແລະ ການຫັນປ່ຽນຄວາມຕ້ານທານທີ່ເໝາະສົມ. ອາດຈະຕ້ອງມີການປ້ອນທີ່ສົມດຸນ ຫຼື ບາລຸນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສາຍປ້ອນກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບການແຜ່ລັງສີ.
ຮູບຮ່າງຂອງວົງແຫວນ ແລະ ຈຳນວນຮອບ
ເສົາອາກາດແບບວົງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນວົງມົນຢ່າງສົມບູນແບບ. ສາຍວົງມົນ, ສີ່ຫຼ່ຽມ ແລະ ສີ່ຫຼ່ຽມມຸມສາກແມ່ນສາຍທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດເພາະວ່າມັນງ່າຍຕໍ່ການຄິດໄລ່ ແລະ ຜະລິດ.
ການເພີ່ມຫຼາຍຮອບຈະເຮັດໃຫ້ແຮງດັນຮັບ ແລະ ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຍັງເພີ່ມການສູນເສຍຕົວນຳ, ຄວາມຈຸແບບກະຈາຍ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການສະທ້ອນຕົວເອງ. ຮອບຫຼາຍຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບບຣອດແບນດີຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ແຖບເຟີໄຣທ໌ ຫຼື ແກນແມ່ເຫຼັກມັກຖືກນຳໃຊ້ໃນເສົາອາກາດຮັບ MF ແລະ AM ທີ່ກະທັດຮັດ. ວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກຈະສຸມກະແສແມ່ເຫຼັກຜ່ານຂົດລວດ, ຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງສ້າງຂະໜາດນ້ອຍທາງກາຍະພາບສາມາດໃຫ້ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການຮັບທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.
ໃນຄວາມຖີ່ສູງ, ວົງວຽນພິມ, ວົງວຽນໄມໂຄຣສະຕຣິບ ແລະ ໂຄງສ້າງວົງວຽນປະສົມປະສານສາມາດຜະລິດໂດຍກົງໃສ່ແຜງວົງຈອນສຳລັບ RFID, ການຮັບຮູ້ແບບໄຮ້ສາຍ, ອຸປະກອນສື່ສານ ແລະ ອຸປະກອນວັດແທກ RF.
ຂໍ້ດີຂອງເສົາອາກາດແບບວົງແຫວນ
ເສົາອາກາດແບບວົງແຫວນມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ:
- ໂຄງສ້າງກົນຈັກທີ່ກະທັດຮັດ
- ຫຼາຍຮູບຮ່າງ ແລະ ຮູບແບບການຕິດຕັ້ງທີ່ເປັນໄປໄດ້
- ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
- ຈຸດສູນທິດທາງເລິກໃນການອອກແບບວົງແຫວນຂະໜາດນ້ອຍ
- ເໝາະສຳລັບການຊອກຫາທິດທາງ ແລະ ການປະຕິເສດການແຊກແຊງ
- ການເຊື່ອມໂຍງງ່າຍໆກັບການປັບແຕ່ງ ແລະ ວົງຈອນທີ່ໃຊ້ງານ
- ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ສຳລັບການອອກແບບ LF, HF, VHF, UHF ແລະ ໄມໂຄເວຟ
ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານການອອກແບບ
ຂໍ້ຈຳກັດທີ່ສຳຄັນລວມມີ:
- ຄວາມຕ້ານທານລັງສີຕ່ຳໃນການອອກແບບໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ
- ປະສິດທິພາບການສົ່ງສັນຍານຫຼຸດລົງເມື່ອການສູນເສຍຕົວນຳມີຄວາມສຳຄັນ
- ແບນວິດແຄບໃນວົງແຫວນທີ່ປັບແຕ່ງ Q ສູງ
- ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ວັດຖຸໂລຫະທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ
- ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງດັນທີ່ໝູນວຽນສູງທີ່ມີທ່າແຮງ
- ຕ້ອງການການຈັບຄູ່ຄວາມຕ້ານທານຢ່າງລະມັດລະວັງ
- ການບິດເບືອນຮູບແບບທີ່ເກີດຈາກສາຍໄຟປ້ອນ ແລະ ໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ
ເສົາອາກາດວົງແຫວນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ:
- ເຄື່ອງຮັບ AM, MF, HF ແລະ ຄື້ນສັ້ນ
- ອຸປະກອນຄົ້ນຫາທິດທາງດ້ວຍວິທະຍຸ
- RFID ແລະ ລະບົບການສື່ສານໃກ້ສະໜາມ
- ການວັດແທກສະໜາມແມ່ເຫຼັກ EMI ແລະ EMC
- ການຕິດຕາມກວດກາສະເປກຕຣຳ ແລະ ການທົດສອບຄວາມແຮງຂອງພາກສະໜາມ
- ລະບົບການສື່ສານແບບ Inductive ແລະ ລະບົບພະລັງງານໄຮ້ສາຍ
- ແພລດຟອມຮັບທີ່ພົກພາໄດ້ ແລະ ຕິດຕັ້ງໃນລົດ
- ວົງຈອນ RF ແລະ ໄມໂຄເວຟທີ່ພິມອອກມາ
- ການຄົ້ນຄວ້າ, ການວັດແທກ ແລະ ການວັດແທກເສົາອາກາດ
ສຳລັບການວັດແທກ EMI ແລະ ຄວາມແຮງຂອງສະໜາມ, ເສົາອາກາດວົງຈອນທີ່ຖືກປັບທຽບແລ້ວແມ່ນມີປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະເມື່ອອົງປະກອບສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງສະພາບແວດລ້ອມ RF ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນ. ໃນລະບົບການສື່ສານ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ, ທິດທາງຂອງພວກມັນສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງ ຫຼື ລະບຸທິດທາງຂອງສັນຍານທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ.
ຄວາມສຳຄັນດ້ານວິສະວະກຳ
ເສົາອາກາດແບບວົງແຫວນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຂະໜາດໄຟຟ້າ, ການແຈກຢາຍກະແສໄຟຟ້າ, ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະໜາມແມ່ເຫຼັກ ແລະ ການຈັບຄູ່ຄວາມຕ້ານທານມີອິດທິພົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເສົາອາກາດແນວໃດ.
ວົງວຽນທີ່ຄ້າຍຄືກັນທາງກາຍະພາບອາດຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສົາອາກາດຮັບແມ່ເຫຼັກຂະໜາດກະທັດຮັດ, ເຊັນເຊີສະທ້ອນຄວາມຖີ່ແຄບ, ເສົາອາກາດສົ່ງຄື້ນເຕັມ ຫຼື ອົງປະກອບເຊື່ອມຕໍ່ໃກ້ສະໜາມ, ຂຶ້ນກັບເສັ້ນຮອບວົງ ແລະ ຄວາມຖີ່ປະຕິບັດການຂອງມັນ.
RF MISO ໃຫ້ບໍລິການວິທີແກ້ໄຂສ່ວນປະກອບຂອງເສົາອາກາດ ແລະ ໄມໂຄເວຟ ສຳລັບການທົດສອບ RF, ການສື່ສານ, radar, ການວັດແທກເສົາອາກາດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບ. ການເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງພື້ນຖານເຊັ່ນ: ເສົາອາກາດວົງແຫວນຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນປະເມີນລະດັບຄວາມຖີ່, ການຂະຫຍາຍ, ໂພລາໄຣເຊຊັນ, ຄວາມຕ້ານທານ, ແບນວິດ, ປະສິດທິພາບຂອງລັງສີ ແລະ ການຕອບສະໜອງທິດທາງເມື່ອເລືອກ ຫຼື ພັດທະນາລະບົບເສົາອາກາດ.
ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແອນເຕນນາ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງທີ່:
ເວລາໂພສ: ກໍລະກົດ 31-2026

