
ពេលណាត្រូវប្រើចិញ្ចៀនរអិលប្រេកង់ខ្ពស់?
ចិញ្ចៀនរអិលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់គឺចាំបាច់នៅពេលដែលប្រព័ន្ធបង្វិលរបស់អ្នកត្រូវការបញ្ជូនសញ្ញា RF ទិន្នន័យមីក្រូវ៉េវ ឬ-ទំនាក់ទំនងឌីជីថលដែលមានល្បឿនលឿនលើសពី 500 MHz ខណៈពេលដែលរក្សាការបង្វិលជាបន្តបន្ទាប់ 360 ដឺក្រេ។ ពួកវាក្លាយជាចាំបាច់នៅពេលដែលចិញ្ចៀនរអិលអគ្គិសនីស្តង់ដារមិនអាចរក្សាភាពត្រឹមត្រូវនៃសញ្ញានៅប្រេកង់ចាប់ពី 3 GHz ដល់ 50 GHz ។
តម្រូវការប្រេកង់សញ្ញាដែលទាមទារដំណោះស្រាយឯកទេស
កម្រិតរវាងប្រេកង់ស្ដង់ដារ និងប្រេកង់ខ្ពស់ស្ថិតនៅជុំវិញ 500 MHz ។ នៅក្រោមប្រេកង់នេះ ចិញ្ចៀនរអិលធម្មតាដែលមានទំនាក់ទំនងជក់ និងចិញ្ចៀនប្រពៃណី គ្រប់គ្រងថាមពល និងការបញ្ជូនសញ្ញាបានគ្រប់គ្រាន់។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្មវិធីរបស់អ្នកដំណើរការខាងលើចំណុចនេះ-ការបញ្ជូនទិន្នន័យរ៉ាដា ទំនាក់ទំនងផ្កាយរណប ឬ-សញ្ញាវីដេអូនិយមន័យខ្ពស់-អ្នកកំពុងចូលទៅក្នុងទឹកដីដែលភាពសុចរិតនៃសញ្ញាមានភាពផុយស្រួយ។
ចិញ្ចៀនរអិលស្តង់ដារ តស៊ូជាមួយ-កម្មវិធីប្រេកង់ខ្ពស់ ដោយសារប៉ារ៉ាស៊ីត capacitance និងអាំងឌុចស្យុង។ រាល់ការភ្ជាប់អគ្គិសនីបង្កើត capacitance មួយចំនួនរវាង conductors និង inductance នៅក្នុងផ្លូវបច្ចុប្បន្ន។ នៅប្រេកង់ទាប ផលប៉ះពាល់ទាំងនេះស្ទើរតែចុះឈ្មោះ។ នៅ 3 GHz ឬ 18 GHz ពួកគេក្លាយជាការបំផ្លិចបំផ្លាញ។ សញ្ញាឆ្លុះបញ្ចាំង កាត់បន្ថយ និងបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយលើសពីការទទួលស្គាល់។ ចិញ្ចៀនរអិលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ដោះស្រាយវាតាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធ coaxial ឯកទេសដែលរក្សាភាពធន់នៃលក្ខណៈ 50Ω ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងជាក់លាក់ដើម្បីការពារការបន្ថយសញ្ញា។
ពិចារណាលេខ។ ចិញ្ចៀនរអិលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់រក្សាការបាត់បង់ការបញ្ចូលក្រោម 0.5 dB សូម្បីតែនៅ 18 GHz ខណៈពេលដែលសំឡេងរោទ៍ស្តង់ដារនៅប្រេកង់ដូចគ្នាអាចឃើញការបាត់បង់លើសពី 3-5 dB ។ ភាពខុសប្លែកគ្នានោះមានសារសំខាន់ខ្លាំង នៅពេលដែលអ្នកកំពុងព្យាយាមរកឱ្យឃើញការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់រ៉ាដាដែលខ្សោយ ឬរក្សាតំណចុះក្រោមផ្កាយរណបច្បាស់លាស់។ សមាមាត្ររលកវ៉ុលឈរ (VSWR) ប្រាប់រឿងរ៉ាវស្រដៀងគ្នា - ការរចនាប្រេកង់ខ្ពស់រក្សា VSWR នៅក្រោម 1.5: 1 ធានាការឆ្លុះបញ្ចាំងតិចតួចបំផុត និងការផ្ទេរថាមពលអតិបរមា។
យន្តការទំនាក់ទំនងខ្លួនវាដំណើរការខុសគ្នា។ ចិញ្ចៀនរអិលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ជាច្រើនប្រើវិធីបញ្ជូនដោយ contactless-ការភ្ជាប់ capacitive ឬ inductive- ជាជាងជក់រាងកាយដែលត្រដុសជាមួយចិញ្ចៀន។ នេះលុបបំបាត់សំលេងរំខានមេកានិក និងការពាក់ដែលញាំញីទំនាក់ទំនងប្រពៃណីក្នុងល្បឿនលឿន។ ការរចនាមួយចំនួនប្រើទំនាក់ទំនងសើមដែលមានជាតិបារត ឬលោហធាតុដ៏មានតម្លៃពិសេសដែលរក្សាបាននូវចរន្តអគ្គិសនីជាប់លាប់ ដោយមិនបង្កើតសំលេងរំខានអគ្គិសនីដែលនឹងសាយភាយសញ្ញាប្រេកង់ខ្ពស់-។
ការបង្វិលប្រព័ន្ធរ៉ាដា និងអង់តែន
អង់តែនរ៉ាដាតំណាងឱ្យប្រហែលជាកម្មវិធីដែលត្រូវការបំផុតសម្រាប់ចិញ្ចៀនរអិលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់។ អង់តែនរ៉ាដាឃ្លាំមើលអាចបង្វិលពី 10 ទៅ 60 បដិវត្តន៍ក្នុងមួយនាទី ដោយបន្តស្កែនវាល 360-ដឺក្រេ ខណៈពេលដែលបញ្ជូន និងទទួលសញ្ញានៅក្នុង S-band (2-4 GHz), X-band (8-12 GHz) ឬ Ku-band (12-18 GHz)។ រាល់ការបង្វិល អង់តែនត្រូវតែរក្សាការភ្ជាប់អគ្គិសនីដ៏ល្អឥតខ្ចោះទៅនឹងឧបករណ៍ដំណើរការស្ថានីខាងក្រោម។
បញ្ហាប្រឈមមិនមែនគ្រាន់តែរក្សាការតភ្ជាប់ប៉ុណ្ណោះទេ-វារក្សាវាដោយមិនមានសំឡេងរំខាន មិនបាត់បង់ភាពខ្លាំងនៃសញ្ញា និងដោយមិនបានបង្កើតភាពរំជើបរំជួលពេលវេលាដែលអាចធ្វើឱ្យរូបភាពរ៉ាដាព្រិល។ រ៉ាដាអាកាសធាតុដែលរកឃើញលំនាំព្យុះនៅចម្ងាយ 200 គីឡូម៉ែត្រដំណើរការជាមួយនឹងសញ្ញាត្រឡប់ខ្សោយមិនគួរឱ្យជឿ។ ចិញ្ចៀនរអិលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធបែបនេះត្រូវការការបាត់បង់ការបញ្ចូលក្រោម 0.3 dB ហើយត្រូវតែការពារប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពលើសពី 60 dB ។
ប្រព័ន្ធរ៉ាដាយោធា ជំរុញតម្រូវការបន្ថែមទៀត។ រ៉ាដាអារេជាដំណាក់កាលដែលតាមដានគោលដៅជាច្រើនក្នុងពេលដំណាលគ្នាទាមទារមិនត្រឹមតែឆានែលប្រេកង់ខ្ពស់មួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមានសក្តានុពលពី 4 ទៅ 8 ប៉ុស្តិ៍ដែលដំណើរការដោយឯករាជ្យដោយគ្មានការនិយាយឆ្លង។ ចិញ្ចៀនរអិលត្រូវតែគ្រប់គ្រងវា ខណៈពេលដែលវេទិកាអង់តែនជួបប្រទះនឹងការរំញ័រ ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពពី -55 ដឺក្រេទៅ +80 ដឺក្រេ និងអាចផ្ទុកបន្ទុកពី 5g ទៅ 20g។ លក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងនេះពន្យល់ពីមូលហេតុដែលចិញ្ចៀនរអិលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ថ្នាក់យោធា ឆ្លងកាត់កម្មវិធីគុណវុឌ្ឍិយ៉ាងទូលំទូលាយមុនពេលដាក់ពង្រាយ។
ស្ថានីយ៍ដីផ្កាយរណបបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមដែលពាក់ព័ន្ធ។ អង់តែនតាមដានផ្កាយរណបដើរតាមគោលដៅផ្លាស់ទីលើមេឃ ទាមទារការបង្វិល azimuth ជាបន្តបន្ទាប់។ អង់តែនប្រហែលជាត្រូវបញ្ជូនថាមពល RF 10 វ៉ាត់ទៅផ្កាយរណប ខណៈពេលដែលទទួលសញ្ញាក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅ -100 dBm-ជួរថាមវន្ត 130 dB ។ ចិញ្ចៀនរអិលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ត្រូវតែគ្រប់គ្រងទាំងការបញ្ជូនថាមពល និងការទទួលសញ្ញាដែលរសើបខ្លាំងបំផុត ដោយគ្មានសញ្ញាបញ្ជូនហូរឈាមទៅក្នុងឆានែលទទួល។
ប្រព័ន្ធរ៉ាដាដែលមានមូលដ្ឋានលើនាវា-បន្ថែមស្រទាប់នៃភាពស្មុគស្មាញមួយទៀត។ អង់តែនរ៉ាដាស្ថិតនៅលើបង្គោលដែលធ្វើចលនាឥតឈប់ឈរជាមួយនឹងសកម្មភាពរលក។ ចិញ្ចៀនរអិលត្រូវតែដំណើរការដោយភាពជឿជាក់ ទោះបីជាចលនានេះជារឿយៗតម្រូវឱ្យមានការការពារបរិស្ថាន IP68 ប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតចូលនៃទឹកអំបិល។ ប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលកងទ័ពជើងទឹក មិនអាចមានលទ្ធភាពឈប់សម្រាកបានទេ ដូច្នេះសង្វៀនរអិលទាំងនេះត្រូវការពេលវេលាជាមធ្យមរវាងការបរាជ័យលើសពី 10,000 ម៉ោងនៃប្រតិបត្តិការបន្ត។

ឧបករណ៍រូបភាពវេជ្ជសាស្ត្រ
ម៉ាស៊ីនស្កែន CT និងម៉ាស៊ីន MRI ពឹងផ្អែកលើប្រេកង់ខ្ពស់ដែលអ្នកជំងឺភាគច្រើនមិនដែលគិត។ ឧបករណ៍ស្កែន CT របស់ម៉ាស៊ីនស្កេន CT-រង្វង់ដែលព័ទ្ធជុំវិញអ្នកជំងឺ-បង្វិលជាបន្តបន្ទាប់ខណៈពេលដែលបំពង់កាំរស្មី X- និងឧបករណ៍ចាប់បានដំឡើងនៅលើវាចាប់យកបំណែកបន្ទាប់ពីបំណែកនៃទិន្នន័យកាយវិភាគសាស្ត្រ។ ម៉ាស៊ីនស្កេនទំនើបបញ្ចប់ការបង្វិលពេញលេញក្នុងរយៈពេលតិចជាង 0.3 វិនាទី បង្កើតទិន្នន័យរូបភាពយ៉ាងច្រើនដែលត្រូវតែស្ទ្រីមពីឧបករណ៍បង្វិលទៅកុំព្យូទ័រស្ថានី។
អត្រាទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធមានច្រើនណាស់។ ម៉ាស៊ីនស្កេន CT ទំហំ 320-អាចបង្កើតទិន្នន័យឆៅ 40 GB ក្នុងមួយវិនាទី។ នេះតម្រូវឱ្យមានចិញ្ចៀនរអិលដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងការភ្ជាប់សៀរៀលល្បឿនលឿនជាច្រើន-ជាញឹកញាប់ដោយប្រើពិធីការដូចជា Gigabit Ethernet ឬ Camera Link ដែលដំណើរការនៅប្រេកង់ក្នុងជួរ GHz ។ រង្វង់រអិលត្រូវតែរក្សាការបញ្ជូនទិន្នន័យនេះសម្រាប់ការបង្វិលរាប់ម៉ឺនដងដោយមិនបង្ហាញពីកំហុសឆ្គងដែលអាចបង្កើតវត្ថុបុរាណនៅក្នុងរូបភាពចុងក្រោយ។
គុណភាពសញ្ញាប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់គុណភាពរូបភាព។ សំឡេងរំខានអគ្គិសនីដែលបានណែនាំដោយចិញ្ចៀនរអិលលេចចេញជាសញ្ញាដាច់ ឬមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងរូបភាព CT ដែលបានបង្កើតឡើងវិញ។ នេះហើយជាមូលហេតុដែលចិញ្ចៀនរអិលរូបភាពវេជ្ជសាស្ត្រប្រើមាស-លើ-ទំនាក់ទំនងមាស ឬបណ្តាញខ្សែកាបអុបទិកសម្រាប់ផ្លូវទិន្នន័យសំខាន់ៗ រួមបញ្ចូលជាមួយរបាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកយ៉ាងទូលំទូលាយ។ ការរចនាត្រូវតែបំពេញតាមស្តង់ដារភាពត្រូវគ្នានៃអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដ៏តឹងរ៉ឹង ដើម្បីធានាថាពួកគេមិនជ្រៀតជ្រែកជាមួយឧបករណ៍មន្ទីរពេទ្យផ្សេងទៀត។
ប្រព័ន្ធ MRI បង្ហាញពីតម្រូវការខុសៗគ្នា ប៉ុន្តែមានតម្រូវការស្មើគ្នា។ ខណៈពេលដែលម៉ាស៊ីនស្កេន MRI មិនតែងតែបង្វិលជាបន្តបន្ទាប់ ការរចនាកម្រិតខ្ពស់មួយចំនួនប្រើឧបករណ៏ជម្រាលបង្វិល ឬបង្វិលអារេអ្នកទទួល។ សមាសធាតុទាំងនេះត្រូវតែដំណើរការក្នុងដែនម៉ាញេទិចដ៏ធំសម្បើមនៃមេដែក MRI-ជាញឹកញាប់ពី 1.5 ទៅ 3 Tesla ។ នេះកំណត់ពីវត្ថុធាតុ ferromagnetic នៅក្នុងការសាងសង់ចិញ្ចៀនរអិល ហើយទាមទារវិស្វកម្មដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីការពារវត្ថុបុរាណនៃរូបភាពពីចរន្ត eddy ដែលបណ្តាលមកពីការផ្គុំចិញ្ចៀនរអិល។
វេទិកាទំនាក់ទំនងផ្កាយរណប
យានជំនិះ-ស្ថានីយផ្កាយរណបដែលបានដំឡើង-ប្រភេទដែលផ្តល់ការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតទៅកាន់រថយន្តព័ត៌មាន ឬរថយន្តយោធា-អាស្រ័យទាំងស្រុងលើរង្វង់រអិលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់។ ស្ថានីយទាំងនេះប្រើប្រាស់អង់តែនម៉ូតូ ដែលតាមដានផ្កាយរណបដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលរថយន្តផ្លាស់ទី។ អង់តែនត្រូវតែរក្សាសោរបស់វានៅលើផ្កាយរណប geostationary ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ 36,000 គីឡូម៉ែត្រពីលើខ្សែអេក្វាទ័រ ដោយកែតម្រូវជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលរថយន្តបត់ បង្កើនល្បឿន ឬរុករកផ្លូវលំបាក។
ចិញ្ចៀនរអិលនៅក្នុងប្រព័ន្ធបែបនេះគ្រប់គ្រងបណ្តាញ RF ជាច្រើនក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធធម្មតាអាចរួមបញ្ចូលឆានែលបញ្ជូនក្រុម Ku-មួយក្នុងល្បឿន 14 GHz ដែលផ្ទុកទិន្នន័យឡើងតំណ, ឆានែលទទួល Ku- band មួយនៅ 12 GHz សម្រាប់តំណចុះក្រោម រួមទាំងប៉ុស្តិ៍បញ្ជាជាច្រើនសម្រាប់ការកំណត់ទីតាំងអង់តែន។ ឆានែលបញ្ជូនអាចគ្រប់គ្រងថាមពល RF ពី 10 ទៅ 50 វ៉ាត់ខណៈពេលដែលឆានែលទទួលទាក់ទងនឹងសញ្ញាខ្សោយដូចជា -110 dBm ។ ការបែងចែកបណ្តាញទាំងនេះតម្រូវឱ្យមានការរចនារបាំងការពារយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន និងការផ្គូផ្គង impedance ច្បាស់លាស់នៅទូទាំងជួរប្រេកង់ទាំងមូល។
ការទំនាក់ទំនងតាមផ្កាយរណបតាមសមុទ្របន្ថែមបញ្ហាប្រឈមបរិស្ថាន។ កប៉ាល់នេសាទ កប៉ាល់ដឹកទំនិញ និងនាវាកម្សាន្តប្រើលំនឹងផ្កាយរណប ដែលផ្តល់សំណងសម្រាប់ការវិល និងទីលានរបស់កប៉ាល់។ ប្រព័ន្ធទាំងនេះត្រូវការក្រវ៉ាត់រអិលសម្រាប់ការពារ IP67 ឬ IP68 ដែលមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងការបាញ់ សំណើម និងការជិះកង់សីតុណ្ហភាព។ អ័ព្ទអំបិលគឺបំផ្លិចបំផ្លាញជាពិសេសចំពោះទំនាក់ទំនងអគ្គិសនី ដូច្នេះចិញ្ចៀនរអិលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ក្នុងសមុទ្រជាញឹកញាប់ប្រើមាស ឬផ្លាទីន-ទំនាក់ទំនងលោហធាតុមាសជាមួយនឹងការផ្សាភ្ជាប់ឯកទេស។
ការទំនាក់ទំនងផ្កាយរណបរបស់យន្តហោះដំណើរការក្រោមលក្ខខណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះ។ យន្តហោះដែលជិះក្នុងកម្ពស់ 35,000 ហ្វីត មានបទពិសោធន៍នៅខាងក្រៅសីតុណ្ហភាព -54 ដឺក្រេ ការជិះកង់សម្ពាធក្នុងកាប៊ីន និងការរំញ័រសំខាន់ៗពីម៉ាស៊ីន និងភាពច្របូកច្របល់។ អង់តែនដែលដាក់នៅលើតួយន្តហោះត្រូវតែតាមដានផ្កាយរណប ខណៈពេលដែលយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់ រណ្តៅ និងយ៉ាវ។ សង្វៀនរអិលប្រេកង់ខ្ពស់ដែលភ្ជាប់អង់តែននេះជាធម្មតាប្រើសម្ភារៈថ្នាក់អាកាសយានិក ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តរំញ័រយ៉ាងទូលំទូលាយ និងត្រូវតែរក្សាដំណើរការនៅទូទាំងជួរសីតុណ្ហភាពពី -55 ដឺក្រេដល់ +85 ដឺក្រេ។
ការត្រួតពិនិត្យ និងត្រួតពិនិត្យទួរប៊ីនខ្យល់
ទួរប៊ីនខ្យល់ទំនើបរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យដ៏ទំនើបដែលតាមដានស្ថានភាពរបស់កាំបិត សុខភាពរចនាសម្ព័ន្ធ និងលក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន។ ការដំឡើងកម្រិតខ្ពស់មួយចំនួនប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារ៉ាដា ឬ lidar ដែលភ្ជាប់នៅលើមជ្ឈមណ្ឌលបង្វិល ឬ nacelle ដើម្បីវាស់ល្បឿនខ្យល់ និងទិសដៅក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង - អនុញ្ញាតឱ្យទួរប៊ីនបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកម្រិតផ្លុំសម្រាប់ការចាប់យកថាមពលអតិបរមា។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទាំងនេះត្រូវការ-ការបញ្ជូនទិន្នន័យកម្រិតបញ្ជូនខ្ពស់ត្រឡប់ទៅឧបករណ៍បញ្ជា nacelle វិញ។
ទួរប៊ីនខ្យល់ nacelle បង្វិលដើម្បីប្រឈមមុខនឹងខ្យល់ បំពេញការបង្វិលពេញ 360-ដឺក្រេ នៅពេលដែលទិសដៅខ្យល់ផ្លាស់ប្តូរពេញមួយថ្ងៃ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្លុំផ្លុំនៅខាងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបង្វិល លៃតម្រូវផ្លិតនីមួយៗដោយឯករាជ្យ។ នេះបង្កើតតម្រូវការសម្រាប់ចិញ្ចៀនរអិលដែលអាចគ្រប់គ្រងទាំងចលនារបស់យ៉ាវ (ការបង្វិល nacelle) និងទីលាន (ការបង្វិលមជ្ឈមណ្ឌល) ។ ចិញ្ចៀនរអិលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់នៅក្នុងទីតាំងទាំងនេះត្រូវតែរស់រានមានជីវិតរយៈពេល 20+ ឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ - ទឹកកក រន្ទះបាញ់ សីតុណ្ហភាពខ្លាំងពី -40 ដឺក្រេដល់ +60 ដឺក្រេ និងរំញ័រថេរ។
តម្រូវការទិន្នន័យបន្តពង្រីក។ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វាស់ល្បឿន និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសូរស័ព្ទនៅលើ blade នីមួយៗ ដើម្បីរកមើលសញ្ញាដំបូងនៃការខូចខាត។ ការបញ្ជូនទិន្នន័យនេះពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជាច្រើនក្នុងអត្រាគំរូខ្ពស់តម្រូវឱ្យមានកម្រិតបញ្ជូនដែលខ្សែសង្វាក់ស្តង់ដារមិនអាចផ្តល់ឱ្យបានទេ។ ចិញ្ចៀនរអិលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ដែលគាំទ្រ Gigabit Ethernet ឬពិធីការអ៊ីសឺរណិតឧស្សាហកម្មអនុញ្ញាតឱ្យ-ការត្រួតពិនិត្យពេលវេលាពិតប្រាកដនៃសុខភាពទួរប៊ីន ដែលអាចការពារការបរាជ័យដោយមហន្តរាយ។
ប្រព័ន្ធវាស់ស្ទង់ និងសាកល្បង
ការបង្វិលគ្រែសាកល្បងសម្រាប់ការកំណត់លក្ខណៈអង់តែនទាមទារឱ្យមានការដំណើរការរង្វង់រអិលពិសេស។ នៅពេលធ្វើតេស្តគំរូវិទ្យុសកម្មរបស់អង់តែន វិស្វករដំឡើងអង់តែននៅលើតុដែលបង្វិល 360 ដឺក្រេ ខណៈពេលដែលឧបករណ៍វាស់ស្ទង់កត់ត្រាកម្លាំងសញ្ញានៅមុំនីមួយៗ។ អង់តែនសាកល្បងភ្ជាប់តាមរយៈរង្វង់រអិលទៅកាន់ឧបករណ៍វិភាគបណ្តាញដែលដំណើរការពី DC ទៅ 40 GHz ឬខ្ពស់ជាងនេះ។ គម្លាតណាមួយនៅក្នុងដំណើរការរបស់ក្រវ៉ាត់រអិល បង្ហាញថាជាការអានមិនពិតនៅក្នុងគំរូអង់តែន។
កម្មវិធីទាំងនេះតម្រូវឱ្យមានការរអិលជាមួយនឹងការឆ្លើយតបប្រេកង់រាបស្មើខ្លាំង-ការបាត់បង់ការបញ្ចូលដែលប្រែប្រួលតិចជាង ±0.2 dB នៅទូទាំងជួរប្រេកង់ទាំងមូល។ ស្ថេរភាពដំណាក់កាលមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នា។ ប្រសិនបើរង្វង់រអិលណែនាំការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាលចៃដន្យនៅពេលវាបង្វិល គំរូអង់តែនដែលបានវាស់វែងនឹងខូចទ្រង់ទ្រាយ។ ចិញ្ចៀនសាកល្បងចុងខ្ពស់-ប្រើសំណង់មេកានិកច្បាស់លាស់ដោយយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសំពាធទំនាក់ទំនង និងសម្ភារៈជក់ ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលទាំងនេះ។
ការធ្វើតេស្តផ្លូវរូងក្រោមដីខ្យល់បង្ហាញពីតម្រូវការស្រដៀងគ្នា។ ការវាស់ស្ទង់កម្លាំងលំហអាកាសនៅលើយន្តហោះគំរូបង្វិល ឬឧទ្ធម្ភាគចក្រ rotor តម្រូវឱ្យបញ្ជូនទិន្នន័យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពីគំរូបង្វិលទៅប្រព័ន្ធទទួលទិន្នន័យស្ថានី។ រង្វាស់សំពាធ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធ និងឧបករណ៍វាស់ល្បឿនបង្កើតសញ្ញាដែលត្រូវតែឆ្លងកាត់រង្វង់រអិលដោយមិនមានការចម្លងរោគ។ ខណៈពេលដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទាំងនេះអាចដំណើរការនៅប្រេកង់ទាបជាងកម្មវិធី RF ពួកគេទាមទារសំលេងរំខានអគ្គិសនីទាបបំផុត-ជារឿយៗត្រូវការរង្វិលរអិលជាមួយនឹងការប្រែប្រួលធន់នឹងទំនាក់ទំនងតិចជាង 10 មីលីម៉ែត្រ។
ឧបករណ៍ផលិត semiconductor កាន់តែប្រើចិញ្ចៀនរអិលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់។ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ wafer បង្វិល wafers semiconductor ក្នុងល្បឿនលឿន ខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធឡាស៊ែរ ឬ electron beam ស្កេនផ្ទៃរបស់ពួកគេសម្រាប់ពិការភាព។ យន្តការបង្វិលត្រូវការចិញ្ចៀនរអិល ដែលអាចបញ្ជូនសញ្ញាវីដេអូកម្រិតច្បាស់-ខ្ពស់ពីកាមេរ៉ាដែលបានដំឡើងនៅលើដំណាក់កាលបង្វិល។ សញ្ញាទាំងនេះអាចប្រើ HDMI, SDI ឬប្រូតូកូលល្បឿនខ្ពស់-ដែលមានកម្មសិទ្ធិដំណើរការនៅប្រេកង់ច្រើន-ជីហ្គាហឺត។
ការផ្សាយ និងផលិតវីដេអូ
ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាផ្សព្វផ្សាយដែលមានសមត្ថភាពបង្វិល និងទំនោរគ្មានដែនកំណត់ ពឹងផ្អែកលើចិញ្ចៀនរអិលដើម្បីការពារការជាប់ខ្សែ។ កាមេរ៉ាព័ត៌មានដែលគ្របដណ្ដប់លើព្រឹត្តិការណ៍កីឡាមួយអាចបន្តវេនក្នុងទិសដៅតែមួយ នៅពេលដែលសកម្មភាពផ្លាស់ទីឆ្លងកាត់វាលមួយ។ បើគ្មានចិញ្ចៀនរអិលទេ ខ្សែកាមេរ៉ានឹងរុំជុំវិញចំណុចម៉ោន ហើយនៅទីបំផុតដាច់។ កាមេរ៉ាផ្សាយនិយមន័យខ្ពស់-បង្កើតសញ្ញាវីដេអូ SDI នៅល្បឿន 1.485 GHz (HD) ឬ 2.97 GHz (4K) ដែលតម្រូវឱ្យមានសំឡេងរោទ៍ដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ស្តង់ដារទាំងនេះ។
បញ្ហាប្រឈមលើសពីការឆ្លងកាត់សញ្ញា-វាត្រូវតែឆ្លងកាត់ដោយមិនណែនាំពីកំហុសពេលវេលាដែលនឹងរំខានដល់ការផ្សាយវីដេអូ។ បរិក្ខារផ្សព្វផ្សាយធ្វើសមកាលកម្មទៅនឹងសេចក្តីយោងពេលវេលាច្បាស់លាស់ ហើយការរំខានណាមួយដែលណែនាំដោយក្រវ៉ាត់រអិលអាចបណ្តាលឱ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃស៊ុម ឬការបាត់បង់ការធ្វើសមកាលកម្ម។ សំឡេងរោទ៍នៃការផ្សាយដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈបញ្ជាក់ការកន្ត្រាក់ដែលវាស់វែងជា picoseconds ដោយធានាថាសញ្ញាវីដេអូដែលបានបង្វិលនៅតែមានប៊ីត-សម្រាប់-ប៊ីតដូចគ្នាទៅនឹងប្រភព។
ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាមនុស្សយន្តដែលប្រើក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តប្រឈមនឹងតម្រូវការស្រដៀងគ្នា ប៉ុន្តែជារឿយៗបន្ថែមភាពស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀត។ ឧបករណ៍បញ្ជាចលនាអាចប្រើអ័ក្សជាច្រើននៃការបង្វិល-បន្ទះ លំអៀង និងរមៀល-នីមួយៗដែលទាមទារការដំឡើងចិញ្ចៀនរអិលផ្ទាល់ខ្លួន។ កាមេរ៉ាអាចមានកម្រិតភាពច្បាស់ 4K ឬសូម្បីតែ 8K ដែលបង្កើតអត្រាទិន្នន័យលើសពី 10 Gbps ។ ប្រព័ន្ធផលិតកម្មមួយចំនួនប្រើកាមេរ៉ាច្រើននៅលើវេទិការបង្វិលតែមួយ តម្រូវឱ្យមានការរអិលជាមួយនឹងប៉ុស្តិ៍ប្រេកង់ខ្ពស់ឯករាជ្យពី 4 ទៅ 8 - រួមទាំងបណ្តាញបន្ថែមសម្រាប់សញ្ញា និងថាមពលគ្រប់គ្រងកាមេរ៉ា។
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជ្រើសរើសគន្លឹះ
ការជ្រើសរើសពេលណាដែលត្រូវប្រើចិញ្ចៀនរអិលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ ជាជាងការរចនាស្តង់ដារ វាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតបច្ចេកទេសមួយចំនួន។ ប្រសិនបើប្រេកង់សញ្ញារបស់អ្នកលើសពី 500 MHz នោះអ្នកស្ទើរតែប្រាកដនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រេកង់ខ្ពស់នៃការរអិល។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការរក្សាភាពជាក់លាក់នៃភាពត្រឹមត្រូវនៃសញ្ញា ដូចជាការបាត់បង់ការបញ្ចូលក្រោម 1 dB ឬ VSWR ប្រសើរជាង 2:1 នោះចិញ្ចៀនរអិលស្តង់ដារនឹងមិនបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នកទេ។
អត្រាទិន្នន័យផ្តល់ចំណុចសម្រេចចិត្តមួយទៀត។ Gigabit Ethernet, USB 3.0, HDMI និងពិធីការស្រដៀងគ្នាទាំងអស់ ទាមទារចិញ្ចៀនរអិល ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់លក្ខណៈប្រេកង់ជាក់លាក់របស់ពួកគេ។ ចិញ្ចៀនរអិលស្តង់ដារអាចភ្ជាប់សញ្ញាទាំងនេះជាលក្ខណៈរាងកាយ ប៉ុន្តែវានឹងមិនរក្សាគុណភាពសញ្ញាដែលត្រូវការសម្រាប់ការមានកំហុស-ប្រតិបត្តិការមិនគិតថ្លៃទេ។ អត្រាកំហុសប៊ីតប្រាប់រឿង-ប្រសិនបើកម្មវិធីរបស់អ្នកទាមទារ BER ប្រសើរជាង 1×10⁻⁶ អ្នកត្រូវការភាពធន់ដែលបានគ្រប់គ្រង និងសំលេងរំខានទាបដែលការរចនាប្រេកង់ខ្ពស់ផ្តល់ឱ្យ។
កត្តាបរិស្ថានជារឿយៗណែនាំការសម្រេចចិត្តឆ្ពោះទៅរកការរអិលប្រេកង់ខ្ពស់ ទោះបីជាប្រេកង់តែមួយមិនអាចទាមទារវាក៏ដោយ។ ប្រសិនបើកម្មវិធីរបស់អ្នកជួបប្រទះនឹងការរំញ័រខ្ពស់ ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពធំទូលាយ ឬទាមទារការការពារ IP67/IP68 វិស្វកម្មដែលចូលទៅក្នុងរង្វង់រអិលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់-សត្វខ្លាឃ្មុំភាពជាក់លាក់ លំនៅដ្ឋានបិទជិត សម្ភារៈទំនាក់ទំនងពិសេស-ជារឿយៗធ្វើឱ្យពួកគេក្លាយជាជម្រើសដ៏ប្រសើរដោយមិនគិតពីប្រេកង់សញ្ញា។
ការចំណាយធៀបនឹងការអនុវត្តតំណាងឱ្យការពិចារណាចុងក្រោយ។ ចិញ្ចៀនរអិលប្រេកង់ខ្ពស់ចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងការរចនាស្តង់ដារ-ច្រើនតែពី 3 ទៅ 10 ដងអាស្រ័យលើលក្ខណៈជាក់លាក់។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីដែលភាពសុចរិតនៃសញ្ញាប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ដំណើរការប្រព័ន្ធ-ជួរនៃការរកឃើញរ៉ាដា គុណភាពរូបភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ភាពជឿជាក់នៃតំណភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង-ការចំណាយក្លាយជាសមហេតុផល។ សំណួរផ្លាស់ប្តូរពី "តើយើងអាចទិញចិញ្ចៀនរអិលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់បានទេ?" ដើម្បី "តើយើងអាចផ្តល់ការពិន័យចំពោះការមិនប្រើមួយបានទេ?"
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់
តើជួរប្រេកង់អ្វីដែលកំណត់រង្វង់រអិលប្រេកង់ខ្ពស់?
ចិញ្ចៀនរអិលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ជាធម្មតាដំណើរការពី 500 MHz ទៅ 50 GHz ទោះបីជាការរចនាឯកទេសខ្លះឈានដល់ 67 GHz ឬខ្ពស់ជាងនេះក៏ដោយ។ ការផ្លាស់ប្តូរពីស្តង់ដារទៅប្រេកង់ខ្ពស់គឺមិនច្បាស់ទេ-វាអាស្រ័យលើតម្រូវការជាក់លាក់របស់អ្នកសម្រាប់ការបាត់បង់ការបញ្ចូល ការបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញ និងភាពត្រឹមត្រូវនៃសញ្ញា។ ជាទូទៅ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការលើសពី 500 MHz ហើយត្រូវការរក្សាគុណភាពសញ្ញាជាក់លាក់ដូចជា VSWR ខាងក្រោម 2:1 អ្នកគួរតែពិចារណាការរចនាប្រេកង់ខ្ពស់។
តើខ្ញុំអាចប្រើចិញ្ចៀនរអិលប្រេកង់ខ្ពស់សម្រាប់សញ្ញាប្រេកង់ទាបបានទេ?
បាទ/ចាស ហើយនេះជារឿងធម្មតានៅក្នុងកម្មវិធីកូនកាត់។ ចិញ្ចៀនរអិលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ជារឿយៗរួមបញ្ចូលគ្នានូវបណ្តាញ RF ជាមួយនឹងសៀគ្វីអគ្គិសនីស្តង់ដារសម្រាប់ថាមពល និងសញ្ញាត្រួតពិនិត្យល្បឿនទាប។ ប៉ុស្តិ៍ប្រេកង់ខ្ពស់ប្រើប្រាស់សំណង់ coaxial ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងភាពជាក់លាក់នៃ impedance ខណៈពេលដែលចិញ្ចៀនបន្ថែមគ្រប់គ្រងថាមពល DC និងសញ្ញាប្រេកង់ទាប-។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យការដំឡើងចិញ្ចៀនរអិលតែមួយដើម្បីបម្រើរាល់តម្រូវការរបស់វេទិកាបង្វិលរបស់អ្នក។
តើចិញ្ចៀនរអិលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ខុសពីចិញ្ចៀនរអិលស្តង់ដារយ៉ាងដូចម្តេច?
ភាពខុសប្លែកគ្នាស្នូលស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង impedance និងការរចនាទំនាក់ទំនង។ ចិញ្ចៀនរអិលប្រេកង់ខ្ពស់ប្រើរចនាសម្ព័ន្ធ coaxial ដែលរក្សាបាននូវ 50Ω ឬ 75Ω impedance ថេរនៅទូទាំងផ្លូវសញ្ញា ដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការកាត់បន្ថយសមត្ថភាពប៉ារ៉ាស៊ីត និងអាំងឌុចសែល។ មនុស្សជាច្រើនប្រើការបញ្ជូនដោយគ្មានទំនាក់ទំនង (ការភ្ជាប់ capacitive ឬ inductive coupling) ឬទំនាក់ទំនងឯកទេស (បារត-wetted, gold-alloy) ដែលណែនាំសំលេងរំខានអគ្គិសនីតិចតួចបំផុត។ ចិញ្ចៀនរអិលស្តង់ដារប្រើចិញ្ចៀនសាមញ្ញជាង-និង-ការរចនាជក់ដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថាមពល និង-សញ្ញាប្រេកង់ទាប ប៉ុន្តែមិនស័ក្តិសមសម្រាប់កម្មវិធីជួរ GHz{10}}។
តើចិញ្ចៀនរអិលប្រេកង់ខ្ពស់ត្រូវការការថែទាំអ្វីខ្លះ?
តម្រូវការថែទាំប្រែប្រួលតាមការរចនា។ ចិញ្ចៀនរអិលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ដោយមិនប៉ះ (ដោយប្រើការភ្ជាប់ capacitive ឬ RF) ទាមទារស្ទើរតែគ្មានការថែទាំ-គ្មានជក់សម្រាប់ពាក់ គ្មានទំនាក់ទំនងដើម្បីសម្អាត។ ទំនាក់ទំនង-ការរចនាដែលមានមូលដ្ឋានលើជក់ដែកដ៏មានតម្លៃជាធម្មតាត្រូវការការត្រួតពិនិត្យរៀងរាល់ 1,000 ទៅ 5,000 ម៉ោងប្រតិបត្តិការ ដោយពិនិត្យមើលការចម្លងរោគ និងការពាក់។ មាស-នៅលើ-ទំនាក់ទំនងមាសត្រូវបានថែទាំយ៉ាងទូលំទូលាយ-ដោយមិនគិតថ្លៃ ប៉ុន្តែគួរតែរក្សាឱ្យស្អាត។ បារត-ទំនាក់ទំនងសើមទាមទារការត្រួតពិនិត្យកម្រិតបារតតាមកាលកំណត់។ អនុវត្តតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកផលិតជានិច្ច ព្រោះការថែទាំមិនត្រឹមត្រូវអាចបន្ថយដំណើរការប្រេកង់ខ្ពស់-ទោះបីជាចិញ្ចៀនរអិលនៅតែបន្តដំណើរការនៅ DC ក៏ដោយ។
ការជ្រើសរើសចិញ្ចៀនរអិលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់គឺត្រូវនឹងតម្រូវការនៃប្រព័ន្ធរបស់អ្នកជាមួយនឹងសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យា។ នៅពេលដែលកម្មវិធីរបស់អ្នកតម្រូវឱ្យបញ្ជូនសញ្ញាលើសពី 500 MHz តាមរយៈចំណុចប្រទាក់បង្វិល នៅពេលដែលលក្ខណៈជាក់លាក់នៃភាពត្រឹមត្រូវនៃសញ្ញាលើសពីអ្វីដែលស្តង់ដារ slip rings អាចបញ្ជូនបាន ឬនៅពេលដែលអ្នកកំពុងធ្វើការនៅក្នុងរ៉ាដា ទំនាក់ទំនងផ្កាយរណប រូបភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ឬផ្នែកស្រដៀងគ្នាដែលគុណភាពសញ្ញាប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ភាពជោគជ័យនៃបេសកកម្ម សមាសធាតុឯកទេសទាំងនេះឈប់ជាជម្រើស ហើយក្លាយជាតម្រូវការ។ ការវិនិយោគផ្នែកវិស្វកម្មដែលពួកគេតំណាងឱ្យ-នៅក្នុងការផលិតភាពជាក់លាក់ សម្ភារៈកម្រិតខ្ពស់ និងការរចនាអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន-ផ្តល់ភាគលាភក្នុងដំណើរការប្រព័ន្ធ ភាពជឿជាក់ និងសមត្ថភាពក្នុងការជំរុញព្រំដែនបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រព័ន្ធបង្វិល។
