အောက်မှာ အမြင့်ဆုံး ရည်ရွယ်ချက်ရဲ့ အင်တာနက်ရဲ့ အခြေခံကို、ဒီဇိုင်းအမှတ်များ、ရွေးချယ်ချက် လမ်းညွှန်ချက်များ:
1. အဓိကသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေခံမူ
အခြေခံအယူအဆများ:
ပြင်ဆင်တဲ့ ရောင်ခြည်မှုဟာ အထူးသဖြင့်စွမ်းအင်ကို,အချက်အလက်တွေရဲ့ အစွမ်းအားကို အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်စေပြီး(gain≥10dBi),နောက်ပိုင်းမှာ အခြားလမ်းတွေမှာ အချက်အလက်တွေကို ခံယူခြင်းကို。
အလုပ်လုပ်ရေး အခြေခံ:
Beam ပုံသွင်းခြင်း:Antenna Array ကို အသုံးပြုပါ(ဥပမာ ရေဒီယာဉ် ယူနစ်များစွာ)ဒါမှမဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ဆောက်မှု(ဥပမာအနေနဲ့ ပုံပြင်ပုံစံတွေဟာ)လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းတွေကို အထူးသဖြင့် လမ်းတစ်ခုထဲမှာ အာရုံစိုက်ခြင်း。
2. အဓိကအမျိုးအစားနှင့်နှိုင်းယှဉ်
Antenna type လက္ခဏာ ပုံမှန်အမြတ် သက်ဆိုင်ရာ Scene
Parabolic အင်တင်နာ - ပြောင်းလဲမှု မျက်နှာပြင်ဟာ လျှပ်စစ်သံလှိုင်းတွေကို အာရုံစိုက်တယ်,အမြတ်အထိ15–30dBi。
လိုအပ်ချက်များနှင့်အချက်ပြအရင်းအမြစ်များ(ဥပမာ ဂြိုဟ်တု)ညှိနှိုင်းခြင်း。| 15–30dBi | ဂြိုဟ်တွေရဲ့ ဆက်သွယ်မှု、ရာဒာ、မိုက်ခရိုဝေး Relay စခန်း |
| Yagi antenna | - ဒိုင်ပိုလ်များစွာကို ပေါင်းစည်းထားပါ,gain 8–12dBi,ခွန်အားကောင်းတဲ့ လမ်းညွှန်မှု。
အိတ်ဆောင်လွယ်ကူသော install。| 8–12dBi | အတိုအကွာအဝေးဦးတည်ဆက်သွယ်ရေး,အပျော်သက် ရေဒီယို |
| spiral အင်တင်နာ | - စပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ဆောက်ချက်ဟာ ကျယ်ဝန်းကျင်တဲ့ ဘန်ဒ်အကျယ်ကို ထောက်ပံ့ပါတယ်။,gain 10–20dBi。
စကင်နိုင်ခြင်းရဲ့ ရှုပ်ထွေးမှုများအတွက် လိုအပ်နိုင်တယ်。| 10–20dBi | Drone Navigation,ရေဒါရှာဖွေရေး |
| Yagi Yuda အင်တင်နာ | - တိုးတက်သော Yagi အင်တင်နာ,အမြတ်အထိ 10–15dBi。
ပြန်ဆင်သူကို ပြုပြင်ပြီး ပြန်ဆင်ခြင်မှုကို အကောင်းဆုံး ပြုပြင်ပါ。| 10–15dBi | FM ရေဒီယို,Wi-Fi အချက်ပြတိုးတက်မှု |
3. ဒီဇိုင်းအမှတ်များ
3.1 ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု
လမ်းကြောင်း:ရွှေကြေးနီ(ပျောက်ရှုံးခြင်းနည်း),လူမီနီယမ်(ပေါ့ပါး)。
မီဒီယာ/အခြေခံ:
FR-4:အနိမ့်,အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းအတွက်သက်ဆိုင်ရာ(<5GHz)。
PTFE/Teflon ကို:မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းစွမ်းဆောင်ရည်(>10GHz),နိမ့်သော dielectric ဆုံးရှုံးမှု。
အလွှာ reflection:
အင်တာနက်တွေဟာ metal coating materials လိုအပ်တယ်(ဥပမာအားဖြင့် အလူမီနီယမ်စာရွက်、ကြေးနီကွန်)。
(DParabolic အချင်း)。
feed ကိုက်ညီမှု:ပါရာဗိုလီကို အင်တာနက်နဲ့ တူညီတဲ့ အင်တာနက်ကို ရွေးဖို့လိုတယ်(ဥပမာအားဖြင့် စပီကာ Antenna)。
Yagi antenna:
Dipole အကွာအဝေး Optimization:အနီးကပ်နေတဲ့ ယူနစ်တွေရဲ့ ဝေးဝေးကλ/2~λ(λလှိုင်းအလျားအဖြစ်)。
Reflector အလှိုင်းညှိနှိုင်းချက်:နောက်ကျောအချက်ပြမှု leakage ကိုလျှော့ချပါ。
3.3 သက်ရောက်မှုနဲ့ တူညီမှု
သုံးပါπအမျိုးအစားကွန်ရက် သို့မဟုတ်Tကွန်ယက်ကွက်ရက်ကို မှတ်ဆက်တဲ့ antenna နဲ့ RF ရှေ့အဆုံးမှာရေးပါ(ဥပမာ Amplifier)。
ရုပ်ပုံစံကိရိယာ:HFSS、ADS ရပ်နေတဲ့ လှိုင်းအဆင့်ကို အကောင်းဆုံးပြုပါ(VSWR ≤1.5)。
4. ပုံမှန် Application မြင်ကွင်း
ဂြိုဟ်တွေရဲ့ ဆက်သွယ်မှု:
မြေကြီးဆိုင်ရာမှာ ဂြိုဟ်တွေရဲ့ လက်ရာတွေကို(ဥပမာ C ဘန်ဒ်、Ku ဘန်ဒ်)。
ရေဒါစနစ်:
မီလီမီတာလှိုင်းရေဒါ(77GHz)အလိုအလျောက်လုပ်ငန်းမှု ရည်မှန်းချက်ကို ရှာဖွေခြင်းအတွက် အသုံးပြုပါ。
ကြိုးမဲ့ပြန်လည်:
5G အခြေခံ အခန်း(28GHz/39GHz)အကြား mm လှိုင်း Relay。
အပျော်သက် ရေဒီယို:
ဝေးဝေး HF/VHF ဆက်သွယ်မှု(ဥပမာ DX အားနည်းသော signal ကိုလက်ခံ)。
စက်မှုစစ်ဆေးမှု:
လေဆာရေဒါ(LiDAR)အချက်အလက်တွေ ပြင်းထန်တဲ့ အပူချိန်ရောင် ရုပ်ပုံစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး。
5. ရွေးချယ်မှုလမ်းညွှန်
5.1 မြှုပ်နှုန်း
နိမ့်ကြိမ်နှုန်း(<1GHz):Yagi antenna、Yagi Yuda အင်တင်နာ。
အမြင့်(>2GHz):Parabolic အင်တင်နာ、Microband Array အင်တီနာ。
5.2 ချီးမြှောက်မှု လိုအပ်ချက်တွေ
အားနည်းသော signal ပတ်ဝန်းကျင်(တောင်ပေါ်ကဲ့သို့、အိမ်မှာ):gain≥15dBi(Parabolic အင်တင်နာ)。
အလယ်တိုအကွာအဝေးဆက်သွယ်ရေး(<10km):gain8-12dBi(Yagi antenna)。
5.3 တပ်ဆင်ခြင်းအခြေအနေများ
Fixed တပ်ဆင်ခြင်း:Parabolic အင်တင်နာ(တိကျစွာ align လိုအပ်ပါတယ်)。
မြင်ကွင်းများ Move:spiral အင်တင်နာ、ကားကို directional အင်တင်နာ(စက်ပစ္စည်း Rotary စက်ပစ္စည်း)。
စာဖတ်ခြင်းရဲ့ အကြံပေးချက်များ:
အဆောက်အဦးထဲမှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အင်တာနန်းနဲ့+RTK+အတွင်းဆိုင်ရာ စနစ်များ GNSS လက်ခံရသူ