දිශානුගත කප්ලර් එකේ ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය

දිශානුගත කප්ලර් යනු මයික්‍රෝවේව් මිනුම් සහ අනෙකුත් මයික්‍රෝවේව් පද්ධතිවල සම්මත මයික්‍රෝවේව්/මිලිමීටර තරංග සංරචක වේ. ඒවා සංඥා හුදකලා කිරීම, වෙන් කිරීම සහ මිශ්‍ර කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය, එනම් බල අධීක්ෂණය, ප්‍රභව ප්‍රතිදාන බල ස්ථායිකරණය, සංඥා ප්‍රභව හුදකලා කිරීම, සම්ප්‍රේෂණය සහ පරාවර්තන සංඛ්‍යාත අතුගා දැමීමේ පරීක්ෂණය යනාදිය. එය දිශානුගත මයික්‍රෝවේව් බල බෙදුම්කරුවෙකු වන අතර එය නවීන ස්වීප්-සංඛ්‍යාත පරාවර්තකමානවල අත්‍යවශ්‍ය අංගයකි. සාමාන්‍යයෙන්, තරංග මාර්ගෝපදේශය, කොක්සියල් රේඛාව, තීරු රේඛාව සහ ක්ෂුද්‍ර තීරුව වැනි වර්ග කිහිපයක් තිබේ.

රූපය 1 යනු ව්‍යුහයේ ක්‍රමානුරූප රූප සටහනකි. එයට ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක් ඇතුළත් වේ, ප්‍රධාන රේඛාව සහ සහායක රේඛාව, ඒවා විවිධ ආකාරයේ කුඩා සිදුරු, සිදුරු සහ හිඩැස් හරහා එකිනෙකට සම්බන්ධ කර ඇත. එබැවින්, ප්‍රධාන රේඛාවේ කෙළවරේ ඇති “1″” සිට බල ආදානයේ කොටසක් ද්විතියික රේඛාවට සම්බන්ධ කෙරේ. තරංගවල මැදිහත්වීම හෝ අධිස්ථාපනය හේතුවෙන්, බලය ද්විතියික රේඛාව ඔස්සේ පමණක් සම්ප්‍රේෂණය වේ - එක් දිශාවකට (“ඉදිරියට” ලෙස හැඳින්වේ), සහ අනෙක එක් අනුපිළිවෙලක (“ප්‍රතිලෝම” ලෙස හැඳින්වේ) බල සම්ප්‍රේෂණයක් පාහේ නොමැත.
1 යි
රූපය 2 යනු හරස් දිශානුගත කප්ලර් එකක් වන අතර, කප්ලර් එකේ එක් වරායක් බිල්ට්-ඉන් ගැළපෙන භාරයකට සම්බන්ධ කර ඇත.
2
දිශානුගත කප්ලර් යෙදීම

1, බල සංස්ලේෂණ පද්ධතිය සඳහා
පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි, බහු-වාහක සංඛ්‍යාත සංස්ලේෂණ පද්ධතියක 3dB දිශානුගත කප්ලර් එකක් (සාමාන්‍යයෙන් 3dB පාලමක් ලෙස හැඳින්වේ) සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වේ. ගෘහස්ථ බෙදා හරින ලද පද්ධතිවල මෙම ආකාරයේ පරිපථයක් බහුලව දක්නට ලැබේ. බල ඇම්ප්ලිෆයර් දෙකකින් f1 සහ f2 සංඥා 3dB දිශානුගත කප්ලර් එකක් හරහා ගමන් කළ පසු, එක් එක් නාලිකාවේ ප්‍රතිදානයේ සංඛ්‍යාත සංරචක දෙකක් f1 සහ f2 අඩංගු වන අතර, 3dB එක් එක් සංඛ්‍යාත සංරචකයේ විස්තාරය අඩු කරයි. ප්‍රතිදාන පර්යන්තවලින් එකක් අවශෝෂක භාරයකට සම්බන්ධ කර ඇත්නම්, අනෙක් ප්‍රතිදානය නිෂ්ක්‍රීය අන්තර් මොඩියුලේෂන් මිනුම් පද්ධතියේ බල ප්‍රභවය ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. ඔබට හුදකලාව තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබට පෙරහන් සහ හුදකලාකාරක වැනි සමහර සංරචක එකතු කළ හැකිය. හොඳින් සැලසුම් කරන ලද 3dB පාලමක හුදකලාව 33dB ට වඩා වැඩි විය හැකිය.
3 යි
දිශානුගත කප්ලර් එක බල සංයෝජන පද්ධතියේ භාවිතා වේ.
බල සංයෝජනයේ තවත් යෙදුමක් ලෙස දිශානුගත ගලි ප්‍රදේශය පහත රූපයේ (a) හි දක්වා ඇත. මෙම පරිපථයේ, දිශානුගත කප්ලර්හි දිශානුගතභාවය දක්ෂ ලෙස යොදවා ඇත. කප්ලර් දෙකෙහි සම්බන්ධක අංශක දෙකම 10dB සහ දිශානුගතභාවය දෙකම 25dB යැයි උපකල්පනය කළහොත්, f1 සහ f2 අන්ත අතර හුදකලාව 45dB වේ. f1 සහ f2 හි ආදාන දෙකම 0dBm නම්, ඒකාබද්ධ ප්‍රතිදානය දෙකම -10dBm වේ. පහත රූපයේ (b) හි විල්කින්සන් කප්ලර් සමඟ සසඳන විට (එහි සාමාන්‍ය හුදකලා අගය 20dB වේ), OdBm හි එකම ආදාන සංඥාව, සංස්ලේෂණයෙන් පසු, -3dBm ඇත (ඇතුළත් කිරීමේ පාඩුව සැලකිල්ලට නොගෙන). අන්තර්-නියැදි තත්ත්වය හා සසඳන විට, අපි රූපයේ (a) හි ආදාන සංඥාව 7dB කින් වැඩි කරමු, එවිට එහි ප්‍රතිදානය රූපය (b) සමඟ අනුකූල වේ. මෙම අවස්ථාවේදී, රූපයේ (a) f1 සහ f2 අතර හුදකලාව "අඩු වේ" "38 dB වේ. අවසාන සංසන්දන ප්‍රතිඵලය වන්නේ දිශානුගත කප්ලර්හි බල සංස්ලේෂණ ක්‍රමය විල්කින්සන් කප්ලර්ට වඩා 18dB වැඩි වීමයි. මෙම යෝජනා ක්‍රමය ඇම්ප්ලිෆයර් දහයක අන්තර් මොඩියුලේෂන් මිනුම් සඳහා සුදුසු වේ.
4
බල සංයෝජන පද්ධතිය 2 හි දිශානුගත කප්ලර් එකක් භාවිතා වේ.

2, ග්‍රාහක ප්‍රති-බාධා මිනුම් හෝ ව්‍යාජ මිනුම් සඳහා භාවිතා වේ.
RF පරීක්ෂණ සහ මිනුම් පද්ධතිය තුළ, පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිපථය බොහෝ විට දැකිය හැකිය. DUT (පරීක්ෂාවට ලක්ව ඇති උපාංගය හෝ උපකරණය) ග්‍රාහකයක් යැයි සිතමු. එම අවස්ථාවේ දී, දිශානුගත කප්ලර් එකේ කප්ලිං කෙළවර හරහා යාබද නාලිකා මැදිහත්වීම් සංඥාවක් ග්‍රාහකයට එන්නත් කළ හැකිය. එවිට දිශානුගත කප්ලර් හරහා ඒවාට සම්බන්ධ කර ඇති ඒකාබද්ධ පරීක්ෂකයෙකුට ග්‍රාහක ප්‍රතිරෝධය පරීක්ෂා කළ හැකිය - දහස් ගණනක ඇඟිලි ගැසීම් කාර්ය සාධනය. DUT සෛලීය දුරකථනයක් නම්, දුරකථනයේ සම්ප්‍රේෂකය දිශානුගත කප්ලර් එකේ කප්ලිං කෙළවරට සම්බන්ධ කර ඇති පුළුල් පරීක්ෂකයෙකු මඟින් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය. එවිට දර්ශන දුරකථනයේ ව්‍යාජ ප්‍රතිදානය මැනීමට වර්ණාවලි විශ්ලේෂකයක් භාවිතා කළ හැකිය. ඇත්ත වශයෙන්ම, වර්ණාවලි විශ්ලේෂකයට පෙර සමහර පෙරහන් පරිපථ එකතු කළ යුතුය. මෙම උදාහරණයෙන් දිශානුගත කප්ලර් යෙදීම ගැන පමණක් සාකච්ඡා කරන බැවින්, පෙරහන් පරිපථය මඟ හැරේ.
5
දිශානුගත කප්ලර් භාවිතා කරනුයේ ග්‍රාහකයේ ප්‍රති-බාධක මැනීම හෝ ජංගම දුරකථනයේ ව්‍යාජ උස මැනීම සඳහා ය.
මෙම පරීක්ෂණ පරිපථයේදී, දිශානුගත කප්ලර් එකේ දිශානුගතභාවය ඉතා වැදගත් වේ. හරහා කෙළවරට සම්බන්ධ කර ඇති වර්ණාවලි විශ්ලේෂකයට අවශ්‍ය වන්නේ DUT වෙතින් සංඥාව ලබා ගැනීමට පමණක් වන අතර සම්බන්ධක කෙළවරෙන් මුරපදය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නොවේ.

3, සංඥා සාම්පල ලබා ගැනීම සහ නිරීක්ෂණය සඳහා
සම්ප්‍රේෂක මාර්ගගත මිනුම් සහ අධීක්ෂණය දිශානුගත කප්ලර්වල බහුලව භාවිතා වන යෙදුම් වලින් එකක් විය හැකිය. පහත රූපය සෛලීය පාදක ස්ථාන මිනුම් සඳහා දිශානුගත කප්ලර්වල සාමාන්‍ය යෙදුමකි. සම්ප්‍රේෂකයේ ප්‍රතිදාන බලය 43dBm (20W), දිශානුගත කප්ලර් සම්බන්ධ කිරීම යැයි සිතමු. ධාරිතාව 30dB වේ, ඇතුළු කිරීමේ අලාභය (රේඛා අලාභය සහ සම්බන්ධක අලාභය) 0.15dB වේ. කප්ලිං කෙළවරේ 13dBm (20mW) සංඥාවක් මූලික ස්ථාන පරීක්ෂක වෙත යවා ඇත, දිශානුගත කප්ලර්හි සෘජු ප්‍රතිදානය 42.85dBm (19.3W) වන අතර කාන්දු වීම හුදකලා පැත්තේ බලය බරකින් අවශෝෂණය වේ.
6
පාදක ස්ථාන මැනීම සඳහා දිශානුගත කප්ලර් භාවිතා වේ.
සියලුම සම්ප්‍රේෂක පාහේ මාර්ගගත සාම්පල ලබා ගැනීම සහ අධීක්ෂණය සඳහා මෙම ක්‍රමය භාවිතා කරන අතර, සාමාන්‍ය සේවා තත්වයන් යටතේ සම්ප්‍රේෂකයේ කාර්ය සාධන පරීක්ෂණය සහතික කළ හැක්කේ මෙම ක්‍රමයට පමණක් විය හැකිය. නමුත් සම්ප්‍රේෂක පරීක්ෂණය ද එයම බව සැලකිල්ලට ගත යුතු අතර, විවිධ පරීක්ෂකයින්ට විවිධ ගැටළු තිබේ. WCDMA මූලික ස්ථාන උදාහරණයක් ලෙස ගනිමින්, ක්‍රියාකරුවන් ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරී සංඛ්‍යාත කලාපයේ (2110~2170MHz) දර්ශක කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය, එනම් සංඥා ගුණාත්මකභාවය, නාලිකාවේ බලය, යාබද නාලිකා බලය යනාදිය. මෙම පරිශ්‍රය යටතේ, නිෂ්පාදකයින් මූලික ස්ථානයේ ප්‍රතිදාන කෙළවරේ සම්ප්‍රේෂකයේ කලාපීය වැඩ තත්ත්වයන් නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ ඕනෑම වේලාවක පාලන මධ්‍යස්ථානයට යැවීමට පටු කලාපයක් (2110~2170MHz වැනි) දිශානුගත කප්ලර් එකක් ස්ථාපනය කරනු ඇත.
මෘදු පාදක ස්ථාන දර්ශක පරීක්ෂා කිරීම සඳහා රේඩියෝ සංඛ්‍යාත වර්ණාවලියේ නියාමකයා - රේඩියෝ අධීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය නම්, එහි අවධානය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වේ. රේඩියෝ කළමනාකරණ පිරිවිතර අවශ්‍යතා අනුව, පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාත පරාසය 9kHz~12.75GHz දක්වා දීර්ඝ කර ඇති අතර, පරීක්ෂා කරන ලද මූලික ස්ථානය ඉතා පුළුල් වේ. සංඛ්‍යාත කලාපයේ කොපමණ ව්‍යාජ විකිරණ ජනනය වේද සහ අනෙකුත් මූලික ස්ථාන වල නිත්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වයට බාධා කරයිද? රේඩියෝ අධීක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන පිළිබඳ කනස්සල්ලක්. මෙම අවස්ථාවේදී, සංඥා සාම්පල ලබා ගැනීම සඳහා එකම කලාප පළලක් සහිත දිශානුගත කප්ලර් එකක් අවශ්‍ය වේ, නමුත් 9kHz~12.75GHz ආවරණය කළ හැකි දිශානුගත කප්ලර් එකක් නොපවතින බව පෙනේ. දිශානුගත කප්ලර් එකක සම්බන්ධක අතෙහි දිග එහි මධ්‍ය සංඛ්‍යාතයට සම්බන්ධ බව අපි දනිමු. අල්ට්‍රා-වයිඩ්බෑන්ඩ් දිශානුගත කප්ලර් එකක කලාප පළල 0.5-18GHz වැනි අෂ්ටක කලාප 5-6ක් ලබා ගත හැකි නමුත් 500MHz ට අඩු සංඛ්‍යාත කලාපය ආවරණය කළ නොහැක.

4, මාර්ගගත බල මිනුම්
ත්‍රූ-ටයිප් බල මිනුම් තාක්ෂණයේදී, දිශානුගත කප්ලර් ඉතා තීරණාත්මක උපාංගයකි. පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ සාමාන්‍ය පාස්-ත්‍රූ අධි-බල මිනුම් පද්ධතියක ක්‍රමානුරූප රූප සටහනයි. පරීක්ෂණය යටතේ ඇම්ප්ලිෆයර් වෙතින් ඉදිරි බලය දිශානුගත කප්ලර්හි ඉදිරි කප්ලර් කෙළවර (පර්යන්තය 3) මගින් සාම්පල ලබාගෙන බල මීටරයට යවනු ලැබේ. පරාවර්තනය වූ බලය ප්‍රතිලෝම කප්ලිං පර්යන්තය (පර්යන්තය 4) මගින් සාම්පල ලබාගෙන බල මීටරයට යවනු ලැබේ.
අධි බල මිනුම් සඳහා දිශානුගත කප්ලර් එකක් භාවිතා කරයි.
කරුණාකර සටහන් කර ගන්න: භාරයෙන් පරාවර්තනය වූ බලය ලබා ගැනීමට අමතරව, ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධක පර්යන්තය (පර්යන්තය 4) ඉදිරි දිශාවෙන් (පර්යන්තය 1) කාන්දු වීමේ බලය ද ලබා ගනී, එය දිශානුගත කප්ලර්හි දිශානතිය නිසා ඇතිවේ. පරාවර්තනය වූ ශක්තිය යනු පරීක්ෂකයා මැනීමට බලාපොරොත්තු වන දෙය වන අතර, කාන්දු වීමේ බලය පරාවර්තනය වූ බල මිනුම්වල දෝෂ වල ප්‍රධාන මූලාශ්‍රයයි. පරාවර්තනය වූ බලය සහ කාන්දු වීමේ බලය ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධක කෙළවරේ (අන්ත 4) අධිස්ථාපනය කර පසුව බල මීටරයට යවනු ලැබේ. සංඥා දෙකෙහි සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග වෙනස් බැවින්, එය දෛශික සුපිරි පිහිටීමකි. බල මීටරයට කාන්දු වන බල ආදානය පරාවර්තනය වූ බලය සමඟ සැසඳිය හැකි නම්, එය සැලකිය යුතු මිනුම් දෝෂයක් ඇති කරයි.
ඇත්ත වශයෙන්ම, භාරයෙන් (අවසානය 2) පරාවර්තනය වන බලය ඉදිරි සම්බන්ධක කෙළවරට (අවසානය 1, ඉහත රූපයේ දක්වා නැත) කාන්දු වනු ඇත. තවමත්, ඉදිරි ශක්තිය මනින ඉදිරි බලයට සාපේක්ෂව එහි විශාලත්වය අවම වේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇතිවන දෝෂය නොසලකා හැරිය හැක.

චීනයේ "සිලිකන් නිම්නය" - බීජිං ෂොංගුවාන්කුන් හි පිහිටා ඇති බීජිං රොෆියා ඔප්ටෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් සමාගම, දේශීය හා විදේශීය පර්යේෂණ ආයතන, පර්යේෂණ ආයතන, විශ්ව විද්‍යාල සහ ව්‍යවසාය විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ පුද්ගලයින්ට සේවය කිරීම සඳහා කැප වූ අධි තාක්‍ෂණික ව්‍යවසායයකි. අපගේ සමාගම ප්‍රධාන වශයෙන් ස්වාධීන පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය, සැලසුම් කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම, ඔප්ටෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදන අලෙවියෙහි නියැලී සිටින අතර විද්‍යාත්මක පර්යේෂකයින් සහ කාර්මික ඉංජිනේරුවන් සඳහා නව්‍ය විසඳුම් සහ වෘත්තීය, පුද්ගලාරෝපිත සේවාවන් සපයයි. වසර ගණනාවක ස්වාධීන නවෝත්පාදනයකින් පසු, එය නාගරික, හමුදා, ප්‍රවාහන, විදුලි බලය, මූල්‍ය, අධ්‍යාපනය, වෛද්‍ය සහ වෙනත් කර්මාන්තවල බහුලව භාවිතා වන පොහොසත් සහ පරිපූර්ණ ප්‍රකාශ විද්‍යුත් නිෂ්පාදන මාලාවක් පිහිටුවා ඇත.

අපි ඔබ සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු!


පළ කිරීමේ කාලය: අප්‍රේල්-20-2023