ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕಪ್ಲರ್ಗಳು ಮೈಕ್ರೊವೇವ್ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೈಕ್ರೊವೇವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೊವೇವ್/ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ತರಂಗ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮೂಲ output ಟ್ಪುಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೂಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲನ ಆವರ್ತನ ವ್ಯಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವೇವ್ಗೈಡ್, ಏಕಾಕ್ಷ ರೇಖೆ, ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೊಸ್ಟ್ರಿಪ್ನಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿವೆ.
ಚಿತ್ರ 1 ರಚನೆಯ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ರೇಖೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು, ಸೀಳುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಖ್ಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ “1 from ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಇನ್ಪುಟ್ನ ಭಾಗವನ್ನು ದ್ವಿತೀಯಕ ರೇಖೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲೆಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ಪೋಸಿಷನ್ನಿಂದಾಗಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ದ್ವಿತೀಯಕ ರೇಖೆ-ಒನ್ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹರಡುತ್ತದೆ (“ಫಾರ್ವರ್ಡ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ), ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣವಿಲ್ಲ (“ರಿವರ್ಸ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ)
ಚಿತ್ರ 2 ಒಂದು ಅಡ್ಡ-ದಿಕ್ಕಿನ ಕೋಪ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಕೋಪ್ಲರ್ನಲ್ಲಿನ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಹೊರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋಪ್ಲರ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
1, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ
ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ 3DB ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕೋಪ್ಲರ್ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3DB ಸೇತುವೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹು-ವಾಹಕ ಆವರ್ತನ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಾಂಗಣ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಪವರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಗಳಿಂದ ಎಫ್ 1 ಮತ್ತು ಎಫ್ 2 ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ನಂತರ 3 ಡಿಬಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕೋಪ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಚಾನಲ್ನ output ಟ್ಪುಟ್ ಎರಡು ಆವರ್ತನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಎಫ್ 1 ಮತ್ತು ಎಫ್ 2 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು 3 ಡಿಬಿ ಪ್ರತಿ ಆವರ್ತನ ಘಟಕದ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Output ಟ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ, ಇತರ output ಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಇಂಟರ್ಮೋಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಸೊಲೇಟರ್ಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 3DB ಸೇತುವೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು 33DB ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು.
ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕೋಪ್ಲರ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಂತೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಗಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರ (ಎ) ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕೋಪ್ಲರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಜಾಣತನದಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಕಪ್ಲರ್ಗಳ ಜೋಡಣೆ ಪದವಿಗಳು 10 ಡಿಬಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನವು 25 ಡಿಬಿ ಎರಡೂ ಎಂದು uming ಹಿಸಿದರೆ, ಎಫ್ 1 ಮತ್ತು ಎಫ್ 2 ತುದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು 45 ಡಿಬಿ ಆಗಿದೆ. ಎಫ್ 1 ಮತ್ತು ಎಫ್ 2 ನ ಒಳಹರಿವು 0 ಡಿಬಿಎಂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸಂಯೋಜಿತ output ಟ್ಪುಟ್ ಎರಡೂ -10 ಡಿಬಿಎಂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರ (ಬಿ) ನಲ್ಲಿನ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕೋಪ್ಲರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ (ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯವು 20 ಡಿಬಿ), ಒಡಿಬಿಎಂನ ಅದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಂತರ, -3 ಡಿಬಿಎಂ ಇದೆ (ಒಳಸೇರಿಸುವಿಕೆಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ). ಅಂತರ-ಮಾದರಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಫಿಗರ್ (ಎ) ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು 7 ಡಿಬಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಇದರಿಂದ ಅದರ output ಟ್ಪುಟ್ ಫಿಗರ್ (ಬಿ) ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರ (ಎ) ನಲ್ಲಿ ಎಫ್ 1 ಮತ್ತು ಎಫ್ 2 ನಡುವಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು “ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ” “38 ಡಿಬಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಹೋಲಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕೋಪ್ಲರ್ನ ಪವರ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ವಿಧಾನವು ವಿಲ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಪ್ಲರ್ಗಿಂತ 18 ಡಿಬಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹತ್ತು ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಗಳ ಇಂಟರ್ಮೋಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕೋಪ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
2, ರಿಸೀವರ್ ವಿರೋಧಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಪನ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಅಳತೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಆರ್ಎಫ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. DUT (ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣಗಳು) ರಿಸೀವರ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದಿಕ್ಕಿನ ಕೋಪ್ಲರ್ನ ಜೋಡಣೆಯ ತುದಿಯ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಕದ ಚಾನಲ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಸಂಕೇತವನ್ನು ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಚುಚ್ಚಬಹುದು. ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕೋಪ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಸಂಯೋಜಿತ ಪರೀಕ್ಷಕ ರಿಸೀವರ್ ಪ್ರತಿರೋಧ -ಸಾವಿರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಡಿಯುಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕೋಪ್ಲರ್ನ ಜೋಡಣೆಯ ತುದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಸಮಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಫೋನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೃಶ್ಯ ಫೋನ್ನ ಮೋಸದ output ಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಸಹಜವಾಗಿ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕನ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕಪ್ಲರ್ಗಳ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕೋಪ್ಲರ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವರ್ನ ವಿರೋಧಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಪನ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಫೋನ್ನ ಹುರುಪಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕೋಪ್ಲರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಥ್ರೂ ಎಂಡ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕವು ಡಿಯುಟಿಯಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆ ತುದಿಯಿಂದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
3, ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೋಪ್ಲರ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋಪ್ಲರ್ಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನ್ವಯವಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ನ output ಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್ 43 ಡಿಬಿಎಂ (20 ಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕೋಪ್ಲರ್ನ ಜೋಡಣೆ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 30 ಡಿಬಿ, ಅಳವಡಿಕೆ ನಷ್ಟ (ಸಾಲಿನ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆ ನಷ್ಟ) 0.15 ಡಿಬಿ. ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಡ್ 13 ಡಿಬಿಎಂ (20 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್) ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕೋಪ್ಲರ್ನ ನೇರ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 42.85 ಡಿಬಿಎಂ (19.3 ಡಬ್ಲ್ಯೂ), ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯು ಹೊರೆಯಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕೋಪ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಧಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಕರು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಬ್ಲ್ಯುಸಿಡಿಎಂಎ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆವರ್ತನ ಬ್ಯಾಂಡ್ (2110 ~ 2170 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ z ್) ನಲ್ಲಿನ ಸೂಚಕಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಚಾನೆಲ್ ಪವರ್, ಪಕ್ಕದ ಚಾನಲ್ ಶಕ್ತಿ ಮುಂತಾದವು ಈ ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ, ತಯಾರಕರು ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ output ಟ್ಪುಟ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿದಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ (2110 ~ 2170 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ z ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.
ಸಾಫ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ರೇಡಿಯೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್-ರೇಡಿಯೋ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಗಮನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೇಡಿಯೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಆವರ್ತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು 9kHz ~ 12.75GHz ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಆವರ್ತನ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಸದ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ರೇಡಿಯೋ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಾಳಜಿ. . ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕೋಪ್ಲರ್ನ ಜೋಡಣೆಯ ತೋಳಿನ ಉದ್ದವು ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕೋಪ್ಲರ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ 0.5-18GHz ನಂತಹ 5-6 ಆಕ್ಟೇವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ 500 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ z ್ ಕೆಳಗಿನ ಆವರ್ತನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
4, ಆನ್ಲೈನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪನ
ಥ್ರೂ-ಟೈಪ್ ಪವರ್ ಮಾಪನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕೋಪ್ಲರ್ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪಾಸ್-ಮೂಲಕ ಹೈ-ಪವರ್ ಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ನಿಂದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕಪ್ಲರ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಡ್ (ಟರ್ಮಿನಲ್ 3) ನಿಂದ ಮಾದರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ (ಟರ್ಮಿನಲ್ 4) ನಿಂದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಳತೆಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕೋಪ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ: ಲೋಡ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ (ಟರ್ಮಿನಲ್ 4) ಸಹ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ (ಟರ್ಮಿನಲ್ 1) ಸೋರಿಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕೋಪ್ಲರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಶಕ್ತಿಯು ಪರೀಕ್ಷಕನು ಅಳೆಯಲು ಆಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪನದಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ (4 ತುದಿಗಳು) ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪವರ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಸಂಕೇತಗಳ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಪವರ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಅದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಳತೆ ದೋಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಹಜವಾಗಿ, ಲೋಡ್ (ಎಂಡ್ 2) ನಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಶಕ್ತಿಯು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ (ಅಂತ್ಯ 1, ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ). ಇನ್ನೂ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೋಷವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಬೀಜಿಂಗ್ ರೋಫಿಯಾ ಆಪ್ಟೊಎಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ಸ್ ಕಂ, ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಚೀನಾದ “ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ”-ಬೀಜಿಂಗ್ ong ಾಂಗ್ಗುನ್ಕುನ್, ಇದು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಆಪ್ಟೊಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ನವೀನ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ, ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ನಂತರ, ಇದು ಪುರಸಭೆ, ಮಿಲಿಟರಿ, ಸಾರಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸರಣಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.
ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ!
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಎಪ್ರಿಲ್ -20-2023