ობიექტები, რომელთა ფაქტობრივი ტემპერატურა აბსოლუტურ ნულზე მეტია, ენერგიას გამოასხივებენ. გამოსხივებული ენერგიის რაოდენობა, როგორც წესი, გამოიხატება ეკვივალენტურ ტემპერატურაში TB, რომელსაც ჩვეულებრივ სიკაშკაშის ტემპერატურას უწოდებენ და რომელიც განისაზღვრება შემდეგნაირად:
TB არის სიკაშკაშის ტემპერატურა (ეკვივალენტური ტემპერატურა), ε არის გამოსხივების კოეფიციენტი, Tm არის ფაქტობრივი მოლეკულური ტემპერატურა და Γ არის ზედაპირული გამოსხივების კოეფიციენტი, რომელიც დაკავშირებულია ტალღის პოლარიზაციასთან.
რადგან გამოსხივების კოეფიციენტი [0,1] ინტერვალშია, მაქსიმალური მნიშვნელობა, რომლის მიღწევაც სიკაშკაშის ტემპერატურას შეუძლია, მოლეკულური ტემპერატურის ტოლია. ზოგადად, გამოსხივების კოეფიციენტი სამუშაო სიხშირის, გამოსხივებული ენერგიის პოლარიზაციისა და ობიექტის მოლეკულების სტრუქტურის ფუნქციაა. მიკროტალღურ სიხშირეებზე, კარგი ენერგიის ბუნებრივი გამოსხივებაა დედამიწა დაახლოებით 300K ეკვივალენტური ტემპერატურით, ან ზენიტის მიმართულებით ცა დაახლოებით 5K ეკვივალენტური ტემპერატურით, ან 100~150K ჰორიზონტალური მიმართულებით ცა.
სხვადასხვა სინათლის წყაროების მიერ გამოსხივებული სიკაშკაშის ტემპერატურა ანტენის მიერ იჭრება და ჩნდებაანტენაბოლო ანტენის ტემპერატურის სახით. ანტენის ბოლოში ტემპერატურა მოცემულია ზემოთ მოცემული ფორმულის საფუძველზე ანტენის გაძლიერების სურათის შეწონვის შემდეგ. მისი გამოსახვა შესაძლებელია შემდეგნაირად:
TA არის ანტენის ტემპერატურა. თუ შეუსაბამობის დანაკარგი არ არის და ანტენასა და მიმღებს შორის გადამცემ ხაზს დანაკარგი არ აქვს, მიმღებზე გადაცემული ხმაურის სიმძლავრეა:
Pr არის ანტენის ხმაურის სიმძლავრე, K არის ბოლცმანის მუდმივა და △f არის გამტარუნარიანობა.
სურათი 1
თუ ანტენასა და მიმღებს შორის გადამცემი ხაზი დანაკარგებით ხასიათდება, ზემოთ მოცემული ფორმულით მიღებული ანტენის ხმაურის სიმძლავრე უნდა შესწორდეს. თუ გადამცემი ხაზის ფაქტობრივი ტემპერატურა მთელ სიგრძეზე იგივეა, რაც T0, ხოლო ანტენასა და მიმღებს შორის დამაკავშირებელი გადამცემი ხაზის შესუსტების კოეფიციენტი მუდმივი α-ა, როგორც ეს ნაჩვენებია ნახაზ 1-ში. ამ დროს, მიმღების ბოლო წერტილში ანტენის ეფექტური ტემპერატურაა:
სად:
Ta არის ანტენის ტემპერატურა მიმღების ბოლო წერტილში, TA არის ანტენის ხმაურის ტემპერატურა ანტენის ბოლო წერტილში, TAP არის ანტენის ბოლო წერტილის ტემპერატურა ფიზიკურ ტემპერატურაზე, Tp არის ანტენის ფიზიკური ტემპერატურა, eA არის ანტენის თერმული ეფექტურობა და T0 არის გადამცემი ხაზის ფიზიკური ტემპერატურა.
ამიტომ, ანტენის ხმაურის სიმძლავრე უნდა შესწორდეს შემდეგნაირად:
თუ თავად მიმღებს აქვს გარკვეული ხმაურის ტემპერატურა T, სისტემის ხმაურის სიმძლავრე მიმღების ბოლო წერტილში იქნება:
Ps არის სისტემის ხმაურის სიმძლავრე (მიმღების ბოლო წერტილში), Ta არის ანტენის ხმაურის ტემპერატურა (მიმღების ბოლო წერტილში), Tr არის მიმღების ხმაურის ტემპერატურა (მიმღების ბოლო წერტილში) და Ts არის სისტემის ეფექტური ხმაურის ტემპერატურა (მიმღების ბოლო წერტილში).
სურათი 1 გვიჩვენებს ყველა პარამეტრს შორის კავშირს. რადიოასტრონომიის სისტემის ანტენისა და მიმღების სისტემის ეფექტური ხმაურის ტემპერატურა Ts მერყეობს რამდენიმე K-დან რამდენიმე ათას K-მდე (ტიპიური მნიშვნელობა დაახლოებით 10 K-ია), რაც განსხვავდება ანტენისა და მიმღების ტიპისა და სამუშაო სიხშირის მიხედვით. სამიზნე გამოსხივების ცვლილებით გამოწვეული ანტენის ტემპერატურის ცვლილება ანტენის ბოლო წერტილში შეიძლება იყოს მხოლოდ რამდენიმე მეათედი K.
ანტენის შესასვლელთან და მიმღების ბოლო წერტილში ანტენის ტემპერატურა შეიძლება მრავალი გრადუსით განსხვავდებოდეს. მოკლე სიგრძის ან დაბალი დანაკარგების მქონე გადამცემ ხაზს შეუძლია მნიშვნელოვნად შეამციროს ეს ტემპერატურული სხვაობა გრადუსის რამდენიმე მეათედამდე.
RF MISOარის მაღალტექნოლოგიური საწარმო, რომელიც სპეციალიზირებულია კვლევასა და განვითარებაში დაწარმოებაანტენებისა და საკომუნიკაციო მოწყობილობების. ჩვენ ერთგულად ვართ ანტენებისა და საკომუნიკაციო მოწყობილობების კვლევისა და განვითარების, ინოვაციების, დიზაინის, წარმოებისა და გაყიდვების მიმართულებით. ჩვენი გუნდი შედგება ექიმების, ოსტატების, უფროსი ინჟინრებისა და კვალიფიციური წინა ხაზის მუშაკებისგან, რომლებსაც აქვთ მყარი პროფესიული თეორიული საფუძველი და მდიდარი პრაქტიკული გამოცდილება. ჩვენი პროდუქცია ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა კომერციულ, ექსპერიმენტულ, სატესტო სისტემებსა და მრავალ სხვა დანიშნულებაში. გირჩევთ რამდენიმე ანტენის პროდუქტს შესანიშნავი შესრულებით:
RM-BDHA26-139 (2-6 გჰც)
RM-LPA054-7 (0.5-4 გჰც)
RM-MPA1725-9 (1.7-2.5 გჰც)
ანტენების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, ეწვიოთ:
გამოქვეყნების დრო: 2024 წლის 21 ივნისი

