nybjtp

ແມກເນຕຣອນ

ໂຄງສ້າງ

ລະບົບແຄໂທດ ແລະ ອາໂນດ

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງແມກນີຕຣອນແມ່ນແຄໂທດ ແລະ ແອໂນດ. ແຄໂທດມັກຈະເປັນແຄໂທດຮ້ອນ, ເຊິ່ງປ່ອຍເອເລັກຕຣອນອອກມາເມື່ອຖືກຄວາມຮ້ອນ. ເອເລັກຕຣອນເຫຼົ່ານີ້ຖືກເລັ່ງໂດຍສະໜາມໄຟຟ້າລະຫວ່າງແຄໂທດ ແລະ ແອໂນດ ແລະ ເລີ່ມເຄື່ອນຍ້າຍ. ແອໂນດແມ່ນໂຄງສ້າງທີ່ສັບສົນທີ່ມີຊ່ອງສະທ້ອນຫຼາຍຊ່ອງ. ຊ່ອງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພື້ນທີ່ສຳຄັນສຳລັບການຜະລິດພະລັງງານໄມໂຄເວຟ, ແລະ ຂະໜາດ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖີ່ ແລະ ພະລັງງານຂອງໄມໂຄເວຟ.

ຕົວຢ່າງ, ໃນເຕົາໄມໂຄເວຟແບບແມ່ເຫຼັກໃນຄົວເຮືອນທົ່ວໄປ, ຊ່ອງສະທ້ອນຂອງອາໂນດໄດ້ຖືກອອກແບບຢ່າງແນ່ນອນເພື່ອສ້າງຄວາມຖີ່ໄມໂຄເວຟປະມານ 2450 MHz. ຄວາມຖີ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ໂມເລກຸນທີ່ມີຂົ້ວໂລກເຊັ່ນໂມເລກຸນນໍ້າສັ່ນສະເທືອນໃນຄວາມຖີ່ສູງ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ອາຫານຮ້ອນຂຶ້ນ.

213

ລະບົບສະໜາມແມ່ເຫຼັກ

ສະໜາມແມ່ເຫຼັກແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນສຳລັບການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງແມກນີຕຣອນ. ສະໜາມແມ່ເຫຼັກຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍແມ່ເຫຼັກຖາວອນ ຫຼື ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ເມື່ອແມກນີຕຣອນເຮັດວຽກ, ທິດທາງຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກຈະຕັ້ງສາກກັບທິດທາງຂອງການປ່ອຍເອເລັກຕຣອນ. ເອເລັກຕຣອນເຄື່ອນທີ່ໃນການໝູນວຽນພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງເອເລັກຕຣອນ ແລະ ຊ່ອງແມ່ເຫຼັກສະທ້ອນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງກະຕຸ້ນຊ່ອງແມ່ເຫຼັກເພື່ອຜະລິດຄື້ນໄມໂຄເວຟ.

ຕົວຢ່າງ, ໃນແມກນີຕຣອນພະລັງງານສູງໃນອຸດສາຫະກຳ, ສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ແຂງແຮງສາມາດຄວບຄຸມເສັ້ນທາງການເຄື່ອນທີ່ຂອງເອເລັກຕຣອນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ, ຮັບປະກັນການພົວພັນທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນລະຫວ່າງເອເລັກຕຣອນ ແລະ ຊ່ອງສະທ້ອນ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຜະລິດໄມໂຄເວຟພະລັງງານສູງສຳລັບຂະບວນການອຸດສາຫະກຳ ເຊັ່ນ: ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການອົບແຫ້ງດ້ວຍໄມໂຄເວຟ.

214

ຫຼັກການເຮັດວຽກ

ການປ່ອຍເອເລັກຕຣອນ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ເບື້ອງຕົ້ນ

ເມື່ອແຄໂທດຖືກເຮັດໃຫ້ຮ້ອນເຖິງອຸນຫະພູມທີ່ແນ່ນອນ, ມັນຈະເລີ່ມປ່ອຍເອເລັກຕຣອນອອກມາ. ເອເລັກຕຣອນເຫຼົ່ານີ້ຖືກເລັ່ງໂດຍສະໜາມໄຟຟ້າລະຫວ່າງແຄໂທດ ແລະ ຂົ້ວບວກ ແລະ ເຄື່ອນທີ່ໄປສູ່ຂົ້ວບວກ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ເນື່ອງຈາກມີສະໜາມແມ່ເຫຼັກ, ເອເລັກຕຣອນຈະຖືກປ່ຽນທິດທາງໂດຍແຮງ Lorentz ໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນທີ່ຂອງພວກມັນ.

ເພື່ອເຂົ້າໃຈສິ່ງນີ້ຢ່າງງ່າຍໆ, ລອງນຶກພາບວ່າເອເລັກຕຣອນຈະເຄື່ອນທີ່ເປັນເສັ້ນຊື່ໃນສະໜາມໄຟຟ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສະໜາມແມ່ເຫຼັກເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ "ຕົວນຳທາງ", ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງການເຄື່ອນທີ່ຂອງເອເລັກຕຣອນງໍເປັນຮູບກ້ຽວວຽນ.

ຂະບວນການຜະລິດໄມໂຄເວຟ

ໃນຂະນະທີ່ເອເລັກຕຣອນເຄື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງຊ່ອງສຽງສະທ້ອນຂອງອາໂນດ, ພວກມັນຈະພົວພັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບສະໜາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂອງຊ່ອງສຽງ. ພະລັງງານຂອງການເຄື່ອນທີ່ຂອງເອເລັກຕຣອນຈະຖືກໂອນໄປຫາຊ່ອງສຽງ, ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານສະໜາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າພາຍໃນຊ່ອງສຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ສ້າງການສັ່ນສະເທືອນຂອງໄມໂຄເວຟທີ່ໝັ້ນຄົງ.

ຊ່ອງສຽງສະທ້ອນເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບ "ເຄື່ອງຂະຫຍາຍພະລັງງານ". ພະລັງງານຂອງການເຄື່ອນທີ່ຂອງເອເລັກຕຣອນຈະສະສົມຢູ່ພາຍໃນຊ່ອງສຽງ. ເມື່ອເງື່ອນໄຂສະເພາະໃດໜຶ່ງຖືກຕອບສະໜອງ, ຄື້ນໄມໂຄເວຟຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ປ່ອຍອອກມາຈາກປາຍສົ່ງຂອງແມກນີຕຣອນ (ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ຄື້ນນຳທາງ). ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄື້ນໄມໂຄເວຟເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນການນຳໃຊ້ຕ່າງໆ.

ພາກສະໜາມສະໝັກ

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນເຮືອນ - ເຕົາໄມໂຄເວຟ

ແມກນີຕຣອນເປັນອົງປະກອບຫຼັກຂອງເຕົາໄມໂຄເວຟ. ມັນສ້າງໄມໂຄເວຟທີ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແກ່ອາຫານໄດ້ໄວ. ໄມໂຄເວຟທີ່ຜະລິດໂດຍແມກນີຕຣອນໃນເຕົາໄມໂຄເວຟມັກຈະມີຄວາມຖີ່ 2450 MHz. ຄວາມຖີ່ຂອງໄມໂຄເວຟນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ໂມເລກຸນທີ່ມີຂົ້ວໂລກເຊັ່ນ: ໂມເລກຸນນ້ຳ ແລະ ໄຂມັນໃນອາຫານສັ່ນສະເທືອນດ້ວຍຄວາມຖີ່ສູງ. ແຮງສຽດທານລະຫວ່າງໂມເລກຸນສ້າງຄວາມຮ້ອນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບັນລຸຄວາມຮ້ອນໄດ້ໄວ.

ຕົວຢ່າງ, ການອຸ່ນນົມໜຶ່ງຈອກໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ສອງສາມນາທີ, ແລະນົມສາມາດບັນລຸອຸນຫະພູມດື່ມທີ່ເໝາະສົມ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເຕົາໄມໂຄເວຟໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແກ່ອາຫານຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ, ເຊິ່ງເປັນວິທີທີ່ສະດວກ ແລະ ໄວໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການປະຈຳວັນຂອງຄົນໃນການອຸ່ນອາຫານ.

226

ການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ

ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການອົບແຫ້ງດ້ວຍໄມໂຄເວຟ: ໃນການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ, ໄມໂຄເວຟທີ່ຜະລິດໂດຍແມກນີຕຣອນສາມາດໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອົບແຫ້ງວັດສະດຸຕ່າງໆ. ຕົວຢ່າງ, ໃນອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້, ການອົບແຫ້ງໄມ້ດ້ວຍໄມໂຄເວຟສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເວລາອົບແຫ້ງໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບການຜະລິດ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຜິດຮູບ ແລະ ການແຕກຂອງໄມ້ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການອົບແຫ້ງ. ສຳລັບການອົບແຫ້ງວັດຖຸດິບເຄມີ, ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນດ້ວຍໄມໂຄເວຟສາມາດບັນລຸຜົນການອົບແຫ້ງໄດ້ໄວ ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ.

ການສື່ສານດ້ວຍໄມໂຄເວຟ: ໃນລະບົບການສື່ສານດ້ວຍໄມໂຄເວຟໃນຕອນຕົ້ນ, ແມກນີຕຣອນກໍ່ມີບົດບາດເຊັ່ນກັນ. ພວກມັນສາມາດເປັນແຫຼ່ງສັນຍານໄມໂຄເວຟ, ແລະສັນຍານໄມໂຄເວຟໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາປາຍທາງຮັບຜ່ານທໍ່ນຳຄື້ນ ແລະ ອຸປະກອນສົ່ງສັນຍານອື່ນໆເພື່ອບັນລຸການສື່ສານໄລຍະທາງໄກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີເຄິ່ງຕົວນຳ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ, ແຫຼ່ງໄມໂຄເວຟປະເພດອື່ນໆໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການສື່ສານດ້ວຍໄມໂຄເວຟ.

ລະບົບເຣດາ

ແມກເນຕຣອນຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງຄື້ນໄມໂຄຣເວຟໃນລະບົບ radar ງ່າຍໆບາງລະບົບ. ພວກມັນສາມາດສ້າງຄື້ນໄມໂຄຣເວຟພະລັງງານສູງ, ເຊິ່ງຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກເສົາອາກາດ. ເມື່ອຄື້ນເຫຼົ່ານີ້ພົບກັບວັດຖຸເປົ້າໝາຍ, ພວກມັນຈະສະທ້ອນກັບຄືນ. ລະບົບຮັບ radar ຈະກວດຈັບສັນຍານໄມໂຄຣເວຟທີ່ສະທ້ອນອອກມາເພື່ອກຳນົດຕຳແໜ່ງ, ຄວາມໄວ, ແລະຂໍ້ມູນອື່ນໆຂອງວັດຖຸເປົ້າໝາຍ.

ຕົວຢ່າງ, ໃນລະບົບ radar ສະພາບອາກາດຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ລະບົບ radar ເຝົ້າລະວັງໄລຍະສັ້ນ, magnetron ສາມາດສະໜອງພະລັງງານໄມໂຄເວຟທີ່ພຽງພໍເພື່ອບັນລຸໜ້າທີ່ກວດຈັບເປົ້າໝາຍ.

 


ເວລາໂພສ: ພຶດສະພາ-20-2025