ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲରଗୁଡ଼ିକ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ମାପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ମାନକ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ / ମିଲିମିଟର ତରଙ୍ଗ ଉପାଦାନ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସିଗନାଲ ପୃଥକୀକରଣ, ପୃଥକୀକରଣ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯେପରିକି ପାୱାର ମନିଟରିଂ, ସୋର୍ସ ଆଉଟପୁଟ୍ ପାୱାର ସ୍ଥିରୀକରଣ, ସିଗନାଲ ସୋର୍ସ ପୃଥକୀକରଣ, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସୁଇପିଂ ପରୀକ୍ଷଣ, ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ଏକ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ପାୱାର ଡିଭାଇଡର୍, ଏବଂ ଏହା ଆଧୁନିକ ସ୍ୱିପ୍ଟ-ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟୋମିଟରରେ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନ। ସାଧାରଣତଃ, ଏହାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯେପରିକି ତରଙ୍ଗଗାଇଡ୍, କୋଆକ୍ସିଆଲ୍ ରେଖା, ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଲାଇନ୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରିପ୍।
ଚିତ୍ର ୧ ହେଉଛି ଗଠନର ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ରେଖା ଏବଂ ସହାୟକ ରେଖା, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ଗାତ, ସ୍ଲିଟ୍ ଏବଂ ଫାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି। ତେଣୁ, ମୁଖ୍ୟ ରେଖା ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା "1" ରୁ ପାୱାର ଇନପୁଟର ଏକ ଅଂଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ରେଖା ସହିତ ଯୋଡା ହେବ। ତରଙ୍ଗର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କିମ୍ବା ସୁପରପୋଜିସନ ଯୋଗୁଁ, ଶକ୍ତି କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ରେଖା ସହିତ ସଂଚାରିତ ହେବ - ଗୋଟିଏ ଦିଗ ("ଆଗକୁ" କୁହାଯାଏ), ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଗୋଟିଏ କ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଶକ୍ତି ପରିବହନ ନାହିଁ ("ବିପରୀତ" କୁହାଯାଏ)।
ଚିତ୍ର ୨ ହେଉଛି ଏକ କ୍ରସ୍-ଦିଗାତ୍ମକ କପଲର୍, କପଲର୍ରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପୋର୍ଟ ଏକ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ଲୋଡ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ।
ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲରର ପ୍ରୟୋଗ
1, ଶକ୍ତି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ
ଏକ 3dB ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲର (ସାଧାରଣତଃ 3dB ବ୍ରିଜ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା) ସାଧାରଣତଃ ଏକ ମଲ୍ଟି-କ୍ୟାରିଅର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସିନ୍ଥେସିଷ୍ଟମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେପରି ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାରର ସର୍କିଟ୍ ଘର ଭିତର ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣ। ଦୁଇଟି ପାୱାର ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟରରୁ ସଙ୍କେତ f1 ଏବଂ f2 ଏକ 3dB ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲର ଦେଇ ଯିବା ପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଉଟପୁଟରେ ଦୁଇଟି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଉପାଦାନ f1 ଏବଂ f2 ଥାଏ, ଏବଂ 3dB ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଉପାଦାନର ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ୍ ହ୍ରାସ କରେ। ଯଦି ଆଉଟପୁଟ୍ ଟର୍ମିନାଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏକ ଶୋଷକ ଲୋଡ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଆଉଟପୁଟ୍କୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଇଣ୍ଟରମୋଡ୍ୟୁଲେସନ୍ ମାପ ପ୍ରଣାଳୀର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଟର ଏବଂ ଆଇସୋଲେଟର ଭଳି କିଛି ଉପାଦାନ ଯୋଡିପାରିବେ। ଏକ ଭଲ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା 3dB ବ୍ରିଜର ଆଇସୋଲେସନ୍ 33dB ରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
ପାୱାର କମ୍ବାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ ୱାନରେ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ପାୱାର କମ୍ବାଇନର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ଭାବରେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଗଲି କ୍ଷେତ୍ର ନିମ୍ନରେ ଚିତ୍ର (a) ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ସର୍କିଟରେ, ଦିଗଦର୍ଶନ କପଲରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାକୁ ଚତୁରତାର ସହିତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଧରିନେଉ ଯେ ଦୁଇଟି କପଲରର ସଂଯୋଗ ଡିଗ୍ରୀ ଉଭୟ 10dB ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଉଭୟ 25dB, f1 ଏବଂ f2 ଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା 45dB। ଯଦି f1 ଏବଂ f2 ର ଇନପୁଟ ଉଭୟ 0dBm, ତେବେ ମିଳିତ ଆଉଟପୁଟ ଉଭୟ -10dBm। ନିମ୍ନରେ ଚିତ୍ର (b) ରେ ଥିବା ୱିଲକିନସନ କପଲର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି (ଏହାର ସାଧାରଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ମୂଲ୍ୟ 20dB), ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପରେ OdBm ର ସମାନ ଇନପୁଟ ସଙ୍କେତ -3dBm (ସନ୍ନିବେଶ କ୍ଷତି ବିଚାର ନକରି) ଅଛି। ଆନ୍ତଃ-ନମୁନା ଅବସ୍ଥା ତୁଳନାରେ, ଆମେ ଚିତ୍ର (a) ରେ ଥିବା ଇନପୁଟ ସଙ୍କେତକୁ 7dB ବୃଦ୍ଧି କରୁ ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ଆଉଟପୁଟ ଚିତ୍ର (b) ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ, ଚିତ୍ର (a) "କମେ" ରେ f1 ଏବଂ f2 ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକୀକରଣ 38 dB ଅଟେ। ଅନ୍ତିମ ତୁଳନାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଯେ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲରର ଶକ୍ତି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ୱିଲକିନସନ କପଲର ଅପେକ୍ଷା 18dB ଅଧିକ। ଏହି ଯୋଜନା ଦଶଟି ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟରର ଇଣ୍ଟରମୋଡ୍ୟୁଲେସନ୍ ମାପ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
ପାୱାର କମ୍ବାଇନିଂ ସିଷ୍ଟମ 2 ରେ ଏକ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
୨, ରିସିଭର ଆଣ୍ଟି-ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମାପ କିମ୍ବା ନକଲି ମାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ।
RF ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ମାପ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସର୍କିଟ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଧରାଯାଉ DUT (ପରୀକ୍ଷାାଧୀନ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଉପକରଣ) ଏକ ରିସିଭର। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲରର କପଲିଂ ଏଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସଂଲଗ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସିଗନାଲକୁ ରିସିଭରରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ତା'ପରେ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷକ ରିସିଭର ପ୍ରତିରୋଧ - ହଜାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଯଦି DUT ଏକ ସେଲୁଲାର ଫୋନ୍, ତେବେ ଫୋନର ଟ୍ରାନ୍ସମିଟରକୁ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲରର କପଲିଂ ଏଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁ କରାଯାଇପାରିବ। ତା'ପରେ ଦୃଶ୍ୟ ଫୋନ୍ର ସ୍ପେରିଅସ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ମାପିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ବିଶ୍ଳେଷକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ବିଶ୍ଳେଷକ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଫିଲ୍ଟର ସର୍କିଟ୍ ଯୋଡାଯିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ଏହି ଉଦାହରଣ କେବଳ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲରର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ, ଫିଲ୍ଟର ସର୍କିଟ୍ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
ସେଲ୍ୟୁଲାର ଫୋନର ରିସିଭର କିମ୍ବା ନକଲି ଉଚ୍ଚତାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ-ରୋଧୀ ମାପ ପାଇଁ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସର୍କିଟରେ, ଦିଗଦର୍ଶନ କପଲରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଥ୍ରୁ ଏଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ବିଶ୍ଳେଷକ କେବଳ DUT ରୁ ସିଗନାଲ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ କପଲିଂ ଏଣ୍ଡରୁ ପାସୱାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ।
3, ସିଗନାଲ ନମୁନା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ
ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଅନଲାଇନ୍ ମାପ ଏବଂ ମନିଟରିଂ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲରର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚିତ୍ରଟି ସେଲୁଲାର ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ମାପ ପାଇଁ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲରର ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରୟୋଗ। ଧରାଯାଉ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟରର ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି 43dBm (20W), ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲରର କପଲିଂ। କ୍ଷମତା 30dB, ଇନସର୍ସନ୍ କ୍ଷତି (ଲାଇନ୍ କ୍ଷତି ଏବଂ କପଲିଂ କ୍ଷତି) 0.15dB। କପଲିଂ ଶେଷ ଭାଗରେ 13dBm (20mW) ସିଗନାଲ ଅଛି ଯାହା ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ପରୀକ୍ଷକକୁ ପଠାଯାଇଛି, ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲରର ସିଧାସଳଖ ଆଉଟପୁଟ୍ 42.85dBm (19.3W), ଏବଂ ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି ପୃଥକ ପାର୍ଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଏକ ଲୋଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୁଏ।
ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ମାପ ପାଇଁ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଅନଲାଇନ୍ ନମୁନା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏବଂ ହୁଏତ କେବଳ ଏହି ପଦ୍ଧତି ହିଁ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ପରୀକ୍ଷା ସମାନ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଥାଏ। WCDMA ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେଇ, ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବ୍ୟାଣ୍ଡ (2110~2170MHz) ରେ ଥିବା ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯେପରିକି ସିଗନାଲ ଗୁଣବତ୍ତା, ଇନ-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାୱାର, ସଂଲଗ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ ପାୱାର, ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଆଧାରରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନର ଆଉଟପୁଟ୍ ଶେଷରେ ଏକ ନ୍ୟାରୋବ୍ୟାଣ୍ଡ (ଯେପରିକି 2110~2170MHz) ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଯାହା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟରର ଇନ-ବ୍ୟାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବ।
ଯଦି ଏହା ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମର ନିୟାମକ - ସଫ୍ଟ ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରେଡିଓ ମନିଟରିଂ ଷ୍ଟେସନ୍, ତେବେ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ରେଡିଓ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ, ପରୀକ୍ଷା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପରିସର 9kHz~12.75GHz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ। ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେତେ ସ୍ପୁରିସ୍ ରେଡିଏସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ରେଡିଓ ମନିଟରିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଚିନ୍ତା। ଏହି ସମୟରେ, ସିଗନାଲ ସାମ୍ପଲିଂ ପାଇଁ ସମାନ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡ୍ଥ ସହିତ ଏକ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲର୍ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ 9kHz~12.75GHz କଭର କରିପାରିବ ଏପରି ଏକ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲର୍ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏକ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲର୍ର କପଲର୍ର କପଲର୍ର ଲମ୍ବ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସହିତ ଜଡିତ। ଏକ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲର୍ର ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡ୍ଥ 5-6 ଅକ୍ଟାଭ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍, ଯେପରିକି 0.5-18GHz, ହାସଲ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ 500MHz ତଳେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ କଭର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
୪, ଅନଲାଇନ୍ ଶକ୍ତି ମାପ
ଥ୍ରୁ-ଟାଇପ୍ ପାୱାର ମାପ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ, ଦିଗଦର୍ଶନ କପଲର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚିତ୍ରଟି ଏକ ସାଧାରଣ ପାସ୍-ଥ୍ରୁ ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତି ମାପ ପ୍ରଣାଳୀର ଯୋଜନା ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଉଛି। ପରୀକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟରରୁ ଆଗୁଆ ଶକ୍ତି ଦିଗଦର୍ଶନ କପଲରର ଆଗୁଆ ସଂଯୋଗ ଶେଷ (ଟର୍ମିନାଲ 3) ଦ୍ୱାରା ନମୁନା ନିଆଯାଇ ପାୱାର ମିଟରକୁ ପଠାଯାଏ। ପ୍ରତିଫଳିତ ଶକ୍ତିକୁ ରିଭର୍ସ କପଲିଂ ଟର୍ମିନାଲ (ଟର୍ମିନାଲ 4) ଦ୍ୱାରା ନମୁନା କରାଯାଇ ପାୱାର ମିଟରକୁ ପଠାଯାଏ।
ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ମାପ ପାଇଁ ଏକ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ: ଲୋଡ୍ ରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ, ରିଭର୍ସ କପଲିଂ ଟର୍ମିନାଲ (ଟର୍ମିନାଲ 4) ଆଗକୁ ଦିଗ (ଟର୍ମିନାଲ 1) ରୁ ମଧ୍ୟ ଲିକେଜ୍ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଲରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ପରୀକ୍ଷକ ଯାହା ମାପ କରିବାକୁ ଆଶା କରେ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳିତ ଶକ୍ତି, ଏବଂ ଲିକେଜ୍ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳିତ ଶକ୍ତି ମାପକାଠିରେ ତ୍ରୁଟିର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ। ପ୍ରତିଫଳିତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଲିକେଜ୍ ଶକ୍ତିକୁ ରିଭର୍ସ କପଲିଂ ଏଣ୍ଡ (4 ଏଣ୍ଡ) ଉପରେ ସୁପରଇମ୍ପୋଜ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ପାୱାର ମିଟରକୁ ପଠାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ସିଗନାଲର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ପଥ ଭିନ୍ନ, ଏହା ଏକ ଭେକ୍ଟର ସୁପରପୋଜିସନ୍। ଯଦି ପାୱାର ମିଟରକୁ ଲିକେଜ୍ ପାୱାର ଇନପୁଟ୍ ପ୍ରତିଫଳିତ ଶକ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାପ ତ୍ରୁଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଲୋଡ୍ (ଶେଷ 2) ରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ସଂଯୋଗ ଶେଷକୁ ଲିକ୍ ହେବ (ଶେଷ 1, ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ)। ତଥାପି, ଏହାର ପରିମାଣ ଆଗୁଆ ଶକ୍ତି ତୁଳନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ, ଯାହା ଆଗୁଆ ଶକ୍ତି ମାପ କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତ୍ରୁଟିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ।
ଚୀନର "ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି" - ବେଜିଂ ଝୋଙ୍ଗଗୁଆନକୁନ୍ ରେ ଅବସ୍ଥିତ ବେଜିଂ ରୋଫିଆ ଅପଟୋଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କୋ. ଲିମିଟେଡ୍, ଏକ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯାହା ଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଆମର କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱାଧୀନ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ, ଡିଜାଇନ୍, ଉତ୍ପାଦନ, ଅପ୍ଟୋଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରୟରେ ନିୟୋଜିତ, ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିନବ ସମାଧାନ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱାଧୀନ ନବସୃଜନ ପରେ, ଏହା ଫଟୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗଠନ କରିଛି, ଯାହା ପୌର, ସାମରିକ, ପରିବହନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥ, ଶିକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ!
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଏପ୍ରିଲ-୨୦-୨୦୨୩