ਇਕਾਈਆਂ
1. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ: ਸੀਮਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ 2. ਸਰਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪੀਸੀਬੀ ਲੇਆਉਟ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 3. ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ: ਫਿਲਟਰ, ਨਮੂਨਾ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 4. ਮੋਡਿਊਲੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਰਰ ਰਿਕਵਰੀ 5. ਆਰਐਫ, ਐਂਟੀਨਾ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਬਜਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 6. ਏਮਬੈਡਡ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਫਰਮਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ 7. ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਟੈਕ 8. ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ 9. EMC/EMI, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮਾਪ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ 10. ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ 11. ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖੋਜ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 12. ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਆਈ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰਜ਼
ਯੂਨਿਟ 5 / 12

ਆਰਐਫ, ਐਂਟੀਨਾ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਬਜਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਲਾਭ:

  • ਏਆਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਰਐਫ ਸੰਕਲਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੜਿੱਕਾ ਮੈਚਿੰਗ, ਐਸ-ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਤੇ VSWR ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
  • ਐਂਟੀਨਾ ਲਾਭ, EIRP, ਮਾਰਗ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ AI ਨਾਲ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
  • ਫੀਲਡ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਮਾਪ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ AI ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ RF/ਐਂਟੀਨਾ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

RF (ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ) ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ "ਭੌਤਿਕ" ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਟਰੇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਇੱਕ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚਿੰਗ, ਐਸ-ਪੈਰਾਮੀਟਰ, VSWR, ਐਂਟੀਨਾ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਬਜਟ (ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੇਖਾ) ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ RF ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ: AI ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਮੁੱਲ ਫੀਲਡ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ (EM ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਾਪ (VNA, anechoic ਚੈਂਬਰ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰੁਕਾਵਟ, ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

RF ਵਿੱਚ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਲੋਡ ਤੱਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਮਪੀਡੈਂਸ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕਰੰਟ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ-ਵਰਗੀ ਤੀਬਰਤਾ (Ω) ਹੈ। RF ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 50 Ω ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਲੋਡ ਰੁਕਾਵਟ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿਗਨਲ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਮਾਪਦੀਆਂ ਹਨ:

  • ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (dB): ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਉੱਚ dB ਚੰਗਾ ਹੈ (ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ)।
  • VSWR (ਵੋਲਟੇਜ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵ ਅਨੁਪਾਤ): 1:1 ਸੰਪੂਰਨ ਮੈਚ, 2:1 ਆਮ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀਮਾ; ਇਹ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

S-ਪੈਰਾਮੀਟਰ (ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰ) ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ RF ਬਲਾਕ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਪੁਟ/ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਤੇ ਰਿਫਲਿਕਸ਼ਨ/ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। S11 ਇੰਪੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, S21 ਫਾਰਵਰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ (ਲਾਭ/ਨੁਕਸਾਨ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। AI ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਿਥ ਚਾਰਟ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਟੂਲ ਜੋ ਅੜਿੱਕਾ ਮਿਲਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅਸਲ S-ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਿਰਫ VNA (ਵੈਕਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ) ਮਾਪ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; AI ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

ਐਂਟੀਨਾ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ

ਐਂਟੀਨਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ (ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਮਾਪਦੰਡ:

  • ਲਾਭ (dBi): ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ; ਇੱਕ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ (ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ) ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
  • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ: ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੰਡ।
  • ਬੈਂਡਵਿਡਥ: ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਨਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਧਰੁਵੀਕਰਨ: ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਲੰਬਕਾਰੀ, ਖਿਤਿਜੀ, ਗੋਲਾਕਾਰ); ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤਰ / ਦੂਰ ਖੇਤਰ: ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਲਾਭ ਦੂਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਇਹ AI ਐਂਟੀਨਾ ਕਿਸਮਾਂ (ਡਾਈਪੋਲ, ਪੈਚ, ਯਾਗੀ, ਐਰੇ) ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਉਸ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਐਂਟੀਨਾ ਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ; ਅੰਤਮ ਮੁੱਲ EM ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨੀਕੋਇਕ ਚੈਂਬਰ ਮਾਪ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਿੰਕ ਬਜਟ: ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ

ਲਿੰਕ ਬਜਟ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸੀਵਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿਗਨਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੀਕਰਨ: ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀ = ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਪਾਵਰ + ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਐਂਟੀਨਾ ਲਾਭ - ਪਾਥ ਨੁਕਸਾਨ - ਕੇਬਲ/ਕਨੈਕਟਰ ਨੁਕਸਾਨ + ਐਂਟੀਨਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਮਾਰਜਿਨ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ: EIRP (ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਰੇਡੀਏਟਿਡ ਪਾਵਰ) = ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਪਾਵਰ + ਐਂਟੀਨਾ ਲਾਭ - ਨੁਕਸਾਨ; ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ (ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਪਾਥ ਲੋਸ ਫਾਰਮੂਲਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

AI ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਬਜਟ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਡੇਟਾਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਮਾਪ ਤੋਂ ਐਂਟੀਨਾ ਲਾਭ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਕੇਬਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਸਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। AI ਕਹਿਣਾ "ਆਮ ਕੇਬਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 3 dB ਹੈ" ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਝਾਅ: AI ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਬਜਟ ਨੂੰ "ਖਾਲੀ ਪਿੰਜਰ ਸਾਰਣੀ" (ਸ਼ਬਦ, ਮੁੱਲ, ਇਕਾਈ, ਸਰੋਤ, ਚਿੰਨ੍ਹ +/−) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰੋ। AI ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਿਓ; ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਿਆਓ।

ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਕੇਸ

ਕੇਸ 1 — ਬਣੀ EIRP ਸੀਮਾ। ਇੱਕ ਟੀਮ AI ਨੂੰ 868 MHz ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IoT ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ EIRP ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ; AI ਇੱਕ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਬੈਂਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਦਾਰਥ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਅਵਸਥਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟੈਕਸਟ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ETSI ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ ਡਿਵਾਈਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਫੈਸਲੇ) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੇਸ 2 — ਅਸੰਗਤ ਐਂਟੀਨਾ। ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ 50 Ω ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਐਂਟੀਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ VNA ਨਾਲ VSWR ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 3.5:1 ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ; ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਗਨਲ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ AI ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ (ਫੀਡ ਲਾਈਨ ਇੰਪੀਡੈਂਸ, ਐਂਟੀਨਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਸ਼ੀਥ ਇਫੈਕਟ, ਮੈਚਿੰਗ ਸਰਕਟ) ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸਰਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਟੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, VSWR ਨੂੰ 1.4:1 ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ AI ਨੇ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਦਿੱਤੀ; VNA ਮਾਪ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਕੇਸ 3 - ਲਿੰਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਲਿੰਕ ਬਜਟ ਨੂੰ "ਸਿਰਫ਼ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ" ਰੱਖਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। AI ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਰਜਿਨ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਬਾਰਿਸ਼, ਮਲਟੀਪਾਥ ਫੇਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ dB ਮਾਰਜਿਨ (ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੇਡਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਸ਼ੀਆ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਬਕ: ਲਿੰਕ ਬਜਟਿੰਗ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ; AI ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਅੰਬੀਨਟ ਮਾਪ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਟੈਂਪਲੇਟਸ

ਲਿੰਕ ਬੱਜਟ ਸਕੈਲਟਨ ਟੈਂਪਲੇਟ"ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਲਿੰਕ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਲਿੰਕ ਬਜਟ ਟੇਬਲ ਪਿੰਜਰ ਬਣਾਓ। ਕਾਲਮ: ਮਿਆਦ (ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਪਾਵਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਐਂਟੀਨਾ ਲਾਭ, ਕੇਬਲ/ਕਨੈਕਟਰ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਂਟੀਨਾ ਲਾਭ, ਰਿਸੀਵਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਲਿੰਕ ਮਾਰਜਿਨ), ਮੁੱਲ, ਯੂਨਿਟ (dBm/d-ਸਰੋਤ) ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ (dBm/d-s ਮੁੱਲ), ਮੁੱਲ BLANK; ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਰੋਤ (ਡੇਟਾਸ਼ੀਟ, ਮਾਪ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਡਲ) ਇੱਕ ਨੋਟ ਬਣਾਓ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

IMPEDANCE ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਟੈਂਪਲੇਟ "ਇੱਕ ਲੋਡ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਮਿਲਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਜੋ 50 Ω ਸਿਸਟਮ (L-ਗਰਿੱਡ, pi/T, ਸਟੱਬ) ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਿਥ ਚਾਰਟ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਸਮਝਾਓ। ਸਹੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦਿਓ; ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਗ ਨੂੰ VK NA ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। [ਦੇਓ] ਲੋਡ ਦੀ ਮਾਪੀ ਰੁਕਾਵਟ।"

ਐਂਟੀਨਾ ਚੋਣ ਟੈਮਪਲੇਟ "ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਂਟੀਨਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ: [ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਲਾਭ ਦੀ ਲੋੜ, ਦਿਸ਼ਾ/ਓਮਨੀ, ਆਕਾਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ]। ਹਰ ਕਿਸਮ ਲਈ ਫਾਇਦਾ/ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਲਾਭ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦਿਓ; ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ EM/ਸਿਮਲੇਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਚੈਬਰਬੌਡ ਦੇ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

RF ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਟੈਮਪਲੇਟ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ [ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ] ਲਈ ਰੇਡੀਏਟਿਡ ਪਾਵਰ/EIRP (ਜੋ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੈਮਿਲੀ, ਚੈਨਲ ਪਲਾਨ, ਪਾਵਰ ਸੀਮਾ, ਡਿਊਟੀ ਚੱਕਰ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ ਦਿਓ; ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਂਪਟ / ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੋਂਪਟ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਂਪਟ: "ਕੀ ਇਹ ਲਿੰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?"

ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੋਂਪਟ: "ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਬਜਟ ਟੇਬਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੋ (ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਪਾਵਰ, ਐਂਟੀਨਾ ਲਾਭ, ਕੇਬਲ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਰਿਸੀਵਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਮਾਰਜਿਨ)। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਪਾਵਰ 14 dBm, ਦੂਰੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 868 MHz, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 868 MHz ਅਤੇ ਪਾਥ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ BKLA ਦੀ ਘਾਟ ਛੱਡੋ। ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਲਿੰਕ ਹਾਸ਼ੀਆ ਕਿਉਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ 'ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ/ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ' "ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ।"

ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

RF ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ

ਆਕਾਰ

ਤਸਦੀਕ ਸੰਦ ਹੈ

ਏਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਇੰਪੀਡੈਂਸ/VSWR/S-ਪੈਰਾਮੀਟਰ

VNA (ਵੈਕਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ)

ਅਟਿਊਨਮੈਂਟ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ

ਐਂਟੀਨਾ ਲਾਭ/ਪੈਟਰਨ

EM ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ + ਐਨੀਕੋਇਕ ਚੈਂਬਰ

ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ਕਤੀ/EIRP

ਕੈਲੀਬਰੇਟਡ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ + ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਸਟਿੰਗ

ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ (ਲੇਖ ਨਹੀਂ)

ਮਾਰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ/ਕਵਰੇਜ

ਡਰਾਈਵ ਟੈਸਟ/ਫੀਲਡ ਮਾਪ

ਮਾਡਲ ਸੈੱਟਅੱਪ, ਗਣਨਾ ਫਰੇਮਵਰਕ

ਸਾਵਧਾਨ: RF ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਜੋ "ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ" ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਾਥ ਫੇਡਿੰਗ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਬਜਟ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮਾਪ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ

  • AI ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਜੋਂ EIRP/ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸੀਮਾ ਬੈਂਡ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ; ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਕਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਮਾਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਮਿਲਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਉੱਚ VSWR ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; VNA ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
  • ਮੁਫਤ ਫੀਲਡ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀਨਾ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਾਰਡ/ਕਫਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
  • ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਫੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਾਰਜਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
  • ਕੇਬਲ/ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ। ਉੱਚ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 'ਤੇ, ਇਹ ਲਿੰਕ ਬਜਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤੂ ਹੈ.

ਸਾਰੰਸ਼ ਵਿੱਚ

ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਮਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚਿੰਗ, ਐਸ-ਪੈਰਾਮੀਟਰ, VSWR, ਐਂਟੀਨਾ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਬਜਟ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਨਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ RF ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਰੁਕਾਵਟ VNA ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, EM ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨੀਕੋਇਕ ਚੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਐਂਟੀਨਾ ਲਾਭ, ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਮਾਪ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਚਾਰਿਤ, ਫੀਲਡ ਮਾਪ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰੇਜ। ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਪਾਵਰ/EIRP ਸੀਮਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ AI ਤੋਂ ਨੰਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਕਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿੰਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਸੈਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ

AI ਨੂੰ "ਲਿੰਕ ਬਜਟ ਪਿੰਜਰ" ਟੈਮਪਲੇਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਟੇਬਲ ਸੈੱਟਅੱਪ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਪਾਵਰ, ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ। ਅਸਲ/ਨਮੂਨਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਐਂਟੀਨਾ ਲਾਭ, ਕੇਬਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ) ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ। ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ: ਕੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, "RF ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ" ਟੈਮਪਲੇਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਵਿਸ਼ਾ, ਲੇਖ ਨਹੀਂ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ।

ਚੈੱਕਲਿਸਟ

  • [ ] ਮੈਨੂੰ AI ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਪਾਵਰ/EIRP ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ; ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
  • [ ] ਮੈਂ VNA ਮਾਪ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ/VSWR ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
  • [] ਮੈਂ ਕਾਰਡ/ਕੇਸ 'ਤੇ ਮਾਪ/ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਐਂਟੀਨਾ ਲਾਭ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਖੇਤਰ।
  • ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਤਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਹੈ।
  • ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
  • [ ] ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਮਾਪ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।