ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງ

ປະສົບການການຜະລິດ 20+ ປີ

ລັກສະນະຂອງເຄື່ອງວັດແທກລະດັບ Radar ແລະ Radar ຄື້ນນຳທາງ

ເຄື່ອງວັດແທກລະດັບເຣດາແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນສຳລັບການວັດແທກລະດັບອຸດສາຫະກຳ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແບ່ງອອກເປັນເຄື່ອງວັດແທກລະດັບເຣດາທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ (ເອີ້ນວ່າ "ເຄື່ອງວັດແທກລະດັບເຣດາ") ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກລະດັບເຣດາຄື້ນນຳທາງ (ແບບຕິດຕໍ່). ທັງສອງເຮັດວຽກໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການສະທ້ອນຄື້ນໄມໂຄເວຟ, ແຕ່ລັກສະນະ ແລະ ສະຖານະການທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເນື່ອງຈາກວິທີການແຜ່ກະຈາຍສັນຍານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຄຸນສົມບັດຫຼັກຂອງແຕ່ລະປະເພດ:

I. ລັກສະນະຂອງເຄື່ອງວັດແທກລະດັບເຣດາ (ແບບບໍ່ສຳຜັດ)

ເຄື່ອງວັດແທກລະດັບເຣດາແບບບໍ່ສຳຜັດຈະປ່ອຍສັນຍານໄມໂຄເວຟຈາກເສົາອາກາດໄປສູ່ໜ້າດິນຂອງຕົວກາງທີ່ວັດແທກໄດ້. ສັນຍານຈະຖືກສະທ້ອນໂດຍຕົວກາງ ແລະ ຮັບໂດຍເສົາອາກາດ, ໂດຍຄວາມສູງຂອງລະດັບຖືກຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ "ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາ" ຫຼື "ຄື້ນຕໍ່ເນື່ອງທີ່ມີການປັບຄວາມຖີ່ (FMCW)". ລັກສະນະຫຼັກຂອງພວກມັນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ການວັດແທກແບບບໍ່ສຳຜັດດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີເລີດ

  • ບໍ່ມີການສຳຜັດກັບຕົວກາງ: ເຊັນເຊີບໍ່ມີການສຳຜັດທາງກາຍະພາບກັບຕົວກາງທີ່ວັດແທກໄດ້, ເຊິ່ງຊ່ວຍກຳຈັດຄວາມສ່ຽງຂອງການກັດກ່ອນ, ການສວມໃສ່, ການສະສົມຂອງວັດສະດຸ, ຫຼື ການປົນເປື້ອນທີ່ເກີດຈາກຕົວກາງ.
  • ການປະຕິບັດຕາມສຸຂະອະນາໄມທີ່ເຂັ້ມແຂງ: ເໝາະສຳລັບອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຂໍ້ກຳນົດດ້ານສຸຂະອະນາໄມທີ່ເຂັ້ມງວດເຊັ່ນ: ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ຢາ (ຕອບສະໜອງມາດຕະຖານເຊັ່ນ FDA ແລະ 3-A), ຫຼີກລ່ຽງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຫຼົ່ນຂອງວັດສະດຸເຊັນເຊີ ຫຼື ການປົນເປື້ອນຂ້າມສື່.

2. ການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາຕໍ່າ

  • ຕິດຕັ້ງງ່າຍ: ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງສຸດຂອງຖັງ, ບໍ່ຕ້ອງໃສ່ເຂົ້າໄປໃນຕົວກາງ ແລະ ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການແຊກແຊງກັບໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງຖັງ. ເໝາະສົມໂດຍສະເພາະສຳລັບການປັບປຸງຖັງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຫຼື ຖັງເກັບຮັກສາຂະໜາດໃຫຍ່ (ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຈາະ ຫຼື ດັດແປງຖັງ).
  • ຄວາມຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາຕໍ່າ: ບໍ່ມີຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຄື່ອນທີ່ ແລະ ບໍ່ມີການສຳຜັດກັບຕົວກາງ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນວຽກງານບຳລຸງຮັກສາທີ່ເກີດຈາກການສະສົມ, ການອຸດຕັນ ຫຼື ການສວມໃສ່, ເຊິ່ງຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານ.

3. ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສື່ຫຼາຍຊະນິດໄດ້ ແຕ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການແຊກແຊງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ

  • ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສື່ກາງກ້ວາງ: ສາມາດວັດແທກຂອງແຫຼວ, ອະນຸພາກແຂງ (ເຊັ່ນ: ເມັດພາດສະຕິກ, ເມັດພືດ), ແລະ ນ້ຳກ້ອນ. ເໝາະສົມໂດຍສະເພາະສຳລັບສື່ທີ່ມີຄວາມໜືດສູງ (ເຊັ່ນ: ນໍ້າເຜິ້ງ, ຢາງ), ສານທີ່ມີສານກັດກ່ອນສູງ (ເຊັ່ນ: ສານລະລາຍກົດ/ດ່າງ), ຫຼື ສື່ທີ່ລະເຫີຍງ່າຍ.
  • ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ: ສັນຍານໄມໂຄເວຟມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ໄອນ້ຳ, ຝຸ່ນ, ໂຟມ, ແລະ ໝອກໃນລະຫວ່າງການແຜ່ກະຈາຍ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ສັນຍານສະທ້ອນອ່ອນລົງ ຫຼື ບິດເບືອນ. ການອອກແບບຄວາມຖີ່ສູງ (ເຊັ່ນ: 26GHz, 80GHz), ເສົາອາກາດພິເສດ (ເຊັ່ນ: ເສົາອາກາດແກ, ເສົາອາກາດພາຣາໂບລິກ), ຫຼື ເຕັກໂນໂລຊີການກັ່ນຕອງສັນຍານແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການແຊກແຊງ.

4. ຂອບເຂດການວັດແທກກວ້າງ, ຄວາມແມ່ນຍຳທີ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກຄ່າຄົງທີ່ຂອງໄດອີເລັກຕຣິກ

  • ຂອບເຂດການວັດແທກຂະໜາດໃຫຍ່: ຂອບເຂດການວັດແທກແບບດັ້ງເດີມມີເຖິງ 0.1 ມ–100 ມ, ໂດຍບາງຮຸ່ນກວມເອົາຖັງເກັບຮັກສາຂະໜາດໃຫຍ່ພິເສດ ຫຼື ຖັງເປີດ.
  • ການຂຶ້ນກັບຄ່າຄົງທີ່ຂອງໄດເອເລັກຕຣິກ: ຄ່າຄົງທີ່ໄດເອເລັກຕຣິກ (εᵣ) ທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງຕົວກາງເຮັດໃຫ້ສັນຍານສະທ້ອນທີ່ແຂງແຮງກວ່າ (ຕົວຢ່າງ, ນ້ຳທີ່ມີ εᵣ≈80 ມີການສະທ້ອນທີ່ແຂງແຮງ). ຕົວກາງທີ່ມີຄ່າຄົງທີ່ໄດເອເລັກຕຣິກຕ່ຳ (ຕົວຢ່າງ, ນ້ຳມັນແອັດຊັງທີ່ມີ εᵣ≈2, ອາຍແກັສນ້ຳມັນແຫຼວທີ່ມີ εᵣ≈1.5) ຜະລິດການສະທ້ອນທີ່ອ່ອນແອ, ເຊິ່ງອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ (ປັບປຸງໂດຍ radar ຄວາມຖີ່ສູງ ຫຼື ເສົາອາກາດທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ).

ຂໍ້ຈຳກັດ

  • ຍາກທີ່ຈະວັດແທກສື່ທີ່ມີຄ່າຄົງທີ່ໄດອີເລັກຕຣິກຕ່ຳຫຼາຍ (εᵣ<1.5) ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີການແຊກແຊງຈາກສຽງສະທ້ອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ (ຕົວຢ່າງ, ການສະທ້ອນຈາກຝາຖັງ ຫຼື ຕົວກະຕຸ້ນ).
  • ໃນສະພາບທີ່ຮຸນແຮງທີ່ມີຝຸ່ນຫຼາຍ, ໄອນ້ຳສູງ, ຫຼື ໂຟມໜາ, ຕ້ອງມີເສົາອາກາດທີ່ກັນຝຸ່ນ/ໝອກເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ອຸປະກອນກຳຈັດຂີ້ຝຸ່ນ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມແມ່ນຍຳອາດຈະຫຼຸດລົງ.

II. ລັກສະນະຂອງເຄື່ອງວັດແທກລະດັບເຣດາຄື້ນນຳທາງ

ເຄື່ອງວັດແທກລະດັບຄື້ນນຳທາງສົ່ງສັນຍານໄມໂຄເວຟໄປຕາມໂພຣບໂລຫະ (ຄື້ນນຳທາງ, ສາຍເຄເບີ້ນ, ຫຼື ສາຍຄູ່ແຂນ). ສັນຍານສະທ້ອນຢູ່ທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຕົວກາງ ແລະ ອາກາດ, ແລະ ລະດັບຖືກຄິດໄລ່ໂດຍການວິເຄາະການສະທ້ອນເຫຼົ່ານີ້. ລັກສະນະຫຼັກຂອງພວກມັນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ການວັດແທກການຕິດຕໍ່ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການແຊກແຊງທີ່ເຂັ້ມແຂງ

  • ການແຜ່ກະຈາຍສັນຍານທິດທາງ: ໄມໂຄເວຟເດີນທາງໄປຕາມໂພຣບທີ່ມີທິດທາງ, ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານເຂັ້ມຂຸ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງຈາກປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ໄອນ້ຳ, ຝຸ່ນ, ໂຟມ, ຫຼື ຄວາມວຸ້ນວາຍ. ສັນຍານສະທ້ອນທີ່ໝັ້ນຄົງຈະຖືກຮັກສາໄວ້ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນໂຟມໜາ ຫຼື ສະພາບທີ່ຖືກກະຕຸ້ນຢ່າງແຮງ.
  • ເໝາະສຳລັບສະພາບການທີ່ສັບສົນ: ມີປະສິດທິພາບໂດຍສະເພາະສຳລັບສື່ທີ່ມີຄວາມໜືດສູງ (ເຊັ່ນ: ນ້ຳໝັກເບຍ, ຜົງຊັກຟອກ), ສື່ທີ່ມີອະນຸພາກລະລາຍ (ເຊັ່ນ: ນ້ຳໝາກໄມ້, ນ້ຳເປື້ອນ), ຫຼື ສານຄົງທີ່ໄຟຟ້າຕ່ຳ (ເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນເບົາ, ອາຍແກັສແຫຼວ), ແກ້ໄຂບັນຫາການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງສັນຍານໃນ radar ທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່.

2. ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການວັດແທກສູງ

  • ສັນຍານສະທ້ອນທີ່ສຸມໃສ່: ໂພຣບທີ່ມີທິດທາງຈະສຸມພະລັງງານໄມໂຄເວຟໃສ່ພື້ນຜິວກາງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການສະທ້ອນທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກມັກຈະບັນລຸ ±0.05%FS ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຊ້ຳຄືນທີ່ດີເລີດ (±0.02%FS).
  • ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພື້ນທີ່ຂອງຖັງ: ເໝາະສຳລັບຖັງຂະໜາດນ້ອຍ, ຖັງທີ່ມີຮູບຮ່າງບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ, ຫຼື ຖັງທີ່ມີອຸປະສັກພາຍໃນ (ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງກະຕຸ້ນ, ເຄື່ອງກັ້ນ), ຍ້ອນວ່າໂພຣບແຜ່ກະຈາຍສັນຍານຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງຈາກໂຄງສ້າງຂອງຖັງ.

3. ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາທີ່ປັບຕົວເຂົ້າກັບຄຸນສົມບັດຂອງຂະໜາດກາງ

  • ວິທີການຕິດຕັ້ງ: ຕ້ອງໃສ່ໂພຣບເຂົ້າໄປໃນຕົວກາງ. ການເລືອກວັດສະດຸ (ເຊັ່ນ: ເຫຼັກສະແຕນເລດ 316L, ເຄືອບ PTFE) ແລະປະເພດຂອງໂພຣບ (ແບບກ້ານສຳລັບຂອງແຫຼວທີ່ມີຄວາມໜືດຕ່ຳ, ແບບສາຍສຳລັບຖັງທີ່ມີຄວາມໜືດສູງ ຫຼື ຖັງເລິກ, ແບບ coaxial ສຳລັບຕົວກາງທີ່ມີຄວາມຄົງທີ່ໄດອີເລັກຕຣິກຕ່ຳ) ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມໜືດປານກາງ ແລະ ການກັດກ່ອນ.
  • ການພິຈາລະນາການບຳລຸງຮັກສາ: ການສຳຜັດກັບສື່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສະສົມ (ສື່ທີ່ມີຄວາມໜືດສູງ), ການກັດກ່ອນ (ສື່ທີ່ມີການກັດກ່ອນຢ່າງແຮງ), ຫຼື ການເປັນເກັດ. ຕ້ອງມີການທຳຄວາມສະອາດເປັນປະຈຳເພື່ອປ້ອງກັນການບິດເບືອນສັນຍານ, ແລະ ໂພຣບມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະແຕກຫັກ (ຕ້ອງມີການອອກແບບຕ້ານການຊົນກັນສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຖືກກະຕຸ້ນ).

4. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ລະຫວ່າງສື່ກາງ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

  • ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ໃນລະດັບປານກາງ: ເໝາະສຳລັບຂອງແຫຼວ, ນ້ຳຂຸ້ນ, ແລະ ອະນຸພາກແຂງ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງດ້ວຍຄ່າຄົງທີ່ໄດອີເລັກຕຣິກຕ່ຳ (εᵣ≥1.8), ຄວາມໜືດສູງ (ເຊັ່ນ: ຢາງມະຕອຍ, ນ້ຳເຊື່ອມ), ຫຼື ສື່ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜລຶກໄດ້ງ່າຍ (ເຊັ່ນ: ສານລະລາຍໂຊດາໄຟ).
  • ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສິ່ງແວດລ້ອມ: ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ (-50℃~400℃) ແລະ ແຮງກົດດັນ (ສູງເຖິງ 40MPa), ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ໂຮງງານປິໂຕເຄມີ ແລະ ຟາມຖັງເກັບມ້ຽນ.

ຂໍ້ຈຳກັດ

  • ການວັດແທກການສຳຜັດຈຳກັດການນຳໃຊ້ຂອງມັນໃນສະຖານະການທີ່ມີສຸຂະອະນາໄມສູງ (ເຊັ່ນ: ຢາທີ່ບໍ່ມີເຊື້ອ) ເນື່ອງຈາກຂໍ້ກຳນົດການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການທຳຄວາມສະອາດເລື້ອຍໆ.
  • ຄວາມຍາວຂອງໂພຣບແມ່ນຄົງທີ່, ຈຳກັດຂອບເຂດການວັດແທກ (ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວສູງເຖິງ 30 ແມັດ), ເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ເໝາະສົມກັບພາຊະນະເປີດຂະໜາດໃຫຍ່ພິເສດ.
  • ສື່ທີ່ມີຄວາມໜືດສູງ ຫຼື ແຂງຕົວງ່າຍອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສະສົມຂອງໂພຣບ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມແມ່ນຍຳ; ສື່ທີ່ມີການກັດກ່ອນສູງຕ້ອງການວັດສະດຸຕ້ານການກັດກ່ອນທີ່ມີລາຄາແພງ.

III. ສະຫຼຸບປຽບທຽບຄຸນລັກສະນະຫຼັກ

ມິຕິການປຽບທຽບ ເຄື່ອງວັດແທກລະດັບເຣດາ (ບໍ່ສຳຜັດ) ເຄື່ອງວັດແທກລະດັບເຣດາຄື້ນນຳທາງ
ວິທີການວັດແທກ ບໍ່ສຳຜັດ (ໄມໂຄເວຟແຜ່ລາມຜ່ານອາກາດ) ປະເພດການຕິດຕໍ່ (ໄມໂຄເວຟແຜ່ລາມໄປຕາມໂພຣບ)
ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການແຊກແຊງ ອ່ອນໄຫວຕໍ່ໄອນ້ຳ, ໂຟມ, ຝຸ່ນ; ປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດດ້ວຍເສົາອາກາດຄວາມຖີ່ສູງ/ພິເສດ ຕ້ານການແຊກແຊງທີ່ເຂັ້ມແຂງ; ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຟມ, ໄອນ້ຳ, ຫຼື ຄວາມວຸ້ນວາຍ
ສຸຂະອະນາໄມ ບໍ່ມີການສຳຜັດ, ລະດັບສຸຂະອະນາໄມສູງ; ເໝາະສຳລັບອາຫານ/ຢາ ການຕິດຕໍ່ສື່ສານປານກາງ; ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນສະຖານະການສຸຂະອະນາໄມທີ່ສູງຫຼາຍເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການເຮັດຄວາມສະອາດເລື້ອຍໆ
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ ±0.1%~±0.5%FS (ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຄ່າຄົງທີ່ຂອງໄດອີເລັກຕຣິກ) ±0.05%~±0.1%FS (ສັນຍານທີ່ໝັ້ນຄົງ, ຄວາມແມ່ນຍຳສູງກວ່າ)
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ ຕໍ່າ (ບໍ່ມີການສຳຜັດ, ບໍ່ມີການສວມໃສ່) ປານກາງ (ຕ້ອງການການເຮັດຄວາມສະອາດໂພຣບ, ປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ/ການສະສົມ)
ສື່ທີ່ເໝາະສົມ ສານທີ່ມີສານກັດກ່ອນສູງ, ມີຄວາມໜືດສູງ, ສະອາດ (ຫຼີກລ່ຽງການປົນເປື້ອນຈາກການສຳຜັດ) ຄ່າຄົງທີ່ໄດອີເລັກຕຣິກຕ່ຳ, ໂຟມສູງ, ສື່ທີ່ມີອະນຸພາກ; ເງື່ອນໄຂທີ່ສັບສົນ
ຂໍ້ຈຳກັດການຕິດຕັ້ງ ຕ້ອງການພື້ນທີ່ຢູ່ເທິງເສື້ອກັນໜາວ; ບໍ່ຕ້ອງໃສ່ ຕ້ອງການການໃສ່ໂພຣບ; ຈຳກັດໂດຍໂຄງສ້າງພາຍໃນຖັງ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງໂພຣບ

ສະຫຼຸບ

ເຄື່ອງວັດແທກລະດັບ radar ແບບບໍ່ສຳຜັດແມ່ນດີເລີດໃນການເຮັດວຽກແບບບໍ່ສຳຜັດ, ມີສຸຂະອະນາໄມສູງ, ແລະ ມີການບຳລຸງຮັກສາຕໍ່າ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີສຸຂະອະນາໄມສູງ, ການກັດກ່ອນ, ຫຼື ຖັງຂະໜາດໃຫຍ່. radar ຄື້ນນຳທາງ, ດ້ວຍການຕ້ານການແຊກແຊງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມແມ່ນຍຳສູງ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບສື່ທີ່ສັບສົນ, ແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມສຳລັບສະຖານະການທີ່ມີໂຟມ, ສື່ທີ່ມີຄ່າຄົງທີ່ໄດອີເລັກຕຣິກຕ່ຳ, ຫຼື ຖັງຂະໜາດນ້ອຍ/ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ. ການເລືອກໃຊ້ຕົວຈິງຄວນພິຈາລະນາຄຸນສົມບັດປານກາງ (ຄວາມໜືດ, ການກັດກ່ອນ, ຄ່າຄົງທີ່ໄດອີເລັກຕຣິກ), ສະພາບແວດລ້ອມ (ໄອ, ຝຸ່ນ, ຄວາມດັນ), ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະອະນາໄມ.

ເວລາໂພສ: ກໍລະກົດ-22-2025

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຫາພວກເຮົາ: