מקורם וההנדסה של יהג'י-אודה ארורי

האנטנה Yagi, הידועה יותר באופן רשמי כמערך Yagi-Uda, התפתחה מן המעבדות של אוניברסיטת טוהוקו בשנת 1926 באמצעות העבודה המשותפת של Shintaro Uda ו-Hidetsugu Yagi. בעוד שההמצאה מגיעה כמעט מאה שנים, העקרונות האלקטרומגנטיים הבסיסיים נשארים כיום רק תחת לחץ משותף של מערכת רדיו, תקן Yagi מורכב משלושה סוגים שונים של אלמנטים מתכתיים מסודרים לאורך מרכז אחד, בדרך כלל, אשר הם רק אלמנטים ממוקדים יותר, או יותר, אשר מופעלים יותר, אשר נמצאים על ידי מערכת חשמל ממוקדת יותר, או יותר, אשר ממוקמים באופן ישיר יותר, או יותר, אשר ממוקמים באופן ישיר יותר, כי הם מכוד יותר, כי הם מנקה, כי הם מנקה, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד ממוקד יותר, אחד ממוקד יותר, אחד ממוקד יותר, כי הם רק על ידי מערכת ההפעלה, אחד ממוקד יותר, כי הם רק על ידי מערכת ההפעלה, אחד ממוקד יותר, אחד ממוקד יותר, כי הם בכיוון אחד ממוקד יותר, אחד ממוקד יותר, אחד ממוקד יותר, כי הם רק על ידי מערכת ההפעלה, כי הם נמצאים בתוך זמן קצר יותר, כי הם נמצאים על ידי מערכת ההפעלה, כי הם נמצאים בתוך זמן קצר יותר, כי הם

האלגנטיות של עיצוב זה טמונה בפשטות ויעילות שלה.רווח קדימה, נמדד ב dBi יחסית לרדיום איזוטרופי, יכול לנוע בין 10 עד 20 dBi בהתאם למספר אלמנטים ואת הדיוק של ספיגה שלהם. a היטב-optimized Yagi עם פריחה ארוכה ומנהלים מרובים ניגשת אל הישירות של מנות טפיליות קטנות תוך השאר תחבורה קלה וקלה וקלה יותר ויותר.

הפיזיקה של יסודות פרדוקסטיים

הבנת האופן שבו אלמנטים טפיליים מעצבים את דפוס הקרינה דורש מבט על זרמים המושרה.כאשר האלמנט המונע קורנט, הוא יוצר שדה אלקטרומגנטי שגורם זרמים במשקף הסמוך ומנהלים.המשקל, להיות קצת יותר ארוך מהגורם המונע, מציג תגובה הפיכה אינדוקטיבית כי גורם לו לקרינה מהירה יותר על פני שלב הילוך מהיר, ביעילות מבטל קרינה לעבר המנהלים האחוריים, להיות קצר יותר, כלומר, בטווח איטי יותר, עם אפקט איטי יותר, הוא בדרך כלל, עם קצב איטי יותר, עם אפקט איטי יותר, הוא חזק יותר, עם קצב איטי יותר, עם קצב איטי יותר, הוא בדרך כלל, הוא חזק יותר, עם אפקט דרמטי, הוא חזק יותר, הוא בכיוון של 0.22, הוא בכיוון של 0.

פולריזציה והשפעותיהם על OTH Radar

Polarization הוא פרמטר קריטי בעיצוב Yagi עבור מכ"ם OTH. Skywave propagation דרך ionosphere מציג סיבוב קיטוב אקראי בשל סיבוב פאראדיי, אבל השידור ולקבל אנטנה חייב להיות מותאם למזער הפסדים.רוב זיהוי OTH להשתמש קיטוב הקוטבי משתנה עם אלמנטים אנכיים פחות מטווח גבוה יותר מאשר זוגות יעיל גל כדור הארץ-קרקעי יעיל יותר מאשר ציפוי אווירי מים אנכיים מתקדמים יותר מאשר אלמנטים.

תעמולה אינטוספירית והמושג OTH Radar

מכ"ם קו-of-sight מוגבל ביסודו על ידי הקרונציה של כדור הארץ.אפילו בתדרי מיקרוגל עם כוח גבוה, האופק הרדיו משתרע רק כמה עשרות קילומטרים עבור מטרות פני השטח ואולי כמה מאות קילומטרים עבור מטוסים בעלי יכולת גבוהה.Over-the-horizon מכ"ם שובר את העצירה הזו על ידי ניצול האנדספירה, אזור של פלזמה באטמוספירה העליונה שיכולה לחלק את האלקטרומגנטיות D ו-160 ק"מ"מ-קרקע, בעיקר ל-160 ק"מ-קרקע, יש השפעה על פני השטח, בעיקר על פני השטח, ו-160 ק"מדומים, כלומר, כלומר, על פני-160 ק"מדומים, על פני השטח, על פני השטח, על פני השטח, על פני השטח, על פני השטח, על פני השטח, על פני השטח, על פני השטח, על פני השטח, על פני השטח, על פני השטח, על פני השטח, על פני השטח, על פני השטח, על פני השטח, על פני השטח, על פני השטח, על פני השטח, על ידי ניצול של כמה קילומטרים ספורים, על-ידי ניצול של כדור הארץ, על פני השטח, על פני השטח, 000 ק"מונים שונים, 000 ק"מונים, על פני-ידי

מכ"ם סקייגל OTH משדר קרן של אנרגיה HF בזווית בגובה נמוך, בדרך כלל בין 5-20 מעלות מעל האופק.הדבורה עוברת למעלה עד שהיא נתקלה בשכבה ionospheric עם צפיפות אלקטרון מספקת כדי לכופף אותה חזרה אל פני השטח.תהליך השבר הוא אנלוגי להשתקפות פנימית מלאה באופטיקה, אבל הדרגתית יותר מאשר פתאומית.

תלות תדירות וריאציות Ionospheric Variability

ה-ionosphere אינו אמצעי סטטי.תכונותיו משתנות עם פעילות השמש, זמן של יום, העונה, המיקום הגיאוגרפי של ה- OHz, תדירות הנתינה המקסימלית עבור נתיב נתון תלויה בתדירות הקריטית של שכבת F, אשר משתנה בין 5 MHFF בלילה ליותר מ-15 אלמנטים של ההתקנה בתדירות גבוהה של מערכת מכ"ם OHz, בדרך כלל, בתנאי אחסון של 24% של ספקטרום נמוך יותר, כאשר הם בדרך כלל בטווח הקצר של 2.

קבל, Beamwidth ו- Radar טווח Equation

משוואה טווח המכ"ם עבור מערכות מונוסטטיות קובע כי טווח זיהוי מקסימלי הוא פרופורציה לשורש הרביעי של כוח משדר, רווח אנטנה, יעד חצי-סעיף, וזמן האינטגרציה, תוך היותו יחסית לרעש המערכת. כי טווחים כמו השורש הרביעי של פרמטרים אלה, הכפלת טווח זיהוי מכ"ם דורש עלייה כפולה של 16 וואט אם יש צורך קבוע, עלייה מוגברת על ידי 6B כפולים עם טווח זיהוי כוח לא מספק כוח רצון מופחת עם 20GB.

Beamwidth משפיע ישירות על פתרון זוויתי ודחייה קלטרית. A טיפוסי Yagi עם 20 dBi רווח יש a חצי כוח beamwidth של בערך 20 מעלות במטוס azimuth. עבור ניטור OTH מקבל פעילות מכ"ם 90 מעלות, זה אומר ארבעה עד חמישה אמפרמים עצמאיים נדרשים לכסות את האזור באופן שווה.

דופק קומפרסון ושילוב קוהרנטי

השילוב של מערךי Yagi גבוהים עם עיבוד אותות מודרני פותח ביצועים נוספים.טכניקות דחיסת הדופק מאפשרות לרדאר להעביר גלי גלפורציה ארוכים עם אנרגיה גבוהה תוך שמירה על רזולוציית טווח מעולה.הרווח הגבוה של Yagi מבטיח כי האנרגיה המועברת מרוכזת בכיוון הרצוי, וניתן לקבל הטבות צד מאותה גישה ישירה ללכידת ד'י חלש.

ראשי התיבות של OTH Radar Systems Using Yagi Arrays

רשת ג'ינדייל רדאר באוסטרליה מייצגת את אחת הדוגמאות המתוחכמות ביותר של מכ"ם OTH של JORN, שלושת האתרים העיקריים של אליס ספרינגס, Laverton, ו- Longreach כל דוחות מערכי הפיצ'רים המתנשאים כמה קילומטרים על פני השטח של טים (JorLT) באופן קבוע, מאפשר לחבילות של אנטנות Yagis מקוטבות עבור 5-30 מטר, עם אלמנטים ליניאריים על פני שטח של 2 ק"מומיים, 000 של קבוצת אחסון ב- 20 מטרים רבועים, 000 של קבוצת גלקסיות רדיומטרים, 000 גבוה יותר מטווח גבוה יותר מ- 10.

מערכת מכ"ם המכילה רוסיה, שפרסמה ליד Kovylkino ורחבה לאתרים נוספים, משתמשת באנטנות גדולות מסוג Yagi עבור שידור וקבלת פנים, דוחות מצביעים על כך שהמערכת יכולה לעקוב אחר מטוסים ברחבי אירופה וחלקים במזרח התיכון, המדגימה את ההשגה העולמית של טכנולוגיית ה- Owave-OGEGEGEGEGEGEs-S-CGEs-S-S-118, אשר תתגברהבסיסים של מערכות האדריכליות של ®S-HS-HYCOGICOGICOS-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-118, שפותחושנות ה-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-FGHS

Surface-Wave OTH Radar ו- Yagi Applications

בעוד שמיים גלדאר שולט מעקב ארוך טווח, פני השטח-גל OTH מכ"ם משתמש מנגנון הפצה שונה של מערכות גלי שטח שפועלות בלהקות HF התחתון, בדרך כלל 3-15 מ"הרץ, ותלוי על דיפרקציה לאורך פני כדור הארץ כדי לעקוב אחר הריצוף של מערכות גלי הים ולהפחית את פני השטח של גלקסיות נמוכות יותר מאשר בטווחים נמוכים של גלקסיות גבוהות של ירכיים.

אתגרים הנדסיים בעיצוב HF Yagi

עיצוב אנטנות יאגי עבור מכ"ם OTH שונה משמעותית מבניין מישורים קטנים עבור רדיו חובבני או קבלת פנים טלוויזיה. בתדרים HF, טווח האלמנטים בין 5 מטרים ב -30 MHz ל 25 מטרים ב 5 MHz, המחייב מבנים מכניים לעמוד עומסי רוח גבוהים, בניית קרח, וקורטוזיציה מנוסים בסביבות מרוחקות.

התאמת אימפולס מציג אתגר מתמשך.הרכיב המונע מתקפל יש חסימה נקודתית של כ-300 הוממים, בעוד קווי הזנה קואקסיאליים סטנדרטיים הם 50 הומסים. A balun או gamma תואם מספק את השינוי ההכרחי של תנוחה מאולתר, אבל רשת ההתאמה חייבת לטפל בחומרים גבוהים יותר של עלייה של 10 קילווואט עבור יסודות שידורים.

השפעות קרקעיות ומסך קרקע מלאכותי

האינטראקציה בין מערך יאגי לבין הקרקע שמתחתיו משפיעה מאוד על דפוס הקרינה, במיוחד בזווית בגובה נמוך קריטי עבור מכ"ם OTH.Over Conductive אדמה, ההשתקפות מוסיפה בשלב עם הגל הישיר, שיפור הרווח באופק.עם זאת, חול יבש, permafrost, או משטח סלעי יכול להיות גם שינויים התנהגותיים גרועים, גרימת עיוותים מופחתים קרינה דלת.

השפעות סביבתיות ויציבות ארוכת טווח

קרינה סולארית, חשיפה אולטרה סגול, וחומרים אנטנה תרמיים על אופניים לאורך זמן.סגסוגת אלומיניום לאבד כוח רבייה עם חשיפה ממושכת לאור אולטרה סגול, הדורש בדיקה תקופתית והחלפה. חומרת פלדה ללא מרשם מתנגד קורטוזיה אבל יכול גלה במהלך ההרכבה, הדורשת פיקוח על משטחים משותפים הגנה מפני קירור, ואנטי-seize. Grounds מותקנות מתחת לייצוב המטוס האפקטיבי חייב לעמוד בפני קירור מים, תוך כדי שמירה על משטחים של מתחמי מתכתי, תוך כדי לחץ דם נוזלי, תוך כדי לחץ דם נוזלי, תוך כדי לחץ דם נוזלי לחץ דם נוזלי, תוך כדי לחץ דם נוזלי, תוך כדי לחץ דם נוזלי, תוך כדי לחץ דם נוזלי.

עיבוד אותות דיגיטליים ו- Yagi Arrays: שילוב סינרגיסטי

ביצועי RF הגולמיים של מערך Yagi מספק את הבסיס לטכניקות עיבוד אותות מודרניות המניבות מידע מקסימלי מהאות המתקבל. אלגוריתמים מתאימים להתאים את השלב ואת המשקלים amplitude החל על כל אלמנט Yagi במערך מקבל כדי למנוע נקודות לפטור את מקורות זיהוי תוך שמירה על עלייה לעבר מטרות של ניהול.

שילוב קוהרנטי על פני הדופקים מרובים דורש יציבות בשלב מדויק במערכת האנטנה.טמפרטורות שינויים לגרום הרחבה מכנית התכווצות של בום ואלמנטים, שינוי מרכזי שלב וניתוק מחדש של ההתקנה המודרנית להשתמש ברשתות הזנה מותנות טמפרטורה ושיתוק שלב תוך שימוש משדרי הפניה במקומות ידועים. אלגוריתמים של למידה מכונה יכולים גם לחזות שלב בהתבסס על נתונים סביבתיים, ומאפשר תיקון בזמן אמתי ללא ניתוח הפרעה אלה מבוצעים באופן אוטומטי, כגון עמדות לוויין או מערכות הפעלה ידועות.

ניהול תדירות והתאמה בזמן אמת

מערכות הקולקציה Ionospheric בשילוב עם מכ"מים של OTH מודדים באופן קבוע את פרופיל צפיפות האלקטרונית ולהחליט את התדירות האופטימלית לתנאים הנוכחיים. כאשר תדירות משתנה, הביצועים של מערך Yagi עשויים להשתנות באופן משמעותי.כמה מערכות משתמשות ברשתות כוונון במהירות של טונה אשר מאמתות את אורך אותות המכ"ם או משלבות באופן מלא כדי לבחור אלמנטים מראש עבור להקות שונות.

השוואה עם סוגים חלופיים של Antenna

גלקסיות dipole קידוד לוגיות מציעות רוחב פס רחב יותר מאשר יאגיס, לעתים קרובות מכסה את כל 3-30 MHz הלהקה עם אנטנה אחת.עם זאת, רווח של אנטנה לוחית הוא בדרך כלל 5-8 dB נמוך יותר מאשר YAgi דומה עם אותו אורך בום. עבור מכ"ם OTH, שבו כל ספירת אנזימים, רווח גבוה יותר של Yagi רק אם רוחב פסים צר יותר יכול להיות מסוגל להגיע יותר אנטומטיים יותר אנטים.

מערךים של dipoles חצויים או מונופולטים מציעים תנודות אלקטרוניות מלאות אך דורשים רשתות הזנה מורכבות ושינויים שלב רבים.העלות והמורכבות של מערך ממונע מלא הם סדר גודל גבוה יותר מאשר מערך יאגי קבוע עם הגדרות דיגיטליות מורכבות של קימורים דיגיטליים, המשלבים אלמנטים של Yagi עם הנעה אלקטרונית במערך מקבל פשרה אטרקטיבית, מתן רווחים גבוהים וקיבולת מוגבלת ללא יכולת מספקת של אחסון דיגיטלית, עם תכונות מכנית מלאה של תכונות מכניות.

תחזוקה, מחזור חיים וצמיחה

אתרי מכ"ם OTH ממוקמים לעתים קרובות בסביבה קשה, מרוחקת שבה הגישה לתחזוקה מוגבלת לחלונות עונתיים קצרים. . Yagi, עם בנייה מכנית פשוטה שלהם ולא חלקים נעים, יכול לפעול במשך עשרות שנים עם התערבות מינימלית. חם-דיפ galizing של מבני פלדה מספק עמידות קורוזיה עבור 20-30 שנים ברוב האקלציה. Elements להשתמש בחומרה פלדה עם מנעול נגד גירוי נבדקים כדי להתנגד לנקודות מצורפות ומניעה מהירה.

העלאת מערך יאגי היא פשוטה כי אלמנטים בודדים ניתן להחליף או לשנות מבלי להשפיע על המבנה כולו.אופרות יכולות להוסיף מנהלים להדק beamwidth, להחליף אלמנטים מונעים עם מרפסות משופרות, או לשדרג את כל רשת להאכיל כדי להפחית הפסדים.הטבע המודולרי של מערךי יאגי מאפשר שיפורים זמניים מצטברים אשר מרחיבים את החיים ולהתאים לאיומים מתפתחים.

מגמות מתפתחות וכיוונים עתידיים

Varactor-tuned Yagis מייצג אזור מחקר מבטיח עבור מערכות תדירות-agile OTH. על ידי הצבת דידות אדרקטור בנקודות אסטרטגיות לאורך כל אלמנט, אורך חשמלי יכול להיות מותאם על פני טווח של כמה אחוזים ללא תנועה מכנית. טכנולוגיה זו יכולה לאפשר מערך יאגי יחיד כדי לכסות את כל 5-15 מהרץ עם תצורה מכנית אחת, צמצום מספר האנטנה הנדרשת ופשטות של מבנים קומפקטיים פחות מ- 2B.

(ג'יימס עוברי באמצעות משדרים מסחריים כמו תאורה של הזדמנות מציג אזור צמיחה נוסף.מערכות אלה משתמשות ב- Yagi גבוהה לקבל מערךים כדי ללכוד השתקפות מטרות חלשות תוך דחיית אות הנתיב הישיר של Yagi הוא קריטי עבור פעולה פסיבית כי המיקום של אלסקה הוא קבוע ולעתים קרובות קרוב, הדורש פחת עמוק בדפוס האנטנה כדי למנוע ריצוף של 50GBF משולבת עם אלגוריתמים ישירות של אלגוריתמים של אטומים של אגן, 000 אטומים מאובטחים (C) יכול להשיג יותר מ-160 ק"מ"מ-F.

למידת מכונה הופכת עיצוב אנטנה ואופטימיזציה.רשתות ניל יכול לחקור חללים עיצוב גדולים בהרבה מאשר גורפים פרמטריים מסורתיים, גילוי תצורות Yagi עם תבניות צד מותאמות לסביבות clutter גיאוגרפיות ספציפיות.לדוגמה, אתר מכ"ם באזור הררי עשוי להשתמש עיצובים סימטריים Yagi עם קרינה מודחקת לעבר שטח סמוך תוך שמירה על עיצובים מתקפלים, בשילוב של תוספי ייצור לטכניקות דיוק, כגון קרינת רוחב פסים או מודלים מתקדמים, יכולים גם כן, כגון מגבלות מהירות גבוהה יותר, כגון אלה, כגון יקפים, כגון קרינת רוחב פסים, יכול גם יכול גם כן, כגון קרינת שיער, כגון קרינת שיער, כגון קרינת שיער, כגון קרינת רוחב פסים מתקדמים, או מודלים מתקדמים, יכול לשפר את פני השטח.

התקנה ושדה Alignment Best Practices

מחיקת מערך Yagi גדול דורשת סקר זהיר והיערכות.כל אלמנט חייב להיות מקביל לאחרים ו perpendicular בתוך סובלנות הדוקה, בדרך כלל פחות מ 1 מעלות של שגיאה זוויתית.גובה אלמנטים מעל הקרקע חייב להיות עקבי על פני המערך כדי לשמור על קוהרנטיות שלב. GPS מבוסס כלים סקר לספק דיוק ברמת סנטימטר עבור מיקום, בעוד מערכות היישור לייזר להבטיח את האלמנט הישר של האכלה חייב להיות עקבית על פני טווח כדי למנוע כל שלב טיפול אופטימאלי של מערכות הפעלה של מערכות הפעלה של מערכות הפעלה של מערכות הפעלה של התקנים אופטימאלית של מערכות הפעלה של מערכות הפעלה של מערכות הפעלה של תואמים.

השפעות קרקעיות משפיעות באופן משמעותי על דפוס הקרינה.על הקרקע ההתנהלותית, המטוס הקרקעי היעיל משפר קרינה סבך נמוך, אשר מועיל עבור מכ"ם OTH.עם זאת, וריאציות בהתנהלות הקרקע עם תוכן לחות יכול לגרום לשינויים לאורך זמן. התקנת מסך קרקע של חוט נחושת או מורחב מתכת mesh מתחת למפרט הייצוב עומד על מטוס הקרקע האפקטיבי ומפחית את וריאציות דפוסים בדרך כלל בגובה של ביצועים נמוכים יותר מ- 0.22, מתחת ל-סגולים, או מטווח נמוך יותר, לפני שגובה של ביצועים גמישים, מתחת למשטחי משקל, או מגובה של חומר זה פחות גבוה יותר, כאשר הוא מעל פני שטח.

תפיסות נפוצות על יאגי אנטנות

כמה אי הבנות נמשכות על אנטנה יאגי, אפילו בין מהנדסים מנוסים. הראשון, יאגיים אינם מגבירים אותות; הם משיגים על ידי הפניית אנרגיה קורנת לתוך קרן צר יותר.הכוח הכולל קורנ שווה את כוח קלט הפסדי אומי, שהם מינימליים בערכים ספציפיים היטב מסודרים.הרווח מושג כולו באמצעות דפוס.

תפיסה מוטעית נוספת היא כי הוספת אלמנטים נוספים תמיד משפרת את הביצועים.כל מנהל נוסף מספק החזרות מופחתות, ומעבר ל 10-12 אלמנטים, העלייה של רכיב הופכת רשלנית בעוד המורכבות המכנית ועלייה בעומס הרוח באופן משמעותי.המספר האופטימלי של אלמנטים תלוי באורך הפריחה ותדירות. עבור HF Yagis, 3-6 אלמנטים בדרך כלל מספקים את האיזון הטוב ביותר של רווח, רוחב פס, ואפקטיבי עבור יישומים גדולים יותר, הם להשיג יותר מאשר תכונות יעילות יותר מאשר להיות משולבות של קומפקטיות של קומפקטיות יותר מאשר קומפקטיות גבוהה יותר מאשר ירכיים.

קריאה נוספת ומשאבים טכניים

(ב) הקוראים המבקשים ידע טכני מעמיק יותר, המשאבים הבאים מספקים מידע סמכותי על מערכות עיצוב יאגי ו- OTH מכ"ם (OTH מכ"ם:0ARRL Antenna BookFLT:133) נותר ההתייחסות הסופית לתיאוריה של יאגי וטכניקות בנייה, עם פרקים מפורטים על מודלים ואופטימיזציה של אלסקה:2 ארגונים הגנה אוסטרליים וקבוצת טכנולוגיה 3R) מפרסם מדי פעם דוחות טכניים על מערכות רדיו מבוזרות של DNORS.

הסיפור של אנטנה יאגי ב- OTH מכ"ם הוא אחד מהרלוונטיות הטכנית המתמשכת.ממקורותיה במעבדה באוניברסיטה היפנית ועד למערך הגלקסיות העולות שמגבות גבולות יבשתיים ומעקב אחר נתיבי המשלוח הגלובליים, עיצוב Yagi-Uda הוכיח הסתגלות וניתוק מחדש.כפי שלוחמה אלקטרונית מתפתחת והביקוש למעקב מתמשך מעבר לריכיסון גדל, הנישואין של אלמנטים מתכתיים פשוטים עם אותות מתקדמים, ימשיכו לעצב מערכת הגנה על פני השטח האמנותית של מערכת הגנה ישירה או הגנה על פני השטח של מערכת הגנה על פני השטח של הגנה מפני קרינה מלאכותית, או על פני השטח הבין-לאומית, או על פני השטח של מערכת הגנה ישירה, אם אתם ממשיכים לעצב מחדש של מערכות הגנה ישירה של מערכות הגנה ישירה של מערכות הגנה על פני השטח של מערכות הגנה על פני השטח של מערכות הגנה על פני השטח של מערכות הגנה על פני השטח של מערכות הגנה על פני השטח של מערכות הגנה על פני השטח של מערכות הגנה מפני קרינה מקצועית, או על פני השטח של מערכות הגנה מפני קרינה מקצועית, או על פני השטח של מערכות הגנה מפני שעדיין מעצבת של מערכות הגנה על פני השטח של מערכות הגנה על פני השטח של מערכות הגנה על פני השטח של מערכות הגנה על פני השטח של מערכות הגנה על פני השטח של מערכות הגנה על פני השטח של מערכות הגנה על פני השטח