تقویت کننده وای فای آنتن Yagi–Uda
معرفی
باند 2.4 گیگاهرتز نسبت به باند 5 گیگاهرتز در مورد پوشش وای فای بهتر عمل می کند. این به این دلیل است که باند 2.4 گیگاهرتز مربوط به طول موجهای بلندتری است که میتوانند راحتتر به اجسام جامد نفوذ کنند، به این معنی که سیگنال میتواند بهتر در سراسر خانه ارسال شود. از طرفی استراق سمع برای شبکه شخصی بیشتر اتفاق می افتد. در این مدل، یک آنتن Yagi-Uda همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است برای باند 2.4-2.5 گیگاهرتز طراحی شده است. این آنتن می تواند سیگنال را در جهت خاصی هدایت کند و از استراق سمع سیگنال های وای فای شخصی توسط مزاحمان جلوگیری کند. به عبارت دیگر، می توان آن را به عنوان یک “تقویت کننده Wi-Fi” در جهت مورد نظر در نظر گرفت.

شکل 1: آنتن Yagi–Uda به همراه الگوی تابش میدان دور.
تعریف مدل
این مدل آنتن Yagi–Uda از یک فیدر استوانه ای، یک بازتابنده و چهار کارگردان تشکیل شده است. همه این عناصر در فاصله 0.2 λ قرار می گیرند و توسط یک بلوک PTFE پشتیبانی می شوند. منطقه حجمی عناصر آنتن برای ساده کردن تنظیمات فیزیک حذف شده است. این تضمین می کند که شرایط مرزی رسانای الکتریکی کامل (PEC) به طور پیش فرض بر روی تمام مرزهای عناصر آنتن اعمال می شود. تلفات را می توان با افزودن یک شرط مرزی امپدانس (IBC) برای این مرزهای رسانای الکتریکی محاسبه کرد. با این حال، برای سادگی، فقط شرایط PEC در نظر گرفته می شود. آنتن با یک پورت توده ای از نوع تعریف شده توسط کاربر با 50 Ω تغذیه می شودامپدانس یک شرط دامنه لایه کاملاً منطبق (PML) (نوع کروی) به عنوان شرایط دامنه جذب استفاده می شود. علاوه بر این، محاسبه میدان دور در رابط های دامنه هوا-PML انجام می شود.
در مرحله اول، یک مطالعه حوزه فرکانس برای ابعاد بهینه شده در فرکانس مرکزی 2.45 گیگاهرتز برای تجزیه و تحلیل آنتن انجام می شود. بعداً یک مطالعه دامنه فرکانس تطبیقی برای گسستهسازی فرکانس دقیقتر برای به دست آوردن پاسخهای پارامتر S در کل باند انجام میشود.
نتایج و بحث
افزودن یک بازتابنده در قسمت پشتی می تواند جهت آنتن دوقطبی تابش همسانگرد را بهبود بخشد. علاوه بر این، می توان با قرار دادن کارگردان ها در مقابل فیدر و تشکیل آنتن Yagi-Uda، این کار را افزایش داد. در شکل 2 ، هنجار میدانهای الکتریکی با کارگردانهایی که نشان میدهند موج به شدت توسط کارگردانهای محور + x- هدایت میشود، جفت شده است .

شکل 2: توزیع هنجار میدان الکتریکی در صفحه E آنتن.
پاسخ پارامتر S آنتن در شکل 3 نشان داده شده است . رزونانس در فرکانس مرکزی 2.45 گیگاهرتز رخ می دهد. الگوهای میدان دور صفحه E و H در شکل 4 نشان داده شده است . به طور کلی، E-plane صفحه ای است که در آن میدان E آنتن غالباً وجود دارد و صفحه H متعامد به صفحه E است. پهنای پرتو نیمه توان (HPBW) در هواپیمای E برابر با 58 درجه است که میتوان با اضافه کردن کارگردانان به قیمت افزایش اندازه آنتن، این مقدار را کاهش داد. حداکثر بهره 10 دسی بل و نسبت جلو به عقب 14 دسی بل به دست می آید. الگوی تابش میدان دور سه بعدی نیز در شکل 5 نشان داده شده است .

شکل 3: پاسخ پارامتر S برای آنتن Yagi–Uda.

شکل 4: طرح قطبی: الگوهای E-plane و H-plane.

شکل 5: الگوی تابش سه بعدی: بهره میدان دور بر حسب dBi.
نکاتی درباره پیاده سازی COMSOL
در این مدل آنتن Yagi–Uda با فرکانس 2.45 گیگاهرتز طراحی شده است. برای تجزیه و تحلیل عملکرد میدان دور آنتن، یک مطالعه دامنه فرکانس در 2.45 گیگاهرتز انجام شده است.
سپس، یک مطالعه جابجایی فرکانس تطبیقی برای تجزیه و تحلیل پاسخ پارامتر S در باند 2.3 – 2.6 گیگاهرتز انجام میشود . مطالعه جابجایی فرکانس تطبیقی مزیتی برای کاهش زمان محاسباتی برای گسستهسازی فرکانس دقیقتر دارد. این با تکنیک کاهش سفارش مدل و بیان ارزیابی شکل موج مجانبی (AWE) به دست می آید. توجه داشته باشید که اگر عبارت AWE دارای شیب تند باشد، شبیه سازی طولانی می شود. بنابراین مطالعه رفت و برگشت فرکانس تطبیقی برای سازههایی که رزونانس منفرد یا بدون رزونانس انتظار میرود مناسب است. راه حل ها فقط در مرزهای پورت ذخیره می شوند تا اندازه فایل مدل کاهش یابد. در غیر این صورت، گسسته سازی فرکانس دقیق تری که در جاروب فرکانس تطبیقی استفاده می شود، حجم بزرگی از فایل را ایجاد می کند.
مسیر کتابخانه برنامه: RF_Module/Antennas/yagi_uda_antenna
دستورالعمل های مدل سازی
از منوی File ، New را انتخاب کنید .
جدید
در پنجره جدید ، روی
Model Wizard کلیک کنید .

مدل جادوگر
1 | در پنجره Model Wizard ، روی ![]() |
2 | در درخت انتخاب فیزیک ، فرکانس رادیویی > امواج الکترومغناطیسی، دامنه فرکانس (emw) را انتخاب کنید . |
3 | روی افزودن کلیک کنید . |
4 | ![]() |
5 | در درخت انتخاب مطالعه ، General Studies>Frequency Domain را انتخاب کنید . |
6 | ![]() |
تعاریف جهانی
پارامترهای 1
1 | در پنجره Model Builder ، در قسمت Global Definitions روی Parameters 1 کلیک کنید . |
2 | در پنجره تنظیمات برای پارامترها ، بخش پارامترها را پیدا کنید . |
3 | در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید: |
نام | اصطلاح | ارزش | شرح |
f0 | 2.45 [گیگاهرتز] | 2.45E9 هرتز | فرکانس کاری |
lda0 | c_const/f0 | 0.12236 متر | طول موج عملیاتی |
طول_بازو | 0.43 * lda0/2 | 0.026308 متر | طول بازوی آنتن دو قطبی |
r_آنتن | طول_بازو/20 | 0.0013154 متر | شعاع آنتن دوقطبی |
شکاف_اندازه | طول_بازو/100 | 2.6308E-4 متر | فاصله بین بازوها |
lr | 0.48 * lda0 | 0.058735 متر | طول بازتابنده |
دکتر | 0.2 * lda0 | 0.024473 متر | فاصله بین فیدر و بازتابنده |
ld | 0.35 * lda0 | 0.042827 متر | طول کارگردان |
د | 0.2 * lda0 | 0.024473 متر | فاصله بین کارگردان |
یک عنصر تغذیه کننده همراه با مرزها برای تحریک پورت توده ای بسازید.
هندسه 1
سیلندر 1 (cyl1)
1 | در نوار ابزار Geometry ، روی ![]() |
2 | در پنجره تنظیمات سیلندر ، بخش اندازه و شکل را پیدا کنید . |
3 | در قسمت متن Radius ، r_antenna را تایپ کنید . |
4 | در قسمت متن ارتفاع ، 2*arm_length+gap_size را تایپ کنید . |
5 | قسمت Position را پیدا کنید . در قسمت متن z ، -(arm_length+gap_size/2) را تایپ کنید . |
6 | برای گسترش بخش لایه ها کلیک کنید . در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید: |
نام لایه | ضخامت (متر) |
لایه 1 | طول_بازو |
7 | تیک Layers on side را پاک کنید . |
8 | تیک Layers on bottom را انتخاب کنید . |
9 | تیک Layers on top را انتخاب کنید . |
یک عنصر بازتابنده بسازید.
سیلندر 2 (cyl2)
1 | در نوار ابزار Geometry ، روی ![]() |
2 | در پنجره تنظیمات سیلندر ، بخش اندازه و شکل را پیدا کنید . |
3 | در قسمت متن Radius ، r_antenna*1.2 را تایپ کنید . |
4 | در قسمت متن ارتفاع ، lr را تایپ کنید . |
5 | قسمت Position را پیدا کنید . در قسمت متن x ، -dr را تایپ کنید . |
6 | در قسمت متن z ، -lr/2 را تایپ کنید . |
یک کارگردان و مجموعه ای از مدیران بسازید.
سیلندر 3 (cyl3)
1 | در نوار ابزار Geometry ، روی ![]() |
2 | در پنجره تنظیمات سیلندر ، بخش اندازه و شکل را پیدا کنید . |
3 | در قسمت متن Radius ، r_antenna را تایپ کنید . |
4 | در قسمت متن ارتفاع ، ld را تایپ کنید . |
5 | قسمت Position را پیدا کنید . در قسمت متن x ، d را تایپ کنید . |
6 | در قسمت متن z ، -ld/2 را تایپ کنید . |
7 | ![]() ![]() |
آرایه 1 (arr1)
1 | در نوار ابزار Geometry ، روی ![]() |
2 | فقط شی cyl3 را انتخاب کنید. |
3 | در پنجره تنظیمات آرایه ، بخش Size را پیدا کنید . |
4 | از لیست نوع آرایه ، خطی را انتخاب کنید . |
5 | در قسمت متن Size ، 4 را تایپ کنید . |
6 | قسمت Displacement را پیدا کنید . در قسمت متن x ، d را تایپ کنید . |
7 | ![]() |
8 | ![]() ![]() |
یک ساختار تکیه گاه مکانیکی بسازید که فیدر، بازتابنده و کارگردان ها را کنار هم نگه می دارد.
بلوک 1 (blk1)
1 | در نوار ابزار Geometry ، روی ![]() |
2 | در پنجره تنظیمات برای Block ، قسمت Size and Shape را پیدا کنید . |
3 | در قسمت متن Width ، 4*d+1*dr+3*r_antenna را تایپ کنید . |
4 | در قسمت Depth text r_antenna*3 را تایپ کنید . |
5 | در قسمت متن ارتفاع ، r_antenna*2 را تایپ کنید . |
6 | قسمت Position را پیدا کنید . در قسمت متن x ، -dr-1.5*r_antenna را تایپ کنید . |
7 | در قسمت متن y ، -1.5*r_antenna را تایپ کنید . |
8 | در قسمت متن z ، -r_antenna را تایپ کنید . |
9 | ![]() ![]() |
حرکت 1 (mov1)
1 | در نوار ابزار Geometry ، روی ![]() |
2 | در پنجره Graphics کلیک کنید و سپس Ctrl+A را فشار دهید تا همه اشیا انتخاب شوند. |
3 | در پنجره تنظیمات برای حرکت ، بخش Displacement را پیدا کنید . |
4 | در قسمت متن x ، -(5*d+1*dr+3*r_antenna)/4 را تایپ کنید . |
5 | ![]() |
یک فضای هوای اطراف را به همراه دامنههایی برای لایه کاملاً منطبق (PML) بسازید که از محفظه anechoic تقلید میکند.
کره 1 (sph1)
1 | در نوار ابزار Geometry ، روی ![]() |
2 | در پنجره تنظیمات برای Sphere ، بخش Size را پیدا کنید . |
3 | در قسمت متن Radius ، lda0 را تایپ کنید . |
4 | برای گسترش بخش لایه ها کلیک کنید . در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید: |
نام لایه | ضخامت (متر) |
لایه 1 | 0.5 * طول_بازو |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() ![]() |
منطقه حجمی محصور شده توسط عناصر آنتن را می توان برای ساده کردن تنظیمات فیزیک حذف کرد.
تفاوت 1 (dif1)
1 | در نوار ابزار Geometry ، روی ![]() |
2 | فقط اشیاء mov1(5) و sph1 را انتخاب کنید. |
3 | در پنجره تنظیمات برای تفاوت ، بخش تفاوت را پیدا کنید . |
4 | زیربخش اشیاء را برای تفریق پیدا کنید . برای انتخاب دکمه ضامن ![]() |
5 | فقط اشیاء mov1(1) ، mov1(2) ، mov1(3) ، mov1(4) ، mov1(6) و mov1(7) را انتخاب کنید. |
6 | ![]() |
مواد را اضافه کنید
1 | در نوار ابزار Home ، روی ![]() |
2 | به پنجره Add Material بروید . |
3 | در درخت، Built-in>Air را انتخاب کنید . |
4 | روی Add to Component در نوار ابزار پنجره کلیک کنید . |
5 | در نوار ابزار Home ، روی ![]() |
مواد
PTFE
1 | در نوار ابزار Materials ، روی ![]() |
2 | فقط دامنه 6 را انتخاب کنید. ![]() |
3 | در پنجره تنظیمات مواد ، PTFE را در قسمت نوشتار برچسب تایپ کنید . |
4 | قسمت محتوای مواد را پیدا کنید . در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید: |
ویژگی | متغیر | ارزش | واحد | گروه اموال |
مجوز نسبی | epsilonr_iso ; epsilonrii = epsilonr_iso، epsilonrij = 0 | 2.1 | 1 | پایه ای |
نفوذپذیری نسبی | mur_eye ; murii = mur_iso، murij = 0 | 1 | 1 | پایه ای |
رسانایی الکتریکی | sigma_iso ; sigmaii = sigma_iso، sigmaij = 0 | 0 | S/m | پایه ای |
تعاریف
کاملاً منطبق بر لایه 1 (pml1)
1 | در نوار ابزار تعاریف ، روی لایه ![]() |
PML به عنوان لایه جذب برای موج EM عمل می کند. مقادیر میدان دور در رابط های مرزی هوا-PML محاسبه می شوند.
2 | فقط دامنه های 1-4 و 7-10 را انتخاب کنید. ![]() |
3 | در پنجره تنظیمات برای لایه کاملاً منطبق ، قسمت هندسه را پیدا کنید . |
4 | از لیست Type ، Spherical را انتخاب کنید . |
امواج الکترومغناطیسی، دامنه فرکانس (EMW)
پورت انجماد 1
1 | در پنجره Model Builder ، در قسمت Component 1 (comp1) روی امواج الکترومغناطیسی ، دامنه فرکانس (emw) کلیک راست کرده و Lumped Port را انتخاب کنید . |
2 | فقط مرزهای 37، 38، 46 و 51 را انتخاب کنید. |
این مرزها در وسط عنصر فیدر قرار دارند.

3 | در پنجره Settings for Lumped Port ، بخش Boundary Selection را پیدا کنید . |
4 | ![]() |
5 | در کادر محاوره ای Create Selection ، در قسمت متن Selection name ، Port Lumped را تایپ کنید . |
6 | روی OK کلیک کنید . |
7 | در پنجره تنظیمات برای پورت توده ای ، قسمت ویژگی های پورت توده ای را پیدا کنید . |
8 | از لیست نوع پورت یکپارچه ، User defined را انتخاب کنید . |
9 | در قسمت متنی پورت h ، gap_size را تایپ کنید . |
10 | در قسمت متنی پورت w ، r_antenna*pi*2 را تایپ کنید . |
11 | بردار a h را به صورت مشخص کنید |
0 | ایکس |
0 | y |
1 | z |
دامنه میدان دور 1
در نوار ابزار Physics ، روی
Domains کلیک کنید و دامنه Far-Field Domain را انتخاب کنید .

مش 1
در پنجره Model Builder ، در قسمت Component 1 (comp1) روی Mesh 1 کلیک راست کرده و Build All را انتخاب کنید .
Hide for Physics به ما امکان می دهد مش و بقیه نتایج را برای موجودات هندسی داخلی تجسم کنیم.
تعاریف
پنهان کردن برای فیزیک 1
1 | در پنجره Model Builder ، روی View 1 کلیک راست کرده و Hide for Physics را انتخاب کنید . |
2 | در پنجره تنظیمات برای پنهان کردن فیزیک ، قسمت انتخاب موجودیت هندسی را پیدا کنید . |
3 | از لیست سطح نهاد هندسی ، Boundary را انتخاب کنید . |
4 | فقط مرزهای 6، 10، 69، 72 و 74 را انتخاب کنید. |
مش 1

ابتدا یک مطالعه حوزه فرکانس برای تجزیه و تحلیل تابش میدان دور آنتن انجام دهید.
مطالعه 1
مرحله 1: دامنه فرکانس
1 | در پنجره Model Builder ، در بخش مطالعه 1 ، روی مرحله 1: دامنه فرکانس کلیک کنید . |
2 | در پنجره تنظیمات دامنه فرکانس ، بخش تنظیمات مطالعه را پیدا کنید . |
3 | در قسمت متن فرکانس ها ، 2.45 را تایپ کنید . |
4 | در نوار ابزار صفحه اصلی ، ![]() |
نتایج
چند برش
1 | در پنجره Model Builder ، گره Electric Field (emw) را گسترش دهید ، سپس روی Multislice کلیک کنید . |
2 | در پنجره تنظیمات برای Multislice ، بخش Multiplane Data را پیدا کنید . |
3 | زیربخش X-planes را پیدا کنید . در قسمت متن Planes عدد 0 را تایپ کنید . |
4 | زیربخش Z-planes را پیدا کنید . در قسمت متن Planes عدد 0 را تایپ کنید . |
5 | برای گسترش بخش Range کلیک کنید . تیک گزینه Manual color range را انتخاب کنید . |
6 | در قسمت حداقل متن، 0 را تایپ کنید . |
7 | در قسمت Maximum text عدد 500 را تایپ کنید . |
8 | در نوار ابزار Electric Field (emw) ، روی ![]() |
9 | ![]() ![]() |
الگوی تشعشع 1
1 | در پنجره Model Builder ، گره 2D Far Field (emw) را گسترش دهید ، سپس روی Radiation Pattern 1 کلیک کنید . |
2 | در پنجره تنظیمات برای الگوی تشعشع ، روی Replace Expression در گوشه سمت راست بالای بخش Expression کلیک کنید . از منو، Component 1 (comp1)>Electromagnetic Waves، Frequency Domain>Far field>emw.gaindBEfar – Far-field gain، dBi را انتخاب کنید . |
3 | بخش ارزیابی را پیدا کنید . روی Preview Evaluation Plane کلیک کنید . |
4 | برای گسترش بخش Legends کلیک کنید . از فهرست Legends ، Manual را انتخاب کنید . |
5 | در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید: |
افسانه ها |
هواپیمای H |
الگوی تشعشع 2
1 | روی Results>2D Far Field (emw)>Radiation Pattern 1 کلیک راست کرده و Duplicate را انتخاب کنید . |
2 | در پنجره تنظیمات برای الگوی تشعشع ، بخش ارزیابی را پیدا کنید . |
3 | زیربخش Normal vector را پیدا کنید . در قسمت متن y ، -1 را تایپ کنید . |
4 | در قسمت متن z ، 0 را تایپ کنید . |
5 | قسمت Legends را پیدا کنید . در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید: |
افسانه ها |
هواپیمای الکترونیکی |
6 | در نوار ابزار 2D Far Field (emw) ، روی ![]() |
میدان دور دو بعدی (EMW)
1 | در پنجره Model Builder ، روی 2D Far Field (emw) کلیک کنید . |
2 | در پنجره تنظیمات برای Polar Plot Group ، بخش Axis را پیدا کنید . |
3 | تیک گزینه Manual axis limits را انتخاب کنید . |
4 | در قسمت حداکثر متن r ، 15 را تایپ کنید . |
5 | در قسمت حداقل متن r ، -25 را تایپ کنید . |
6 | در نوار ابزار 2D Far Field (emw) ، روی ![]() ![]() |
الگوی تشعشع 1
1 | در پنجره Model Builder ، گره Results>3D Far Field، Gain (emw) را گسترش دهید ، سپس روی Radiation Pattern 1 کلیک کنید . |
2 | در پنجره تنظیمات برای الگوی تشعشع ، بخش Expression را پیدا کنید . |
3 | تیک Threshold را انتخاب کنید . در قسمت متن مرتبط، -20 را تایپ کنید . |
4 | روی Replace Expression در گوشه سمت راست بالای بخش Expression کلیک کنید . از منو، Component 1 (comp1)>Electromagnetic Waves، Frequency Domain>Far field>emw.gaindBEfar – Far-field gain، dBi را انتخاب کنید . |
5 | بخش ارزیابی را پیدا کنید . زیربخش Angles را پیدا کنید . در قسمت متنی Number of elevation angles عدد 90 را تایپ کنید . |
6 | در قسمت متنی Number of azimuth angles عدد 90 را تایپ کنید . |
7 | در نوار ابزار 3D Far Field، Gain (emw) ، روی ![]() |
8 | ![]() ![]() |
در مرحله بعد، یک جاروی فرکانس تطبیقی برای مشاهده پاسخ های پارامتر S برای یک باند وسیع با یک مرحله فرکانس خوب انجام دهید.
اضافه کردن مطالعه
1 | در نوار ابزار Home ، روی ![]() |
2 | به پنجره Add Study بروید . |
3 | زیربخش مطالعات را پیدا کنید . در درخت انتخاب مطالعه ، مطالعات پیشفرض برای واسطهای فیزیک انتخاب شده > جابجایی فرکانس تطبیقی را انتخاب کنید . |
4 | روی Add Study در نوار ابزار پنجره کلیک کنید . |
5 | در نوار ابزار Home ، روی ![]() |
مطالعه 2
مرحله 1: جابجایی فرکانس تطبیقی
1 | در پنجره تنظیمات برای جابجایی فرکانس تطبیقی ، بخش تنظیمات مطالعه را پیدا کنید . |
2 | ![]() |
3 | در کادر محاورهای Range ، 2.3[GHz] را در قسمت متن شروع تایپ کنید . |
4 | در قسمت متن توقف ، 2.6[GHz] را تایپ کنید . |
5 | روی Replace کلیک کنید . |
6 | در پنجره تنظیمات برای جابجایی فرکانس تطبیقی ، قسمت Values of Dependent Variables را پیدا کنید . |
7 | فیلدهای Store را در زیربخش خروجی پیدا کنید . از لیست تنظیمات ، برای انتخاب ها را انتخاب کنید . |
8 | در قسمت Selections ، روی ![]() |
9 | در کادر محاورهای افزودن ، پورت Lumped را در لیست انتخابها انتخاب کنید . |
ذخیره فیلدها در خروجی برای مرزهای یکپارچه پورت انتخابی، اندازه فایل مدل را کاهش می دهد.
10 | روی OK کلیک کنید . |
11 | در پنجره Model Builder ، روی Study 2 کلیک کنید . |
12 | در پنجره تنظیمات برای مطالعه ، قسمت تنظیمات مطالعه را پیدا کنید . |
13 | تیک Generate defaults defaults را پاک کنید . |
14 | در نوار ابزار صفحه اصلی ، ![]() |
نتایج
گروه طرح 1 بعدی 4
در نوار ابزار صفحه اصلی ، روی
Add Plot Group کلیک کنید و 1D Plot Group را انتخاب کنید .

جهانی 1
1 | روی 1D Plot Group 4 کلیک راست کرده و Global را انتخاب کنید . |
2 | در پنجره تنظیمات برای جهانی ، بخش داده را پیدا کنید . |
3 | از لیست مجموعه داده ، مطالعه 2/راه حل 2 (sol2) را انتخاب کنید . |
4 | روی Replace Expression در گوشه سمت راست بالای بخش y-Axis Data کلیک کنید . از منو، Component 1 (comp1)>Electromagnetic Waves، Frequency Domain>Ports>emw.S11dB – S11 را انتخاب کنید . |
5 | برای گسترش بخش Coloring and Style کلیک کنید . زیربخش نشانگرهای خط را پیدا کنید . از لیست نشانگر ، ستاره را انتخاب کنید . |
6 | از لیست موقعیت یابی ، Interpolated را انتخاب کنید . |
7 | در قسمت متن شماره ، 30 را تایپ کنید . |
8 | در نوار ابزار 1D Plot Group 4 ، روی ![]() ![]() |