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THURYU衛(wèi)星天線,該衛(wèi)星天線由休斯公司研制。天線的物理尺寸為×16米,投影直徑12米,128個(gè)饋源,收發(fā)合一。該無線猶如一個(gè)由若干支撐桿支撐的雙環(huán)形,上環(huán)有一透明的拋物面支撐面,下環(huán)有一透明的拋物面反射器,兩拋物面之間由許多細(xì)繩拉緊。展開和收攏簡易可靠,每個(gè)支撐桿結(jié)點(diǎn)處由齒輪連接、控制。該無線的設(shè)計(jì)具有下列特點(diǎn):·一副收發(fā)合一的衛(wèi)星天線。對(duì)于任何一個(gè)點(diǎn)波束、發(fā)射波束和接收波束將完全重疊(同時(shí),不需要做第二副天線,極大地降低了天線分系統(tǒng)的重量?!ば路f的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),達(dá)到了收攏狀態(tài)的小型化和簡易、可靠展開的目的?!し瓷涿娌捎媒橘|(zhì)薄膜上鍍有金屬環(huán)的頻率選擇面,它只對(duì)工作頻率產(chǎn)生諧振而反射,其余則全部通過,消除了金屬對(duì)金屬之間的接觸,將使無源交調(diào)**小?!そ橘|(zhì)薄膜采用非完全絕緣體材料--氧化銦,其電阻率在10(8次方)Ω左右,從而既保證了靜電完全卸載,又保持電磁波的穿透不受影響?!?28個(gè)饋源,同星上數(shù)字信號(hào)處理器的完美結(jié)合,有效保證覆蓋區(qū)點(diǎn)波束的要求。利用偏饋技術(shù),每8或20個(gè),甚至更多的饋源形成一個(gè)波束,總數(shù)可形成200-300個(gè)點(diǎn)波束?!ざ帱c(diǎn)波束,14分貝的波束隔離;**提高了頻率復(fù)用的次數(shù)(波束數(shù)/7)。 衛(wèi)星天線是實(shí)現(xiàn)全球通信的重要工具,促進(jìn)了國際交流與合作。深圳相位中心衛(wèi)星天線模塊
衛(wèi)星通信地球站包括各種形式如:固定站、便攜站、車載站、船載站,其中A標(biāo)準(zhǔn)站是相當(dāng)有代表性的一種。但是,即使同樣是A標(biāo)準(zhǔn)站,因其承擔(dān)的業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)重要性或業(yè)務(wù)方式不同,所配置的設(shè)備也不一樣。尤其是近幾年來,INTELSAT系統(tǒng)中新技術(shù)、新業(yè)務(wù)不斷發(fā)展,地球站中一些用于新業(yè)務(wù)的新設(shè)備也在不斷增加。衛(wèi)星數(shù)字通信的發(fā)展使地球站中的數(shù)字設(shè)備逐步增加。下面只從地球站的基本設(shè)備考慮,所設(shè)計(jì)的地球站監(jiān)控系統(tǒng)系統(tǒng)所需監(jiān)控的設(shè)備包括天線、伺服系統(tǒng);高頻系統(tǒng)(高功率放大器、低噪聲接收機(jī));地面通信設(shè)備(GCE)系統(tǒng)(包括上/下變頻器,MODEM);載波終端設(shè)備(GTE)系統(tǒng)(包括基帶和終端設(shè)備);電視系統(tǒng),電源系統(tǒng)、公務(wù)聯(lián)絡(luò)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備及地面接口設(shè)備等。 深圳LNA衛(wèi)星天線五星服務(wù)工程師正在仔細(xì)調(diào)試衛(wèi)星天線,以獲取接收效果。
衛(wèi)星天線的分類:
衛(wèi)星天線可以分為正饋和偏饋兩種。正饋就是我們常說的大鍋,接收C波段節(jié)目。偏饋也叫小鍋,接收Ku節(jié)目的。
C波段天線有1.35、1.5、1.8、2.1、2.4M等各種規(guī)格,在東北地區(qū)這幾種規(guī)格完全可以滿足接收國內(nèi)所有頻道以及鳳凰衛(wèi)視、CNN、BBC、NHK等國際有名頻道的需要。美國駐沈陽總領(lǐng)事館等一批重要外國駐沈機(jī)構(gòu)以及大的星級(jí)賓館也在使用中衛(wèi)天線,其質(zhì)量受到了用戶的肯定。Ku天線,常用規(guī)格有0.35、0.45、0.6、0.75、0.8、0.9、1.0、1.2、1.5M等,完全可以滿足東北地區(qū)個(gè)人、有線電視臺(tái)站以及"村村通"工程的需求。同正饋天線不同,偏饋天線外形呈橢圓形,表面弧度較淺、采用正裝方式時(shí)仰角較正饋低20度左右。
天線系統(tǒng)的使用:
1.天線系統(tǒng)安裝完畢后應(yīng)處于平安狀態(tài),即處于收藏狀態(tài)(俯仰角度在90°位置時(shí))。
2.天線系統(tǒng)的對(duì)星確定天線的方位角和俯仰角后,先用羅盤對(duì)準(zhǔn)俯仰角,松開方位微調(diào),轉(zhuǎn)動(dòng)天線方位粗略對(duì)星;然后,裝上方位微調(diào)機(jī)構(gòu),根據(jù)接收信號(hào)的大小,反復(fù)調(diào)整方位角(通過方位微調(diào))和俯仰角準(zhǔn)確對(duì)星。
3.天線極化角的調(diào)整松開饋源末節(jié)波導(dǎo)法蘭盤上的8個(gè)M6X15螺釘,即可轉(zhuǎn)動(dòng)雙工器,調(diào)整極化角,當(dāng)?shù)竭_(dá)需要的位置后,擰緊8個(gè)螺釘,固定雙工器。
注意:對(duì)星時(shí),應(yīng)保證天線的波束中心對(duì)準(zhǔn)衛(wèi)星而不是旁瓣。 衛(wèi)星天線作為現(xiàn)代信息社會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施之一,其重要性不言而喻。
在衛(wèi)星便攜站對(duì)星方面,文獻(xiàn)提出了采用GPS采集便攜站地理位置信息,通過公式計(jì)算當(dāng)前便攜站方位角和俯仰角理論值,采用傳感器采集便攜站方位角和俯仰角的實(shí)際值,手動(dòng)調(diào)整便攜站方位角和俯仰角,通過對(duì)比理論值和實(shí)際值實(shí)現(xiàn)輔助對(duì)星。這些輔助對(duì)星方式的優(yōu)點(diǎn)有兩個(gè):采用GPS模塊采集地理位置信息,根據(jù)公式計(jì)算便攜站方位角和俯仰角的理論值,提高了效率;采用傳感器模塊代替了機(jī)械磁羅盤,消除了對(duì)星過程中的讀取誤差。但是,也存在兩個(gè)缺點(diǎn):因?yàn)榇牌堑拇嬖?,?dǎo)致計(jì)算出的理論值并不是實(shí)際**對(duì)星值;仍然采用手動(dòng)對(duì)星方式,對(duì)星精度不高,不能真正達(dá)到完全自動(dòng)對(duì)星。針對(duì)傳統(tǒng)對(duì)星方式和輔助對(duì)星方式的不足,本文提出了衛(wèi)星便攜站自動(dòng)對(duì)星系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了衛(wèi)星便攜站自動(dòng)對(duì)星系統(tǒng)。 這款衛(wèi)星天線采用了先進(jìn)的編碼技術(shù),有效提高了數(shù)據(jù)傳輸?shù)男屎桶踩浴V東測(cè)試衛(wèi)星天線工廠直銷
衛(wèi)星天線在災(zāi)害應(yīng)急通信中發(fā)揮著關(guān)鍵作用,保障信息傳遞暢通無阻。深圳相位中心衛(wèi)星天線模塊
終端接口設(shè)備的作用是把市內(nèi)通信線路送來的各種不同的信號(hào)分別加以整理、放大以及變換等之后,根據(jù)地面站的要求按一定規(guī)律組成基帶信號(hào),送往基帶處理單元,以便在衛(wèi)星線路上有效地傳輸。它包括電話終端設(shè)備、電視終端設(shè)備,數(shù)據(jù)終端設(shè)備以及傳真終端設(shè)備等。衛(wèi)星通信地球站監(jiān)控系統(tǒng)是本文研究的內(nèi)容。監(jiān)控技術(shù)由來已久,是控制領(lǐng)域的一項(xiàng)重要技術(shù)。通常包括PC監(jiān)控和手持設(shè)備監(jiān)控,傳統(tǒng)的地球站監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)主要是基于有線的遠(yuǎn)程控制或是有線和無線相結(jié)合的控制,而本課題創(chuàng)新點(diǎn)是采用嵌入式Linux作為開發(fā)環(huán)境,QT作為開發(fā)軟件,開發(fā)出適用于***PDA硬件環(huán)境的監(jiān)控軟件,這是前人未做過的嘗試。本系統(tǒng)設(shè)計(jì)了一套基于C/S模式的手持設(shè)備監(jiān)控終端。由于受控的地球站往往應(yīng)用于應(yīng)急通信,因此,我們選用嵌入式***手持PDA作為手持終端,與傳統(tǒng)的手持PDA相比,該設(shè)備具有更高的保密性、可靠性,并且能夠在更為惡劣的環(huán)境下工作。在實(shí)際使用過程中,只采用無線技術(shù)來進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,特別是對(duì)便攜式和車載式衛(wèi)星通信系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,無線網(wǎng)絡(luò)有時(shí)受到距離限制或是便攜式和車載式天線的無線模塊故障,監(jiān)控端無法與天線進(jìn)行通信,從而失去對(duì)天線的控制,為了克服這個(gè)缺點(diǎn)。 深圳相位中心衛(wèi)星天線模塊