廣東SAW衛星天線校準

來源: 發布時間:2024-03-29

    對星需要兩個重要參數:方位和俯仰。對星參數理論值的計算需要根據便攜站天線當前地理位置信息(經度、緯度)進行計算,計算公式如下:設方位角為γ(方位角正南為0°),正角度為南偏西的度數,負角度為南偏東的度數;俯仰角為δ;ψ為衛星的經度;α為衛星便攜站當前的經度;θ為衛星便攜站當前的緯度。由于根據公式計算得到的方位角理論值是以真北為標準的,而方位角傳感器的采集值是以磁北為標準的,因此采集值和理論值之間存在一個差值,即磁偏角。計算出的對星參數理論值需要根據磁偏角進行修正。根據IGRF2005地磁場模型,利用NOAA的NG-DC提供的磁偏角計算程序,用磁偏角對方位角進行修正。便攜站天線當前的方位角和俯仰角可以通過傳感器直接采集到,然后將采集到的數據與修正過的理論值進行比較,決定步進電機的轉動方向和大小,當步進電機按程序轉動完成后,再次采集數據,重復上述步驟,直到采集值等于修正后的理論值為止。步進電機控制流程如圖5所示。 衛星天線在通信領域發揮著重要作用,保障指揮系統的暢通無阻。廣東SAW衛星天線校準

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典型的反射面天線由饋源喇叭和旋轉拋物面組成。饋源置于金屬反射面的焦點中,將聚焦的高頻能量經波導管饋至接收設備中。這種天線的特點是:可根據頻率范圍需要,做成任意大小的尺寸。一般來說,反射面的品質和等場強線的精度可左右天線增益和效率,特別是等場強線的精度不允許有任何偏差,否則會導致焦點移動。對于接收天線,焦點偏移意味著主反射面反射的高頻能量不能全部到達饋源系統。高頻能量損失后,即引起天線效率和增益變差。反射面天線直徑為55 cm時,天線增益可達34dB。廣東校準衛星天線結構設計工程師們正在努力提高衛星天線的接收靈敏度和覆蓋范圍。

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在單片機硬件設計上,選擇Microchip公司生產的PIC18F97J60單片機作為主控制器構成硬件平臺,利用其豐富的外部接口高速處理能力,達到實時采集數據、及時處理數據、快速傳輸數據的目的;GPS、方位俯仰傳感器、衛星信號強度采集等模塊均采用RS 232接口,**了測量數據精度和接口一致性;步進電機驅動器根據單片機傳來的PWM信號分別控制方位步進電機和俯仰步進電機的轉動大小、轉動方向、脫機和鎖定,步進電機帶動機械部分運動,調整便攜站天線的方位角和俯仰角,本設計采用ZD-6560-V4型步進電機驅動器,具有三個調整細分數撥動開關,電機驅動器細分數越多,步進電機精度越高。單片機硬件部分連接框圖如圖2所示。

地球站的監控系統是保證地球站正常運行的關鍵部分。因為監控系統能夠及時地將地球站的運行情況,例如設備故障告警、主備用設備切換、傳輸通道的轉換等等,均以可辨認的物理量,集中地告訴地球站的操作人員,以便得到及時處理,從而縮短了故障時間,保證了地球站設備的正常運行,同時地球站監控系統也是對天線進行控制的主要途徑。因此任何一個地球站,大到如INTELSAT的A標準站,小到如電視單收站(TVRO),都必須具有相應的地球站監控系統,否則就不能保證地球站設備的正常運行"。工程師正在研發新型衛星天線,以適應未來通信技術的發展。

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正裝還是倒裝天線

例如:中衛S60的長軸=63CM,角度差的測定稍麻煩一點,辦法如下:用該天線準確對準某顆星,注意仰角必須精調至比較好,用鉛垂線和直尺測量出這時的后傾量,利用以上公式可以解出“角度差”,例如,中衛S60角度差=24.3度。這樣以后你不論在何地也不論要調那顆星,只要事先獲得“衛星仰角”前提下,都可以很快用該公式計算出決定仰角的后傾量,衛星仰角有許多途徑可以獲得,這里不再贅述。也就是說正裝天線調仰角的時候要再軟件計算出來的角度上減去20度(75CM天線),比如我的地區收76.5的時候軟件計算的仰角是28度,在安裝調試的時候應該調成8度。通過這個圖形,您基本上對正饋和偏饋的區別也了解了吧 這款衛星天線支持多種信號格式,兼容性強,適用范圍廣。廣東安裝衛星天線暗室

工程師們正在探索衛星天線在太空探索領域的應用潛力,為人類探索宇宙提供更多可能性。廣東SAW衛星天線校準

單線行波天線單線行波天線由主振子、輔助振子、寬帶匹配器等組成,具有快速架設、便于攜帶等優點。不用天調、節省攜帶臺電池,全頻段保持低駐波比,輻射效率高,**遠可通1500公里以上。斜拉架設可實現高、中仰角全向通信,平拉架設可實現中、低仰角定向通信。

同相水平天線是由若干個同相饋電的水平對稱振子組成的邊射式平面天線陣,具有強方向性、低駐波、高增益等優點。為定向天線,可以雙向輻射,也可以在振子后面加反射網單向輻射,根據仰角要求設計天線掛高。 廣東SAW衛星天線校準

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