9米卫星天线技术资料.
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JA V AD公司的GPS应用产品的技术及其创新GPS是相对年轻,但又非常复杂的技术。
利用GPS,人们测量很长的距离,要求其精度达到一个硬币的厚度,而所依靠的是远在20000公里以外的每个卫星传来的微弱信号。
经历这种挑战,获得了很好的结果。
值得指出的是,人们面对的不是尽善尽美的条件,而是世界党不尽如人意。
JA V AD公司的研究结果达到了GPS技术的一个新高地(有10个专利申请),成为GPS的第四代接收机。
他们的目标是要成十倍地改进产品性能,这都江堰市是借助于下述的一系列措施达到的。
一、 天线的创新和特征1.具有高相位中心稳定性的(零中心)GPS天线在人们计算定位结果时,将GPS天线的相位(电气)中心视为一个点,为了能确定一个点的坐标,必须使天线的相位中心与这个点共位。
通常的做法,是把天线的物理中心精确地定位于该点之上,并测定其垂直偏差。
然后考虑这垂直偏差的条件下,计算所求点的坐标。
这种计算是关提是天线的物理中心与它的相位中心是在同一位置点上。
这种假设只有在专门为精密测量设计的天线情况下才有可能。
一个普通GPS天线的相位中心,在卫星位置改变时,会随之改变,改变数值可达许多厘米。
因此,相位中心稳定性是精密定位应用的GPS天线的重要特征。
JA V AD公司的GPS天线相位中心稳定性是用四个馈点来实现的,这是稳定的相位中心所要求的最小馈点数。
零中心天线是个宽带天线,它只接收GPS和GLONASS的L1和L2频率信号,而抑制其它信号,而通常的宽带天线却允许不想要的信号进入系统,增加了噪声电平。
天线另一个重要特性是抑制天线附近区域反射回来的信号,这就是多径效应抑制。
由于多径反射带给载波测量误差为厘米级,给码相位带来的误差达到数米,为此要引入带扼流圈的天线地网。
JA V AD公司新产品包括单深度和双深度扼流圈天线,其特殊的设计也改进了天线 拉相位中心稳定性。
JA V AD公司的扼流圈天线(零中心天线)与其它单位的最好的扼流圈天线(微中心天线)相比,其扼制多径的能力要强12dB (JPL的天线杂波反射比为-28dB,JA V AD为-40dB)。
#4 卫星电视接收机系统简介什么是地球同步卫星地球同步卫星就是在离地面高度为35786千米的赤道上空的圆形轨道上绕地球运行的人造卫星。
其角速度和地球自转的角速度相同,绕行方向一致,与地球是相对静止的。
馈源有什么功能馈源又称波纹喇叭。
主要功能有俩个:一是将天线接收的电磁波信号搜集起来,变换成信号电压,供给高频头。
而是对接收的电磁波进行极化。
高频头有什么功能高频头又称低噪声降频器(LBN)。
其内部电路包括低噪声变频器和下变频器,完成低噪声放大及变频功能,既把馈源输出的4GHz信号放大,再降频为950-2150MHz第一中频信号。
卫星天线的种类卫星天线通常由抛物面反射板与放置在抛物面凹面镜核心处的馈源和高频头组成。
目前KU频道多采用馈源一体化高频头。
按馈源及高频头与抛物面的相对位置分类,有前馈式(又称中心馈源式)、偏馈式和后馈式。
前馈、偏馈式多用于接受,后馈应用于发射。
什么样的天线好卫星接收天线的增益是重要参数之一,且增益与天线口径有关。
口径越大,增益越高。
天线的波束细如线状,要求天线的精度与表面光滑光洁度越高越好。
一般的天线抛物面为板状及网状,显然板状抛物面要比网状抛物面增益要高,而板状整体抛物面又要比分瓣拼装抛物面增益要高。
IRD是什么IRD(Intergrated Receiver Decoder)是指综合译码卫星接收机。
数字IRD与仿真IRD的对比数字IRD比仿真IRD有如下长处:1。
数字IRD 接受的图像大体与发送端一致;2。
完全消除色亮干扰、微分增益和微分相位失真引发的图像畸变;3。
长距离数字传输不会产生噪声积累;4。
便于加工处置、保留、多任务制和加密处置;5。
节约频谱资源。
若是说数字IRD有缺点的话,就是价钱略高于仿真IRD。
如何选购数字卫星接收机选购数字卫星接收机,除通常注意的因素,如技术指标、外形、质量、价钱及售后服务之外,以下问题应慎重考虑:(1)选低门限值的,才能保证在弱信号、小口径天线接收,在一只高频头进行双星接收或多只高频头配一副天线接收等条件下取得满意效果。
有线电视(CATV)及卫星天线电视(SMATV)工程概述:天津信达广场公寓楼的卫星及有线电视系统要建成一个主智能、多信息、多功能的卫星电视系统。
我公司将下属建议方案提供给开发商参考。
系统设计思想依据:天津信达广场地处和平区繁华、热闹地带。
是一个集办公、住宿、餐饮娱乐为一体的建筑。
随着21世纪全球数字化信息化大潮涌来得无限商机,特别是中国加入WTO以后,大批国际商贸科技产业界人士进入中国大陆投资融资。
公寓楼所接待的大部分为科技产业界人士及参观旅游的各界人士。
为此天津信达广场公寓楼区应率先为广大宾客提供一个高智能、多媒体、宽频带功能的CATV系统。
以此来满足各界各阶层人士的图文、信息和文化娱乐需求。
设计依据及原则:GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》GB6510-96 《卫星电视和声音信号分配系统》GB11328-89《3MHz-1GHz电视和声音信号分配系统技术规范》广播电视局《关于建立卫星有线电视传输系统各项规定和要求》根据公寓楼CATV系统的需求和设想。
卫星系统设计方案:前端机房设置33台日本东芝公司生产的4000MB 860MHz邻频调制解调器,该调制器用于传输所接收的33套电视节目。
考虑到大厦用户将来的实际需要,卫星信号和有线台光缆传输的信号的混入根据有线电视HFC网络860MHz段长设计。
电视信号源及信号接受分别来自4颗不同轨道位置的卫星和天津市有线台光缆传输的信号。
接收100.5°E亚洲2号卫星10套节目福建台广东台黑龙江台德国DW法国TV5意大利RAI西班牙FASHION时装台美联社台路透社接收105.5°E亚洲3S卫星6套节目卫视合家欢卫视体育台音乐频道华娱电视台CNNPhoenix Chinese channel接收138°亚太1号卫星1套节目MTV中文接收169.0°泛美2号卫星6套节目CNBC财经台BBC新闻NHKTCS中央4中央9原系统设计开路天线所接受的10套电视节目均被天津有线台设置为地方性加密频道,须引进天津市有线光缆电视信号方可接受。
卫星天线、桅杆塔的安装调试与日常维护培训资料培训单位:新疆广电局科技委贵州振华通信设备有限责任公司新疆分公司二OO五年六月目录一、卫星接收天线1、卫星接收天线的组成和工作原理 (1)2、卫星接收天线工作场地的选择与注意事项 (1)3、天线安装应注意的几个问题 (2)4、天线的防雷、接地处理 (2)5、天线调试、测量的基本方法 (2)6、天线的维护与保养 (5)二、3m卫星接收天线1、3m天线性能、用途描述 (7)2、3m天线的安装流程 (8)3、3m天线基础要求 (9)4、3m天线的调试、测量方法 (9)三、4.5m卫星接收天线1、4.5m天线性能、用途描述 (11)2、4.5m天线的安装流程 (12)3、4.5m天线基础要求 (12)4、4.5m天线的调试、测量方法 (13)四、桅杆塔1、桅杆塔概述 (15)2、杆身组成 (15)3、铁塔基础 (15)4、桅杆安装 (16)5、铁塔维护 (17)附件:亚太1A号(134º)卫星全疆各地州卫星天线角度表一、卫星天线的安装、调试及日常维护1、卫星接收天线工作的组成和工作原理天线分为喇叭天线和反射面天线两类,卫星电视传送使用微波波段频率,卫星转发到地面的电场强度较弱(20dB V/m左右),比地面接受场强标准低50dB 左右,因此要求采用面状天线,通过抑制天线旁瓣电平,来提高卫星信号接收强度,达到接收信号的目的。
面天线分为前馈型抛物面和后馈型的卡塞格伦天线及修正型卡塞格伦天线。
一般的卫星天线主要包括(1)天线主面(2)馈源(3)中心体(4)立柱卫星转发的3.7-4.2GHz(指C频段)电磁波经约36000km-39000km的路程,由抛物面天线聚焦于馈源上,经极化调整,使接收极化方式与卫星转发的极化方式相同,将信号送给高频头(LNB)。
高频头中的低噪声放大器对输入的调频信号进行放大,经镜频抑制滤波,然后与第一本振(频率为5170MHz)混频,变频差出第一中频调频信号,再由第一中放进行放大和均衡,最后通过低耗的射频电缆送入室内。
精品文档SCE-450C型4.5米天线安装、使用、维护手册西安航天恒星科技股份有限公司手册使用说明 :SCE-450C型天线是实现C波段与Ku波段共用的卫星地球站天线。
使用时,只需根据不同的使用情况换上C波段馈源或Ku波段馈源即可。
《SCE-450C型4.5米天线安装、使用、维护手册》针对C波段与Ku波段的使用,除了馈源安装方式(附图13A为C波段馈源,13B为Ku波段馈源)和天线电气特性指标不同外,其余内容全部通用。
精品文档安全方面的注意事项安全声明:以下声明适用于本手册的全过程。
在天线安装前必须仔细阅读本手册,并切实按照规定的步骤及方法进行操作,以保障人身及设备的安全。
1. 必须严格按照要求制作地基,只有在地基达到预定的强度后,方可对天线进行安装。
2. 在吊装过程中,应注意人员及设备的安全;保证设备在吊装中平稳。
3. 在无吊车情况下安装,应特别小心,以确保人身及设备的安全。
4. 在首次运行前,应对所有有润滑要求的部件进行润滑。
其中,减速器用指定的润滑油润滑;方位轴、俯仰轴用稀油注入油杯润滑;丝杠螺母用润滑脂润滑。
5. 在调整限位器工作时,应特别注意不要使丝杠脱出减速器,尤其是俯仰丝杠脱出减速器将造成天线严重损坏。
在方位、俯仰二丝杠的左,右(或上,下)极限位置限位器安装完毕后,首先进行试运行,确保限位器工作无误。
6. 天线具有软件和硬件两重限位保护。
为确保天线使用安全,在转动天线时,应使用ACU,并将软件限位设置在硬件限位之前。
7. 手轮用后应取下,并装上蜗杆轴盖,切勿将手轮套在蜗杆轴上,以免电动时,发生意外事故。
8. 应注意检查波纹喇叭封口材料是否破损或漏水,尤其是在冰雹或大雨之后,若波纹喇叭口漏水,将影响系统正常工作,严重时造成HPA或SSPA损坏。
若封口材料破损,应及时更换。
精品文档1. 4.5米天线简介SCE-450C型4.5米卫星通信天线是西安航天恒星科技实业(集团)公司研制生产的卫星通信地球站天线。
国内部分地区卫视收视天线湖北地区:度(亚太2R): C 1.35M (极限接收), KU ;度(泰星2/5号): C 1.5M KU80度(俄快车AM2) : C 1.8M (极限接收,未加极化片);83度(印度Insat-4A/2E) : C1.35M(稳定接收)88度(中新一号): C 0.9M;加馈源M0.75M90度(雅玛尔201) : C 1.5M度(亚洲五号):C 1.35M(稳定接收), KU ;度(亚洲3S):C -1M, KU ;度(鑫诺一号):C 1.5M KU ;113度(韩星五号): C 1.5M KU 可下啪啦啪,116度 :124度 :128度(日本通信3A) :C 1.2M KU 0.9M134度(亚太VI) :C 1.35M (除内蒙古外可全接收)1。
5M稳定接收;138度(亚太V):C 1.5M;144度(日本超鸟C2) : KU ;146度(马布海1号) :C 1.35M可下大部分节目166度(国际8号) :C 1。
2M ;KU 可下部分节目,169度(国际2号) :C 1。
5M KU 可下部分节目,山东地区180度:(国际801) ---天线:C,2.4M KU, 1.2M以上---177度:(国际702) ---天线:C,2.4M KU,1.2M以上---174度:(国际802) ---天线:C,2.8M 以上 ---169度:(泛美二号) ---天线:C,2.1M KU, 0.60M以上---166度:(泛美八号) ---天线:C,1.5M KU,0.60M以上---(极限)160度:(Optus B1 ) ---天线: KU,1.2M以上---162度:(超鸟二号) ---天线: KU,1.2M以上---158度:(超鸟1 A号) ---天线: KU,1.2M以上---154度:(日本通讯二号) ---天线 KU,1.2M以上---150度:(日本通讯五号) ---天线: KU,1.2M以上---148度:(马星二号) ---天线: KU, 0.75M以上---146度:(马布海1号) ---天线:C,1.5M KU,0.60M以上---144度:(超鸟三号) ---天线: KU,1.2M以上---138度:(亚太1号) ---天线:C,1.8M 以上---134度:(亚太1 A号) ---天线:C,1.8M 以上 ---130度:(LMIAP-1) ---天线:C,1.5M 以上---128度:(日本通讯卫星3号) ---天线:C,1.5M KU,1.2M以上---125度:(中星6号) ---天线:C,1.8M 以上---124度:(日本通讯4号) ---天线 KU,1.5M以上---120度:(泰国1A) ---天线:C,1.8M 以上---116度:(韩国1/2号) ---天线: KU, 0.9M以上---113度:(印尼帕拉帕C2) ---天线:C,2.4M KU, 0.45M以上---110。
•卫星天线不论大小,天线指向,应开阔空旷。
应避开高层建筑物、微波通信、鸟群等对天线波束的阻挡和干扰。
•卫星天线架设位置:支架要固定牢固,保证能够承载大风的负荷。
在多雷雨地区,卫星天线的架设位置应避开雷击多发地点,同时要采取避雷措施。
•请按说明书指引安装•寻星时,不要把仰角和方位角的螺丝锁死。
调整完毕后,锁死。
•引线不能有90度弯。
其引线长度越短越好。
•完成后,尽量把螺丝涂满黄油,以免日后生锈。
仰角不能锁死方位角不能锁死•天线安装支架、底座要垂直,要水平。
请用水平仪测量。
•根据提供的寻星参数,用指南针确定方位角。
•根据提供的角度参数,用量角器,测量天线仰角。
没有参数请把所在位置东经北纬参数发到群里。
•寻星时,每小动一次要等待设备的反应时间5秒钟左右。
•寻星工具指南针、水平仪、量角器,他们在手机应用市场里都能找到。
水平仪就是要保证天线安装的地面应平整和水平。
不能有坡度。
量角器就是要保证天线的仰角测量准确。
事后,可以试试测量天线的那个点,更准确。
请发到群里与大家分享。
水平仪指南针量角器指南针,就是要保证天线指向正确。
指向正确就会缩短寻星时间。
指南针要避开磁场的干扰。
•高频头:安装后,接线柱垂直朝下,根据参数,根据夹具上的刻度,逆时针或顺时针旋转到合适。
用手拧紧卡环。
能用点劲可转动即可。
等信号锁定后,在转动微调高频头。
直至,信号电平达到最高。
之后,用工具锁死卡环。
锁死后要对接线头作密封防水处理。
如果进水造成短路,就不好了。
潮湿的地区更应注意。
寻星重要参考信息强度:指高频头输入机器的信号电平值。
在寻星时,可以理解为:线的长短、卫星距离的远近。
质量:指信号中有效数据有多少。
在寻星时,也可以理解为:寻星质量的好坏。
数值越高越好。
低于20%会失去信号。
Eb/N0:指信号平均功率与加性噪声的平均功率之比。
数值越高越好。
为达到更稳定的收视效果,不要低于6db。
•快速寻星法量角法,通过测量天线锅体倾斜角度,得到正确仰角。
9.0米电动卫星通信天线WTX9.0-6/4(14/12)型技术说明书贵州振华天通设备有限公司(4191厂)1、概述WTX9-6/4和WTX9-14/12型卫星通信天线是一种具有四口线极化频谱复用馈源系统的9米改进型卡赛格伦天线系统。
当天线朝天时,天线的轮廓尺寸为φ9m×10.3m。
整个天线具有效率高、旁瓣低、使用维护方便、抗风能力强、造形美观,刚性好,精度高的特点。
广泛用于C频段和Ku频段卫星通信地球站。
天线的主反射面均为实体铝板结构,主面直径为9m,副面直径为 1.08m。
立柱式座架的设计允许方位连续转动140o,俯仰从5o~90o连续转动。
方位轴和俯仰轴由马达驱动,驱动速度为0.03o/秒和0.1o/秒两种。
馈源系统的极化轴也由马达驱动,驱动速度为 1.5o/秒,转动范围为180o。
步进跟踪系统由室内天线控制单元、室外马达控制器、变频器和信标接收机组成。
轴角显示分辨率为0.01o,跟踪精度为0.06o,步进跟踪系统能使天线随时准确地对准卫星。
本天线的外型图见图 1.1。
图1.12、天线的主要技术参数天线主要技术参数与性能指标项目名称参数指标WTX9.0-4/6 WTX9.0-12/14 C波段Ku波段接收发射接收发射一、电气性能指标1.工作频率(GHz) 3.625~4.2 5.825~6.425 10.95~12.75 14.00~14.50 2.增益(dB)50.1 53.2 59.2 60.4 3.驻波≤1.25:1 ≤1.25:14.波束宽度(-3dB) 0.513°0.359°0.185°0.159°5.天线噪声温度(仰角10°) 37°K57°K (仰角20°) 32°K 48°K6.G/T值(dB/K)(T LNA=60K) 30 38.4dB/K7.极化方式四端口或二端口线极化8.馈源插入损耗(dB) 0.2 0.25 0.409.收发隔离度(dB) ≥8510.交叉极化隔离度(dB) ≥3511.第一旁瓣(dB) -1412.广角旁瓣符合CCIR-580-4标准13.功率容量(KW) 5 1 14.馈源接口CPR-229F CPR-137G WR-75 WR-75 二、机械性能指标天线口径9000 mm转动范围方位±70°俯仰5°~90°跟踪速度0.03°/S跟踪精度0.06°/S 三、环境特性1.工作风速35m/s 2.不破坏风速55m/s 3.环境温度-50oC—+60oC 4.雨降10cm/h 5.阳光辐射1000kcal/h㎡6.相对温度0%—100% 7.裹冰 2.5cm 8.使用寿命:8年抗风能力保精度工作稳态风20m/s,阵风27m/s.降经度工作稳态风25m/s,阵风30m/s,降雨50mm/h. 保全条件阵风55m/s,天线朝天锁定.天线重量3500三、天线的机械说明WTX9-6/4和WTX9-14/12型卫星通信天线是一种改进型卡塞格伦天线系统采用高精度实体反射面及立柱式座架。
方位可连续转动140°,俯仰从5°到90°连续转动。
方位轴和俯仰轴均可由马达驱动,驱动速度均为0.03°/秒和0.1°/秒两种,馈源套筒上装有调整机构,能使极化轴转动±90°极化轴也由马达驱动,驱动速度为 1.5°/秒。
天线上装有避雷装置,限位保护装置以及扶梯,工作平台等机构,以便于天线的安全使用。
图1.21、主反射面主反射面口面直径为9米,整个反射面面板采用30块可调整的单块面板组成,分为内外两圈,外圈20块,内圈10块。
单块面板由δ=2mm的铝板经蒙皮拉伸成型,后面配有经淬火成型的Z型铝筋条。
30块单块面板由20片辐射梁组成的主力骨架支撑着。
辐射梁采用钢板冲制的槽型件制成,单块面板与辐射梁之间有220个调整螺杆,以便天线安装完毕后对整个反射面进行精调。
辐射梁固定在一个直径为2米的中央圆筒上,形成一个强度很好的刚体。
2、副面及其支撑装置副反射面用δ=2mm的铝板旋压成型。
简单的副面调整机构可对副面进行轴向和横向的调整,整个副反射面由四根平椭圆管支撑,支撑杆穿过主反射面的面板连接到辐射梁上。
3、馈源支撑调整装置馈源支撑调整装置一方面对馈源系统起支撑作用,另一方面又可对馈源系统进行极化调整,调整的范围为±90°,调整的方式有手动和电动两种。
4、座架天线座架系"圆筒推磨"式,该座架美观大方,结构简单,可靠。
整个座架主要由一个直径为φ760mm的立柱构成,各种支耳,轴头检测标准均焊于立柱上,利用大型精密设备一次加工而成。
5、方位,俯仰传动机构方位、俯仰传动机均系二级圆柱齿轮副,一级蜗轮蜗杆以及一级螺旋副构成的减速装置组成。
这种减速装置的螺旋丝杠上的推拉力可达35吨。
由于这种机构本身是自锁的。
故天线可以在任何位置上制动。
减速器由具有两种速度的电动机驱动,在减速器的另一端备有一个手动摇把。
6、基础天线的基础是为安装固定天线而设计的,板形基础的尺寸为 6.7×6.7×0.6立方米。
整个基础能保证天线在60米/秒风速的情况下确保安全。
基础布置见图 3.1,基础的具体设计由用户负责,本厂将提供基础预埋件,本基础对每一基础的受力要求是(控制箱基础除外):抗压力为30000kg抗拔力为25000kg抗剪力为20000kg要求基础5年内不均匀下沉不超过1mm。
基础的四周要求有避雷边线,边线的走法由电力设计部门确定,要求整个天线的接地电阻小于5Ω。
基础表面的平面度要求为±2~3mm,基础上的预埋螺栓定位尺寸要求误差不得超过±2mm,A,B,C三基座的标高在同一平面内,误差不得超过± 1mm。
图3.17、辅助部分操作平台天线立柱上安装有约 1.2平方米的操作平台供有关工作人员使用,四周有护拦,安全可靠。
梯子操作平台上悬挂着一个长约 2.0米的梯子供有关工作人员使用。
雷电保护系统两个避雷针用以保护天线,一个装于主反射面的最高点,另一个装在付反射面支撑点上。
天线本身可以看作最初通向地面的低阻抗通路。
在方位轴和俯仰轴处跨接有接地铜带,以免雷电袭击时方位和俯仰轴出现熔焊现象。
四、馈源系统该馈源系统为接收,发射均属双线频谱复用的C波段馈源系统。
接收工作频段为3.625~4.2GHz,发射工作频段为 5.850~6.425GHz。
1、馈源系统的组该馈源系统由下述主要部分组成:a.波纹喇叭b.六通c.阻发滤波器d.魔Te.组合波导f.发射正交模耦馈源系统的方框图见图 4.1为了防止潮气和灰尘进入馈源系统内,需要在馈源内部维持一个干燥空气的正压力。
压力的上限≤0.034个大气压。
压力过大时,充气机的上限阀门工作,充气停止。
而压力低于下限时,下限阀门工作,充气机进行充气。
2、波纹喇叭波纹喇叭具有一个电场为零的电抗表面,喇叭中的HEll混合模使之具有轴对称分布的口径场,从而使波纹喇叭在宽频带内具有等化性能良好的E-面和H-面方向图,并具有低的旁辨和低的交叉极化。
波纹喇叭的这些优良性能,使其成为卫星通信地面站天线最理想的初级馈源。
喇叭用铝铸体加工而成,喇叭口面用厚度为0.15mm的聚四氟乙稀薄膜密封,它可承受0.034个大气压的相对气压。
3、频谱复用网络波纹喇叭与激励段除外的馈源系统为频谱复用网络。
该网络为双线极化4口频谱复用网络。
首先利用六通中的小口径圆波导对接收频段截止,对发射频段高通的特性,以及六通上四个侧臂口及四个侧臂中的阻发滤波器对接收频段的低通特性,将接收和发射两种信号分开,然后,利用发射正交模耦合器,将发射信号分为水平信号和垂直信号,利用六通上四个侧臂口的正交性及两个接收魔T,将接收信号也分为水平信号和垂直信号,从而使该网络既能接收水平与垂直两种正交的线极化接收频段信号,又能产生水平与垂直两种正交的线极化发射频段信号。
该网络的特点是纵向尺寸小,对需要装配频谱复用馈源的小口径天线特别有利。
在该网络中加上接收,发射两个线圆极化变换器,即可使天线成为双圆极化频谱复用网络,以该网络为基础,略加改进,即可变成独具特色的双圆兼双线极化频谱复用网络。
4、射频波导接口馈源系统的射频波导接口的极化状态如图 4.3所示,其中,C波段接收输出口(Rx1,Rx2)为BJ-40(WR-229)波导和CPR-G229法兰,发射输入口(Tx1,Tx2)为BJ-58(WR-159)波导和CPR-G159法兰;Ku波段见性能表。
5、馈源系统的射频性能典型的C波段馈源系统射频性能如表 4.1所示,下面对若干主要性能予以说明。
(1)电压驻波比C波段馈源系统在接收和发射的要求频带内的电压驻波比(VSWR)将小于1.3:1,典型的性能如表 4.1所示。
(2)端端隔离发射端口之间的隔离取决于发射正交模耦合器两支路之间的正交性,保证值为30dB,典型值为35dB。
C波段接收端口之间的隔离由4/6GHz六通的四个侧臂口的正交性所控制此项隔离的最小值为30dB。
发射端口与接收端口之间的隔离是由六通中的小口径圆波导对接收频段的截止特性及组合臂中的阻发滤波器对接收频段的低通特性所决定的,该项隔离至少为30dB,为进一步提高接收口对发射口的隔离,在两条合成接收支路中,各增加了一个阻发滤波器,以保证收发隔离度大于80dB。
(3)交叉极化隔离天线的交叉极化主要由馈源喇叭的交叉极化所控制,该项指标的轴向值优于35dB,实际喇叭的轴向交叉极化隔离可达38dB以上。
五、天线的射频性能1、天线的主、副反射面轮廓的电气设计天线的主、副反射面轮廓是用现代最先进的方法进行设计的。
为使天线其有宽频带工作的特性,天线主、副反射面轮廓是按通用的几何光学法进行设计的。
为使天线既具有最高的天线效率,又具有尽可能低的旁辨和天线噪声温度,利用特殊的方法对天线的增益、效率、全方向图及噪声温度等诸电气性能进行了全面的理论估算,以便对天线的诸原始参数进行优选,使之达到最佳设计状态。
所有的电气设计计算都是在大容量高速电子计算机上进行的。
如此获得的光学几何可用于C与Ku两个频段。
天线的光学几何如图 5.1所示。
图5.1 9米天线的光学几何关系图2、增益性能以馈源入口为参考面的天线总效率或增益取决于下述效率因子。
η1 :副反射器漏失效率η2 :主反射器漏失效率η3 :副反射器遮挡效率η4 :支杆遮挡效率η5 :口面照射效率η6 :表面均方根误差效率η7 :馈源反射效率η8 :馈源损耗效率C波段接收、发射频段各种效率的理论估算结果示于表 5.1和表5.2。