企业商机
卫星天线基本参数
  • 品牌
  • 翊腾
  • 型号
  • AT1575S35
卫星天线企业商机

卫星天线的定位调试,包括天线的方向(俯仰角和方位角),馈源的位置,极化取向和极化倾斜角调整等项内容。调试天线一般在天线安装场地进行。天线指向角的调整天线指向角的调整即天线定位,它主要包括天线方向指向角调整和天线俯仰指向角调整两个方面:天线方向指向角(方位角)的调整天线安装好以后,将高频头有标牌的一面水平朝上,然后利用指南针找到正南方向,并在天线的正南方向上做好正南的标记。同时应了解要找的卫星方位角是正南偏东还是偏西多少度,然后找一皮尺测量立柱的周长为多少厘米,在用360度除以它,得到每厘米是多少度。然后在用方位角去除以每厘米对应的度数,也就是得到了需要转动多少厘米,即可将天线转到附近位置。卫星天线接收的信号清晰,为用户带来高质量的视听体验。深圳卫星天线设计

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    收发系统:在标准地球站中,需要发射的功率是很大的,它要能产生几百瓦以至十几千瓦的大功率微波信号向卫星发射。发射系统的设备包括频率调制器、中频放大、上变频器、发射波合成电路,激励器和大功率放大器。根据对地球站发射功率的要求,为使大功率放大器输出电平保持稳定,还必须采用电平自动控制电路。在卫星通信中,由于卫星的发射功率受到限制,而通信距离又很远,地球站收到的信号极其微弱,甚至可能低到。因此,接收系统各部分设备所产生的内部噪声以及其它外部噪声的影响必须很小,才能使系统正常工作。为此,接收系统的前级,特别是***、二级,必须采用低噪声放大器。典型的地球站接收系统包括低噪声放大器,接收波分离装置,下变频器,中频放大器和解调器。 深圳相位中心卫星天线LNA随着5G技术的普及,卫星天线在物联网领域的应用也日渐。

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    终端接口设备的作用是把市内通信线路送来的各种不同的信号分别加以整理、放大以及变换等之后,根据地面站的要求按一定规律组成基带信号,送往基带处理单元,以便在卫星线路上有效地传输。它包括电话终端设备、电视终端设备,数据终端设备以及传真终端设备等。卫星通信地球站监控系统是本文研究的内容。监控技术由来已久,是控制领域的一项重要技术。通常包括PC监控和手持设备监控,传统的地球站监控系统技术主要是基于有线的远程控制或是有线和无线相结合的控制,而本课题创新点是采用嵌入式Linux作为开发环境,QT作为开发软件,开发出适用于***PDA硬件环境的监控软件,这是前人未做过的尝试。本系统设计了一套基于C/S模式的手持设备监控终端。由于受控的地球站往往应用于应急通信,因此,我们选用嵌入式***手持PDA作为手持终端,与传统的手持PDA相比,该设备具有更高的保密性、可靠性,并且能够在更为恶劣的环境下工作。在实际使用过程中,只采用无线技术来进行远程控制,特别是对便携式和车载式卫星通信系统进行远程控制,无线网络有时受到距离限制或是便携式和车载式天线的无线模块故障,监控端无法与天线进行通信,从而失去对天线的控制,为了克服这个缺点。

    对星需要两个重要参数:方位和俯仰。对星参数理论值的计算需要根据便携站天线当前地理位置信息(经度、纬度)进行计算,计算公式如下:设方位角为γ(方位角正南为0°),正角度为南偏西的度数,负角度为南偏东的度数;俯仰角为δ;ψ为卫星的经度;α为卫星便携站当前的经度;θ为卫星便携站当前的纬度。由于根据公式计算得到的方位角理论值是以真北为标准的,而方位角传感器的采集值是以磁北为标准的,因此采集值和理论值之间存在一个差值,即磁偏角。计算出的对星参数理论值需要根据磁偏角进行修正。根据IGRF2005地磁场模型,利用NOAA的NG-DC提供的磁偏角计算程序,用磁偏角对方位角进行修正。便携站天线当前的方位角和俯仰角可以通过传感器直接采集到,然后将采集到的数据与修正过的理论值进行比较,决定步进电机的转动方向和大小,当步进电机按程序转动完成后,再次采集数据,重复上述步骤,直到采集值等于修正后的理论值为止。步进电机控制流程如图5所示。 卫星天线的性能稳定,能够长时间连续工作而不出现故障。

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天线系统的使用:

1.天线系统安装完毕后应处于平安状态,即处于收藏状态(俯仰角度在90°位置时)。

2.天线系统的对星确定天线的方位角和俯仰角后,先用罗盘对准俯仰角,松开方位微调,转动天线方位粗略对星;然后,装上方位微调机构,根据接收信号的大小,反复调整方位角(通过方位微调)和俯仰角准确对星。

3.天线极化角的调整松开馈源末节波导法兰盘上的8个M6X15螺钉,即可转动双工器,调整极化角,当到达需要的位置后,拧紧8个螺钉,固定双工器。

注意:对星时,应保证天线的波束中心对准卫星而不是旁瓣。 卫星天线作为连接地球与宇宙的桥梁,为人类探索宇宙提供了便利。深圳波束宽度卫星天线供应商家

卫星天线的发展推动了广播电视事业的进步,丰富了人们的文化生活。深圳卫星天线设计

在经过使用可以证明:平均对星时间由原来不确定减少到2min以内,可以看出对星时间明显缩短;对星精度较传统手工对星方式提高2~10dB,对星精度明显提高。卫星便携站自动对星系统是在实装设备上添加的一个自动对星工具,系统不改变实装设备的结构,只要在实装设备上添加该系统,就能够做到实装设备的快速、自动、准确对星。系统采用模块化的设计思想,只要更换机械部件,就可以应用于不同类型的卫星便携站,应用范围较大,实用性较强。深圳卫星天线设计

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