9米卫星天线技术资料汇总

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卫星天线介绍

卫星天线介绍

静中通卫星天线介绍Trac Star公司的车载系列宽带VSAT卫星通信天线,可以把任意一辆车变成移动无线宽带卫星通信车。

其操作非常简便,适合非卫星专业人士使用。

通过快速的卫星自动跟踪,实现卫星宽带通信和图像传输的需求。

Trac Star1200天线是工业级1.2米天线,两个起重吊杆臂用来支撑大功放设备,装有机械伺服用以基于软件控制的极化(POL)设置。

主要性能快速展开;单键式操作,自动捕获卫星;适用于全球范围内的Ku波段卫星;适用各类MODEM;可直接安装在车顶或行李架上;不需要专门的姿态测试校正装置不需要外围电脑或控制设备来操作天线。

标准设备装备高精度,坚固的低回程驱动系统内置GPS和COMPASS内置卫星接收机内置水平传感器自动极化调整简单的安装操作,不需作校准。

天线寻星方式描述标准卫星定位过程开机后执行下面过程:如在北半球将天线对准南方,如在南半球对准北方天线根据GPS得到精确的地理位置息天线精确地设置仰角并扫描选择好的参考卫星,监测参考卫星的信号特征。

当天线光束作为定位参考,天线确定参考卫星,然后可进行更为精确的调整。

天线将GPS信息发送给卫星modem (如带有的话)卫星modem发起与网络中心的联系。

直点DirectPoint定位描述DirectPointTM 技术与卫星modem紧密结合,增加了定位的精度,减少了启动时间,天线直接与数据卫星通信,通过智能MODEM采用增强的通信能力,从而不经过传统的预定位阶段(参考卫星)即可定位、锁定和最高值。

上电后,进行下面过程:如在北半球将天线对准南方,如在南半球对准北方天线根据GPS得到精确的地理位置息采用直点DirectPointTM技术,不使用参考卫星,通过天线定点算法直接扫描选择的数据卫星。

通过观测数据卫星的信号特征,天线在卫星波束中间取得峰值,并获得该卫星精确校准信息。

完成峰值序列后,天线发GPS数据到modem,启动发送。

modem自动与网络中心通信。

中星九号平板天线原理介绍

中星九号平板天线原理介绍

中星九号平板天线原理介绍编者按:随着我国电视直播卫星即将发射升空,近来,在因内市场上再次出现了平板天线。

它的重量轻、体积小、占用空间少、风阻小、效率高等优势,立即引起了大家的关注。

为了使大家进一步了解和明白各种平板天线,本杨庆增先生特特将2000年撰写的《细说平板天线》一文整理、补充,以《再说平板天线》发表,搏目前市场上流行的振子式平板天线和缝隙式平板天线进行技术原理上分析和使用特点上的介绍,以飨读者。

上个世纪末期,平板天线曾出现在国内的相关展览会和市场上,当时能见到的多为日本和韩国生产制造的,如图1所示的两款平板天线。

但是,由于当时这些平板天线价格昂贵,有些技术指标也不太适合我国使用,所以没有多久因为打不进中国市场,很快便消声匿迹了。

其实,平板天线在国外,也没有流行起来,原因多种多样,而其中主要原因是价格问题,平板天线比反射面天线要贵很多,再加之制造工艺要复杂的多,所以在一定程度上是竞争不过目前流行的反射式抛物面天线的。

但是,由于今年我国要发射首颗电视直播卫星,这将带动卫星电视产业有一个较大的发展,因此在国内,近来再次出现了平板天线。

这些平反天线多数是国内厂家自己生产的,本刊也刊有相应的平板天线的广告。

正因为这些平板天线是国内厂家生产的,因此它考虑到国内所需产品的特点,使国产平板天线既可以接收自己的直播星,也可以出口海外。

因此目前国内生产的平板天线一改往曰纯进口平板天线的特点,适用性提高了。

同时由于工艺上的改善,平板天线的技术指标也大大改观,再加之由于是国内生产,其生产成本也降低了不少。

因此可以说,平板天线在我国已进入了实用性阶段。

应该说,平板天线与我们现在已大量使用的反射式抛物面天线有很大的不同。

反射式抛物面天线是采用一次或二次反射式的接收天线,而平板天线是直接接收式天线,前者的天线面是起反射作用的,后者的天线面就是直接接收的天线,因此二者有本质的不同。

目前,平板天线有振子式、缝隙式等几种,它们集中的特点是体积小、重量轻、风阻小、安装使用方便;内置高频头使天线与高频头一体化,调节便利;平板天线的效率较高,特别适用于直播星电视的接收。

卫星天线安装讲义

卫星天线安装讲义

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。

中星九号直播卫星天线的对比和选择

中星九号直播卫星天线的对比和选择

中星九号直播卫星天线 的对比和选择
◎ 广播 电影电视管理干部学 院 焦冬 秀
目前接 收中星九号 直播卫 星K 波段 u
平板天 线在 组织结 构和 制作 工线主 要有两大 类 ,一 是平 板天 要 比 偏 馈 天 线 稍 微 复 杂 些 ,因此 其 成 收 电磁 波信号 的工 作原理 也不 同 ,缝 隙
技术 指标 ,偏馈 天线的 工作 效率一般 在 反射面 是起反 射作 用的 。平板天线 也 叫 没 有馈 源。偏 馈天线 的接 收 系统 是 由反 O6 .左右。平板 天线由于采用 了辐 射元的 平面天 线 ,相 对于抛 物面天 线而 言 ,因 射 面 、馈 源和 高频头 组成 。其 中反射 面 馈电 ,提高 了平板 天线 的工作 效率 ,振 其 天线 面是平 面而命名 ,它 直接使 用天 是 由金属材 质构 成的旋 转抛 物面 的一部 子式平板 天线 的馈 电采用微 带传 输线 , 线 面接收 电磁波 。二者 在接 收方式 上有 分 ,馈源 高频头 所在 的相位 中心 是抛物 缝 隙式平 板天线 的馈 电是 波导 。无论是 面 的焦 点 。 本质的不同。 振子 式平板 天线, 还是缝 隙式平板天线, 如 从 两种天 线 的组织结构 中 ,我 们可 果达 到完 全的 同相馈 电它们 的效率 就会 2 、组织结构 及工 作原理
线 ;二是 病馈天线 。二 者在接 收直 播卫 本 价 格 也 略 比 偏 馈 天 线 高 些 。平 板 天 式 平板天 线和 振子 式平板天 线 的工作原
星 电视信号 时均 具备重 量轻 、体积小 、 线有缝 隙 式平板天 线和 振子 式平板 天线 理符 合 半波振 子天线理 论 ,主接收 方向
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9米卫星天线技术资料要点

9米卫星天线技术资料要点

9米卫星天线技术资料要点卫星天线是一种用于接收卫星信号的设备,通常由反射器、馈源、支撑结构和转动机构等部件组成。

在卫星通信系统中,卫星天线的性能和技术参数直接影响着通信的质量和可靠性。

在众多类型的卫星天线中,9米卫星天线是一种常用的大型天线,其性能优越,能够满足对高清晰度、高可靠性通信需求的应用场景。

1.技术规格9米卫星天线的规格通常包括口径、工作频段、增益、极化方式、波束宽度、横向波矢带宽、重复频率、方向图谱等技术参数。

其中,口径是指反射器的直径,9米口径的卫星天线能够提供较高的增益和灵敏度,适用于长距离、高速率的通信系统。

2.反射器设计3.馈源系统4.电动转动系统9米卫星天线通常配备有精密的电动转动系统,可以实现对天线的精确指向和跟踪。

转动系统包括驱动机构、控制器、编码器等部件,能够实现对水平、垂直方向的转动控制。

合理设计的电动转动系统能够提高卫星信号的接收效率和稳定性。

5.安装和调试对于9米卫星天线的安装和调试是非常重要的,需要注意以下几点:天线安装地基要坚固牢固,保证天线的稳定性;天线指向要准确,需要精确调整天线的仰角、方位角和极化角度;天线连接线路要合理布置,避免信号衰减和干扰。

6.应用场景9米卫星天线适用于各种卫星通信系统、卫星广播系统、卫星遥感系统等应用场景。

其高增益、宽工作频段、稳定性能等特点,使得其在远距离、高速率的通信需求下表现出色。

常见的应用包括远程教育、远程医疗、卫星广播等领域。

总之,9米卫星天线作为一种成熟的大型卫星接收设备,具有良好的性能和可靠性,能够满足对高清晰度、高速率通信需求的应用场景。

合理设计、精确安装和调试将有助于实现卫星通信系统的优质运行和长期稳定。

卫星电视天线基础知识入门概要

卫星电视天线基础知识入门概要

卫星电视系统介绍第一章卫星电视广播系统第一节地球同步卫星地球同步卫星绕地球的时间和地球自转一周的时间相等。

从地球上看,卫星的位置在空中固定不动,地面接收站的天线对准卫星之后就可以稳定的进行接收。

同步卫星必须处于离地面高度为35786KM的赤道上空的圆形轨道上(图(1)为同步卫星轨道示意图)。

同步卫星在轨道上的位置按如下方法表述:把同步卫星和地心的连线与地面相交的点A称为星下点(星下点都在赤道上),用星下点所处的地理经度来表示同步卫星所在的轨道位置。

例如:“亚洲一号”卫星轨道位置为东经105.5°,通常记作105.5°E。

图(1)同步卫星轨道示意图第二节卫星电视广播系统的组成卫星电视广播系统主要由上行地球站,广播卫星,卫星接收站及卫星测控站四大部分组成,如图(2):图(2)同步电视广播系统组成第三节卫星电视广播的频段划分为了统一使用有限的频率资源,1979年国际电信联盟对卫星电视广播的频段进行分配,共分为六个频段。

卫星电视广播已经使用的有L、S和KU三个较低频段,Ka、Q和V三个较高频段在技术上尚未成熟,目前未使用。

作为卫星电视广播的过渡阶段,目前我国和大多数亚洲国家使用C频段进行卫星电视广播。

KU 频段是目前卫星电视广播的优选频段,随着高频技术的成熟,应用KU频段实现卫星电视广播的系统越来越多。

第四节卫星电视接收系统的基本组成卫星电视接收系统通常由抛物面接收天线、高频头和卫星接收机三大部分组成。

接收天线和高频头安装在室外,卫星接收机放置在室内为电视接收机提供接收信号。

高频头与卫星接收机通过电缆线相连接。

卫星电视接收系统的基本组成如图(3):图(3)卫星电视接收系统的基本组成卫星电视接收系统的基本工作原理如下:由抛物面接收天线收集从卫星下行的电磁波信号,并聚焦于馈源上。

高频头将馈源送来的卫星微波信号进行低噪声高频放大,经下变频为第一中频信号(950~1750 MHZ)。

然后由同轴电缆送至室内的卫星电视接收机。

9m卫星接收天线

9m卫星接收天线

9m卫星接收天线WTX 9m卫星通信天线采用卡塞格伦天线系统,用于C频段(WTX9.0-4型)和Ku频段(WTX9.0-12型)的卫星信号接收地球站。

天线反射体采用铝合金薄壳结构的面板组成,承力构件为碳钢结构,副反射体为铸铝加工成型;天线采用两端口线(圆)极化网络及波纹喇叭馈电的馈源系统。

天线支撑机构为立柱式俯仰方位型座架,步进跟踪控制。

天线表面热喷锌或涂有机涂层保护。

天线整体造型美观大方,性能优越,稳定可靠,使用维护方便。

注意: 所有值均为法兰盘输出值WTX9 SATELLITE ANTENNAWe designed and manufactured in batches 9-meter aluminum reflector antenna, which adopts Ring-focus Cassegrain Paraboloid antenna system, for satellite communication applications in C-band (Model WTX6.2-4/6) and Ku-band (Model WTX6.2-12/14)。

aluminum panels with hot spray galvanized and heat-diffusing white paint are shaped main reflector ,mounted on a Az.over El. pedestal. subreflecter is made of cast-aluminum 。

support struts are made of carbon steel。

It is provided with Rx/Tx (4 ports) feed with corrugated horn, operates in circular or linear polarization optionally.Antenna is of optimized R.F. specification, reliable and conveniently to operate and maintain。

9米卫星天线技术资料要点

9米卫星天线技术资料要点

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。

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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。

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