關于GPS的未來——目前各國還在繼續(xù)建設同時改進其GPS系統(tǒng),全世界都在努力提高精度,提高可靠性和GPS功能。例如:·GNSS接收器預計將變得更小、更精確和更高效,而GNSS技術也將滲透到成本敏感的GPS應用中;科學家和救援人員正在尋找新的方法,在發(fā)生地震、火山爆發(fā)、天坑或雪崩時,利用GPS技術進行自然災害預防和分析;對于COVID-19大流行,研究人員正在研究使用手機位置數(shù)據(jù)來協(xié)助追蹤接觸者,以減緩病毒的傳播;··新的GPSIII衛(wèi)星的發(fā)射將把GPS精度提高到1-3米,提高導航能力,預計在2023年推出更持久的組件;··下一代GPS衛(wèi)星將包括更好的信號保護,降低對信號干擾的敏感性,以及在覆蓋死區(qū)方面更具可操作性;··美國國家航空航天局的深空原子鐘將使用一個強大的機載GPS衛(wèi)星,以幫助未來宇航員進行深空旅行時提供更好的時間一致性?!た梢灶A見,無論對于個人還是商業(yè)用途,未來的GPS追蹤將會更加精確和有效螺旋天線可分為立體螺旋天線(helical antenna)和平面螺旋天線(spiral antenna)。上海芯片廠家天線接收
GNSS高精度天線的發(fā)展趨勢
GNSS高精度天線經(jīng)過多年發(fā)展,各項技術已經(jīng)比較成熟,但還有許多有待突破的方向:1、小型化:電子設備的小型化是永恒的發(fā)展趨勢,特別是在如無人機、手持機等應用中,對小尺寸天線的需求更迫切。但是天線小型化后天線性能會降低,如何在保證綜合性能前提下減小天線尺寸是高精度天線的重要研究方向。2、抗多徑技術:GNSS天線抗多徑技術主要有扼流圈技術[3]、人工電磁材料技術[4][5]等,但是都有著尺寸大、帶寬窄、成本高等缺點,無法實現(xiàn)通用設計,因此需要研究具有小型化、寬帶化特點的抗多徑技術,滿足各種應用需求。3、多功能化:現(xiàn)如今各種設備上除了GNSS天線,還集成了不止一種通信天線,不同通信系統(tǒng)對GNSS天線可能產(chǎn)生各種信號干擾,影響正常收星。因此通過多功能集成將GNSS天線與通信天線實現(xiàn)集成設計,在設計時就考慮到天線間的干擾影響,可以在提高集成度的同時改善電磁兼容特性,提高整機性能。 寶安方向圖天線濾波器翊騰“103號”超高頻RFID陶瓷天線采用雙饋點設計,抗干擾能力強、靈敏度高。圓極化設計,讀卡范圍廣。
如何設計高接收靈敏度的GPS接收機?1、要有好的抗干擾和隔離設計,由于GPS信號屬于弱信號,信號強度在-130dBm左右,因此射頻通道內(nèi)任何一級引進的干擾都有可能極大地影響系統(tǒng)的接收信噪比,因此,需要從電路設計上做到抗干擾和隔離,尤其是地線的設計,差的地線設計可以使系統(tǒng)信噪比降低6dB以上;2、需要減小接收機噪聲,即盡可能進步系統(tǒng)的G/T值,這可以從盡量降低前級噪聲系數(shù)、前級增益等方面進行,但同時還需要考慮系統(tǒng)的動態(tài)范圍,全通道增益不能過大;3、要有好的基帶算法,包括對信噪比要求極低的捕捉、跟蹤算法,這一點目前在業(yè)界很多GPS基帶芯片內(nèi)都已經(jīng)實現(xiàn);4、需要高穩(wěn)定度的本振,這也是好的基帶算法能夠工作的必要條件。
GPS天線應用領域二 —— CPS導航設備由GPS天線和GPS接收機組成CPS導航設備。目前天空有兩套較大全球定位系統(tǒng)。除采用單一系統(tǒng)接收外,也可以采用組合雙系統(tǒng)接收(GPS+GLONASS=GNSS)。由于兩個系統(tǒng)的工作頻率、坐標系、傳輸識別方法不同,所以對天線和接收機的參數(shù)要作相應改變方可工作。根據(jù)衛(wèi)星傾角、軌道面及其上面分布的衛(wèi)星數(shù)量的不同(例如GPS系統(tǒng)55°傾角,6個軌道面,每個軌道面上分布有4顆衛(wèi)星,運行周期11小時58分)在地球上任一點可能接收到8顆衛(wèi)星參數(shù)。而根據(jù)定位要求只要接收到4顆衛(wèi)星參數(shù)就能求出地面定位坐標。為減少城市中高樓大廈的遮擋影響。美國Rockwell公司出品的12通道GPS-OEM板,常用作GPS接收機的主機。無人機高精度天線設計時主要關注重量、尺寸、功耗等因素,并且在保證重量和尺寸的前提下實現(xiàn)盡可能的寬帶。
什么是高精度天線?
隨著衛(wèi)星定位技術的不斷發(fā)展完善,高精度定位技術已經(jīng)應用于各行各業(yè)中,比如在測量測繪、精細農(nóng)業(yè)、無人機、無人駕駛等領域中,高精度定位技術的身影隨處可見。特別是隨著北斗新一代衛(wèi)星導航系統(tǒng)的組網(wǎng)完成,以及5G時代的到來,北斗+5G的不斷發(fā)展,有望推動高精度定位技術在機場調(diào)度、機器人巡檢、車輛監(jiān)控、物流管理等領域迎來更加廣闊的應用。高精度定位技術的實現(xiàn),離不開高精度天線、高精度算法以及高精度板卡的支持。在GNSS領域中,高精度天線是對天線相位中心穩(wěn)定性有特殊要求的一類天線,通常與高精度板卡配合實現(xiàn)厘米級或者毫米級的高精度定位。在高精度天線的設計中,通常對天線的以下指標有特殊要求:天線波束寬度、低仰角增益、不圓度、滾降系數(shù)、前后比、抗多徑能力等。這些指標都會直接或間接的影響到天線的相位中心穩(wěn)定性,進而影響到定位精度。 GPS陶瓷天線特點:工作穩(wěn)定,具有高增益、高靈敏度的特點。華南轉(zhuǎn)發(fā)器天線測試
塊狀小天線是使用高溫將整塊陶瓷體一次燒結完成后再將小天線的金屬部分印在陶瓷塊的表面上。上海芯片廠家天線接收
GPS天線性能的主要取決于以下幾個方面:
1、陶瓷片-陶瓷粉末的好壞以及燒結工藝直接影響它的性能。現(xiàn)市面使用的陶瓷片主要是25x25、18x18、15x15、12x12。陶瓷片面積越大,介電常數(shù)越大,其共振頻率越高,接受效果越好。陶瓷片大多是正方形設計,是為了保證在XY方向上共振基本一致,從而達到均勻收星的效果。
2、銀面-陶瓷天線銀面可以影響天線共振頻率。理想的GPS陶瓷片頻點準確落在1575.42MHz,但天線頻點非常容易受到周邊環(huán)境影響,特別是裝配在整機內(nèi),必須通過調(diào)整銀面涂層外形,來調(diào)節(jié)頻點重新保持在1575.42MH7。因此GPS整機廠家在采購天線時一定要配合天線廠家,提供整機樣品進行測試。
3、陶瓷天線通討?zhàn)侟c收共振信號并發(fā)送至后端,由于天線陽抗匹配的原因,點一般不是在天線的正中間,而是在XY方向上做微小調(diào)整。這樣的阻抗匹配方法簡單而且沒有增加成本。中心店在單軸方向上移動稱為單偏天線,在兩軸均做移動稱為雙偏、放大電路:承載陶瓷天線的PCB形狀及面積。由于GPS有觸地反彈的特性,當背景是7cmx7cm無間斷大地時,,patch天線的效能可以發(fā)揮到比較好的效果。雖然受外觀結構等因素制約,但盡量保持相當?shù)拿娣e目形狀均勻。 上海芯片廠家天線接收
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