在經(jīng)過使用可以證明:平均對星時間由原來不確定減少到2min以內(nèi),可以看出對星時間明顯縮短;對星精度較傳統(tǒng)手工對星方式提高2~10dB,對星精度明顯提高。衛(wèi)星便攜站自動對星系統(tǒng)是在實(shí)裝設(shè)備上添加的一個自動對星工具,系統(tǒng)不改變實(shí)裝設(shè)備的結(jié)構(gòu),只要在實(shí)裝設(shè)備上添加該系統(tǒng),就能夠做到實(shí)裝設(shè)備的快速、自動、準(zhǔn)確對星。系統(tǒng)采用模塊化的設(shè)計(jì)思想,只要更換機(jī)械部件,就可以應(yīng)用于不同類型的衛(wèi)星便攜站,應(yīng)用范圍較大,實(shí)用性較強(qiáng)。工程師正在仔細(xì)調(diào)試衛(wèi)星天線,以獲取接收效果。深圳測試設(shè)備衛(wèi)星天線GPS101
衛(wèi)星電視接收天線不論架設(shè)在地面或建筑物上,選址是一個首要環(huán)節(jié)。必須充分考慮當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境和電磁環(huán)境,選址依據(jù)包括:衛(wèi)星信號的場強(qiáng)、周圍環(huán)境的干擾、操作的方便性、聯(lián)網(wǎng)的方便性等因素。選址時均應(yīng)注意以下幾點(diǎn):1、天線指向衛(wèi)星方向上不能有任何障礙物,即要有一個開闊的視野。衛(wèi)星天線不論口徑尺寸大小,都應(yīng)盡可能地架設(shè)在當(dāng)?shù)亻_闊空曠地.高處,避開山坡、樹林、高層建筑物、鐵塔、雷達(dá)站、差轉(zhuǎn)臺、微波通訊站及高壓輸電線等對天線波束的阻擋。天線主波束方向上應(yīng)有足夠的視野,天線正前方應(yīng)有盡可能寬的視角。一般要求以天線基點(diǎn)為參考,對障礙物.高點(diǎn)所成的夾角小于3度。2、衛(wèi)星天線尤其是大口徑天線的架設(shè),要有牢固的地基,..能夠充分承載天線自身的負(fù)荷,不致于出現(xiàn)坍塌或遇大風(fēng)時被連“根”拔起。衛(wèi)星天線的架設(shè)位置應(yīng)避開風(fēng)口,以減小天線的風(fēng)載,天線的風(fēng)載太大時會導(dǎo)致天線變形,影響信號的接收效果。 浙江校準(zhǔn)衛(wèi)星天線經(jīng)過不斷優(yōu)化,這款衛(wèi)星天線的性能已經(jīng)達(dá)到了行業(yè)水平。
本系統(tǒng)中,程序設(shè)計(jì)分為兩個板塊:單片機(jī)程序和下位機(jī)程序。單片機(jī)程序主要完成天線的控制,包括接收方向指令、計(jì)算偏差、PID算法處理等。下位機(jī)程序主要完成電機(jī)的驅(qū)動,將上位機(jī)傳輸過來的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成控制信號,從而實(shí)現(xiàn)電機(jī)的轉(zhuǎn)動。
本實(shí)驗(yàn)中,我們使用GPS模塊來獲取天線的指向角度,用示波器對系統(tǒng)的波形進(jìn)行觀測,以驗(yàn)證系統(tǒng)的可行性。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本系統(tǒng)具有精確指向衛(wèi)星的能力,可以滿足不同環(huán)境下的通信需求。
本文研究了一種便攜式衛(wèi)星天線控制系統(tǒng),主要采用STM32主控芯片和PID控制算法來實(shí)現(xiàn)天線轉(zhuǎn)向的控制。我們進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,結(jié)果表明該系統(tǒng)能夠精確指向衛(wèi)星,并具有實(shí)用性和可行性。未來,我們將進(jìn)一步研究該系統(tǒng)的改進(jìn)和優(yōu)化,以提高其性能。
衛(wèi)星接收機(jī)是將高頻頭輸送來的衛(wèi)星信號進(jìn)行解調(diào),解調(diào)出衛(wèi)星電視圖像信號和伴音信號。衛(wèi)星廣播電視信號的極化方式。衛(wèi)星電視信號的極化方式有四種:右旋圓極化、左旋圓極化、垂直極化和水平極化。因前兩種極化不常用,現(xiàn)只介紹垂直極化(V)和水平線極化(H)的接收方式。垂直極化和水平極化的接收,是改變饋源的矩形(長方形)波導(dǎo)口方向來確定接收的是垂直極化或水平極化。當(dāng)矩形波導(dǎo)口的長邊平行于地面時接收的是垂直極化。垂直于地面時接收的是水平極化。極化方向(極化角)又因?yàn)榈囟愑兴?。因?yàn)榈厍蚴莻€球體,而衛(wèi)星信號的下行波束卻是水平直線傳播,這就造成不同方位角所接收的同一極化信號有所不同,所以地理位置不同,所接收的信號極化方向也有所偏差。饋源的長形波導(dǎo)口(極化方向)將不完全垂直或水平于地面。調(diào)整極化方向時應(yīng)注意這一點(diǎn)。 衛(wèi)星天線在航空通信中扮演著重要角色,為飛行安全提供了保障。
THURYU衛(wèi)星天線,該衛(wèi)星天線由休斯公司研制。天線的物理尺寸為×16米,投影直徑12米,128個饋源,收發(fā)合一。該無線猶如一個由若干支撐桿支撐的雙環(huán)形,上環(huán)有一透明的拋物面支撐面,下環(huán)有一透明的拋物面反射器,兩拋物面之間由許多細(xì)繩拉緊。展開和收攏簡易可靠,每個支撐桿結(jié)點(diǎn)處由齒輪連接、控制。該無線的設(shè)計(jì)具有下列特點(diǎn):·一副收發(fā)合一的衛(wèi)星天線。對于任何一個點(diǎn)波束、發(fā)射波束和接收波束將完全重疊(同時,不需要做第二副天線,極大地降低了天線分系統(tǒng)的重量?!ば路f的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),達(dá)到了收攏狀態(tài)的小型化和簡易、可靠展開的目的?!し瓷涿娌捎媒橘|(zhì)薄膜上鍍有金屬環(huán)的頻率選擇面,它只對工作頻率產(chǎn)生諧振而反射,其余則全部通過,消除了金屬對金屬之間的接觸,將使無源交調(diào)**小。·介質(zhì)薄膜采用非完全絕緣體材料--氧化銦,其電阻率在10(8次方)Ω左右,從而既保證了靜電完全卸載,又保持電磁波的穿透不受影響?!?28個饋源,同星上數(shù)字信號處理器的完美結(jié)合,有效保證覆蓋區(qū)點(diǎn)波束的要求。利用偏饋技術(shù),每8或20個,甚至更多的饋源形成一個波束,總數(shù)可形成200-300個點(diǎn)波束?!ざ帱c(diǎn)波束,14分貝的波束隔離;**提高了頻率復(fù)用的次數(shù)(波束數(shù)/7)。 高性能的衛(wèi)星天線,確保信號穩(wěn)定傳輸,不受干擾。廣東接口衛(wèi)星天線測試設(shè)備
衛(wèi)星天線的指向角度需要精確調(diào)整,以確保信號質(zhì)量。深圳測試設(shè)備衛(wèi)星天線GPS101
衛(wèi)星天線的分類:
衛(wèi)星天線可以分為正饋和偏饋兩種。正饋就是我們常說的大鍋,接收C波段節(jié)目。偏饋也叫小鍋,接收Ku節(jié)目的。
C波段天線有1.35、1.5、1.8、2.1、2.4M等各種規(guī)格,在東北地區(qū)這幾種規(guī)格完全可以滿足接收國內(nèi)所有頻道以及鳳凰衛(wèi)視、CNN、BBC、NHK等國際有名頻道的需要。美國駐沈陽總領(lǐng)事館等一批重要外國駐沈機(jī)構(gòu)以及大的星級賓館也在使用中衛(wèi)天線,其質(zhì)量受到了用戶的肯定。Ku天線,常用規(guī)格有0.35、0.45、0.6、0.75、0.8、0.9、1.0、1.2、1.5M等,完全可以滿足東北地區(qū)個人、有線電視臺站以及"村村通"工程的需求。同正饋天線不同,偏饋天線外形呈橢圓形,表面弧度較淺、采用正裝方式時仰角較正饋低20度左右。 深圳測試設(shè)備衛(wèi)星天線GPS101