2025-10-10 08:50:01 292次浏览
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单推杆极轴天线
单推杆极轴天线其功能与操作设定方式和链条极轴天线一样,推杆天线为早期TVRO所使用的一种极轴天线,现今在东南亚国家的个人接收户,也常使用此类天线接收2-3颗卫星。
如果使用推杆来接收整个同步带的卫星,驱动天线在接收极东或极西卫星时,天线会有抖动、跳跃或卡死的现象(这时天线正处在负荷的位置,加上推杆的作用力正处在结构的末端,所以会产生作用力不足的现象)所以此系统已逐渐被链条式驱动天线所取代。
仰角方位式驱动天线
仰角方位式驱动天线是使用1-2支36V仰角步进马达推杆及一组36V方位步进马达,当天线在更换接收卫星时,仰角及方位马达会轮替驱动,所以天线行走的路线会成锯齿状。
仰角方位天线在初期安装设定时并不会像极轴天线一样困难,刚开始设定必须先把要接收的卫星以仰角及方位的移动加以定位及记忆,日后更换卫星时只需输入代码即可。
由于此系统行走的路线并不是完全符合同步轨道,当有新的卫星在同步轨道发送信号时,此系统将很难察觉。
卫星天线的发展
通信卫星天线的发展,经历了从简单天线(标准圆或椭圆波束)、赋形无线(多馈源波束赋形和反射器赋形)到为支持个人移动通信而研制的多波束成形大天线。
目前,全球波束仍采用圆波束,区域通信,大多数卫星通信都采用双栅、正交、单馈源、反射器赋形的天线设计。这种天线技术不仅已在大多数的通信卫星上采用;同时也被世界上各主要的卫星天线制造商所掌握,为支持个人移动通信而研制的多波束成型大天线,目前也开始使用。主要的卫星天线有以下几种。
1)THURYU卫星天线:
该卫星天线由休斯公司研制。天线的物理尺寸为12.25米×16米,投影直径12米,128个馈源,收发合一。该无线尤如一个由若干支撑杆支撑的双环形,上环有一透明的抛物面支撑面,下环有一透明的抛物面反射器,两抛物面之间由许多细绳拉紧。展开和收拢简易可靠,每个支撑杆结点处由齿轮连接、控制。
该无线的设计具有下列特点:
·一副收发合一的卫星天线。对于任何一个点波束、发射波束和接收波束将完全重叠(同时,不需要做第二副天线,极大地降低了天线分系统的重量。
·新颖的结构设计,达到了收拢状态的小型化和简易、可靠展开的目的。
·反射面采用介质薄膜上镀有金属环的频率选择面,它只对工作频率产生谐振而反射,其余则全部通过,消除了金属对金属之间的接触,将使无源交调小。
·介质薄膜采用非完全绝缘体材料--氧化铟,其电阻率在10(8次方)Ω左右,从而既保证了静电完全卸载,又保持电磁波的穿透不受影响。
·128个馈源,同星上数字信号处理器的完美结合,有效保证覆盖区点波束的要求。利用偏馈技术,每8或20个,甚至更多的馈源形成一个波束,总数可形成200-300个点波束。
·多点波束,14分贝的波束隔离;大大提高了频率复用的次数(波束数/7),极大地节省了卫星的频率和频带。
·点波束的设计,保证了天线的高增益,有效地支持了个人通信的需求。
卫星天线正南方向的定位
我们知道同步卫星均在地球赤道的上空(纬度为0),距地球赤道约360000公里,相对于地球某一点是静止不动的(其实它和地球的速度相等,线速度以宇宙速度7.9—11.2公里/秒在绕地球旋转),所以又叫地球同步卫星。卫星经度是指卫星在地球上正投影的地球经线度数,即卫星是在地球赤道和卫星经度相交点的正上空约36000公里的地方。
我国国境处于地球赤道的北部,即为北半球,所以同步卫星永远在我国的南方向,也就是说地面卫星天线的方向应该朝向南方。一般在安装卫星天线时首先应正确的判断正南方位的正确位置点,简便的方法是,我们可以利用正午12点的时间,将一根垂直于地面的细竹杆立在地面上,太阳的投影处就是正南方位。在太阳当空到中午12:00点报时的正点,就直接把投影用的竹杆当直尺,在地面上用记号笔把投影画一条直线,那么这条直线所指的就是本地安装天线的正南方向。当然由于地球的时区经纬度是按360°24等分来划分的,所以每一个时区的精度应该是15°,也就是说每隔4分钟,就差l个经度。
卫星天线仰角角度的定位
在已初步了解所要接收某颗卫星的经度和本地所处的经度后,再进一步估测天线的仰角就显得比较容易和方便了。待接收卫星的经度如果等于接收所在地的经度的话,那么此时卫星天线的仰角度应该为值。反过来,如果卫星经度与所在地经度相比其差指数越大的话,那其天线的仰角度也就应该越小,这样就可以大致判定出卫星接收天线应处的仰角度位置。如杭州地区经度为l20°,准备接收的卫星是105.5°E的亚洲3号,那么可确定天线应该朝西南方向,其仰角度约在400角,而当接收l l5.5°E卫星时,其卫星天线的仰角度大约在55°角,这样,再通过进一步精细调整后,就能锁住正确的天线仰角角度了。