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时间:2020-05-20
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1、第一章微波与卫星通信概述微波与卫星通信的基本概念与特点1.1长途微波通信系统的组成1.2微波与卫星通信的天线馈线系统1.3卫星通信系统的组成1.411.3微波与卫星通信的天线馈线系统1.3.1微波通信的天线馈线系统1.3.2通信卫星的天线系统1.3.3地球站的天线馈线系统21.3.1微波通信的天线馈线系统1.天线馈线系统的型式2.对微波天线的技术要求3.卡塞格林天线31.天线馈线系统的型式天线:把高频电能变为电磁波能量。馈线:连接天线和收发信机的部件。由于在一根圆波导馈线系统中可以传输相互正交的两种极化波,因此在与双极化天线连接时,只要一根圆波导馈线系统即可。故室外的馈线系统用圆波导
2、馈线较多。天馈线4微波通信总是几个波道共用一套天线馈线系统。这就会遇到一个问题,即如何把它们分开?答:不同波道采用不同频率,同一波道的收发信号采用不同极化方向。波道1(即一个收发信机)波道2分路系统(机房内)室外馈线(双工器)天线5极化方向极化方向:电磁场的振动方向定义为极化方向。无线电波的振动方向可以有多种方式,目前所使用的有:水平极化(H):是指无线电波的振动方向是水平方向。例如:我们拿一条绳子左右抖动,产生的波是左右波动。垂直极化(V):是指无线电波的振动方向是垂直方向。例如:我们拿一条绳子上下抖动,产生的波是上下波动。6天线馈线系统的形式天线馈线系统一般是指天线口面至下密封节
3、包括的天线和波导部件。型式7返回82.对微波天线的技术要求天线增益对主瓣宽度的要求天线与馈线应匹配良好交叉极化去耦天线防卫度对微波天线部分的要求是:天线增益高、与馈线匹配良好、波道间寄生耦合小。9(1)天线增益微波通信中使用的面式天线,其增益可用下式表示:G=(1-4)式中:A为天线的口面面积λ为波长ηA为口面利用系数结论:口面越大,增益越高;波长越短,增益越高。10(2)对主瓣宽度的要求辐射方向通常都有两个或多个瓣,其中辐射强度最大的瓣称为主瓣,其余的瓣称为副瓣或旁瓣。1.主瓣越强越好,副瓣越弱越好。因为主瓣是能量的主要辐射方向,主瓣越大信号传递的距离越远。旁瓣如果大,会影响其它天
4、线的通信。112.波瓣宽度越窄,方向性越好,作用距离越远,抗干扰能力越强。波瓣宽度:在主瓣最大辐射方向两侧,辐射强度降低3dB(功率密度降低一半)的两点间的夹角被定义为波瓣宽度(又称为波束宽度或主瓣宽度或半功率角)。但是主瓣张角过小,当气象条件变化时,传播方向就要改变,大风又能引起天线摆动,这都会降低天线在通信方向的实际增益。因此不能认为主瓣张角越小越好,一般应要求1°~2°左右。综上:主瓣越强越窄越好。12(3)天线与馈线应匹配良好在整个工作频段内,要求天线与馈线应匹配连接,否则将在馈线上造成反射波,进而造成线路噪声。13(4)交叉极化去耦在采用双极化的微波天线中,由于天线本身结构
5、的不均匀性及不对称,不同极化波(即垂直极化波和水平极化波)可在天线中互相耦合,互为干扰,分别成为与之正交的主极化波的寄生波。设此寄生波功率为Px,则天线的交叉极化去耦度为:x=10lg(dB) (1-5)式中:P0为主极化波功率。Px为与主极化波正交的寄生波功率。x越大,天线对交叉极化的抗干扰能力越强。14(5)天线防卫度所谓天线防卫度是指天线在最大辐射方向上对从其它方向来的干扰电波的衰耗能力。天线防卫度主要包括下面几个指标:①反向防卫度②边对边去耦③背对背去耦15天线防卫度图解16①反向防卫度前者称为接收天线的前对背耦合,后者称为发射天线的前对背耦合。天线在最大辐射方向的增益系数
6、G0大大超过反方向的增益系数G反。它们的比值称为反向防卫度(或称为反向衰减)。17②边对边去耦从第2号天线发射的一部分能量泄漏到与它并排安装并且指向相同的第1号接收天线,如图1-8虚线箭头所示,这种耦合叫做边对边耦合。要求天线应对这种耦合具有足够的去耦。18③背对背去耦第2号天线发射的一部分能量泄漏到第3号天线;或者第3号天线的一部分能量泄漏到第2号天线。在图1-8中由虚线箭头示出,这种耦合叫做背对背耦合。天线对这种耦合也应具有足够的去耦度。193.卡塞格林天线卡塞格林天线是一种具有双反射器的抛物面天线。20工作原理:卡塞格林天线是由初级喇叭辐射器,双曲面副反射器和抛物面主反射面三部
7、分组成。21在结构上,双曲面的一个焦点与抛物面的焦点重合,双曲面焦轴与抛物面的焦轴重合,而辐射源位于双曲面的另一焦点上。从而可以获得水平方向的平面波波束,以实现定向发射。221.3.2(1.4.5)通信卫星的天线系统P40图1-37通信卫星的组成框图23通信卫星天线系统24通信卫星的天线系统◎一种是遥控、遥测和信标信号用的全向天线,用以接收地面的指令及向地面发送遥测数据。这种天线常用鞭状、螺旋形、绕杆式或套筒偶极子天线,属于高频或甚高频天线。◎另一种是用于
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