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草心草心丶
卫星通信双线极化天线馈源阵列分析的论文
摘要 :本文介绍了一种用于Ku频段卫星通信的双线极化天线馈源阵列,该馈源阵列可应用于单反射面或双反射面的卫星通信天线中,实现对通信卫星的小角度、高速、高精度电子波束扫描和跟踪,降低卫星天线对机械伺服结构精度和动态跟踪的要求,从而大幅降低伺服系统成本,拓展动中通卫星天线在民用领域的应用。
关键词 :馈源阵列;动中通;微带天线
1引言
星地动中通天线系统满足了用户通过卫星在动态移动中传输宽带数据信息的需求,使车辆、轮船、飞机等移动载体在运动过程中可实时跟踪卫星,不间断传送语音、数据、图像等信息[1][2]。目前,动中通天线主要用Ku频段与固定轨道卫星进行通信[3],需同时覆盖上行/下行频段,其中上行频段为,下行频段、,上行和下行频段为双正交的线极化。为保证卫星与地面移动设备间的流畅通信,动中通天线要实时指向通信卫星,同时为避免天线发射时对邻近卫星的干扰,移动设备在运动中天线的跟踪误差要小于°,并且馈源也要进行旋转跟踪,接收和发射间的极化隔离度要大于30dB[4][5]。国内外已有多家企业推出了动中通天线产品,如以色列RaySat公司的多组片天线、美国TracStar的IMVS450M产品等[6]。为满足天线对卫星的高精度实时跟踪对准的要求,上述动中通天线中均包含有自动跟踪系统,在初始静态情况下,由GPS、经纬仪、捷联惯导系统测量出航向角、载体所在位置的经度和纬度及相对水平面的初始角,然后根据其姿态及地理位置、卫星经度自动确定以水平面为基准的天线仰角,在保持仰角对水平面不变的前提下转动方位,并以信号极大值方式自动对准卫星。在载体运动过程中,测量出载体姿态的变化,通过数学运算变换为天线的误差角,通过伺服机构调整天线方位角、俯仰角、极化角,保证载体在变化过程中天线对星保持在规定范围内,使卫星发射天线在载体运动中实时跟踪地球同步卫星。高精度的伺服系统始终是传统动中通天线系统的关键部分。通常情况下,由于动中通天线具有较大的口径(一般约为)及重量,造成了高精度伺服系统具有较高的成本。目前,应用于动中通天线的高精度伺服系统成本动辄数万、甚至超过十万,占整个动中通天线系统成本的很大部分,限制了动中通卫星天线在民用领域的广泛应用[5]。
2双线极化天线馈源阵列
为了克服现有的动中通天线跟踪伺服系统所需精度高、成本高等缺点,我们开发了一种双线极化天线馈源阵列,可应用于单反射式或卡塞格伦式卫星通信天线中,结合后端的多通道数字波束形成(DigitalBeamForming,DBF)技术实现天线系统的机电融合跟踪,最终通过“大角度低精度机械跟踪”与“小角度多通道DBF精确跟踪”相结合,在实现天线系统对卫星的高精度跟踪对准的同时,降低对伺服系统的精度要求,从而降低伺服系统的成本。此馈源阵列为中心对称式结构,阵列的中心放置在单反射式或卡塞格伦式天线的焦点处,当对阵列中不同单元进行馈电时天线将辐射不同指向的高增益波束,此时再结合后端的高精度DBF技术可实现小角度范围内高精度的波束指向控制。馈源阵列采用基于微带印刷电路板的“法布里-帕罗”天线形式,阵列由三层结构组成,其中底层为带金属地板的微带反射板,中间层为微带形式的天线结构,顶层为一块起增强定向性作用的纯介质板。
底层结构
馈源阵列的底层为一侧附铜并开有8个馈电孔的介质板,SSMA以及空心铜柱通过馈电孔焊接在底层介质板上,发射天线馈口和接收天线馈口分别有4个馈电孔。图2为底层电路板结构示意图。
顶层结构
顶层介质板是将覆铜板全部刻蚀掉的介质板,构成了“法布里-帕罗”的上层结构。图3为顶层电路板结构示意图。
中间层结构
中间层电路板两侧分别刻蚀了发射天线、接收天线及其附属馈电线路,其中,为焊接方便,焊盘均在一侧。为隔绝表面波对天线方向图的影响,天线阵列由格状金属条带分割,电路板两侧均有金属条带,并由金属化通孔相互导通。图4为中间层电路板结构示意图。中间层电路板上的微带阵列单元采用一对交叉的金属偶极子结构分别实现收/发的功能,两金属偶极子分别印刷于中间层微带介质板的正面与背面,分别工作于收/发(下行/上行)频段,并且交叉偶极子结构可对应实现收/发所要求的两正交线极化。阵列单元通过同轴底馈的方式实现馈电,其中偶极子的两臂分别与同轴接口的内芯以及外壁通过一段印刷细导线相连,这里采用细导线以减小馈电结构对收/发间隔离的影响。为进一步减小馈电结构对收/发间隔离所带来的影响,在设计中将同一位置处的两偶极子结构通过一段印刷细导线相连,通过其长度、粗细等参数可利用合适的对消手段来实现收/发之间的高隔离。通过在阵列单元周围引入一圈密集的金属化通孔结构,并且在电路板上设计金属附加结构以隔离介质中的表面波,从而降低阵列单元间的互耦。
馈源阵列的装配
馈源阵列的三层电路板由数个尼龙螺柱进行固定,图5是馈源阵列的立体分解及整体装配示意图。在馈源阵列结构中,通过调节金属偶极子的'臂长,可调节天线的工作频率。通过调节顶层介质基板与中间层电路板间的距离,可方便地调节辐射增益以适应不同反射面尺寸及焦距的需求。
3仿真及实测效果
馈源阵列的端口1、端口3、端口5、端口7为接收端口,端口2、端口4、端口6、端口8为发射端口。图6是馈源阵列的仿真和测试回波损耗结果图。由图6可见,接收端口和发射端口回波分别在和范围内小于-10dB,达到了良好匹配。图7是馈源阵列在工作频点的仿真及实测接收方向图。由图7可见,工作于时,天线在天顶方向的增益为15dB,副瓣比主瓣低10dB(仿真)/18dB(实测)。图8是馈源阵列在工作频点的仿真及实测发射方向图。由图8可见,工作于时,天线在天顶方向的增益为15dB,副瓣比主瓣低11dB(仿真)/10dB(实测)。
4结束语
本馈源阵列采用微带印刷电路板结构,简单紧凑、工艺成熟、加工简单、成本较低且适用于大规模生产。相比于传统的波导口、波导喇叭等馈源结构,可在较小的面积内实现多个单元以及收/发通道,从而利于实现更高精度的波束指向控制。同时,馈源阵列采用的对消技术可在天线结构端实现同一位置处接收/发射通道之间30dB的隔离度,减轻了后端器件的压力。从实际应用来看,天线馈源阵列与主反射面配合,实现了动中通卫星天线对Ku频段通信卫星的小角度、高速、高精度电子波束扫描和跟踪。采用这种技术,大幅降低了天线对伺服系统精度和动态反应速度的要求,把伺服系统的成本降低了一个数量级,有助于推动卫星天线在天地一体化通信中的规模应用。
参考文献
[1]徐烨烽.创新引领、精进发展、规模应用-谈动中通天线发展新趋势[J].卫星与网络,2013,09:39-40.
[2]LouisJ.,IppolitoJr著.孙宝升译.卫星通信系统工程[M].北京:国防工业出版社,2012,3.
[3]MiuraA.,Yamamotos,Huan-bangLi,[J].,2002,51(5):1153-1164.
[4]刘昌华.移动载体卫星通信系统天线跟踪技术的研究[硕士学位论文].西安电子科技大学,2009,3-4.
[5]汤铭.动中通伺服系统的设计[J].现代雷达,2003,25(4):51-54.
[6]阮晓刚,汪宏武.动中通卫星天线技术及产品的应用[J].卫星与网络,2006,3:34-37.
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芯是酸的
现在很多人都喜欢自己动手自制WiFi天线,我为大家整理了如何自制WiFi天线的相关内容,供大家参考阅读!
方法 1: 制作回形针天线
1:准备好所需材料和工具。你需要准备一个大的回形针,一根用过的老式圆珠笔,以及一卷电工胶布。你还可能需要直尺、剪刀和打火机。
2:将回形针拉直。展开回形针,将其拉直为直线的形状。
3:测量并截断回形针。为了获得最佳信号,回形针长度必须为 61 毫米。你需要尽可能让回形针长度接近这一数值,只有这样才能制作出最高效的天线。
4:将回形针弯曲。你需要在大约 19 毫米位置将回形针弯曲,形成一个90°的直角。这部分回形针将会被插入 WiFi 天线端口中。
5:取出圆珠笔芯。你最好使用废弃的圆珠笔,因为你需要将笔芯剪断。将笔芯剪下长度为 12-18 毫米的一段。由于笔芯中可能还有墨水,因此剪断笔芯时使其远离自己。剪断时,你可以将笔芯放置在一个平面上,以免墨水溅到身上。
6:将笔芯套在回形针弯曲部分。将剪下部分的笔芯套在回形针弯曲的那头。确保笔芯超出回形针末端大约 毫米。
7:用打火机让笔芯收缩。使用打火机或其他热源小心加热回形针上的笔芯。这将使得笔芯收缩,使其紧紧套在回形针上。
8:将天线绝缘。在回形针上缠绕电工胶带,以防止无线信号的干扰。
9:将回形针插入天线端口。将回形针的“笔芯”一头插入天线端口,确保接口针脚与回形针在笔芯内部连接在一起。如果你能够让它们重叠在一起,那么接收到的信号会更好。
方法 2: 制作定向天线
1:准备好所需材料和工具。你需要准备一个转接头底盘连接器、四个 #6x1/4" 螺母和螺栓,一根直径为 32 毫米的铜线,一根尾缆和一个空铝罐。
你还需要一个钻头、一个烙铁和一把合适的螺丝刀。
尾缆是指两端都有接头的插线电缆。
铝罐需要有金属底,但没有盖子。
2:测量铝罐的直径。铝罐直径将决定接线的部位。铝罐宽度必须在 厘米到 厘米之间。
3:标记出连接线缆的位置。你需要沿着铝罐外部从底端向上测量。具体长度根据铝罐直径而不同。连接线位置将决定最大信号强度。以下是一些常用的数值:
宽度为 厘米的铝罐,连接线位置为 厘米
宽度为 厘米的铝罐,连接线位置为 厘米
宽度为 厘米的铝罐,连接线位置为 厘米
4:在铝罐侧面钻一个孔。使用钻头在测量的连接线位置钻孔,孔的大小与转接头接头较小的一端相同。如果你没有钻头,可以使用钉子和锤子来钻孔。
如果转接头连接器上有螺孔,你需要在开孔周围钻一些小孔,然后使用螺母和螺帽来固定接口。
5:测量并剪下电线。将铜线与转接头连接器较小一端连在一起。铜管和线缆连在一起的总长度应该为 厘米。为了获得最好连接信号,你需要尽量使得长度接近规定值。
6:将铜线焊接到转接头连接器较小的那一端。使用烙铁将电线固定在转接头 连接器背面。这就是天线的探针。你可以查看相关指南了解如何进行焊接。铜线必须与连接器直接连接。
7:用铝罐保护探针。但焊接位置冷却后,将探针安装在铝罐上,铜线位于铝罐内部,而连接器位于铝罐外部。使用螺母和螺帽将探针固定在铝罐上。
8:使用尾缆将无线网卡连接到铝罐上。使用螺丝将电线连接到探针上,然后电线另一端连接到无线网卡的天线端口。
9:将铝罐面向接入点放置。铝罐必须之间朝向无线接入点。你可以使用束线带将铝罐固定在摄影三脚架,可以更方便地将铝罐对准接入点。
根据铝罐大小和测量精度的不同,以及天线和接入点之间干扰情况,天线能够覆盖范围会有一定的差异。
辐射范围我不记得怎么计算了,但是你说的“自适应”是TD智能天线的功能吧,一般定向天线不具备这种功能。而且,全向天线现在基本不用了,固定角的定向天线现在也十分便宜
科技论文的标准格式⑴题名.是以最恰当,最简明的语词反映论文中最重要的特定内容的逻辑组合,应避免使用的不常见的省略词,首字母缩写字,字符,代号和公式,字数一般不宜
通用论文格式排版详细说明 论文格式要求: 一、论文需报送全文, 文稿请用Word录入排版,A4版面,单倍行距,页边距上下各2.5cm、左右各2cm,页眉页脚取默
封面 :封面是一篇论文的门面,所以要简洁明了。封面应该写明毕业论文,字体为“宋体二号”。名称下面依次是论文题目、作者、学院、专业、学号、班级、指导老师,字体为"
题目要有概括性,摘要的语言要精炼,论文格式标准:题目要有概括性,字数不可以超过20个字;摘要的语言要精炼,字数不可以超过200个字; 扩展资料 论文格式标准:题