企业商机
卫星天线基本参数
  • 品牌
  • 翊腾
  • 型号
  • AT1575S35
卫星天线企业商机

天线系统:在标准地球站中,天线系统**为庞大,是地面站的重要设备之一。它的作用是将发射系统输出的功率向卫星方向辐射,同时接收来自卫星的信号。整个天线系统由天线和馈线组成。

跟踪系统:对于地球站天线来说,就不能是固定不动的了,否则就会使天线波束偏离卫星方向。为了保证天线波束始终对准卫星,要求天线有一定的跟踪能力。这一任务就是由跟踪系统来完成。使地球站天线对准卫星的跟踪方法有三种:手动跟踪、程序跟踪、自动跟踪。目前在大型的标准地球站中基本上都采取以自动跟踪为主,以手动跟踪和程序跟踪为辅的方式。跟踪系统主要包括跟踪接收机、伺服控制放大设备和驱动装置三部分。 这款卫星天线支持高清视频传输,为用户带来更加清晰的视觉体验。广东电路卫星天线测试

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卫星天线安装的周围不应有干扰源。天线所对应的方向应避开雷达站、差转台、微波通讯站及高压电线等,应尽量避开这些干扰源;对于非同频干扰,由于卫星接收机的选频作用,允许干扰电平大于信号电平,但不能过大,使高频头进入饱和状态,否则要在高频头与馈源之间加入带通滤波器,滤除干扰信号。在微波干扰严重的城市楼群中架设时要特别注意,为了..信号接收的质量,一般应使用频谱分析仪或微波场强仪对卫星天线架设位置进行实地测量,利用地形或建筑物巧妙地避开微波干扰。广东芯片厂家卫星天线常见问题卫星天线在海洋通信中发挥着重要作用,为航海事业提供了有力支持。

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    对星需要两个重要参数:方位和俯仰。对星参数理论值的计算需要根据便携站天线当前地理位置信息(经度、纬度)进行计算,计算公式如下:设方位角为γ(方位角正南为0°),正角度为南偏西的度数,负角度为南偏东的度数;俯仰角为δ;ψ为卫星的经度;α为卫星便携站当前的经度;θ为卫星便携站当前的纬度。由于根据公式计算得到的方位角理论值是以真北为标准的,而方位角传感器的采集值是以磁北为标准的,因此采集值和理论值之间存在一个差值,即磁偏角。计算出的对星参数理论值需要根据磁偏角进行修正。根据IGRF2005地磁场模型,利用NOAA的NG-DC提供的磁偏角计算程序,用磁偏角对方位角进行修正。便携站天线当前的方位角和俯仰角可以通过传感器直接采集到,然后将采集到的数据与修正过的理论值进行比较,决定步进电机的转动方向和大小,当步进电机按程序转动完成后,再次采集数据,重复上述步骤,直到采集值等于修正后的理论值为止。步进电机控制流程如图5所示。

卫星天线的类型介绍:

1.中心聚焦卫星天线中心聚焦卫星天线一般称为正焦天线,又称抛物线天线,不论深浅,其天线盘面弧度皆呈抛物线。

2.FRP一体成型卫星天线FRP天线是由玻璃纤维制成。

3.模具冲压成型铁盘天线铁盘天线是个人接收中使用率比较高的一种。它可分偏焦一体成型、中心焦一体成型及中心焦多片组合。

4.SNC卫星天线是使用玻璃纤维做原料。再加上模具加热所成型。

5.极轴天线又称同步带天线,何谓同步带?就是赤道上空3万6千公里环绕地球一圈所形成的卫星带,同步卫星便在同步带上以相隔2-3度环绕著地球而同步带天线为何又称极轴天线

6.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。

7.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。

8.自动卫星跟踪天线广泛应用于海洋船舶,是由伺服驱动马达驱动天线运动,以便可以在运动中一直保持对卫星的跟踪。


卫星天线在促进国际文化交流方面发挥着积极作用,推动了世界文化的繁荣与发展。

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首先,我们在实验中使用了GPS模块来获取天线的指向角度。虽然GPS具有较高的定位精度,但在某些情况下(如室内或遮挡严重的地区)其精度会有所降低,从而影响天线的指向精度因此,我们需要研究其他更加可靠的位置定位方式,以提高系统的精度和稳定性。其次,PID控制算法是一种经典的控制算法,但在一些复杂的控制任务中,其效果可能不尽如人意。因此,我们需要研究其他更加高级的控制算法,并将其应用到卫星天线控制系统中,从而提高其控制精度和鲁棒性。***,我们还需要考虑系统的能耗问题。由于卫星天线控制系统需要长时间持续工作,因此其能耗也是一个重要的问题。未来,我们需要研究如何通过优化算法和硬件设计,以实现**小的能耗和**长的工作时间。卫星天线在通信领域发挥着重要作用,保障指挥系统的畅通无阻。北京卫星天线GPS101

卫星天线的性能稳定,能够长时间连续工作而不出现故障。广东电路卫星天线测试

本系统中,程序设计分为两个板块:单片机程序和下位机程序。单片机程序主要完成天线的控制,包括接收方向指令、计算偏差、PID算法处理等。下位机程序主要完成电机的驱动,将上位机传输过来的数据转化成控制信号,从而实现电机的转动。

本实验中,我们使用GPS模块来获取天线的指向角度,用示波器对系统的波形进行观测,以验证系统的可行性。实验结果表明,本系统具有精确指向卫星的能力,可以满足不同环境下的通信需求。

本文研究了一种便携式卫星天线控制系统,主要采用STM32主控芯片和PID控制算法来实现天线转向的控制。我们进行了实验验证,结果表明该系统能够精确指向卫星,并具有实用性和可行性。未来,我们将进一步研究该系统的改进和优化,以提高其性能。 广东电路卫星天线测试

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