发生器车载天线滤波器
卫星通信工作频段的选择:
(卫星通信工作频段的选择是一个格外重要的问题,由于它将影响到系统的传输容量,地球站与转发器的放射功率,天线尺寸与设备简单程度以及本钱的凹凸等等)为了满足卫星通信的要求,工作频段的选择原则归纳起来有以下几个方面:①工作频段的电波应能穿透电离层②电波传输损耗及其他损耗要小③天线系统接收的外界噪声要小④设备重量要轻,耗电要省⑤可用频带要宽,以满足通信容量的需要⑥与其他地面无线系统之间的相互干扰要尽量小⑦能充分利用现有技术设备,并便于与现有通信设备协作使用。
综上,卫星通信的工作频段应选在微波频段(300MHZ~300GHz)。这是由于微波频段有很宽的频谱,频率高,可以猎取较大的通信容量,天线的增益高,天线的尺寸小,现有的微波通信设备可以改造利用,另外就是微波不会被电离层所反射,能直接穿透并到达卫星。 车载天线可以帮助车辆接收交通信息和导航更新。发生器车载天线滤波器
卫星转发器通常采用行波管功率放大器。行波管放大器是一种非线性放大器,放大器输入功率与输出功率的关系可由I/0关系曲线表示。图中的纵坐标和横坐标分别为放大器的输出功率和输入功率。曲线的顶点对应于放大器的饱和输出功率。曲线从左至右可被大致分为三个区。左侧为线性区,输出功率和输入功率呈线性关系,比较高点为放大器的线性工作点。线性工作点和饱和点之间为非线性区,输出功率的增幅低于输入功率的增幅。饱和点的右侧为过饱和区,输出功率将随输入功率的增大而下降。饱和输出功率与曲线上某个点的输出功率之差值为该功率点的输出回退值(OBO,OutputBack-off),饱和输入功率与某个实际输入功率的差值为该功率点的输入回退值(IBO,InputBack-off)。I/0关系曲线以饱和功率,即曲线的顶点所对应的最大功率为参考点。饱和功率点的输出回退值和输入回退值均为0。 工作电压车载天线干扰车载天线可以提供更稳定和可靠的无线通信连接。
北斗GPS定位天线的应用:
1.车载定位:北斗GPS定位天线可以安装在汽车、卡车等车辆上,通过接收北斗卫星信号实现车辆定位、轨迹记录等功能,帮助车主及时掌握车辆位置及行驶情况。
2.航空导航:北斗GPS定位天线还可以安装在航空器上,通过接收北斗卫星信号实现航空器的定位和导航功能,提高飞行安全性。
3.***领域:北斗GPS定位天线在***领域中也有着***的应用,可以用于***侦察、导弹制导、舰船航行等方面,
4.物流管理:北斗GPS定位天线还可以用于物流管理领域,通过对物流车辆进行定位,可以随时了解货物的运输及交付情况,提高物流效率总之,北斗GPS定位天线具有***的应用领域,不仅可以应用于个人生活中,也可以用于商业和**管理等领域。随着技术的不断发展,北斗GPS定位天线的应用范围将会越来越***。
车载天线移动通讯系统用于对飞行体(主要指卫星)的自动跟踪及通讯,而要保证通讯链路的建立和信息畅通,首要条件是实现天线对目标的高精度定向与跟踪,从而建立稳定可靠的数据传输链路。也就是说,通过伺服控制单元控制、驱动车载天线精确指向目标(卫星)是车载天线系统正常工作的前提。因此,同服控制单元成为车载天线系统的控制**,并且是系统中需要进行专门设计、研制的重要部分之一。伺服控制系统又称随动系统,是自动控制系统中很重要的一类控制系统。一个典型的自动控制系统的基本组成;一般来讲,一个闭环控制系统均由以下基本元件(或装置)组成:测量元件:对系统输出量进行测量。比较元件:对系统输出量与输入信号进行运算,给出偏差信号。放大元件:对微弱的偏差信号进行放大和变换。执行机构:对被控对象执行控制任务。被控对象:校正装置:参数或结构便于调整的元件,用于改善系统性能。 车载天线可以提供更快速和稳定的互联网访问速度。
车载天线伺服控制系统是一个复杂的多学科的技术密集综合体,它包含了惯性导航技术、传感器应用技术、数据采集及信号处理技术、精密机械设计技术、伺服控制技术、卫星通讯技术和系统工程技术等多项技术。这类系统是以机电一体化、自动控制技术为主体,是多个学科有机结合的产物,其技术不仅适用于各种移动卫星通讯系统,还适用于各种现代化的各种作战武器系统如坦克、装甲车等的通讯.。对移动载体卫星通讯系统,国外自从20世纪70年代中期开始,就有很多国家和组织就开始在从事这方面的研究与开发活动。20世纪80年代末期,利用惯性姿态测量技术建立一个稳定的天线平台用它来实时隔离运动载体的横滚、俯仰和方位角的变化以确保接收卫星信号天线的波束中心快速准确地对准卫星,从而实现运动中稳定通信的目的,从技术角度讲其条件已经成熟。 车载天线可以增强车辆的无线远程通信能力。收星颗数车载天线授时
车载天线可以提供车辆的实时位置信息,有助于车队管理和物流调度。发生器车载天线滤波器
影响车载天线移动通讯系统跟踪精度的因素主要有三项:天线指向算法误差、车辆姿态测量误差、控制系统自身的指向误差。
1.天线指向算法误差:天线伺服控制系统通过 GPS提供的经纬度及卫星经度,可以计算出天线指向卫星的角度。在此过程中,由于算法简化带来的误差与算法的复杂度相关,如果选择较为精确的模型,其计算出的指向角度误差可到 0.2°左右;
2.车辆姿态测量误差:由GPS数据计算出的天线指向角必须利用数字罗盘提供的姿态参数进行修正,转化为天线坐标系下的指向角。因此,车辆姿态参数的精度也将影响系统**终的指向精度。数字罗盘在三个方向上的精度为:0.4°、0.5°、0.6°,那么其对指向的比较大影响误差为:0.87°;
3.控制系统自身的指向误差:控制系统自身的指向误差包括伺服噪声误差角度采集误差、轴系误差、零位误差、热变性等,在本课题中,伺服噪声误差约为 0.05°、角度采集误差为0.045°、其它误差约为0.15°。 发生器车载天线滤波器
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