当前位置:文档之家› 1.3 微波与卫星通信的天线馈线系统解析

1.3 微波与卫星通信的天线馈线系统解析

第一章 微波与卫星通信概述
1.1 微波与卫星通信的基本概念与特点
1.2
长途微波通信系统的组成
1.3
微波与卫星通信的天线馈线系统 卫星通信系统的组成
1.4
1.3 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
1.3.1微波通信的天线馈线系统
3.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。
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分组成。
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。
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,会影响其它天线的通信。
2. 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。
1.3.2(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
通信卫星天线系统
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。 ◎另一种是用于通信的微波定向天线,根 据波束宽度不同,分为三类:
微波通信中使用的面式天线,其增益 可用下式表示: 4A G= (1-4) A

2
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。
(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。
② 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。
③ 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 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
天线防卫度图解
① 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)。
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
1.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 馈线较多。
(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。
(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: P0 x=10lg (dB) (1-5) Px 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。
1.4.6 地球站的天线馈线系统
1.概述
目前大多数地球站均采用修正型卡塞 格林天线。 地球站天线的基本特点是: ◎ 收发共用一副天线,所以要求天线 具有宽频带工作特性;
◎ 高增益、低旁瓣和低的天线接收噪声温 度,通过对天线抛物面几何形状的修正及 采用高效率馈源,可使天线总效率达到 0.75~0.8; ◎ 为了使地球站天线始终对准卫星,要求 天线应具有机械驱动和自动跟踪控制系统。 目前大多数地球站均采用 修正型卡塞格林天线
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 密封节包括的天线和波导部件。
型式
返回
2.对微波天线的技术要求
(1)
(2) (3) (4)
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
(5)
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。
(1) 天线增益
天馈线
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
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。
(1) 全球波束天线:
波束宽度约为17°~18°。
(2) 点波束天线:
其波束比全球波束窄得多,故增益较高, 但其辐射的区域比全球波束小得多。
(3) 区域波束天线
如果地面要求覆盖的区域形状不规则,就 要用区域波束天线,也称赋形波束天线。其覆 盖区域可通过修改天线反射器的形状或使用多 个馈源从不同方向照射天线反射器,由反射器 产生多个波束的组合来实现。
相关主题