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简要阐述了对卫星接收后馈天线极化角调整装置进行技术改造的必要性,并给出了具体的改造方法。进行技术改造后,彻底改善了卫星广播电视的收看效果,在天线上安装双极化、双波段馈源,1副天线相当于4副,节约了经费,提高了天线的利用率。 相似文献
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文章阐述了天线极化的定义。详细地分析了卫星电视接收天线的极化响应、极化损失和极化角。并给出了相应的公式和数据。最后,讨论了极化的调整和控制。 相似文献
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卫星接收中线极化匹配的理论分析与调整方法 总被引:4,自引:0,他引:4
本文根据线极化的基本原理和极化角调整的实际,为了便于分析、计算和测量,提出了极化角的新定义和极化偏角,极化源转角的概念;使用解析几何方法,给出了方位角、仰角和极化角在三维空间中的位置;根据位置图,阐述了线极化匹配调整的内容、步骤和极化角的调整方向;详细介绍了极化角预调的方法,给出了极化源转角的实测数值;最后介绍了实际调整经验。 相似文献
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卫星电视接收机的天馈系统除了应具有足够高的增益和尽可能低的天线噪声,将接收到的微弱电波有效地馈给高频头的低噪声放大器外,还应方便地实现正确的天线指向和极化方式,另外,天线系统承受风荷的能力也是个极其重要的问题。 相似文献
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谈卫星接收极化的调整 总被引:1,自引:1,他引:1
随着通信事业的飞速发展 ,卫星轨道和转发器频率资源越来越紧张。同一卫星上 ,不同极化方式同频转发已被广泛采用 ,利用不同极化方式间的极化隔离度区分不同的信号。由于极化调整常常不被重视 ,极化隔离度下降 ,造成非外界因素的干扰。我们曾遇到几次模拟信号网纹、数字信号马赛克甚至信号中断的现象 ,经了解 ,不存在同频干扰 ,但反复调整方位角、仰角甚至加装线路放大器 ,均无效果。这说明异极化干扰问题非常突出 ,必须进行极化调整。1 极化调整的原理接收天线系统的极化方式 ,必须与所接收的电波极化方式相互匹配。如卫星发射的电磁波是… 相似文献
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卫星广播电视接收中,地面接收站所接收到的卫星转发信号的强弱与卫星转发器的有效全向辐射功率和接收站的品质因数G/T值有关。当卫星的有效全向辐射功率、接收站天馈系统及接收设备确定的情况下,若安装调整不当,使极化损耗和无线指向误差增大,最终将影响接收系统的载噪比和解调器输出信号的信杂比,使图象质量下降,甚至达不到指标要求。本文仅就极化损耗和天线指向误差 相似文献
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1 对卫星接收天线的要求在卫星电视接收系统中,天线是卫星电视信号的输入端口,它的作用是收集来自卫星转发器的微弱信号并有效地馈给接收设备。因而,它的性能直接影响到接收电视信号的质量。对天线主要要求有以下5点。1) 天线的增益要高天线的增益是关于天线定向性和效率的一个主要参数。天线在某一方向的增益定义为:在某一方向某一位置产生相同电场强度的条件下,无耗理想点源天线的输入功率(Pino)与天线的输入功率(Pin)的比值,即称为该天线的该点方向的增益。G=Pino/Pin(同一电场强度)天线增益在实际工程中的计算值为G=… 相似文献
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并行角馈双极化微带天线阵的分析与设计 总被引:3,自引:0,他引:3
本文提出利用双端口的并行角馈实现双极化天线,并设计了一种新的双极化馈线网络,综合运用了多端口网络模型,腔模理论,分片法和补片法,给出了各天线单元和双极化馈线网络的理论分析方法,实际设计了一副6GHz频段的单层共面的四元天线阵,实测的双端口隔离度达-50dB,其性能明显优越于通常的单层双极化微带天线阵列。 相似文献
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讨论卫生广播电视的原理及抛物面天线方位角、仰角和极化角的理论计算方法,并阐述了如何调整卫生接收系统才能使接收的卫星电视节目质量达到最佳。 相似文献
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我台的老式4.5米卫星接收天线,因为结构上的原因,常出现因漏雨等问题引起播音故障,而且维修不便。为此我们进行了一点改进尝试,将后馈式天线改为前馈式天线。提高卫星接收天线的效率,选择卫星天线接收常采用两种方法,一是使馈源方向达到最佳状态,采用高效率馈源。二是使反射系统效果最佳,即从给定馈源方向图出发,对反射面形状进行修正。⑴后馈式天线:后馈天线安装与维护比前馈较复杂,它主要有主反射面、二次反射面、馈源三部分组成(见图1)。后馈天线主要优缺点有以下几点:①馈源可放在抛物面顶点附近,馈线较短,减少了相位不平… 相似文献
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张培君 《卫星电视与宽带多媒体》2014,(4):68-70
一套完整的卫生天线接收系统,一般是由室内的卫星接收机和室外的抛物面天线、高频头和连接馈线及避雷针等组成,而设置在室外的卫星接收天线,按类型结构则有正馈天线和偏馈天线两种之分,正馈天线的锅体体积较大,而其接受反射波的的面积也较大。 相似文献
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郑秀峰 《卫星电视与宽带多媒体》2007,(7):55-55
要接收卫星数字电视信号,首先要在接收机中输入一组由下行频率、极化方式、符码率组成的接收参数,自从卫星电视信号以数字方式传送后,卫视爱好者就开 相似文献
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指出了卫星地面接收站调试过程中,容易忽视的焦距、极化角、馈线衰减等技术问题,并提出了相应的解决办法。 相似文献
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