天线噪声温度课件.ppt
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- 天线 噪声 温度 课件
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1、卫星通信系统与技术卫星通信系统与技术陈振国陈振国 杨鸿文杨鸿文 郭文彬郭文彬 编著编著北京邮电大学出版社北京邮电大学出版社第三章第三章 卫星地球站和卫星地球站和VSAT3.1引言引言 3.2 地球站射频基本性能地球站射频基本性能3.3 天线、馈源和跟踪系统天线、馈源和跟踪系统 3.4 射频射频 (RF) 分系统分系统 第三章第三章 卫星地球站和卫星地球站和VSAT3.5 通信公用和网络接口分系统通信公用和网络接口分系统3.6 固定和广播卫星业务地球站固定和广播卫星业务地球站3.7 很小孔径终端网络很小孔径终端网络 (又称又称VSAT网络网络) 3.8 地球站监控,辅助设备,和可靠性分析地球站监
2、控,辅助设备,和可靠性分析3.1引言引言描述地球站性能的一个最基本参量,是接收天线增益对噪声温度比 (G/T) 值,又称为地球站的品质因素。它表示一个地球站的接收能力强弱, G / T值越高就意味着这个地球站的接收能力越强。因此,根据提供业务和G / T值的不同,可以按此对地球站进行分类。 3.1.1 设计考虑设计考虑一个地球站的设计主要因素有:一个地球站的设计主要因素有:服务类型 通信业务类型 终端站对基带信号质量的要求 业务要求 价格和可靠性 设计过程可以用两个主要步骤来区分设计过程可以用两个主要步骤来区分 第一步是基于整个系统的要求,由此形成地球站的基本参量如G/T值、发射功率、多址联接
3、方案等。然后,地球站设计师和工程师以最佳的性能价格比,使设备配置设法达到上述性能指标。理解设计应用中的某些折衷理解设计应用中的某些折衷 kLLEIRPNCTGmpS)(/03.1.2 国际规定和技术限制国际规定和技术限制1. 国际规定国际规定2. 技术限制技术限制3.1.3 地球站技术近期发展趋向地球站技术近期发展趋向迹象表明,最大的增长率多半还是移动卫星业务。用户的数目在本世纪前10年会达到1千万以上。大部分手持终端,都具有与地面移动系统同时运行的能力。3.1.4 地球站设备一般组成地球站设备一般组成图图3-1 地球站设备的一般原理性框图地球站设备的一般原理性框图 3.2 地球站射频基本性能
4、地球站射频基本性能3.2.1 有效全向辐射功率有效全向辐射功率 (EIRP)的定义和计算的定义和计算如果用如果用PT表示天线馈源口的输入功率,表示天线馈源口的输入功率,GT是发射天线是发射天线增益,则地球站的有效全向辐射功率就是:增益,则地球站的有效全向辐射功率就是:EIRP =PTGT 接收系统噪声分析和品质因素接收系统噪声分析和品质因素G / T值计算值计算通常用天线增益对噪声温度比G / T,表示地球站天线和低噪声放大器的性能,它与接收机的灵敏度密切相关。参量G是表示低噪声放大器输入端的接收天线增益。 1. 通信系统中的噪声通信系统中的噪声 通信系统中有关噪声的论述时基于白噪声的噪声形式
5、,它的功率谱密度为,在很大的频率范围内是平滑的。 在电子通信系统中,由噪声源送到匹配负载的白噪声功率谱密度通常用W / Hz表示,为:2/2/0SkTN 2. 放大器的噪声温度和噪声系数放大器的噪声温度和噪声系数 系统噪声温度:eSTTT噪声系数 :0001TTBGkTNBGkTFen 3. 放大器级联噪声温度放大器级联噪声温度 图图3-4 用于等效噪声温度分析的级联二端口系统用于等效噪声温度分析的级联二端口系统 n个系统噪声温度:121213121/ nneeeeeGGGTGGTGTTTn个系统级联时的噪声系数 121213121/)1(/)1(/)1( nnGGGFGGFGFFF 4. 无
6、源器件的噪声温度无源器件的噪声温度 有损网络的损耗因子L等于它的噪声系数F 0)1(TLTe 5. 天线噪声温度天线噪声温度 天线噪声温度是通过天线进入到接收机的噪声的量度,它是由所有外部噪声源产生的噪声分量的积分:dTGTbA),(),(41020 6. 系统总噪声温度系统总噪声温度 图图3-7 用于等效噪声温度计算的地球站接收端用于等效噪声温度计算的地球站接收端 23201111GTTTLLLTTTTeeAeS3.3 天线、馈源和跟踪系统天线、馈源和跟踪系统1.天线是一种互易器件,因此当频率给定时,接收和发送特性是相同的。2.地球站天线可以用来作为定义各个参量的样本。3.大部分地球站天线要
7、求能沿着两根轴方向运动,即仰角和方位角方向,以便能迅速跟踪卫星。 1. 天线基础和辐射方向性图天线基础和辐射方向性图3-8 天线辐射方向性图天线辐射方向性图 2. 天线主要特性参量天线主要特性参量 1.天线的半功率点波束宽度天线的半功率点波束宽度 2.2.天线方向性天线方向性 3.3.效率效率 4.4.增益函数增益函数 图图3-9 天线增益天线增益G与半功率点波束宽度与半功率点波束宽度hp的关系的关系, 孔径效率孔径效率 60 % 3.3.2 天线系统天线系统 基于它们的几何形状,地球站可以使用具有轴对称、和非轴对称的天线结构。 1. 轴对称结构轴对称结构图图3-10 喇叭抛物面天线结构图喇叭
8、抛物面天线结构图 图图3-11 卡塞格伦天线结构图卡塞格伦天线结构图 图图3-12 极轴天线结构图极轴天线结构图 2. 非轴对称结构非轴对称结构 (偏馈天线偏馈天线) 图图3-13 非轴对称非轴对称 (偏馈偏馈) 天线结构图天线结构图 3. 天线安装天线安装图图3-14 天线安装结构图天线安装结构图: : (a) 方位角方位角仰角装置;仰角装置; (b) XY轴装置轴装置 3.3.3 馈源系统馈源系统1. 主馈源系统功能主馈源系统功能2. 喇叭馈源喇叭馈源3. 正交极化馈源正交极化馈源图图3-15 一种正交极化馈源系统的组成框图一种正交极化馈源系统的组成框图 图图3-15 一种正交极化馈源系统
9、的组成框图一种正交极化馈源系统的组成框图 3.3.4 跟踪系统跟踪系统 在地球站天线处观察,当卫星漂移占地球站天线半功率点波束宽度很大部分时,为了避免使天线指向损耗过大,必须要采用跟踪系统,即: S hp / N 对地球站天线跟踪系统的要求是对地球站天线跟踪系统的要求是 能部分或全部执行下列功能:能部分或全部执行下列功能:1.卫星搜索 2.自动跟踪 3.手工跟踪 4.程序跟踪 图图3-17 (a) 一种卫星跟踪系统的主要元件一种卫星跟踪系统的主要元件. (b) 一种步进跟踪系统一种步进跟踪系统 自动跟踪系统自动跟踪系统 1 步进跟踪系统步进跟踪系统 2 单脉冲跟踪技术单脉冲跟踪技术 3 智能跟
10、踪智能跟踪 3.4 射频射频 (RF) 分系统分系统 3.4.1 发送设备发送设备1. HPA备份方式2. 多载波合成3. 功率合成 4. 高功放的非线性3.4.2 接收设备接收设备图图3-27 (a) 参量放大器原理电路框图。参量放大器原理电路框图。(b) 一个一个GaAs FET低噪声放大器电路低噪声放大器电路 参量放大器的等效噪声温度可以近似表示为: Te f S To / f i 参量放大器可大致划分参量放大器可大致划分 不致冷的:To 环境温度 + 100 C 270 C = 300 K;热电致冷的:To 500 C = 223 K;深致冷的:To 2500 C = 23 K。 3.
11、5 通信公用和网络接口分系统通信公用和网络接口分系统3.5.1 上变频器上变频器 (UC) 和下变频器和下变频器 (DC) 设计设计 1. 上变频过程和上变频器设计上变频过程和上变频器设计2. 转发器跳跃、极化跳跃、和上变频器备份转发器跳跃、极化跳跃、和上变频器备份 3. 下变频过程下变频过程 3.5.2 频率合成器频率合成器所谓的频率合成器频率合成器,就是用一个高稳定度的基音晶体振荡器作为基准频率源;然后对它进行数学四则运算,用电路中的混频、倍频、分频电路来实现;最后采用锁相技术,使它产生步长一定、与基准频率源具有同样稳定度的大量频率分量输出。图图3-33 (a) 发送频率合成器原理图发送频
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