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卫星电视的极化及其调整与测量_卫星通信

第一篇:卫星电视的极化及其调整与测量_卫星通信卫星电视的极化及其调整与测量_卫星通信江西广播电视卫星地球站叶修怡1、引子卫星电视广播从模拟到数字,从C波段到Ku波段,从传输到直播发展非常迅速,卫星技术特别是卫星接收技术为越来越多的业内外人士所熟悉和掌握。卫星电视的极化问题就是一个典型的例子,人们从不太清楚到逐渐认识和掌握也经历了一个过程。我国卫星电视发展的早期,如八十年代末自行研制的东二甲卫星,转发器数量少,只有一种极化方式;九十年代初我国租用的亚洲卫星1号虽有两种极化方式,但其覆盖范围分为南北波束,中国属于北波束区,实际上只有一种极化方式;93年7月从西经120°漂至东经115.5°的“中星五号”用于电视广播的也只有一种极化方式;且这三种均为下行水平极化。单极化方式,卫星电视的极化问题不会对接收产生严重影响,既使极化匹配调整得不够好,也只是表现为信号偏弱而已;双极化方式,但反极化用于通信时(例如中星五号),由于通信信号大大低于广播电视信号,极化匹配不好,卫星电视接收也仅表现为信号偏弱,信噪比偏低N愣晕佬峭ㄐ诺拇罅啃枨螅浞掷每占淦灯鬃试矗衷诘奈佬牵ㄈ缪翘?A,亚洲2号等)几乎都工作于双极化方式,此时极化隔离度和极化匹配的优劣直接影响到卫星电视的质量,必须引起高度重视。2、极化与极化角、极化角隔离度2.1极化与极化角电磁波的极化是指瞬间电场分量随时间变化的方式。如电磁波的电场矢量投影在与传播方向垂直平面上的轨道为一直线,则是线极化;如投影轨迹为园或椭园,则是圆或椭圆极化。国内或区域卫星一般是线极化,线极化分为水平极化(以E‖表示)和垂直极化(以E⊥表示)卫星辐射极化波的极化与地面接收天线的极化定义基准不同。卫星辐射波的极化定义以卫星轴系为基准,卫星运动的轨迹近似为园,如果电场矢量与卫星所在点的园切线方向一致,则称为水平极化波,如图1所示;如电场矢量方向与卫星运动轨道平面(即赤道平面)垂直,称为垂直极化波。地面接收天线极化的定义以地平面为基准,天线馈源(或极化器)矩形波导口窄边平行地平面,则电场矢量平行于地平面,定义为水平极化;反之馈源矩形波导口窄边垂直于地平面定义为垂直极化,如图2所示。第二篇:雷达通信与卫星通信雷达通信与卫星通信的初步认识1.雷达通信在20世纪30年代,无线电技术出现了重大的突破,那就是雷达的发明。雷达又称作无线电测位。是利用无线电波的反射,来测量远处静止或移动目标的距离和方位,并辨认出被测目标的性质和形状。早在1887年,赫兹进行验证电磁波存在的实验时就曾发现:发射的电磁波会被一大块金属片反射回来,正如光会被镜面反射一样。1897年夏天,在波罗的海的海面上,俄国科学家波波夫在“非洲号”巡洋舰和“欧洲号”练习船上直接进行5千米的通信试验时,发现每当联络舰“伊林中尉号”在两舰之间通过时,通信就中断,波波夫在工作日记上记载了障碍物对电磁波传播的影响,并在试验记录中提出了利用电磁波进行导航的可能性。这可以说是雷达思想的萌芽。1921年业余无线电爱好者发现了短波可以进行洲际通信后,科学家们发现了电离层。短波通信风行全球。1934年,一批英国科学家在R.W.瓦特领导下对地球大气层进行研究。有一天,瓦特被一个偶然观察到的现象吸引住了。它发现荧光屏上出现了一连串明亮的光点,但从亮度和距离分析,这些光点完全不同于被电离层反射回来的无线电回波信号。经过反复实验,他终于弄清,这些明亮的光点显示的正是被实验室附近一座大楼所反射的无线电回波信号。瓦特马上想到,在荧光屏上既然可以清楚地显示出被建筑物反射的无线电信号,那么活动的目标例如空中的飞机,不是也可以在荧光屏上得到反映吗?根据上述的设想,瓦特和一批英国电机工程师终于在1935年研制成功第一部能用来探测飞机的雷达。后来,探测的目标又迅速扩展到船舶、海岸、岛屿、山峰、礁石、冰山,以及一切能够反射电磁波的物体。’当时研制雷达纯粹是为了军事需要,因此是在保密状态下进行的。实际上,几乎在同一时期,各国的科学家们都在保密的条件下独立地开展这方面的工作,都有杰出的代表人物。R.W瓦特只能说是在这方面已为大家知晓的代表人物而已。到1939年为止,一些国家秘密发展起来的雷达技术已达到了完全实用的地步。就在这一年,爆发了第二次世界大战,这项新发明在二战中显示出了它的巨大威力。2.卫星通信1946年,美国人尝试用雷达把电波发射到月球,并第一次成功地收到它的回波。卫星作为无线电通信中继站就像一个国际信使,收集来自地面的各种“信件”,然后再“投递”到另一个地方的用户手里。接收站的天线可以固定对准卫星,昼夜不间断地进行通信,不必像跟踪那些移动不定的卫星一样而四处“晃动”,使通信时间时断时续。现在,通信卫星已承担了全部洲际通信业务和电视传输。第三篇:水轮发电机主轴轴线测
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