哈哈哈哈哈操欧洲电影,久草网在线,亚洲久久熟女熟妇视频,麻豆精品色,久久福利在线视频,日韩中文字幕的,淫乱毛视频一区,亚洲成人一二三,中文人妻日韩精品电影

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

通信衛(wèi)星多波束天線的發(fā)展現(xiàn)狀及建議

璟琰乀 ? 來源:微波技術與天線 ? 作者:微波技術與天線 ? 2020-11-23 11:51 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

多波束天線是應近代衛(wèi)星通信容量的快速增長及多目標區(qū)域通信的發(fā)展需求而出現(xiàn)的,它向空間輻射的電磁波由多個點波束組成,并且每一個波束都有一個對應的輸入(輸出) 通道。通信衛(wèi)星上采用多點波束天線技術可以通過空間隔離來實現(xiàn)多次頻率復用和極化復用,從而成倍地提高通信衛(wèi)星容量,成為今后星載天線領域研究的重點方向。

1 通信衛(wèi)星多波束天線的應用狀況

隨著通信業(yè)務需求的迅猛增長,地球同步軌道( GEO) 上的高通量衛(wèi)星系統(tǒng)已成為當今空間通信技術領域的一大研究熱點,星載天線作為該系統(tǒng)的關鍵組成部分,采用多波束方案是應對這一挑戰(zhàn)的有力措施 此外,由于多波束天線( MBA) 在波束形成波束重構和波束掃描方面具有相當?shù)撵`活性,以及抗干擾能力等突出特點,使得這類天線在中/低軌道( MEO/LEO) 通信衛(wèi)星領域也得到了較為廣泛的應用。

1.1 星載反射面多波束天線

反射面天線與相控陣天線透鏡天線相比,具有重量輕結構簡單設計技術成熟性能優(yōu)良等優(yōu)點。為了在星上產(chǎn)生更多高增益低副瓣的點波束,通常需要電大口徑的星載天線,而反射面則是目前實現(xiàn)多波束這一性能的最佳方案。

反射面多波束天線的饋源通常由多個喇叭單元組成,其波束的形成方式可分為基本型成束法和增強型成束法兩類,但近些年來國際上更傾向于稱之為每束單饋源( SingleFeedper Beam,SFB) 和每束多饋源( MultipleFeedper Beam,MFB)。

上述兩種方法有各自的優(yōu)缺點:SFB相對簡單高效,反射面數(shù)量較多費用大;MFB對波束數(shù)目和形狀進行靈活控制,對于不規(guī)則區(qū)域的覆蓋具有明顯優(yōu)勢,只要兩個反射面就能分別實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的收發(fā),節(jié)約衛(wèi)星表面空間,安裝相對方便,且各波束的指向誤差相對較小 。

處于GEO上的移動通信衛(wèi)星通常采用的是L/S頻段的反射面多波束天線 由于這兩個頻段處于微波低頻端,波長相對較長,GEO衛(wèi)星通常采用螺旋天線做饋源的陣元,但饋源陣的體積依然較大,如Alphasat-I-XL衛(wèi)星的L頻段饋源陣尺寸就超過2m。

在Ku/Ka頻段,因為波長比較短,饋源便于小型化設計,所以SFB和MFB成束方式均適合于這兩個頻段。

1.2 星載相控陣多波束天線

相控陣天線可以通過對相位和幅度的調(diào)整來實現(xiàn)對波束形狀的改變,波束掃描,以及波束間功率的分配,通過使用自適應調(diào)零的抗干擾技術,可以大大

提高通信衛(wèi)星的空間生存能力 此外,相控陣天線相對于反射面天線來說,具有低輪廓的特性,便于衛(wèi)星的發(fā)射相控陣天線可以分為無源相控陣和有源相控陣。

無源相控陣天線僅有一個中央發(fā)射機和一個接收機,發(fā)射機產(chǎn)生的高頻能量由計算機自動分配給天線的各個輻射單元,目標反射信號經(jīng)接收機統(tǒng)一放大,如圖4所示。

有源相控陣天線的每個輻射單元都單獨配備有一個T/R模塊,如圖5所示 。每個單元都能獨自產(chǎn)生和接收電磁波,當少量T/R模塊失效時,并不會對相控陣天線的性能產(chǎn)生太大影響,而且有源陣天線在帶寬信號處理和冗余度設計上都比無源相控陣有明顯的優(yōu)勢,因此,在L/S/X頻段的星載相控陣多波束天線基本都采用有源陣方式,如表2所示。

2.3 星載透鏡式多波束天線

透鏡天線是幾何光學原理在無線電頻率范圍的一種應用 與反射面天線相比,多波束透鏡天線的優(yōu)點在于有更大的設計自由度,具有很好的旋轉對稱性,保留了良好的光學特性,無口徑遮擋,但這類天線在低頻段也具有重量大,損耗大等致命缺點,導致其在星上應用嚴重受限。而隨著研究頻段向毫米波和亞毫米波的推進,波長的縮短為小型化透鏡天線的發(fā)展帶來了希望,歐洲國家也將更多的目光投向該領域。

2.4 不同軌道通信衛(wèi)星多波束天線配置的選擇

對于GEO通信衛(wèi)星,由于所處軌道高,傳輸路徑長,路徑損耗大,要求用更窄波束來提高星載天線增益,所以一般采用反射面方案,但也有少數(shù)軍用通信衛(wèi)星開始采用相控陣天線配置,見表3:

對于采用MFB成束方式的GEO衛(wèi)星多波束天線來說,通常采用單塊大口徑反射面天線,口徑一般超過10m,第四代通信衛(wèi)星口徑則更大 如美國勞拉公司研制的TeereStar-1,作為世界上首顆可以與地面手持終端直接通信的衛(wèi)星,星上采用的是直徑達18m的超大型S頻段金屬網(wǎng)反射面天線,而美國SkyTerra-/-2的天線口徑更是達到了22m。

對于LEO通信衛(wèi)星,由于軌道低,星上的用戶端天線傳輸距離短,具有比GEO衛(wèi)星更小的自由空間損耗,因此,從增益上來講,反射面和相控陣配置都適合該軌道衛(wèi)星 但由于衛(wèi)星軌道太低,視角寬,要求天線具備較大掃描角,而反射面天線在這方面難以勝任,因此,到目前為止,該軌道上的衛(wèi)星一般都采用相控陣配置,如處于LEO上的美國Iridium/-NEXT星座,其每顆衛(wèi)星上都安裝有三塊工作于L頻段的有源相控陣天線,每塊相控陣均能產(chǎn)生16個波束 。

如處于MEO上的歐洲O3b星座,每顆衛(wèi)星則是采用12副Ka頻段可控反射面

天線,可以形成12個點波束。此外,處于MEO軌道的ICO星座,其衛(wèi)星上采用兩副反射面天線,可形成163個點波束。

2.5 多波束天線的波束形成技術

波束形成技術主要用于賦形波束和多波束天線,在波束形成網(wǎng)絡( BFN) 的基礎上來實現(xiàn)所需要的波束,該技術按照其實現(xiàn)的方式不同可分為模擬波束形成和數(shù)字波束形成。

模擬波束形成技術是通過功率分配器和移相器分別來調(diào)整各個輸出端口的振幅和相位,在單口徑天線中采用模擬波束形成技術可以獲得較好的增益和旁瓣性能。數(shù)字波束形成技術主要是完成信號采樣信道化正交化波束形成處理幅相一致性調(diào)整和數(shù)模轉換等功能 該技術相對于模擬波束形成技術來說,最大的優(yōu)點在于,其功耗和重量取決于總處理的帶寬和輻射部件的數(shù)目,與波束的數(shù)目無關。此外,該技術便于實現(xiàn)對由于網(wǎng)絡器件引起的相位誤差和幅度誤差進行校正和補償,在波束形成上也更具靈活性,這在很大程度上能夠適應下一代高通量通信衛(wèi)星多波束天線的發(fā)展要求 。

3 通信衛(wèi)星多波束天線的發(fā)展趨勢

近十年來,國際上對Ka頻段高通量衛(wèi)星的需求非常迫切就目前看來,Ku頻段下的技術已經(jīng)非常成熟,Ka頻段正在成為國內(nèi)外研究的熱點,而亞毫米波頻段則是星載多波束天線進一步研究的方向。隨著研究頻段的進一步提高,對透鏡波導陣列及準光學波束形成網(wǎng)絡的研究越來越受到關注。

在反射面天線方面,對于Ka頻段的通信衛(wèi)星,其反射面將從當前的單一固面結構形式向可展開式網(wǎng)狀反射面形式拓展,甚至在ARTES5項目框架內(nèi)還考慮將固面與網(wǎng)狀相結合構造大型Ka反射面。而在L/S頻段,為了滿足GEO移動通信衛(wèi)星天線增益的要求,星上通常采用超過10米的大型可展開式反射面天線,而在第四代及后續(xù)同類衛(wèi)星上天線的口徑將會更大。中國空間技術研究院西安分院作為國內(nèi)最具實力的星載天線研制單位,幾年前也專門成立了相關課題組來對大型可展開式天線開展技術攻關性研究,并已開始陸續(xù)在最新的移動通信衛(wèi)星上開展應用。

在相控陣多波束天線方面,隨著單片式微波集成電路(MMIC)技術的發(fā)展,固態(tài)功率放大器低噪聲功率放大器等微波有源器件都將有望逐步做到輻射元的水平,這將推動Ka頻段的相控陣天線逐步從無源走向有源 而隨著有源器件小型化,功耗控制及熱控技術的進步,相控陣的功率也將越來越大,千瓦級高功率的相控陣有望在后續(xù)的通信衛(wèi)星上獲得現(xiàn)實的應用 此外,將微波集成技術與光控技術的有機結合,采用掃描平面反射陣技術對于未來通信衛(wèi)星相控陣天線的發(fā)展來說都是非常具有吸引力的 至于國內(nèi)的星載相控陣天線,最早是在“神舟”飛船上對搭載的L頻段螺旋陣元相控陣天線技術成功進行過驗證,近年來又在著手對星載Ka頻段有源相控陣天線的子陣開展研究2014年,隨著這顆由清華大學聯(lián)合信威集團(這也是一個有故事的公司,尤其是在股票市場)研制的“靈巧”通信試驗衛(wèi)星升空,標志著我國正式開始在低軌道上對通信衛(wèi)星相控陣開展技術驗證,可見相控陣技術在國內(nèi)衛(wèi)星通信技術領域同樣備受關注。

4 對我國通信衛(wèi)星多波束天線的發(fā)展建議

國外對星載多波束天線的研究起步早,投入力量大,科研成果豐碩,并在通信衛(wèi)星的應用領域獲得了優(yōu)異的表現(xiàn)。近年來,我國在這方面也開展了較多的研究工作,但總體來說,星載多波束天線的技術水平與歐美國家依然存在較大差距 為此,在這對我國未來通信衛(wèi)星多波束天線的發(fā)展提出以下建議:

(1)在L/S頻段反射面方面,為了進一步提高波束復用率和C/I值,增大衛(wèi)星的通信容量,應該加大對饋源雙圓極化的研究力度 同時,提高星上的數(shù)字波束形成技術水平,與矩陣功率放大(MPA)技術相結合,提高功率分配的靈活性。采用地基波束形成技術,減輕空間環(huán)境對衛(wèi)星的影響研制更大口徑的反射面,為發(fā)展我國甚小口徑終端( VSAT)創(chuàng)造條件

(2)在L/S頻段相控陣方面,為建設我國未來的低軌道移動通信衛(wèi)星星座,應該著力開發(fā)有源相控陣技術,并引入數(shù)字波束形成技術,以滿足低軌衛(wèi)星的寬角度掃描及抗干擾的要求

(3)在當前大力開發(fā)的Ka頻段,鑒于國內(nèi)外在有源器件方面研發(fā)進度相對滯后,且有源陣的幅相一致性校準難度大,建議先將對多波束天線的研究重點放在無源方面 而隨著我國電推進技術逐步在通信衛(wèi)星平臺的應用,通信衛(wèi)星正在經(jīng)歷瘦身,由于采用全電推進技術的衛(wèi)星整星重量一般不超過3噸,未來有望出現(xiàn)更多中型通信衛(wèi)星,此外,市場的需求也將催生更多混合頻段多功能的大型通信衛(wèi)星,而這兩類衛(wèi)星的發(fā)展對天線載荷的體積和數(shù)量提出了限制 因此,建議我國在注重對多饋源多口徑天線研發(fā)的同時,加大對多饋源單口徑多波束天線的研發(fā)力度。

責任編輯:haq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 天線
    +關注

    關注

    71

    文章

    3412

    瀏覽量

    144276
  • 通信
    +關注

    關注

    18

    文章

    6446

    瀏覽量

    140243
  • 衛(wèi)星
    +關注

    關注

    18

    文章

    1872

    瀏覽量

    70349
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè):多極聯(lián)動鑄就新輝煌

    在當今數(shù)字化時代,衛(wèi)星通信作為天地一體化的關鍵信息基礎設施,正發(fā)揮著日益重要的作用。它不僅在傳統(tǒng)的廣播電視、氣象預報、導航定位等領域有著廣泛應用,還在應急通信、物聯(lián)網(wǎng)、智能交通等新興領域展現(xiàn)出巨大
    的頭像 發(fā)表于 03-09 14:43 ?196次閱讀

    高通量通信衛(wèi)星(HTS):技術演進與應用革新

    在信息社會高速發(fā)展的今天,通信衛(wèi)星作為全球信息網(wǎng)絡的“空中動脈”,其容量與傳輸效率直接關乎數(shù)字鴻溝的彌合與數(shù)字經(jīng)濟的拓展。高通量通信衛(wèi)星(High - Throughput Satellite
    的頭像 發(fā)表于 12-31 17:12 ?2271次閱讀

    中高軌激光通信衛(wèi)星伺服控制器抗輻照電源模塊設計

    隨著中高軌道激光通信衛(wèi)星技術的快速發(fā)展,伺服控制器作為激光鏈路建立與維持的核心執(zhí)行單元,其電源模塊的抗輻照特性成為保障星載設備長期可靠運行的關鍵要素。
    的頭像 發(fā)表于 12-28 14:39 ?1798次閱讀

    AI賦能6G與衛(wèi)星通信:開啟智能天網(wǎng)新時代

    質量),能夠提前數(shù)月甚至數(shù)年預測潛在故障。 在2024年,國際通信衛(wèi)星公司(Intelsat)部署的AI預測系統(tǒng)成功預測了某顆衛(wèi)星的電源模塊故障,提前3個月安排了備用方案,避免了可能的通信中斷。這種預測
    發(fā)表于 10-11 16:01

    Qorvo推出全新TDD波束成形芯片AWMF-0247,適用于緊湊型、高能效Ku波段衛(wèi)星通信終端

    近日,全球領先的連接和電源解決方案供應商Qorvo?(納斯達克代碼:QRVO)宣布推出一款全新的Ku波段波束成形芯片AWMF-0247,以滿足在緊湊型且對功耗敏感的衛(wèi)星通信(SATCOM)應用中
    發(fā)表于 09-26 11:04 ?1467次閱讀

    科普 | 為什么低軌衛(wèi)星地面終端不能使用機械伺服天線?

    為什么低軌衛(wèi)星地面終端不能使用機械伺服天線?在低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)(如Starlink、OneWeb等)中,幾乎所有地面終端都采用了有源相控陣天線。相較之下,傳統(tǒng)機械伺服拋物面
    的頭像 發(fā)表于 08-29 17:17 ?1124次閱讀
    科普 | 為什么低軌<b class='flag-5'>衛(wèi)星</b>地面終端不能使用機械伺服<b class='flag-5'>天線</b>?

    衛(wèi)星通信與地面蜂窩通訊相融合的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢

    衛(wèi)星通信與地面蜂窩網(wǎng)絡融合已成為通信行業(yè)的重要發(fā)展方向,通過星地雙模、以星補地和3GPP NTN三種技術路徑,實現(xiàn)了從互補到協(xié)同的演進,市場前景廣闊且應用價值多元。 當前融合產(chǎn)品已進入商業(yè)化初期階段
    的頭像 發(fā)表于 08-20 14:40 ?1742次閱讀
    <b class='flag-5'>衛(wèi)星通信</b>與地面蜂窩通訊相融合的產(chǎn)業(yè)<b class='flag-5'>現(xiàn)狀及</b>未來<b class='flag-5'>發(fā)展</b>趨勢

    中國芯片發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢2025

    中國芯片產(chǎn)業(yè)正處于關鍵發(fā)展階段,在政策支持與外部壓力雙重驅動下,正在加速構建自主可控的半導體產(chǎn)業(yè)鏈。以下是現(xiàn)狀分析與趨勢展望: 一、發(fā)展現(xiàn)狀 (一)全產(chǎn)業(yè)鏈布局初具規(guī)模 設計領域 華為海思(5G基帶
    的頭像 發(fā)表于 08-12 11:50 ?4w次閱讀
    中國芯片<b class='flag-5'>發(fā)展現(xiàn)狀</b>和趨勢2025

    全球民用衛(wèi)星通信服務發(fā)展現(xiàn)狀與資費對比分析(2025年)

    近年來,隨著低軌衛(wèi)星技術和星座組網(wǎng)能力的飛躍發(fā)展,民用衛(wèi)星通信逐漸從“昂貴補充選項”演變?yōu)椤爸髁鬟B接解決方案”的重要組成部分。無論是在偏遠山區(qū)、海洋交通、戶外安防,還是應急通信、野外營
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:25 ?3501次閱讀
    全球民用<b class='flag-5'>衛(wèi)星通信</b>服務<b class='flag-5'>發(fā)展現(xiàn)狀</b>與資費對比分析(2025年)

    信號發(fā)生器如何與波束賦形算法配合優(yōu)化?

    信號發(fā)生器與波束賦形算法的配合優(yōu)化是無線通信系統(tǒng)(如5G毫米波、衛(wèi)星通信、雷達系統(tǒng))中提升信號質量、覆蓋范圍和抗干擾能力的關鍵環(huán)節(jié)。其核心在于通過信號發(fā)生器生成高精度、動態(tài)可調(diào)的測試信號,模擬真實
    發(fā)表于 08-08 14:41

    鋁電解電容的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢展望

    、智能化轉型的關鍵階段。本文將結合最新行業(yè)動態(tài)與技術突破,系統(tǒng)梳理鋁電解電容的發(fā)展現(xiàn)狀,并對其未來趨勢進行前瞻性分析。 ### 一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:高端化轉型與競爭格局重塑 1. **市場規(guī)模持續(xù)擴張** 根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),
    的頭像 發(fā)表于 08-07 16:18 ?2459次閱讀

    RISC-V 發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展重點

    ,RISC-V 國際基金會首席架構師、SiFive 首席架構師、加州伯克利分校研究生院名譽教授 Krste Asanovic分享了當前 RISC-V 的發(fā)展現(xiàn)狀和未來的重點方向。 ? 當前,開放標準
    發(fā)表于 07-17 12:20 ?5267次閱讀
    RISC-V <b class='flag-5'>發(fā)展現(xiàn)狀及</b>未來<b class='flag-5'>發(fā)展</b>重點

    相控陣波束賦形芯片對衛(wèi)星通信的必要性

    衛(wèi)星通信這個充滿科技魅力的領域,每一次技術突破都可能重塑未來通信格局。今天就來聊聊其中的關鍵角色 — 相控陣波束賦形芯片,在衛(wèi)星通信地面終端以及毫米波頻段中到底有多重要。
    的頭像 發(fā)表于 07-16 10:31 ?1987次閱讀

    國產(chǎn)功分器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    隨著5G通信、衛(wèi)星導航等領域的快速發(fā)展,高性能功分器市場需求持續(xù)增長。國內(nèi)廠商通過自主創(chuàng)新,在材料工藝、結構設計等方面實現(xiàn)突破,逐步打破國外技術壟斷。
    的頭像 發(fā)表于 07-09 09:58 ?659次閱讀
    國產(chǎn)功分器行業(yè)<b class='flag-5'>發(fā)展現(xiàn)狀</b>

    衛(wèi)星通信測試方案詳解

    衛(wèi)星通信系統(tǒng)的發(fā)展面臨一系列的挑戰(zhàn)與測試,如巨型低軌星座的組網(wǎng)、高吞吐量、高工作頻段(Ka波段、Q波段、 V波段)、高帶寬、多波束控制(采用相控陣天線)、低成本(要求
    的頭像 發(fā)表于 05-26 14:47 ?2281次閱讀
    <b class='flag-5'>衛(wèi)星通信</b>測試方案詳解
    台中市| 西和县| 涿鹿县| 青田县| 南澳县| 永兴县| 南丰县| 文成县| 扎鲁特旗| 阜阳市| 繁昌县| 辽源市| 大厂| 白玉县| 珠海市| 龙岩市| 长海县| 海晏县| 琼海市| 平湖市| 扎囊县| 鄱阳县| 青河县| 远安县| 涡阳县| 兴海县| 青岛市| 新竹市| 武义县| 古浪县| 阜南县| 田林县| 常熟市| 横峰县| 武定县| 松阳县| 龙门县| 阿拉善右旗| 德昌县| 伊金霍洛旗| 江川县|