A modern kommunikációs technológiában a Direct Broadcast Satellite (DBS) kialakítása antenna takarmányrendszera nagy hatékonyság és az alacsony veszteség elérésének kulcsa. Ez a cikk az antenna -takarmányrendszer alapelveiből, tervezési módszereiből és optimalizálási útvonalaiból indul, hogy megvizsgálja, hogyan lehet elérni a nagy hatékonyság és az alacsony veszteség célját a DBS sávban.
1. Az antenna -takarmányrendszer alapelvei
Az antenna betápláló rendszer egy híd az antenna és az RF front vége között. Fő feladata az RF jel továbbítása az antennából a fogadó eszközre, miközben minimalizálja a jelvesztést és az interferenciát. Aantenna takarmányrendszerFigyelembe kell venni a kulcsfontosságú paramétereket, például a frekvenciatartományt, a sávszélességet, a nyereséget és az állóhullám -arányt (VSWR).
Például a DBS antennák tervezésekor a KU sávban a takarmányrendszer általában a MicroStrip Line táplálkozást alkalmazza, és alacsony veszteségű táplálkozási hálózatot képez a hullámvezető kombináción keresztül.
2. A nagy hatékonyságú tervezés kulcsfontosságú tényezői
2.1 A nyereség és a sávszélesség optimalizálása
Hatékonyantenna takarmányrendszeregyensúlyt kell találnia a nyereség és a sávszélesség között. Például egy tanulmány egy KU-sávú antennát tervezett, 28 4-31. Ez a kialakítás eléri a hatékony sugárzási teljesítményt azáltal, hogy optimalizálja az alcsoport méretét és súlyát és súlyát.
2.2 alacsony veszteségű takarmányhálózat
A takarmányhálózat elvesztése közvetlenül befolyásolja az antennarendszer általános teljesítményét. A tanulmányok kimutatták, hogy az alacsony veszteségű árnyékolt adagolók használata és a precíziós penész előállítása jelentősen javíthatja az antenna elektromos teljesítményét. Ezenkívül olyan technológiák bevezetésével, mint a hibás talajszerkezet (DGS), a sugárzás hatékonysága javítható az antenna méretének növelése nélkül.
2.3 nagy pontosságú feldolgozás és optimalizálás
Aantenna takarmányrendszerA feldolgozási pontosságtól is függ. Például egy tanulmány optimalizálta a kulcskomponensek, például szarv, ortogonális és csavart hullámvezetők feldolgozási pontosságát a magas frekvenciájú struktúra-szimulációs szoftveren keresztül, és végül az állóhullám célját jobb, mint a -3 dB, és a keresztpolarizáció diszkriminációja jobb, mint 90%.
Ez a nagy pontosságú feldolgozási módszer megbízható garanciát nyújt a nagy teljesítményhezantenna takarmányrendszerek.
3. Az alacsony veszteségű kialakítás végrehajtási útja
3.1 Használjon új távvezetékeket és dielektromos anyagokat
A takarmányhálózat elvesztésének csökkentése érdekében új távvezetékeket és alacsony veszteségű dielektromos anyagokat lehet használni. Például néhány tanulmány jelentősen csökkentette a VSWR értéket, és új takarmányszerkezetek, például téglalap alakú hullámvezetők, gerinc hullámvezetők és kör alakú hullámvezetők felhasználásával növelte az XPD -értéket. Ezen anyagok és technológiák alkalmazása elősegíti a jelveszteség csökkentését és a rendszer teljesítményének javítását.
3.2 Rendszerszintű optimalizálás és szimuláció
A rendszerszintű optimalizálás fontos eszköz az alacsony veszteség eléréséhez. Elektromágneses szimulációs szoftvereken (például a HFSS és a CST), aantenna takarmányrendszermegjósolható és optimalizálható a tervezési szakaszban.
Például egy tanulmány a szimuláción keresztül igazolta a kettős ortogonális port -takarmány tervezési hatását, és az eredmények azt mutatták, hogy a reflexió elvesztése és az elszigeteltség jobb volt a vártnál.
3.3 Kísérleti ellenőrzés és iteratív javulás
Az elméleti tervezés és a kísérleti ellenőrzés kombinációja az alacsony veszteségű tervezés sikerének biztosítása. Például egy tanulmány a tényleges méréssel igazolta az új takarmányhálózat teljesítményét, és a teszt eredményei azt mutatták, hogy a reflexió vesztesége és az elszigeteltség jobb volt, mint a tervezési cél.
Ez a kísérleti ellenőrzés és az iteratív javulás módszere hatékonyan javíthatja aAntenna takarmányrendszer.
4. Következtetés
A DBS zenekar kialakításaantenna takarmányrendszerÁtfogóan figyelembe kell venni a kulcsfontosságú paramétereket, például a nyereséget, a sávszélességet és az állóhullám-arányt, és elérje a nagy hatékonyság és az alacsony veszteség céljait a takarmányhálózat optimalizálásával, új anyagok és technológiák elfogadásával, valamint a rendszerszintű szimuláció és a kísérleti ellenőrzéssel. A jövőbeli kutatások tovább vizsgálhatják az új anyagok és a hatékonyabb optimalizálási algoritmusok alkalmazását a magasabb teljesítményigények kielégítése érdekében.
A fenti utakon keresztül nagy hatékonyságot és alacsony veszteségeket érhetünk elantenna takarmányrendszerA DBS sávban, stabilabb és megbízhatóbb jelátviteli garanciát biztosítva a műholdas kommunikációhoz.
Referencia:
1. mikrohullámú rendszerek és alkalmazások. Sotirios K. Goudos.
2.
[2017-01-11]
3. Földi állomás antenna. Alphasatcom.
4. A 0. 35-1.
5.
