企业商机
卫星天线基本参数
  • 品牌
  • 翊腾
  • 型号
  • AT1575S35
卫星天线企业商机

卫星天线组装前,先根据装箱清单查点全部零件、标准件的规格、数量。然后,参照天线所附带的安装简图分别进行组装。抛物面天线的基本安装步骤:1.将立柱式脚架装在已经准备好的天线基础座上,校正水平,然后紧固脚架铁丝及地角固定螺栓。(对于卧式脚架须先调好方位角后方可固定脚架)。2.安装方位托盘和仰角调节螺杆,3.按照顺序将天线面的加强支架和天线面装在天线面托盘上,分瓣天线在天线面与天线面相连接处稍微固定即可,暂不紧固。等全部装上后再将全部螺丝紧固。4.装上馈源支架,馈源固定夹。5.把馈源、高频头和连接其矩形波导口必须对准、对齐,波导口内则要平整,两波导口之间加密封圈,拧紧螺丝防止渗水,将连接好的馈源高频头装在馈源固定夹上,对准抛物面天线中心位置集中焦点,对于ku波段接收的高频头一般是和馈源做成一体的,不需要专门的调整。直接装在馈源固定夹中即可。这款卫星天线具有优异的防水和防尘性能,适应各种恶劣环境的使用需求。深圳校准卫星天线测试方法

深圳校准卫星天线测试方法,卫星天线

基于PID控制算法的卫星天线控制系统,并进行了实验验证。实验结果表明,该系统具有精确指向卫星的能力,可以满足不同环境下的通信需求。未来,我们将进一步研究该系统的改进和优化,以提高其性能和实用价值此外,我们也可以考虑将该卫星天线控制系统应用到其他领域中,比如无人机定位和控制,或者其他需要定向指向的场景。该系统具有较高的灵活性和可扩展性,可以满足不同场景下的需求。另外,为了提高卫星天线控制系统的安全性和鲁棒性,我们可以考虑引入一些技术手段,比如加密和备份等。这样可以更好地保护系统中的数据和信息,避免不必要的风险和损失。深圳测试板卡卫星天线介绍卫星天线对准星空,捕捉来自宇宙的信号。

深圳校准卫星天线测试方法,卫星天线

一锅多星的安装原则:

1、偏焦C波馈源无论与主焦多远,馈盘底面都应与主焦馈盘底面平行,无馈盘的KU头的塑料盖应与主焦馈盘平行,高频头垂直于天线而不是对准锅心。

2、偏焦高频头与主焦高频头的距离(两高频头中心距离)大概是用偏收星经度减去主收星经度再乘以1.3CM得出的结果是正数则偏焦高频头位置在主焦的左侧,负数在右侧(人面向锅)。这样得出的结果有的很准(如主收134,偏收122间距15.6cm),有的大概要比这远一点(如主收105.5,偏收87.5间距25cm)。总之这是个指导数据,各位在实践中可以以它为中心细调,范围不会太大。由于各星的仰角都不相同,所以主偏高频头不在同一水平上。

    在卫星便携站对星方面,文献提出了采用GPS采集便携站地理位置信息,通过公式计算当前便携站方位角和俯仰角理论值,采用传感器采集便携站方位角和俯仰角的实际值,手动调整便携站方位角和俯仰角,通过对比理论值和实际值实现辅助对星。这些辅助对星方式的优点有两个:采用GPS模块采集地理位置信息,根据公式计算便携站方位角和俯仰角的理论值,提高了效率;采用传感器模块代替了机械磁罗盘,消除了对星过程中的读取误差。但是,也存在两个缺点:因为磁偏角的存在,导致计算出的理论值并不是实际**对星值;仍然采用手动对星方式,对星精度不高,不能真正达到完全自动对星。针对传统对星方式和辅助对星方式的不足,本文提出了卫星便携站自动对星系统的设计方案,设计实现了卫星便携站自动对星系统。 这款卫星天线采用了先进的信号处理技术,有效减少信号损失。

深圳校准卫星天线测试方法,卫星天线

    随着技术的研究和发展,世界各国的卫星通信系统日趋完善。由于其通信距离远、覆盖面积大、通信容量大、机动性灵活等主要优点,卫星通信在人们的日常生活中扮演着及其关键的角色。固定式地球站的天线口径比较大,它与设备一起均固定于地面设施中。便携式卫星通信系统是用于抢险救灾、新闻采访、科考探险、公安和***领域的通信设备,也是保障国家通信安全的一项重要手段。其***的优点为:设备体积小、重量轻,携带方便;使用简单。可以在任何地形上迅速地展开,自动找星并且跟踪,几分钟内即可建立卫星链路;可靠性高,适用于全天候、野外工作环境;功耗低,可采用交流、直流等供电方式。以应急通信为目的的车载站,是一个小型化的卫星地球站,具备大型固定站的所有功能和设备组成,相比而言,只是通信容量小一点,作为一个完整的车载卫星地球站包括设备部分和汽车载体两部分,车载卫星地球站,与固定站相比,其具有良好的机动性。以车载站工程的应急通信系统,在各次应急通信工作中,充分发挥了其机动灵活、建站便捷的优点,显示了应急通信的重要性,取得了良好的社会效应和经济效应。 这款卫星天线采用了环保材料制造,符合绿色发展的要求。深圳收星颗数卫星天线批发厂家

这款卫星天线采用了轻量化设计,便于携带和安装。深圳校准卫星天线测试方法

    终端接口设备的作用是把市内通信线路送来的各种不同的信号分别加以整理、放大以及变换等之后,根据地面站的要求按一定规律组成基带信号,送往基带处理单元,以便在卫星线路上有效地传输。它包括电话终端设备、电视终端设备,数据终端设备以及传真终端设备等。卫星通信地球站监控系统是本文研究的内容。监控技术由来已久,是控制领域的一项重要技术。通常包括PC监控和手持设备监控,传统的地球站监控系统技术主要是基于有线的远程控制或是有线和无线相结合的控制,而本课题创新点是采用嵌入式Linux作为开发环境,QT作为开发软件,开发出适用于***PDA硬件环境的监控软件,这是前人未做过的尝试。本系统设计了一套基于C/S模式的手持设备监控终端。由于受控的地球站往往应用于应急通信,因此,我们选用嵌入式***手持PDA作为手持终端,与传统的手持PDA相比,该设备具有更高的保密性、可靠性,并且能够在更为恶劣的环境下工作。在实际使用过程中,只采用无线技术来进行远程控制,特别是对便携式和车载式卫星通信系统进行远程控制,无线网络有时受到距离限制或是便携式和车载式天线的无线模块故障,监控端无法与天线进行通信,从而失去对天线的控制,为了克服这个缺点。 深圳校准卫星天线测试方法

卫星天线产品展示
  • 深圳校准卫星天线测试方法,卫星天线
  • 深圳校准卫星天线测试方法,卫星天线
  • 深圳校准卫星天线测试方法,卫星天线
与卫星天线相关的**
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责