遥测遥控_05资料课件.ppt
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1、1,无线电测控系统的主要技术指标及检验,2,5.1 主要技术指标,空间传输距离方程影响传输距离的主要因素:发射功率工作频率发射天线增益接收天线增益接收机带宽接收灵敏度各种损耗,安全裕量M:24倍(36dB),3,5.1.1 发射功率,发射功率是影响系统作用距离的因素之一。受体积、重量、电磁环境等条件限制,发射功率不宜太大UHF(特高频)频段最大功率一般不超过20WSHF(超高频)频段最大功率一般不超过15W在限定功率条件下,提高收/发天线增益、提高接收机灵敏度以及降低各种损耗,均可以达到同样的作用距离。,4,5,5.1.2 发射天线及馈线,1.发射天线遥测发射天线选型根据性能、频段、气动外形。
2、天线性能指标主要有:方向图、增益、极化形式、工作带宽、输入阻抗、电压驻波比。天线形式有振子型天线、环形天线、切口天线、隙缝(开槽)天线、微带天线等。天线的电压驻波比(VSWR)是衡量传输线路及其负载之间阻抗不匹配的程度。越大越不匹配,理想完全匹配为1,一般不大于2;对于窄带单点频天线,电压驻波比不大于1.5。天线的工作频带宽度应满足使用要求,尤其多个点频共用天线时的宽带要求。,6,2.馈线设计在可能的条件下,尽量选用低损耗电缆。在使用天线共用器或功率分配器时,应做精细设计。天线共用是多个发射机共用天线,功率分配器是单个发射机使用多个天线单元。天线共用器或分配器的插入损耗、电压驻波比、双向隔离度
3、等指标应重点加以考虑。,7,5.1.3 接收天线,1.天线增益根据遥测发射机功率、发射天线增益、遥测数据带宽、作用距离和接收机灵敏度,确定接收天线的最小增益;(链路预算问题)进而确定天线的形式和口径;同时确定天线波束宽度和天线座的负载驱动能力及精度要求;所需天线增益在很大程度上决定了全系统的规模和性能指标。,当发射条件已知时,8,2.波束宽度和跟踪精度天线形式连同天线的波束宽度确定。遥测与雷达天线(定位、测距功能)不同;遥测系统,以接收数据为目的,对天线的跟踪精度要求不高,天线波束宽度可适当放宽。遥测:天线跟踪角误差小于天线波束宽度的1/10即可,这时增益损失小于0.2dB;雷达定位:天线跟踪
4、角误差小于天线波束宽度的1/100天线波束越宽,则对目标的捕获和信号的接收越有利,然而增益越低。,9,3.常用的遥测天线(1)八木天线八木天线又称引向天线或波道型天线,在遥测系统中应用十分广泛。八木天线由一个有源振子和若干个无源振子组成。,10,不同振子元数的八木天线主要性能表,水平平面,垂直平面,FBR,11,半功率波束宽度,水平辐射分布图(horizontal/azimuth sweep plane)垂直辐射分布图(vertical/elevation sweep plane),水平面8dB增益全向天线,12,二战飞机每侧翼下的八木天线,早期的地对空八木天线站,现在使用的八木天线,13,八
5、木天线的优点是结构简单、制作方便、成本低,主要用于超短波频段及低端微波频段。在遥测系统中,八木天线一般设计成互相垂直的两组天线,配置一个极化电桥(即3dB定向耦合器),便可以实现左、右旋圆极化波的同时接收。一般情况下,八木天线振子数最多可达12根,增益达14.515dB。八木天线可单个使用,也组成四元高增益天线阵。八木天线的缺点是带宽较窄,一般仅为中心频率的410;旁瓣电平较高,约为-10-14dB。八木天线主要参数的计算公式如下:,14,(2)背射天线在端射天线(八木、螺旋、介质天线等)最末端的引向器后面加一反射盘,构成背射天线辐射方向和普通端射天线相反,称背射天线。任何端射天线都可组成背射
6、天线,常用背射天线有长背射、短背射、波导馈电背射天线3种。短背射天线的增益约为8.517dB,旁瓣电平低20dB左右与相同性能的八木天线相比较,虽然其反射器的面积比八木天线大,但天线长度仅为八木天线的1/10,因此,在遥测领域得到广泛应用。短背射天线既可以单个使用,也可以多个组阵,利用4个短背射组成的天线阵,增益可达22dB。,15,简易短背射天线,0.65米短背射天线,反射盘,波束指向,绝对增益,16,(3)抛物面天线抛物面天线是遥测微波频段最常用的一种天线,显著特点是增益高。馈源是的基本部件之一,天线的形状和尺寸确定后,天线的性能完全由馈源决定,通常对馈源提出如下要求:馈源处于抛物面的焦点
7、上;馈源方向图单向且旋转对称的,形成波瓣的旁瓣电平要尽量低(18dB以下),有效地抑制地杂波和多径效应;馈源工作频带宽及预定的极化性能要求:在S频段上,要求频带宽度大于l00MHz,极化分集接收,要求天线可同时接收双旋极化信号;馈源应有足够的机械强度,对天线口面的遮挡要小。抛物面天线的馈源一般有振子型和波导喇叭型。,17,抛物面天线的参数计算公式 式中 D抛物面天线口径;天线效率,般为5065D/60时,抛物面天线效率达到最佳值。,18,5.1.4.接收系统等效噪声温度,接收系统的噪声功率N可表示为噪声功率谱密度N0与接收系统等效噪声带宽Bi的乘积:接收机输入噪声功率或噪声功率谱密度的确定主要
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