2)ASES卫星天线
该卫星天线由位于美国奥兰多、具有100多年历史的哈里斯(HARRIS)公司研制。哈里斯公司的天线设计采用传统的可展开桁架式结构天线。该公司已具有20年研制展开式大天线的经验,包括L、S、X和Ku频段的天线,如美国的数据跟踪中继卫星(TDRSS)4.8米的卫星天线,已经过飞行验证,具有很强的实力和信誉。
ASES卫星采用两个12米的可展开桁架式结构天线分别用于发射和接收,偏置网状透明反射器在结构及展开驱动机构方面完全继承了原有天线的特点,具有较高的精度和可靠性。
3)TORSS卫星天线
4.8米直径的可展开桁架式结构无线,总重52磅;
反射器是由18个石墨环氧树脂桁架、反射面、中心枢纽控制机构及马达驱动展开系统组成;
中心支撑构件由6个石墨翼支架、石英环氧树脂屏蔽罩、锋窝子反射器和顶端的锥型体组成;
馈源部件包括旁瓣跟踪和5个KU频段馈源。
4)GALILEO卫星天线
4.8米直径的可展开桁架式结构天线,总重76磅;
18个钢性的增强型碳纤维环氧树脂桁架;
利用可调整的铍支撑杆系统支撑馈源;
钼镀金的网状抛物面反射面;
双赋形卡塞格伦反射面和顶点馈电(APEX-FEEK)反射器。
卫星接收天线,就是我们常说的大锅,是一个金属抛物面,负责将卫星信号反射到位于焦点处的馈源和高频头内。一般来说,天线口径越大,节目的信号越强,接收质量越高。但考虑到成本、安装等因素,用户要求天线口径越小越好。
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天线的调试
天线定位调试
卫星天线的定位调试,包括天线的方向(俯仰角和方位角),馈源的位置,极化取向和极化倾斜角调整等项内容。调试天线一般在天线安装场地进行。
天线指向角的调整
天线指向角的调整即天线定位,它主要包括天线方向指向角调整和天线俯仰指向角调整两个方面:
天线方向指向角(方位角)的调整
天线安装好以后,将高频头有标牌的一面水平朝上,然后利用指南针找到正南方向,并在天线的正南方向上做好正南的标记。同时应了解要找的卫星方位角是正南偏东还是偏西多少度,然后找一皮尺测量立柱的周长为多少厘米,在用360度除以它,得到每厘米是多少度。然后在用方位角去除以每厘米对应的度数,也就是得到了需要转动多少厘米,即可将天线转到附近位置。
天线俯仰指向角(俯仰角)的调整
经简单计算与实践得出结论,实际的俯仰角应为:将计算出的理论俯仰角值减去所采用的天线自身形成的误差值(不同天线形成的误差值范围大约在19-23度之间),天线自身所形成的俯仰角误差值是指:当天线口面与地面垂直时,天线波束.大方向与水平线有一夹角α,这个夹角α就是该天线的俯仰角误差值。如华达1.2米天线α=22.3°。如果某地理位置对某颗星的仰角为φ,则仰角仪的实际读数为β=φ-α即可。),然后将仰角仪放置在天线口平面上,细调俯仰角使仰角仪指针为计算出的差值(误差在正负一度之间),这一点是天线调试成败的关键。
天线极化角的调整
天线指向调整前,高频头馈源波导口极化角P预置方向应大致正确,待收到信号后再进行细调,一般只需根据经度差(经度差=卫星所在经度-接收点经度)正负,即可大致判断极化角正负。经度差为正时极化角也为正,经度差为负时极化角也为负,经度差..值越大,极化角也越大。