C波段船载天线系统相关问题
对微波元件来说,通过求解Maxwell方程这一古典的方法来获得其特性是困难的。由于高速度大容量计算机的出现。促进了各种数值分析方法的发展。在电磁场问题的数值计算领域出现了多种方法,如有域差分法(FDTD),模匹配法(MMT),传输线矩阵法(TLM) 和有限元法(FEM)等。这些方法对处理各类电磁场问题是部分有效的,但都有所限制。相对而言,有限元法应用比较成熟,可以处理较多类型的电磁场问题,当然对计算机资源的要求也更高。
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船载天线具有高可靠性性能优越的特点,适用于目标仰角小于85度的地区。广泛使用于公务船、工程船、商船、游艇、石油平台、渔业船舶等。
高精度稳定:天线内置MEMS角速度计与加速度计,通过GPS获取地理位置信息由MCU计算方位角、俯仰角、极化角,可以使天线快速对准并跟踪;使用自适应卡尔曼滤波器处理传感器数据,该方法获得了国家发明;机械方面,采用高谐振频率的座架形式,保证了控制频率。
自动极化控制:根据GPS信息,控制器不断更新极化角度,C波段船载天线多少钱,完成对极化角度的控制。这个功能非常适合东西航线的船舶使用。
适用:为了适应不同的信号,天线可适配多种LNB(下变频器),从而可适应范围的应用。
品质可靠:采用工业级元件,保证了元件的可靠性;软件方面,C波段船载天线报价,内置坐标变换模块、PID稳定模块等模块,C波段船载天线,其控制频率大于200Hz;生产工艺方面,采用长时间高低温老化试验。
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正交器设计的关键是方形或圆形波导分支耦合器的结构及两个基模端口的匹配部分。我们所设计的正交器采用如图 2所示的形式。整个设计过程中首先确定方波导的尺寸,C波段船载天线哪家好,然后设计直通口的方矩波导阶梯过渡。确定侧臂耦合孔位置。选取耦合孔的大小与位置应以尽可能减小对直臂的影响又能很好地耦合极化信号为宜。由于侧臂耦合结构变量较多,对性能影响很大,优化侧臂尺寸是十分必要的。
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