卫星通信天线论文-李晓锋

卫星通信天线论文-李晓锋

导读:本文包含了卫星通信天线论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:机载卫星,惯导,坐标转换

卫星通信天线论文文献综述

李晓锋[1](2019)在《机载卫星通信天线稳定平台的实现》一文中研究指出机载卫星通信系统在飞机上的机动性相对较高,飞机的姿态是在不断改变的,因此比较复杂。飞机在转弯的时候,很容易使得通信天线方位角发生变化,飞机出现横滚和俯仰的时候,也会使通信天线的俯仰角改变,因此为让机载卫星通信链路更加稳定,设计相关平台是极为重要的。基于此,本文主要介绍了机载卫星通信天线的外部稳定方式以及如何建立相应的坐标系。(本文来源于《通讯世界》期刊2019年11期)

王添鸽,马迁,欧刚强[2](2019)在《舰艇卫星通信天线遮挡问题研究》一文中研究指出由于舰艇空间相对狭窄,卫星天线存在被本舰艇上层建筑遮挡而导致通信困难的问题。在分析卫星通信俯仰角、方位角计算方法及解析法航法计算的基础上,结合舰艇横、纵摇对卫星通信天线影响方式,研究舰艇上层建筑对卫星天线遮挡区域及对应经纬度计算方法,得出避免卫星通信天线遮挡的通信规划及舰艇机动对策措施,对于做好舰艇卫星通信保障具有较为现实的意义。(本文来源于《舰船电子工程》期刊2019年06期)

刘永霞,吴军军,袁楠[3](2019)在《一种新型UHF频段卫星通信天线的设计》一文中研究指出本文设计了一种新型工作于UHF频段圆极化机载卫星通信天线,介绍了几种实现圆极化的方法,最终选用相位相差90°馈电的一对正交对称振子的方式实现圆极化,通过移相器来实现90°的相位差,通过增大振子宽度和在辐射体边缘引入寄生单元等方法,来实现天线的宽频带、宽波束、高增益。通过仿真,最终得到了一款具有高增益、宽波束、低轴比等特点的天线。(本文来源于《数字技术与应用》期刊2019年03期)

陆迪[4](2019)在《基于Labview的卫星通信天线伺服控制系统》一文中研究指出论文分析了卫星通信天线伺服控制系统运行原理和卫星通信天线伺服电机应用特点,总结了基于Labview的卫星通信天线伺服控制系统的建立原则和运行流程,旨在为基于Labview的卫星通信天线伺服控制系统的研究与发展提供参考意见,以此来更好为现代化设备提供通信功能。(本文来源于《信息系统工程》期刊2019年03期)

宋建虎,吴云皓,张义坡[5](2018)在《一种便携式卫星通信天线的设计》一文中研究指出便携式卫星天线是一种通过卫星中继实现数据传输的卫星通信地球站。文中设计了一种单偏置形式的车载静中通卫星天线,它与正馈形式的卫星天线相比,减少了对馈源波束的遮挡影响,实现了更便捷的收藏方式,并且具有高增益、低副瓣和收藏尺寸小的特点。同时,文中分析了风载荷对天线指向精度的影响,对其进行了设计校核。分析和实测结果表明,设计的天线电气性能优良,结构性能稳定可靠,具有良好的实用性。(本文来源于《河北省科学院学报》期刊2018年04期)

赵来定,白晓东,郝然,李锐[6](2018)在《基于溅射板馈源的Ka频段卫星通信天线设计》一文中研究指出提出了一种Ka频段卫星通信地球站赋形天线的设计方法。该天线主面为环焦抛物面,采用溅射板式馈源。初级馈源、介质材料及副面通过胶粘接。文中理论推导了赋形等关键设计公式。根据设计结果进行天线样机加工,并进行了方向图测试。测试结果证明该1 m口径天线增益高达47 d Bi,且天线性能与理论仿真基本吻合,表明该设计方法有效可行。(本文来源于《南京邮电大学学报(自然科学版)》期刊2018年03期)

侯晓林[7](2018)在《UHF频段与S频段卫星通信天线的研究》一文中研究指出在科技迅速发展的21世纪,无线通信在生活中成为了不可或缺的角色,其中,卫星通信天线更是广泛应用于通信业务中。天线是整个系统的传输媒介,它主要用于发射以及接收信号,在整个通信系统中占据重要位置,因此,当代的信息技术对天线的性能有了更高的要求。天线的形式多种多样,其中,圆极化天线因为其具有比线极化天线更多的优点,比如其可以有效地抑制雨雾干扰,减小法拉第旋转效应对天线造成的影响,凭借这些优势,圆极化天线得到了众多学者的研究及应用。本文主要针对UHF频段和S频段的卫星通信天线进行了研究,将两个频段天线组合起来,使其在UHF频段和S频段都能很好地工作。主要研究内容如下:1.微带形式的UHF频段和S频段的组合天线的研究与设计:天线在两个频段内分别辐射右旋圆极化波和左旋圆极化波。首先对UHF频段天线进行设计,单元选取缝隙天线的形式,通过H槽进行耦合馈电,然后由槽上方的引向贴片向外辐射电磁波。通过两个正交放置的双H槽耦合馈电,从而激励出两个等幅的线极化波。通过一分二的Wilkinson功分器对两个H槽进行馈电,使两个线极化分量之间的相位相差90度,这样天线满足了圆极化的形成条件。其次,对S频段天线进行设计:天线单元采用平面单臂螺旋天线,在螺旋臂的背面附着一个圆形金属贴片,可以很好地调节天线的输入阻抗,同时,降低了天线的高度,该天线单元很好地满足了工作频段的性能要求。为了达到增益指标,采用了2×4阵列天线,天线辐射左旋圆极化波。将两个频段的天线组合起来,为了减小两个不同频段间天线的互相干扰,对两个频段天线的位置进行调整,使两个频段的天线在频段内满足指标要求。对此天线进行加工及测试,将测试结果和仿真结果进行对比,并对原因进行分析。2.对称振子形式的UHF频段和S频段的组合天线的研究与设计:天线在两个频段内分别辐射右旋圆极化波和左旋圆极化波。UHF和S频段天线单元均采用对称振子天线,通过两个正交放置的对称振子单元,可以产生两个相互垂直的电流,为了满足形成圆极化的条件,通过威尔金森功分器对天线单元进行馈电,满足两个天线单元九十度的相位差,从而实现圆极化性能。为了实现增益指标要求,UHF频段天线采用两元阵,S频段天线采用2×2阵列,馈电网络采用威尔金森功分器。S频段天线放置在UHF频段天线的内部。通过HFSS软件进行仿真,使其仿真结果达到指标要求。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2018-06-01)

石晓,黄丘林,杨占彪,刘振兴,申秀美[8](2018)在《一种双圆极化卫星通信天线》一文中研究指出本文设计了一种工作在1980MHz~2200MHz卫星通信频段的双圆极化卫星通信(卫通)天线,在这个频段上实现了左旋圆极化(LHCP)和右旋圆极化(RHCP)的工作模式。天线总高度为6mm(0.04λ),采用方形辐射贴片和正交双H形缝隙耦合馈电方式。通过3dB分支线定向耦合器和两段长度相差λ_g/2的微带线形成180°相位差,构成馈电网络。当在定向耦合器的两个端口分别激励时,可以得到两个幅度相等、相位相差为+90°和-90°的正交线极化分量,它们各自形成左旋和右旋圆极化波的辐射。仿真结果表明,在1980MHz~2200MHz频带内,天线驻波比VSWR<1.75,轴比AR<3dB。天线左、右旋主极化增益分别为7.8dBi和8dBi,交叉极化比大于20dB,具有良好的双圆极化性能。(本文来源于《2018年全国微波毫米波会议论文集(上册)》期刊2018-05-06)

苏伟[9](2018)在《基于有限元的某卫星通信天线反射体的设计》一文中研究指出随着我国卫星通信行业的不断发展,卫星通信已广泛应用于当前社会的经济发展中。本文通过有限元分析软件Workbench,对某卫星通信天线的反射体进行了风载荷受力变形分析,最终设计了一种由简单的辐板式结构的辐射梁来代替传统复杂的背架结构的半转台式卫星通信天线。(本文来源于《电子世界》期刊2018年08期)

杨丽,李莉,孙宏强,卢智嘉[10](2017)在《船载卫星通信天线伺服跟踪环路设计》一文中研究指出以船载A-E两轴座架天线为例,分析了天线跟踪精度和隔离度分配,对单脉冲跟踪的陀螺环路和跟踪环路进行了设计,为工程实践提供了理论设计依据。(本文来源于《河北省科学院学报》期刊2017年04期)

卫星通信天线论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

由于舰艇空间相对狭窄,卫星天线存在被本舰艇上层建筑遮挡而导致通信困难的问题。在分析卫星通信俯仰角、方位角计算方法及解析法航法计算的基础上,结合舰艇横、纵摇对卫星通信天线影响方式,研究舰艇上层建筑对卫星天线遮挡区域及对应经纬度计算方法,得出避免卫星通信天线遮挡的通信规划及舰艇机动对策措施,对于做好舰艇卫星通信保障具有较为现实的意义。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

卫星通信天线论文参考文献

[1].李晓锋.机载卫星通信天线稳定平台的实现[J].通讯世界.2019

[2].王添鸽,马迁,欧刚强.舰艇卫星通信天线遮挡问题研究[J].舰船电子工程.2019

[3].刘永霞,吴军军,袁楠.一种新型UHF频段卫星通信天线的设计[J].数字技术与应用.2019

[4].陆迪.基于Labview的卫星通信天线伺服控制系统[J].信息系统工程.2019

[5].宋建虎,吴云皓,张义坡.一种便携式卫星通信天线的设计[J].河北省科学院学报.2018

[6].赵来定,白晓东,郝然,李锐.基于溅射板馈源的Ka频段卫星通信天线设计[J].南京邮电大学学报(自然科学版).2018

[7].侯晓林.UHF频段与S频段卫星通信天线的研究[D].西安电子科技大学.2018

[8].石晓,黄丘林,杨占彪,刘振兴,申秀美.一种双圆极化卫星通信天线[C].2018年全国微波毫米波会议论文集(上册).2018

[9].苏伟.基于有限元的某卫星通信天线反射体的设计[J].电子世界.2018

[10].杨丽,李莉,孙宏强,卢智嘉.船载卫星通信天线伺服跟踪环路设计[J].河北省科学院学报.2017

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