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GPS101北斗天線干擾

來源: 發(fā)布時間:2024-11-13

北斗移動通信衛(wèi)星信號頻率范圍主要包括L頻段和S頻段。L頻段主要用于衛(wèi)星與用戶之間的通信,S頻段主要用于用戶間的通信。具體頻率范圍如下:1.L頻段:北斗移動通信衛(wèi)星信號的L頻段覆蓋了1616.0MHz至1626.5MHz的頻率范圍,其中1616.0MHz至1621.5MHz用于上行通信,1621.5MHz至1626.5MHZ用于下行通信。2.S頻段:北斗移動通信衛(wèi)星信號的S頻段覆蓋了2483.5MHz至2495.0MHz的頻率范圍。在北斗移動通信衛(wèi)星信號頻率范圍中,L頻段主要用于衛(wèi)星與用戶之間的通信,S頻段主要用于用戶間的通信。北斗移動通信衛(wèi)星在L頻段和S頻段中都提供了多種信號類型,以滿足不同應用需求。北斗天線可以實現(xiàn)高精度的定位和導航功能。GPS101北斗天線干擾

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天線去耦的增加隔離度的方法存在一定弊端,其中金屬隔離條會影響天線與饋線的匹配和天線的方向圖,在毫米波段尤其明顯:地縫結構方法的原理是把表面波通過縫隙輻射出去,因此會對方向圖造成很大的影響,并且會影響信號完整性;在天線端口增加解耦網(wǎng)絡的方法的缺點是解耦網(wǎng)絡需要占用較大的面積;增加周期性諧振結構或者電磁超材料的方法中采用周期性諧振結構就是把周期性諧振結構放在天線之間實現(xiàn)隔離度的提高,同時會對天線方向圖造成較大影響,并且需要較大的空間。濾波器北斗天線接收翊騰電子的北斗天線適用于各種環(huán)境和應用場景。

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短報文通訊是“北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)”的一大特色,即可為用戶機與用戶機、用戶機與地面中心站之間提供每次**多120個漢字或1,680bit的短報文通訊服務。每個用戶機都有***的一個ID號,并采用1戶1密的加密方式,通訊均需經(jīng)過地面中心站轉發(fā)。其流程是:

(1)短報文發(fā)送方首先將包含接收方ID號和通訊內容的通訊申請信號加密后通過衛(wèi)星轉發(fā)入站;

(2)地面中心站接收到通訊申請信號后,經(jīng)脫密和再加密后加入持續(xù)廣播的出站廣播電文中,經(jīng)衛(wèi)星廣播給用戶;

(3)接收方用戶機接收出站信號,解調***出站電文,完成一次通訊。與定位功能相似短報文通訊的傳輸時延約0.5s,通訊的比較高頻度也是1s一次。

    S頻段同時同頻全雙工系統(tǒng)的高隔離度同頻收發(fā)[0035]天線系統(tǒng),收發(fā)天線分別為極化正交的左旋圓極化和右旋圓極化微帶天線,天線下方為背腔結構,該背腔結構為底面封閉的雙層圓柱形腔,雙層圓柱形腔外層柱狀框架上沿徑向均勻間隔排布***金屬板和第二金屬板,收發(fā)天線相距一定距離,中間放置有若干個第三金屬板構成的周期性電磁結構,用于兩天線之間的屏蔽和去耦。微帶天線基板為Rogers4003C基板上(er=),厚度為,天線尺寸為120mmx120mm,工作在S頻段。背腔結構外徑為260mm,底面封閉并留有天線的饋電口,內層柱狀框架高度為30mm,外層柱狀框架高度為50mm,在外層柱狀框架上均勻分布著兩種尺寸的徑向金屬板,共16個。兩天線間距800mm,間距中心處放置3個第三金屬板組成的周期性電磁屏蔽去耦結構,矩形第三金屬板尺寸為75mmx55m,間距50mm。 北斗天線的天線帶寬決定了天線能夠接收的頻率范圍。

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    短報文通信原理如下:

(1)北斗通信的信道:通信申請的用戶機端通過北斗衛(wèi)星與其他的用戶機建立通信申請的鏈接,類似互聯(lián)網(wǎng)通信的鏈路層,只不過北斗通信是通過衛(wèi)星無線互連的。"衛(wèi)星TCP/P傳輸技術"中定義的鏈路層不**指整個系統(tǒng)的通信鏈接,而是在其基礎上高了一個層次。北斗衛(wèi)星通信的實際鏈路中并沒有實現(xiàn)鏈路控制的功能,類似于互聯(lián)網(wǎng)的物理層。可以類比,其數(shù)據(jù)丟失率類似于鏈路的差錯率,通信頻享類似于傳播延遲,信息往返同樣也存在信道的不對稱性。車貸定位4G定車貸。

(2)北斗短報文的通信頻率和通信星北斗卡可以支持的報文通信可分為兩個級別,普通用戶通信速率為120漢字/次;三級北斗卡發(fā)送短報文的時間頻率為1分鐘1次。

(3)北斗短報文的數(shù)據(jù)格式的種類:根據(jù)需要,可以選擇北斗通信申請的短報文有兩種數(shù)據(jù)類型,一種是通常漢字通信采用的ASCI碼方式,另一種為BCD碼方式。 翊騰電子的北斗天線具有抗震抗振性能。定位時間北斗天線模塊

翊騰電子的北斗天線具有長壽命和穩(wěn)定性。GPS101北斗天線干擾

    。天線結構復雜,層間的電磁耦合難以控制,首先設計了一款簡單實用的微帶天線,在兩層貼片天線上分別加載扳手調諧環(huán)結構、耳狀調諧環(huán)結構,分別調節(jié)兩個結構尺寸,實現(xiàn)對兩個工作頻點的調諧。另一款天線針對北斗二代衛(wèi)星導航定位終端天線精細定位、相位中心穩(wěn)定的性能指標,提出了簡單且具有高對稱性的縫隙陣列微帶天線,主輻射貼片上用了對稱折角迭代式縫隙陣列,有利天線帶寬擴展及尺寸控制,并且由于縫隙陣列的對稱結構,使天線具有較穩(wěn)定的相位中心。與旋轉CSRR陣列、扳手調諧環(huán)結構天線堆疊在一起,實現(xiàn)小型化、多頻及雙圓極化微帶天線,通過等效電路模型分析兩款天線工作原理,同時證實該旋轉CSRR分布陣列所具有的超材料特性,如它的負磁導率和負的介電常數(shù)。仿真結果說明兩款天線性能表現(xiàn)良好。 GPS101北斗天線干擾