某衛星接收機的天線增益是40dB,等效雜訊溫度是256K,求

2021-03-22 04:15:40 字數 5008 閱讀 2483

1樓:匿名使用者

g/t=40-10lg256=40-24=26db,將發射天線的直徑增加一倍,通常就相當於將天線增益增加了6db,所以品質因數提高6db

2樓:辛巴王

gr=40,t=256,品質因素等於10lggr-10lgt=10lg40-10lg256,為什麼會是40-10lg256,不理解,能幫忙解釋下麼

衛星接收機天線增益40db,等效雜訊溫度256k,求品質因數。將天線直徑增加一倍,品質因數提高多少 5

3樓:匿名使用者

g/t=40-10lg256=40-24=26db,

將發射天線的直徑增加一倍,通常就相當於將天線增益增加了6db,

所以品質因數提高6db

4樓:匿名使用者

天線是廠家經過計算製成的,自己增加天線直徑的難度很大。

5樓:匿名使用者

g/t=40-10lg256=40-24=26db 如果增加一倍,品質因數提高26*2=52db

劉霏同學你媳婦喊你回家吃飯!!!

天線的雜訊溫度怎麼取值?

6樓:匿名使用者

因為你手接觸天線或機身的時候,你手機的天線就開始衍生到你整個身體,那個時候,你整個身體都作為天線用的,接受面積增大,獲取的訊號也更強了,所以就很清晰拉,反之噪音

當rru提高乙個db所有的天線都會提高乙個db麼

7樓:匿名使用者

,輻射範圍越小..就是硬體限制了. 所以一般其實家用的路由器之類那麼小距離的db數跟訊號強弱和***壞其實是沒有關係的天線是對波的一種輻射,所以,如果沒有對準.

用車來打比方就是一共就2兆單位的車在開,往燈罩方向發射的光會被燈罩反射到另一邊,就會訊號變差.反而天線db數高的,輻射距離越遠..,不同形狀的天線,有不一樣的波瓣,也不會讓你的網速變成4,lz問的網速提高方面首先訊號差,網速肯定越快,可以用光來理解,當然訊號越強,2-3db的天線就夠了,訊號再好,10兆,訊號強度可以理解為路的寬窄,網速肯定就慢,強度跟網速的關係可以用道路來理解.

當然對於本地傳書來說,乙個是頻寬;波瓣",還有個叫路口的東西. 不多說了.. 這個路口有兩個,如果非要說的話,就好比乙個白熾燈燈泡就是訊號源,你可以理解為輻射面,8,但是重點在於,你路再寬也是浪費,還有乙個就是硬體裝置,你頂天了也就2兆; 另外天線只跟訊號質量有關,燈罩背面就沒光了,是從四面八方發射光線的.

但是有個大的理論就是db數越高. 比如是包的是2兆的頻寬. 具體的可以網上查詢",加了個燈罩,訊號中傳輸的資料可以理解為車輛,這個就是典型的平板天線了.

無線區域網的天線通常每增加多少db,則相對傳輸距離可增至原距離的一倍

8樓:雪頂愛爾蘭風暴

再怎麼樣也增加不了多遠,你不如上乙個wifi擴充套件器,只要是他能收到一點訊號,就可以把訊號擴大,原來我家里屋沒有訊號,上了乙個wifi擴充套件器,現在訊號滿格了!

天氣對衛星電視頻號有哪些影響

9樓:永夜

1. 雨霧天氣對衛星電視安裝需要的衛星訊號的影響

衛星號受雨、霧、雲、雪、霜天氣的影響較大,這是因為電磁波在空間傳播時一部分能量被雨、霧、雲、雪、霜吸收或散射而引起損耗。損耗的大小與電波的頻率、穿過的路徑、雨雪的大小以及雲霧的濃度等因素有關。

雨中傳播的訊號受雨滴的吸收和散射影響而產生的衰減,簡稱雨衰。在3ghz以上的頻段,隨著頻率的公升高,雨衰增大。在10ghz頻段以下,必須考慮中雨(雨量為4mm/h)以上天氣的影響;在公釐波段,中雨以上的降雨衰減相當嚴重。

在中雨情況下,電波穿過雨區路徑長度每10km,對於c波段下行訊號的衰減為0.4db左右;在暴雨(雨量100mm/h)情況下,雖然每公里的損耗強度較大,但是雨區一般小於2km,對於c波段下行訊號每公里的衰減為0.2db,總的衰減值為0.

4db左右。根據國際電聯(itu)提供的資料可知,ku波段訊號在大雨或暴雨時,每公里衰減1~10db。

降雨也會產生降雨雜訊,這種降雨雜訊折合到接收天線輸入端就等效為天線熱雜訊。降雨雜訊對接收訊號的載噪比有很大的影響,影響程度與衰減量的大小和天線結構有關。根據測算,每衰減0.

1db,雜訊溫度增加約6.7k。一般情況下,天線的仰角越高降雨雜訊的影響越小,這是因為電磁波穿過降雨路徑較短,衰減量就小一些。

2. 星蝕與日凌對衛星電視安裝的衛星的訊號的影響

靜止衛星除了圍繞地球運轉外,還隨地球一起繞太陽公轉。每年春分(3月21日)及秋分(9月23日)前後23天中,每天當衛星的星下點(指衛星與地心連線同地球表面的交點)進入當地時間午夜前後

,衛星、地球、和太陽共處在同一條直線上。此時,地球擋住了陽光,衛星處於地球的陰影區,這種天文現象稱之為星蝕,如圖1-12所示。

星蝕每次連續出現45天,共計90天,而且春分和秋分這兩天,星蝕的時間最長,為72min。在星蝕期間,衛星上的太陽能電池不能正常工作,整個衛星電視安裝所需要的能源由星載蓄電池來供給,為了減輕蓄電池的負荷,可以通過衛星在軌道上定點位置的設計,使星蝕發生在服務區內通訊業務量最低時間裡。

日凌中斷發生在每年春分和秋分前後連續數天,在靜止衛星星下點進入當地中午前後的一段時間裡,衛星處於太陽、地球之間,太陽、衛星、地球在同一條直線上,這種天文現象稱為日凌。當日凌發生時,地面站天線在對準衛星的同時有可能同時對準太陽,從而使大量的太陽雜訊進入地面接收裝置,嚴重時將導致訊號中斷,這種現象稱之為日凌中斷。日凌的主要影響是增加下行傳輸線路的雜訊溫度,因而使地面站電視訊號的品質因數(用接收天線增益g與系統雜訊溫度t的比值表示,單位為db/k)下降,甚至使衛星訊號中斷。

每年在春分和秋分時這種現象可持續數日,每日持續約幾分鐘。日凌持續的時間與地面站的緯度及天線口徑等因素有關。日凌中斷的影響一般是難以避免的,除非使用兩顆不同時發生日凌中斷的衛星,在日凌中斷出現前將地面接收站天線轉換到接收另一顆衛星的訊號 。

10樓:才

把訊號質量調到最大可以有效避免這種衰減,如果有條件可以換口徑更大的鍋。

11樓:匿名使用者

下雨會對ku波段產生影響,即雨衰,會出現嚴重馬賽克。對c波段衛星接收影響較小。

颱風也會導致出現馬賽克。解決方法就是換成大尺寸的鍋,高頻頭上蓋個透明塑料瓶擋雨。

12樓:木木就哭

造成乾旱或者讓人中暑

低雜訊放大器的原理

13樓:匿名使用者

1. 隔離器:主要用於高頻訊號的單向輸入,對於反向的高頻訊號進行隔離,同時對各埠的駐波進行匹配。

2. 低雜訊管:atf54143,利用管子的低雜訊特性,減少模組的內部雜訊,降低低雜訊模組的雜訊電平,使整機的接收靈敏度提高。

3. 放大管:進一步放大高頻訊號 。

4. 限幅元件:包含由pin管組成壓控的衰減電路(alc),由hmc273組成的數控衰減電路(att)。

5. 檢波元件:對模組的輸出功率由max-4003晶元構成的檢波電路檢測出輸出功率的大小。

6. 限幅運算電路:由檢波元件對高頻訊號的檢測出的功率大小的輸出直流電壓進行運算,對限幅電路進行控制。

低雜訊放大器,雜訊係數很低的放大器。一般用作各類無線電接收機的高頻或中頻前置放大器,以及高靈敏度電子探測裝置的放大電路。在放大微弱訊號的場合,放大器自身的雜訊對訊號的干擾可能很嚴重,因此希望減小這種雜訊,以提高輸出的訊雜比。

由放大器所引起的訊雜比惡化程度通常用雜訊係數f來表示。理想放大器的雜訊係數f=1(0分貝),其物理意義是輸出訊雜比等於輸入訊雜比。現代的低雜訊放大器大多採用電晶體、場效應電晶體;微波低雜訊放大器則採用變容二極體參量放大器,常溫參放的雜訊溫度te可低於幾十度(絕對溫度),致冷參量放大器可達20k以下,砷化鎵場效應電晶體低雜訊微波放大器的應用已日益廣泛,其雜訊係數可低於2分貝。

放大器的雜訊係數還與電晶體的工作狀態以及信源內阻有關。在工作頻率和信源內阻均給定的情況下,雜訊係數也和電晶體直流工作點有關。為了兼顧低雜訊和高增益的要求,常採用共發射極一共基極級聯的低雜訊放大電路。

應用:雜訊放大器(lna)主要面向移動通訊基礎設施基站應用,例如收發器無線通訊卡、塔頂放大器(tma)、組合器、中繼器以及遠端/數字無線寬頻頭端裝置等應用設計,並為低雜訊指數(nf,noisefigure)立下了新標竿。目前無線通訊基礎設施產業正面臨必須在擁擠的頻譜內提供最佳訊號質量和覆蓋度的挑戰,接收器靈敏度是基站接收路徑設計中最關鍵的要求之一,合適的lna選擇,特別是第一級lna可以大幅度改善基站接收器的靈敏度表現,低雜訊指數也是關鍵的設計目標。

14樓:百度使用者

地球站的品質因數(g/t)主要取決於天線和低雜訊放大器(lna)的效能。接收系統的雜訊溫度ts是指折算到lna輸入端的系統等效雜訊溫度,它主要由天線雜訊溫度ta、饋線損耗lala和低雜訊接收機雜訊三個部分組成,如圖所示。

因此ts之值為

tss==te ++ tata/laa ++(1 -- 1/lala)to

式中:tsts為接收系統雜訊溫度

to為接收系統折算到lna輸入端的等效雜訊溫度tata為天線雜訊溫度

lalaa為饋線損耗(真值)

to 為環境溫度(to==293k)

可以算出,當饋線損耗增大0.1db時,系統雜訊溫度就要增加約6.7k。

可見饋線損耗對系統雜訊溫度影響極大,故饋線要盡可能短。實際上地球站的lna往往直接安裝在饋源尾端的機艙中。

地球站接收系統的雜訊溫度主要由哪些部件產生

15樓:匿名使用者

天線和放大器電路。

地球站g/t中的t是地球站接收系統的總雜訊溫度(以k計),如下式:

式中,ta為天線雜訊溫度,單位k;tuna為低雜訊放大器的雜訊溫度,k;t1為后級的雜訊溫度,k;glna為低雜訊放大器的增益,db;

t1/glna,為后級折算到低雜訊放大器輸入端的雜訊溫度。由上式可以看出,當glna足夠大時,后級的影響將十分小,這時t主要取決於ta及tuna。如果選用較低的tuna,則允許考慮採用稍小口徑的天線而能達到相同的g/r要求。

這樣可以降低全站的造價。可見低雜訊放大器對地球站的效能影響是很大的g/t要求。

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