衛星接收機天線增益40db,等效噪聲溫度256k,求品質因數

2021-05-17 05:24:56 字數 4293 閱讀 9898

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: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。

3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!!!

天線在4db增益,現擴大四倍距離,求增益擴大到多少分貝

4樓:牛角尖

無線電波在自由空間傳輸,-6db/2倍行程,因此需要增加12db,用16db增益的天線。

無線電波沿地面傳輸,受地面反射波影響,約-12db/2倍行程,因此需要增加24db,用28db增益的天線。

天線的噪聲溫度怎麼取值?

5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提高一個db所有的天線都會提高一個db麼

6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,一個是頻寬;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,就好比一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,還有一個就是硬體裝置,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

7樓:雪頂愛爾蘭風暴

再怎麼樣也增加不了多遠,你不如上一個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,原來我家裡屋沒有訊號,上了一個wifi擴充套件器,現在訊號滿格了!

如何保證衛星電視訊號接收質量

8樓:匿名使用者

收藏推薦 有線電視系統無論大小,所傳輸的訊號大部分來自衛星,隨著上星節目的增加,一個衛星所傳輸的節目頻道越來越多,衛星接收系統的訊號必須分成多路進行接收,這就使訊號的接收質量降低,從而影響使用者的收視效果。1產生訊號下降的原因在衛星訊號的接收中常會遇到訊號停頓、短暫的黑屏、訊雜比變差等現象,其原因主要是接收下行鏈路中訊號衰減較大,當外界有干擾存在,鏈路中保留裕量不足時接收訊號品質下降。衛星訊號的全向輻射功率(eirp)在一個地區基本是穩定的,因此,鏈路中的接收天線、高頻頭、傳輸饋線、功分器、衛星接收機等裝置的品質及傳輸損耗是影響接收訊號質量的主要因素。

2訊號接收系統品質分析2.1衛星接收天線及高頻頭接收天線一般分為前饋天線和後饋天線兩種,就其效能來說後饋天線效率更高,但對於大部分中小系統,天線直徑多小於6m,此時兩種天線無明顯的差別。衡量一副天線品質最重要且常用的指標是品質因數g/ta,即天線增益g與天線的噪聲溫度ta的比值,g/ta愈高,天線的效能愈好,g與天線直徑和訊號波長有關,天線固定g固定;ta與天線仰角有關,仰角愈大ta愈小,因此亞太1a接收質量不如3s。

高頻頭原理

9樓:侯勇迷

星電視下變頻器(高頻頭)

的工作原理

俞德育1 衛星電視下變頻器

**請看連線

10樓:匿名使用者

高頻調諧器(頻道選擇器)(高頻頭)

一、 對高頻頭的主要效能要求

1. 噪聲係數小、 功率增益高、 放大器工作穩定噪聲對影象來說, 表現為不規則的雪花樣點狀的干擾。 電視機整機輸出訊雜比的好壞, 主要取決於調諧器高放級噪聲係數的大小。

多級放大器總的噪聲係數可以表示為



式中, nf1、nf2等為各級噪聲係數ap1、ap1等為各級功率增益。可見, 提高調諧器的功率增益對於減少整機噪聲十分重要。

一般要求高頻頭的功率增益≥20 db, 噪聲係數低於8 db。

地球站接收系統的噪聲溫度主要由哪些部件產生

11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噪聲溫度(以k計),如下式:

式中,ta為天線噪聲溫度,單位k;tuna為低噪聲放大器的噪聲溫度,k;t1為後級的噪聲溫度,k;glna為低噪聲放大器的增益,db;

t1/glna,為後級折算到低噪聲放大器輸入端的噪聲溫度。由上式可以看出,當glna足夠大時,後級的影響將十分小,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。可見低噪聲放大器對地球站的效能影響是很大的g/t要求。

低噪聲放大器的原理

12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. 低噪聲管:atf54143,利用管子的低噪聲特性,減少模組的內部噪聲,降低低噪聲模組的噪聲電平,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晶片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。

低噪聲放大器,噪聲係數很低的放大器。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,放大器自身的噪聲對訊號的干擾可能很嚴重,因此希望減小這種噪聲,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噪聲係數f來表示。理想放大器的噪聲係數f=1(0分貝),其物理意義是輸出訊雜比等於輸入訊雜比。現代的低噪聲放大器大多采用電晶體、場效應電晶體;微波低噪聲放大器則採用變容二極體參量放大器,常溫參放的噪聲溫度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噪聲微波放大器的應用已日益廣泛,其噪聲係數可低於2分貝。

放大器的噪聲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,噪聲係數也和電晶體直流工作點有關。為了兼顧低噪聲和高增益的要求,常採用共發射極一共基極級聯的低噪聲放大電路。

應用:噪聲放大器(lna)主要面向行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,併為低噪聲指數(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,低噪聲指數也是關鍵的設計目標。

13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噪聲放大器(lna)的效能。接收系統的噪聲溫度ts是指折算到lna輸入端的系統等效噪聲溫度,它主要由天線噪聲溫度ta、饋線損耗lala和低噪聲接收機噪聲三個部分組成,如圖所示。

因此ts之值為

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

式中:tsts為接收系統噪聲溫度

to為接收系統折算到lna輸入端的等效噪聲溫度tata為天線噪聲溫度

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,系統噪聲溫度就要增加約6.7k。

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

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