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文档简介

极化片的制做方法1.用4个磁带盒,裁成长约7厘米,宽约5.56厘米(自己量一下高频头内口的直径),厚6毫米(4个磁带盒的厚度正好)的片片,用胶带粘在一起。2.把做好的极化片插入高频头中(内侧窄处),与垂直、水平极化线1.用4个磁带盒,裁成长约7厘米,宽约5.56厘米(自己量一下高频头内口的直径),厚6毫米(4个磁带盒的厚度正好)的片片,用胶带粘在一起。2.把做好的极化片插入高频头中(内侧窄处),与垂直、水平极化线(里面的两个小棍棍)成K字型。3.开始对星,并细调极化片的深度。 双极化单输出一体头加极化片:线极化一体头内有水平极化、垂直极化两个振子,延长部分相互垂直,一般外振子为垂直极化振子、内振子为水平极化振子,极化振子到波导管口一般为1.5个波长左右。加装介质极化片长60mm左右,也就是波导管内径,品牌不同的高频头内径有差异;宽二分之一波长,即35mm,此长度也就是极化片插入波导管的深度。插入位置:以PBI-1200 C头为例,有两种插入方式,一是插入的极化片与两振子成“K”字型,这时垂直极化振子对圆极化来讲是左旋圆极化,而水平极化振子侧是右旋圆极化;而我们平时用水平振子接收左旋圆极化波,用垂直振子接收右旋圆极化波,这时只须将极化片旋转90度插入即可。效果检验:可以用数字或模拟机,插入极化片后,信号有明显提高,估计在2分贝左右。这时可把高频头旋转在任意位置,看信号有无明显变化,有明显变化说明移相位置没处在最隹状态,圆极化波收视不存在极化偏角,再微调一下插入角度及插入深度,不能解决在极化片的内端面中央加一宽5mm、长四分之一波长(16-18mm)的金属片,用香烟盒内的铝铂也行,不影响接收信号强度,又可改善线极化头接收圆极化波存在的极化角问题。注意事项:加工的介质极化片以刚好插入不松动为隹,或在两边加一宽6mm,长30mm的青铜片,两头弯曲加温插入极化片侧,用铜片的弹力可解决长期灵活插拔问题。文中提及的波长是加了介质缩短系数的。单极化头由于波导管较长,接收振子到波导管口足有两个波长,因此极化片插入的深度为一个波长70mm,是一体头极化片的两倍。由于单极头波导管口内有圆矩过渡,因此极化片里面要锉成一定的锥度,方可配合,全波长极化片较好地解决极化角问题,不需加金属片了,接收左旋、右旋圆极化波收时,介质极化片要旋转90度插入,同样和线极化振子成左、右45度。 在普通的线极化高频头上,插入极化介质片,就可进行圆-线极化转换。极化片的制作材料一般采用微波损耗小的有机绝缘材料,较好的材料有聚四氟乙烯(TEFLON),但此材料在日常生活中不太好找,亦可用常见的有机玻璃或其他塑料片来代替。裁下一块长宽为70606的长方形,其中宽度尺寸应该和所使用的波导管的内口径相同。 一、极化片的制作 极化片有长方形和燕尾形两种,C波段极化片制作尺寸,极化片厚度均为6,宽度等同于高频头的波导管内径,使其能紧插入波导管中即可。 二、极化片的插入方式 一些C波段高频头波导管内有一个极化片定位槽,例如OS222,因此插入位置判定很方便,一般按正常使用的习惯,插入后波导管内两个探针和极化片呈现“K”字形,此时接收机的极化设置为:左旋圆极化(L)对应垂直极化(V),右旋圆极化(R)对应水平极化(H);如果呈“小”字形,则L对应H,R对应V。KU波段高频头,可插入一个打包带完成线-圆极化转换。只要介质极化片插入角度、深度及极化方式设置正确,圆极化波信号一般可提升约13DB 圆极化高频头DIY 介质极化片的材料要用微波损耗小的聚四氟乙烯,俗称特富龙 类的有机绝缘材料,也可用有机玻璃或其它塑料片,厚度不够可用层粘合。波段介质极化片其实就是一个长方形的绝缘片,长度约为圆极化波的波长左右,宽度视波导管内径,一般在间,介质极化厚度约。波导管长筒形介质极化片长度选用一个波长 如普斯类,波导管短筒选用半个波长为宜 类。介质极化片的插入角度及深度怎么考虑,以单极化高频头为例,将以上制作的介质极化片垂直插入波导管内,介质极化片与极化探针延长部分构成度夹角,就能达到移相的效果。介质极化片与探针可成二种左和右的度夹角,这也就决定了左旋和右旋圆极化波的极化方式。图一是单极化高频头的插入方法。双极化一体高频头介质极化片插入后,转换极化是在接收机上设置相应的极化探针工作电压就行了,图二是以百昌高频头为例的插入方法及相应极化设置。插入的深度关系到移相的最佳效果需要适当调整。长筒波导管介质极化片化插入全波长深度约。短筒波导管介质极化片用半波长与管口平齐即可。只要介质极化片插入角度、深度及极化方式设置正确,圆极化波信号一般可提升于约。又因线极化一体高频头两探针上下距离有差异,介质极化片提升两种圆极化波信号增益不一致,建议用单极化高频头效果较好。至于一体化高频头介质极化片插入的方式,图二的极化片与探针插入方式成“小”字状,如果把介质极化片转度,插入方式即成“”字状,这时从圆极化波移相原理上讲,探针接收的极化正好相反,即、,机上重新没置照样正常工作。在网上论坛上见有这么一段帖子对介质极化片的讨:文中大意是用高频头加极化片收俄星,接收机设置、,极化片“米”字插入不行,要“”字插入才行。线极化高频头收圆极化波时大幅度的损耗。通常我们用的都是线极化高频头。线极化分为水平波和垂直波,圆极波分为左漩波。和右漩波。加机化片就是为了尽可能的减少这种损耗。改造高频头只要找一些塑料片,比如CD盒,废旧的薄的电路版,甚至用废CD盘也可以,但是这些材料接收效果会打折扣。最好的(也是最正宗的极化片材料)是聚二氟乙烯(也叫铁氟龙),裁成和高频头波导管直径一样的尺寸,宽度以和波导管长度接近就可以了,把波导管上的塑料套摘下来(小心些),可以看到波导管内有2根探针,把作好的极化片插入波导管内,和探针成K字型就可以了,插在高频头托架上,0刻度垂直于地面就可以了,天浪是右旋极化,所以接收机极化选择垂直就可以了。极化片应该多制作几个,厚度和长度有一些差别,自己尝试一下哪种效果好,因为不同的材料和长度厚度会有差异。当然如果锅够大,不加也可以的,在北京60的锅,加不加极化片差了3Db左右,不加其实也可以凑活看,不过如果你有空闲,又有兴趣可以尝试一下。插入极化片和波导管内探针的角度,一般按正常使用的习惯,采用呈“K“字型,此时接收机的极化设置为:L对应V,R对应H;如果呈“小”定型,则L对应H,R对应V。 “普斯高频头接收度俄星极化片的加装和原理”一文附图片中极化片的插入角度应该是错误的 笔者图片说明:极化片插入角度为“米”字形, 因以上帖子都是否定介质极化片“米”插入是错误的,而介质极化片“”字插入才是正确的。我说在、的前提下,视高频头类型的不同,介质极化片的插入角度可“米”可“”。首先要看看高频头的极化位置排列,图三极化位置排例高频头有百昌的、及早期生产的 大管径类,图四就是现在生产的 小管径类。仔细看一看图三、图四不难发现,这两类高频头极化探针位置刚刚是相反的 用于圆极化接收加介质极化片在、的前提下,图三类介质极化片就要“米”字插入才正确,图四类介质极化片就需“”字插入才正确。从以上例子看,只要弄清楚了极化片的移相原理,介质极化片插入、接收机极化设置是灵活的,对于介质极化片插入位置“米”和“”就不难理解了。就大、小管径的同一型号,外型不同极化位置也不同,这点要引起同好注意。 现在出品的波段双极化一体高频头,波导管内大多数都有介质极化片卡槽,不必担心介质极化片会插错位置。在年月购高频头时就发现有介质极化片卡槽。提醒同好注意,新品 小管径介质极化片卡槽是“米”字型,这样插入也可,接收机应对应没置成、即可见图五。有人说圆极化高频头的探针应该是螺旋形的,其实我也没见过真正的圆极化高频头腔内的模样。就现在而言,接收日本圆极化直播卫星,都采用线极化高频头加极化片接收。按原理作过螺旋探针收视圆极化波的实验,取四分之一波长导线弯成一圈多圈易自激,一端连在极化探针上,接收效果和加极化片差不多, 成品圆极化的高频头内会插有用特富龙(化学名为聚酯氟乙烯)材料做成的极化片,用在KU波段高频头上的通常做成又头燕尾状,其目的是无论那面插入高频头内,均不会碰到二根极化探针(又称天线振子),而且高频头内有4个插极化片用的槽,即方便插入又便于改变相位。自制极化片时,可就地取材,做成单燕尾状就行,极化片的宽度就是高频头波导管的内径(插入时手感松紧正好即可),约18mm,长度约72mm,厚度在12.5mm均可,笔者曾采用不同材料做过极化片来进行效果对比,如: 1、卡片类:电话卡、门卡、接收机上用的废解密卡等等,厚度约0.81mm,很方便剪成各种大小与形状,如嫌薄可用二层粘合即可。 2、CD片基卡,将CD片上镀层用砂纸磨掉,用割刀裁成单燕尾状即可。 3、打包带(聚丙烯),用剪头剪成所需形状,三层粘合即可。 4、有机玻璃(聚钾基丙烯酸钾酯),选用12mm厚,用割刀裁成单燕尾状即可。 5、ABS(聚笨乙烯),选用12mm厚,用割刀裁成单燕尾状即可。 6、PVC(聚氯乙烯),选用12mm厚,用割刀裁成单燕尾状即可。 7、特富龙,选用12mm厚,很方便剪成各种大小与形状。 上述7种不同材料制成的极化片其反映的信号品质是不一样的,在插入同一个高频头内进行对比,信号品质有明显差别,以试收110E百合花卫星上BS节目为例,这几种不同材料中,选用CD片基片性能最好,特富龙材料第二,有机玻璃最差。制作极化片的方法线极化高频头收圆极化波时大幅度的损耗。通常我们用的都是线极化高频头。线极化分为水平波和垂直波,圆极波分为左漩波。和右漩波。加机化片就是为了尽可能的减少这种损耗。改造高频头只要找一些塑料片,比如CD盒,废旧的薄的电路版,甚至用废CD盘也可以,纸板缠一层水暖店卖的生料带(一般2块钱一卷)也可以,裁成和高频头波导管直径一样的尺寸,宽度以和波导管长度接近就可以了,把波导管上的塑料套摘下来(小心些),可

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