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文档简介
1、实验一 地面站天线对准卫星的调整 实验二 天线方向图测试 实验三 卫星信号传输测试 实验四 天馈线驻波比和天线端口隔离度测试 卫星通信技术实验室2012年10月26日实验一 地面站天线对准卫星的调整一、实验目的 1掌握地面站天线对准卫星的调整方法2熟悉频谱分析仪的调整和使用二、实验内容 1调整地面站天线对准目标卫星2用频谱分析仪测量卫星信标信号3计算天线极化隔离度三、实验原理1地面站天线对准卫星的方位角、仰角和极化角方位角(AZ):从接收点到卫星的视线在接收点的水平面上有一条正投影线,从接收点的正北方向开始,顺时针方向至这条正投影线之间的角度称为方位角。仰角(EL):从接收点仰望卫星的视线于水
2、平线构成的夹角称为仰角。方位角、仰角的示意图如图1-1所示。极化角(P ):极化角是指由于接收天线所在地位置与卫星所在地经度差的加大及地球曲率的影响,而使天线馈源波导口相对于地面所形成的倾角。 图1-1 方位角、仰角示意图方位角、仰角、极化角是由地面站天线的位置和同步轨道卫星的位置确定的。静止卫星的位置用其星下点的经度表示,地面站天线的位置用其所在地的经度和纬度表示。由天线所在地的经度、纬度以及卫星的经度可算出天线对准卫星的方位角、仰角和极化角。设卫星经度为s (东经为正,西经为负),地面站经度为e (东经为正,西经为负),纬度为e (北纬为正,南纬为负)。当地面站天线位于北半球时,天线对准卫
3、星的方位角、仰角、极化角的计算公式为: (1-1) (1-2) (1-3)式中:Re 地球半经(6378Km);H同步卫星距地球表面的高度(35786km)。2地面站天线的指向和极化角旋向的判定 天线的指向是由计算出来的方位角和仰角确定的,天线的极化旋向是由极化角确定的。一般情况下,方位角都是以正北方向为基准00,顺时针旋转为正,逆时针旋转为负。正东为900,正南为1800,正西为2700。方位角的确定方法:可分为AZ=1800、AZ1800、AZ1800 三种情况。其指向示意图1-2所示。图1-2 方位角指向示意图从图中可以看出:当AZ =1800时,卫星位于接收站的正南方,天线指向正南。当
4、AZ1800时,卫星位于接收站的东南方,天线指向正南偏东的角度为1800-AZ。当AZ1800时,卫星位于接收站的西南方,天线指向正南偏西的角度为AZ-1800。仰角的确定方法:可分为EL=00,00EL900,EL=900 三种情况。其指向示意图1-3所示。图1-3 仰角指向示意图 从图中可以看出:当EL=00时,地面站天线的口面垂直于地面,当EL=900时,地面站天线的口面平行于地面。极化角旋向的确定方法:也分为P0,P=0,P0三种情况。极化角调整示意图如图1-4所示。图1-4是当地面站位于北半球时,观察者面向静止卫星时天线极化角的调整示意图。图中列出的是水平极化的情况。垂直极化的调整方
5、法与此相同。 P0 P=0 P0图1-4 极化角调整示意图从图中可以看出:当极化角P=0时,接收站与卫星同经度,其极化为理想的水平极化或垂直极化。当极化角P0时,天线极化要左旋。所谓左旋,是指观测者面向静止卫星,左手拇指指向卫星时,其余四指握转的旋向。当极化角P0时,天线极化要右旋。所谓右旋,是指观测者面向静止卫星,右手拇指指向卫星时,其余四指握转的旋向。3地面站天线对准卫星的方位角、仰角和极化角调整天线对准卫星的调整,主要是调整天线对准卫星的方位角、仰角和极化角。调整方位角、仰角是使天线对准卫星,调整极化角是使天线的极化与卫星的极化相匹配。31天线方位角调整首先用罗盘或指南针找到正南方,再调
6、整天线方位调整装置使天线正对正南方。如果计算的方位角AZ大于1800,则调整天线向正南偏西转动AZ-1800。如果AZ小于1800,则调整天线向正南偏东方向转动1800-AZ。32天线仰角调整首先调整天线仰角调整装置,再用罗盘仪量出仰角,直至天线仰角等于仰角的理论计算值。图1-5是天线仰角测量方法示意图。图1-5 地面站天线仰角测量示意图33天线极化角调整(1)极化的概念卫星信号的极化有线极化和圆极化两大类。当电场矢量的指向随时间的变化始终是一条直线时,称为线极化(包括水平极化和垂直极化)。当电场矢量的指向随时间的变化是一个圆时,称为圆极化(包括左旋圆极化和右旋圆极化)。(2)卫星发射极化波的
7、极化定义卫星发射极化波的极化定义是以卫星轴系为基准的。卫星运动轨迹近似为圆。当电场矢量方向与卫星所在点的圆的切线方向一致时,卫星发射的信号为水平极化。当电场矢量方向与卫星运动轨道平面垂直时,卫星发射的信号为垂直极化。(3)地面站天线的极化定义地面站天线的极化定义是以卫星接收点的地平面为基准的。当电场矢量方向平行于地面时,为水平极化波。电场矢量方向垂直于地面时,为垂直极化波。天线双工器的接收端口和发送端口都是矩形波导。在矩形波导中,电场矢量的方向是垂直于波导宽边的。因此:当矩形波导窄边平行于地平面时,电场也平行于地面,定义为水平极化,传输的是水平极化波。当矩形波导的窄边垂直于地面时,电场也垂直于
8、地面,定义为垂直极化,传输的是垂直极化波。(4)极化角的调整地面站天线的极化调整通常指的是线极化天线的极化调整。在线极化的天线中,垂直极化波要用具有垂直极化特性的天线来接收,水平极化波要用具有水平极化特性的天线来接收。当天线接收极化方向与卫星发射波极化方向一致时,接收的卫星信号最大。当天线接收极化方向与卫星发射波极化方向不一致时,接收的卫星信号会变小,产生极化损失。当天线接收极化方向与卫星发射波极化方向正交时,几乎收不到卫星信号,极化损失最大。只要天线的极化方向与卫星发射波的极化方向不一致,就会产生极化失配,极化失配不但会导致接收功率下降,还会在双线极化系统中产生交叉极化干扰。因此,必须调整极
9、化角,将天线馈源旋转一个角度,使天线接收的极化与卫星发射波的极化相匹配,提高天线接收卫星信号的能力。(5)地面站天线极化调整原理地面站天线极化调整常用的方法有最大值法和最小值法。其原理分别为: 最大值法:首先调整天线对准卫星,再用频谱分析仪接收卫星信标信号。调整待测天线双工器的极化角,使频谱仪接收的信号电平最大,即天线极化与卫星极化一致。由于线极化馈源的近峰值角度范围比谷值宽,因此确定峰值点的最好方法是:找出比峰值下降3dB点的位置,然后利用插入法找出峰值点,确定峰值位置,在峰值位置上接收的信号电平最大。最小值法:该方法的出发点是调整待测天线极化与卫星极化正交,使待测天线接收的信号电平最小,然
10、后将待测天线极化旋转900,使地面站天线极化方向与卫星来波极化方向一致,从而达到极化匹配的目的。四、实验仪器及实验框图本实验采用Ku频段0.9米便携站天线对星调整。实验原理框图如图1-6所示:天线对准卫星的方位角、仰角、极化角由天线伺服控制器自动调整。天线伺服控制器根据目标卫星的经度和天线所在地的经纬度,自动算出天线对准卫星的方位角、仰角、极化角,驱动方位、俯仰和极化电机转动,使天线对准卫星。图1-6 便携站天线对星调整原理框图。图中:卫星用来向地面站发送信标信号。卫星信标信号是表征卫星存在和特征的一种特殊信号,是由卫星发射的一个频率和幅度固定的信号。信标信号主要用于地面站天线对星调整和自动跟
11、踪,为地面站搜索、测量、跟踪卫星提供依据。实验中采用中卫一号卫星,他在Ku频段有两个相互垂直的信标信号,一个为垂直极化,频率为12.2505GHz,一个为水平极化,频率为12.7495 GHz。地面站天线用来接收卫星信标信号,双工器将天线接收信号和发射信号分开,保证收发互不干扰。LNB是低噪声下变频器,将接收下来的卫星信号进行低噪声放大和下变频。直流电源用来给LNB供电,使LNB正常工作。频谱分析仪用来测量卫星信标信号电平的大小,以确定地面站天线是否准确对准卫星。用频谱仪测量卫星信标信号时,要设置频谱分析仪的工作频率。频谱分析仪的工作频率 = 卫星信号下行频率一LNB本振频率。 LNB本振频率
12、为:11.300 (GHz)。 五、实验步骤 1按图1-6连接测量系统,并使系统工作正常。 2确定接收垂直极化(12.2505GHz)的卫星信标信号。 3设置频谱分析仪工作频率为卫星信号下行频率一LNB本振频率。 4调整天线伺服控制器对星调整参数使天线对准卫星 41调整方位角,使频谱仪接收的信号电平最大,此时,天线在方位方向上准确对准卫星。 42调整俯仰角,使频谱仪接收的信号电平最大,此时,天线在俯仰方向上准确对准卫星。43调整极化角,使频谱仪接收的信号电平最大,此时,天线极化与卫星发射波极化相匹配。 5用频谱分析仪测量垂直极化的卫星信标信号,记录测试电平。 6将天线馈源旋转900,用频谱仪测
13、量水平极化的卫星信标信号,记录测试电平。7计算天线极化隔离度。天线极化隔离度等于频谱分析仪测出的垂直极化的信标信号电平减水平极化的信标信号电平。六、实验数据实验数据如表1-1所示:表1-1天线对准卫星调整测试数据表实验项目实验数据实验仪器设备Agilent E4408频谱分析仪、Ku频段0.9米便携式卫星通信地球站天线天线对准的卫星卫星名称中卫一号卫星位置(经度)87.50天线所在地经纬度经 度 (度)118.780纬 度 (度)32.040天线对准星的方位角、仰角、极化角方位角 (度)228.90仰 角 (度)39.70极化角 (度)-39.80频谱仪测量卫星信标信号卫星信标信号极化方式垂直
14、极化卫星信标信号频率 (MHz)12250.50LNB本振频率 (MHz)11300.00 频谱分析仪工作频率 (MHz)12250.5-11300.0=950.50天线接收垂直极化的卫星信标信号电平 (dBm)-77.4天线接收水平极化的卫星信标信号电平 (dBm)-98.3天线极化隔离度 (dB)-20.9七、思考题1地球站天线对准卫星的调整主要调整什么? 答:方位角、仰角、极化角2怎样确定地球站天线对准了卫星? 答:由天线所在地的经度、纬度以及卫星的经度可算出天线对准卫星的方位角、仰角和极化角。3为什么要调整天线极化? 答:极化角是指由于接收天线所在地位置与卫星所在地经度差的加大及地球曲
15、率的影响,而使天线馈源波导口相对于地面所形成的倾角。4天线极化角的调整会不会影响天线极化隔离度?为什么? 答:不会,因为天线极化隔离度等于频谱分析仪测出的垂直极化的信标信号电平减水平极化的信标信号电平。实验二 天线方向图测量一、实验目的 1掌握天线方向图的测量原理和方法 2掌握频谱分析仪的调整和使用方法二、实验内容 1测量天线接收方位方向图和俯仰方向图 2利用所测方向图求出主瓣电平、副瓣电平、3dB波束宽度、10dB波束宽度和天线接收增益。 三、实验原理天线方向图是用图示的方法表示天线辐射能量在空间的分布。天线方向图的测量是天线最重要、最基本的电参数测量。1天线接收方向图测量原理本实验采用卫星
16、信标法测量便携站天线接收方向图。测量原理框图如图2-1所示:图2-1 卫星信标法测量天线接收方向图的原理框图设卫星的各向同性辐射功率为EIRPS(dBW),下行空间传播总损耗为LDOWN(dB),LNB低噪声放大器的增益为GLNB(dB),待测天线的接收增益为GR()(dBi)(为天线偏离波束中心的角度,等于零表示天线在最大方向上的增益),射频电缆的传输损耗为LRF(dB),则到达天线口面的功率电平P(dBm)为: (2-1)进入频谱分析仪的RF功率电平Pmea()为: (2-2) 式(2-2)是卫星信标法测量地面站天线接收方向图的原理公式。Pmea()是频谱分析仪测量的RF信号电平。当待测天
17、线对准卫星时,GR()最大,即Pmea()最大。当待测天线偏离波束中心时,GR()发生变化,此时频谱仪测量的RF信号功率也随着变化,利用频谱仪的迹线功能,记录天线运动轨迹,即为测量的待测天线方向图。2天线方向图的主瓣、副瓣和3dB波束宽度、10dB波束宽度天线方向图的主瓣、副瓣和3dB波束宽度、10dB波束宽度如图2-2所示:方向图中有许多波瓣,其中辐射强度最大的波瓣称为主瓣,其余的波瓣称为副瓣或旁瓣,主瓣旁的第一个波瓣叫做第一旁瓣。第一旁瓣电平要求低于主瓣电平14dB以上。在主瓣最大辐射方向两侧,辐射强度降低3 dB的两点间的夹角定义为3 dB波束宽度。在主瓣最大辐射方向两侧,辐射强度降低1
18、0dB的两点间的夹角定义为10dB波束宽度。 天线方向图的波瓣宽度越窄,天线的增益越高,方向性越好,作用距离越远,抗干扰能力越强。 图2-2 天线方向图示意图3天线方位方向图方向角的修正在方位方向图测量中,要考虑方位角的修正。因为天线方位方向图中的方位角是空间方位平面指向角,而天线方位角显示器上显示的角度是水平面内的方位角,这两个角度是不一样的,其差值随着仰角的变化而变化,所以,在测量方位方向图时,要进行方位角修正。方位角的修正公式为: (2-3)式中:EL天线对准卫星的仰角(0); AZ天线未修正时的方位角,即要求天线转动的角度(0); 天线修正后的方位角(0)。43dB波束宽度、10dB波
19、束宽度计算公式3dBBW 方向图中3dB波束宽度处的宽度秒数×天线转动速度 (度) (2-4)10dBBW 方向图中10dB波束宽度处的宽度秒数×天线转动速度 (度) (2-5)5天线增益计算公式根据EIA标准,天线增益采用3dB、10dB波束带宽方法计算。 (2-6)式中:G 为待测天线增益 (dBi)AZ3dBBW 天线方位方向图的3dB波束宽度 ( 0 );EL3dBBW 天线俯仰方向图的3dB波束宽度 ( 0 );AZ10dBBW 天线方位方向图的10dB波束宽度 ( 0 );EL10dBBW 天线俯仰方向图的10dB波束宽度 ( 0 );Loss 天线馈源网络的插
20、入损耗 ( dB);接收支路Loss=0.35dB, (实验测得)。 f 为下行频率 (GHz);rms为抛物面天线表面精度,单位inch。计算时rms取0.5mm,则: 四、实验仪器及实验框图 实验仪器及实验框图如图2-1所示: 五、实验步骤 1按图2-1连接测量系统,加电预热,使仪器设备工作正常。 2利用卫星信标,调整天线伺服控制器,驱动天线的方位和俯仰电机转动,使天线与目标卫星对准,调整天线极化与卫星极化匹配,此时频谱仪接收的卫星信标信号电平最大,待测天线处于波束中心。3设置频谱仪工作状态,测量天线接收方向图1)固定待测天线仰角不动,测量天线接收方位方向图驱动待测天线方位从波束中心逆时针
21、转动-200。注意开始和结束口令,驱动待测天线从左向右顺时针方向旋转,通过待测天线波束中心后到达+200位置停止。频谱仪实时记录待测天线的方位方向图,并将测试方向图存入频谱仪。5固定待测天线方位不动,测量天线接收俯仰方向图先将待测天线方位回到波束中心,使天线重新对准卫星。再驱动待测天线俯仰从波束中心向下转动-150。注意开始和结束口令,驱动待测天线从下向上转动,通过待测天线波束中心后到达+150位置停止。频谱仪实时记录待测天线的俯仰方向图,并将测试方向图存入频谱仪。6利用频谱仪码刻功能,通过手工方法对测量结果进行处理,获得待测天线方向图的主瓣电平、副瓣电平、3dB波束宽度、l0dB波束宽度。并
22、将所测方向图从频谱仪中取出来。六、天线方向图的测量图形、测量数据天线方向图测量图形如图2-3、2-4所示:图2-3(1)、(2)、(3)、(4)为方位方向图的主瓣电平、副瓣电平、3dB波束宽度、10dB波束宽度图。图2-4(1)、(2)、(3)、(4)为俯仰方向图的主瓣电平、副瓣电平、3dB波束宽度、10dB波束宽度图。天线方向图的测量数据如表2-1所示。2-3(1) 方位 主瓣电平图 2-3(2) 方位 副瓣电平图 2-3(3) 方位 3dB波束宽度图2-3(4) 方位 10dB波束宽度图图2-3 (1)(2)(3)(4) 方位方向图2-4(1) 俯仰 主瓣电平图2-4(2) 俯仰 副瓣电平
23、图2-4(3) 俯仰 3dB波束宽度图2-4(4) 俯仰 10dB波束宽度图图2-4 (1)(2)(3)(4)俯仰方向图表2-1 天线接收方向图测试数据表实验内容实验数据实验仪器设备Agilent E4447A频谱分析仪Ku频段 0.9米便携式卫星通信地球站天线天线对准的卫星卫星名称中卫一号卫星定点位置 (经度)87.50卫星信标频率 (MHz) 12250.5卫星信标极化方式垂直极化天线所在地经纬度经度 (度) 15.360118.780纬度 (度)32.040天线对准卫星的角度AZ:228.9 0 EL:39.70 P:-39.80天线仰角及转动范围(不修正)EL = 39.70 转动范围
24、: EL±150 =300天线方位角及转动范围(未修正)AZ = 229.8 0 转动范围: AZ±200 =400 天线方位角修正后的转动范围当AZ±200 =400 时 转动范围: AZ= ±15.360 = 30.720实测天线方向图图(1)图(2)图(3)图(4)天线转速3dB10dB天线增益主瓣电平(dBm)副瓣电平(dBm)3dB宽度(sec)10dB宽度(sec)度/(sec)波束带宽(度)波束带宽(度)dBi未修正俯仰方向图-76.94-15.364.8578.787300/62s2.0253.67526.4方位方向图-74.25-20.
25、644.1098.58400/88s2.003.90修正后俯仰方向图-77.1-17.214.9889.025300/62s2.0253.67527.5方位方向图-74.25-20.644.1098.5830.720/88s1.5362.995七、思考题1利用卫星信标法,能否测量地面站天线的发射方向图? 答:否,只能测量地面站天线的接收方向图。2天线方向图中的第一副瓣电平高了会产生什么影响? 答:影响天线方向性,降低了天线抗干扰能力。3天线方向图中波束宽度的宽与窄,表明了什么?答:表面了波束宽度处的宽度秒数×天线转动速度的乘积大小。4利用卫星信标法测量天线接收方向图时,频谱仪的动态范
26、围主要受到哪紫因素的限制?答:受到天线方向图的主瓣电平、副瓣电平、3dB波束宽度、l0dB波束宽度影响。实验三 卫星信号传输测试一、实验目的1掌握卫星通信系统的组成及其工作原理。2掌握便携式、固定式卫星通信地面站的设备组成。3掌握卫星通信地面站发送和接收参数的设置和调整。4掌握、误码率和接收信号频谱的测量方法。二、实验内容1安装调整便携式、固定式卫星通信地面站设备,并使其工作正常。 2调整便携式、固定式卫星通信地面站天线对准目标卫星。 3利用卫星链路在便携式、固定式两个地面站之间传输业务信号。 4按要求调整便携站、固定站的发送和接收参数,使卫星通信系统处于最佳工作状态。 5测试不同传输速率下,
27、便携站发、固定站收的、误码率和接收信号频谱。三、实验原理1卫星通信实验系统的组成及其各部分作用图3-1是实验用的一种简单的卫星通信系统,它由一颗卫星转发器,两个地面站和上行线路、下行线路所组成,并构成卫星链路,进行卫星业务信号的传输测试。1)上行线路、下线线路在卫星通信系统中,从发射地面站到卫星的这一段线路称为上行线路,从卫星到接收地面站的这一段线路称为下行线路。上行线路、下行线路都是电磁波的传播空间,由电磁波将通信卫星和地面站连接起来构成卫星通信链路,完成卫星通信的长途传输任务。地面站将信号发送到卫星所采用的频率称为上行频率、卫星将信号发送到地面站所采用的频率称为下行频率。因为上行信号和下行
28、信号所走的路径是相同的,而且收发共用同一副天线,为使收发信号互不干扰,上行频率和下行频率是不一样的。一般上行频率高于下行频率。本实验中,地面站的发射频率为1414.5GHz,接收频率为12.2512.75GHz。2)卫星转发器卫星转发器是一个建立在空间的微波中继站。卫星转发器由天线、双工器、接收设备、变频器和发射设备等组成。其作用是将地面站发来的上行信号进行低噪声放大,变频(将上行频率的信号变成下行频率的信号),再经功率放大器放大后发送到地面站。 Ku频段0.9米天线便携式卫星通信地面站 Ku频段1.2米天线固定式卫星通信地面站图3-1 卫星通信
29、实验系统原理框图3)卫星通信地面站地面站是卫星通信系统中设置在地面上的通信终端站,用户通过地面站接入卫星通信线路,进行卫星通信。地面站的作用是向卫星发送和接收来自卫星的信号。本实验用两个地面站,一个为0.9米天线的便携式地面站,一个为1.2米天线的固定式地面站。4)地面站上配置的主要设备和作用(1)天馈线系统天馈线系统由天线、馈线、双工器、天线伺服控制器等部分组成。天线用来向卫星发射信号,同时接收来自卫星的信号。双工器将接收信号和发送信号分开、保证接收和发射互不干扰。天线伺服控制器用来调整天线对准卫星,并对卫星进行高精度跟踪。 (2) 上变频高功率放大器BUC上变频高功率放大器BUC将调制器送
30、来的中频已调信号进行上变频和高功率放大。(3) 下变频低噪声放大器LNB下变频低噪声放大器LNB将接收的卫星信号进行低噪声放大和下变频。(4)卫星调制解调器卫星调制解调器工作在L频段,主要对发送信号进行信道编码和调制,对接收信号进行信道解码和解调,并可测出误码率和Eb/N0。5) 交换机交换机是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备。实验中用来对要传输的信息进行交换,实行双向传输。2信号流程1)便携站发固定站收在便携式地面站上,用户IP电话信号或图像信号经以太网交换机送卫星调制器进行调制,变成0.95-1.45GHz的中频已调信号。此中频已调信号由上变频高功率放大器BUC进行上变频,变成14.
31、00-14.50 GHz的微波信号,经高功率放大器放大后由天线发送到卫星。卫星收到地面站发来的频率为1400-14.50GHz的上行信号后,首先进行低噪声放大,然后进行变频,将14.00-14.50GHz的上行信号变成12.25-12.75GHz的下行信号,经高功率放大器放大后,由天线发送到固定式地面站。固定式地面站收到频率为12.25-12.75 GHz的下行信号后,送到LNB进行低噪声放大和下变频,将12.25-12.75 GHz的下行信号变成0.95-1.45GHz的中频已调信号。此中频信号经功分器分成两路:一路信号送频谱分析仪,测量接收信号频谱。一路送卫星解调器进行解调,解调后的信号经
32、以太网交换机送到IP电话或经图像解码器解码送到电视机。同时从卫星解调器上读出和误码率。2)固定站发便携站收固定站发便携站收的过程与上述一样。四、实验框图及仪器 实验框图及仪器如图3-1所示:五、实验步骤 (本实验用便携站发固定站收测试)1按图3-1连接测量系统,并使系统(便携站、固定站)工作正常。2调整便携站、固定站天线对准同一颗卫星。3调整便携站卫星调制解调器, Modem发送模块设置Config->Remote->Local进入本地配置模式Config->Tx进入发送模块配置菜单(1)FEC(前向纠错码):Viterbit,TPC等;(2)Mod(调制方式):BPSK,Q
33、PSK,OQPSK等;(3)Code(编码效率):1/2、3/4、21/44等;(4)Data(信息速率):2.4kbps5Mbps(5)Frq(发送频率):950M1450MHz,调整步长为100Hz;(6)On/Off(载波发送开关)(7)Pwr(激励电平):-40dBm0dBm,BUC的输入激励;(8)Scram(扰码方式):Default-On、IESS-315-No、Off;(9)Clk(发送时钟源):Int、Ext、Loop-Timed;(10)Inv(频谱反转)4调整固定站卫星调制解调器, Modem接收模块设置Config->Remote->Local进入本地配置模
34、式Config>Rx进入接收模块配置菜单(1)FEC(前向纠错码):Viterbit,TPC等;(2)Dem(解调方式):BPSK,QPSK,OQPSK等;(3)Code(编码效率):1/2、3/4、21/44等;(4)Data(信息速率):2.4kbps5Mbps(5)Frq(接收频率):950M1450MHz,调整步长为100Hz;(6)Acq(解调捕获范围):-/+1kHz to -/+200kHz(7)Descram(解扰方式):Default-On、IESS-315-No、Off;(8)Buf(接收缓冲):Default-On、IESS-315-No、Off;(9)Inv(频谱
35、反转)(10)Eb/No(信噪门限):接收信噪比低于此值将产生业务中断。5用固定站卫星解调器测试误码率、信噪比,用频谱分析仪测出接收信号频谱(1)按照3、4配置好发送、接收参数;(注意发送、接收参数必须匹配,否则不能解调)(2)BUC加电:Config->ODU->BUC->DC-Power选择为On->10MHz选择为On(3)LNB加电:Config->ODU->LNB->DC-Voltage选择为18V->10MHz选择为On(4)查看Modem接收解调信息(误码率、信噪比):Moniter->Rx Parameters (5)将测试
36、数据记于表3-1: 六、实验图表实验测试图见图3-2、3-3、3-4,实验数据见表3-1:图3-2(1)接收信号电平图图3-2(1)接收信号带宽图图3-2 发射功率为-16dBm,数据速率为200Kbit/s的接收信号频谱图图3-3(1)接收信号电平图图3-3(2)接收信号带宽图图3-3 发射功率为-16dBm,数据速率为1Mbit/s的接收信号频谱图图3-4(1) 接收信号电平图图3-4(2) 接收信号带宽图图3-4 发射功率为-16dBm,数据速率为3Mbit/s的接收信号频谱图表3-1:卫星业务信号传输测试数据表实验项目与实验内容便携站固定站实验仪器和设备E4447A频谱分析仪4408B
37、频谱分析仪Ku频段0.9米地面站Ku频段1.2米地面站天线对准的卫星卫星名称中卫一号中卫一号卫星经度87.50 E 87.50 E天线所在地经度、纬度经度 (度)118.780 118.780 纬度 (度)32.04032.040天线对准卫星的方位角仰角极化角方位角 (度)228.90228.90仰角 (度)39.7039.70极化角 (度)-39.80-39.80频谱仪测量卫星信标信号卫星信标信号极化方式垂直极化垂直极化卫星信标频率 (MHz)12250.512250.5LNB本振频率 (MHz)11300.00 11300.00 频谱仪工作频率 (MHz)950.50950.50卫星信标信
38、号电平(dBm)-72.75-69.75便携站发固定站收Eb/N0误码率接收频谱测试便携站 (发端设置)固定站 (收端设置)收端测试数据 调制器解调器调制方式:QPSK解调方式:QPSK输出频率:1285 MHz接收频率:1287MHz输出电平:-16 dBm接收电平:-56 dBmBUCLNB本振频率:13050 MHz本振频率:11300 MHz发射频率:14335 MHz接收频率:12587 MHz发射极化:水平接收极化:垂直发送数据接收数据Eb/N0BER接收频谱数据速率:200Kbit/s 数据速率:200Kbit/s1610-9图3-2数据速率:1Mbit/s 数据速率:1Mbit
39、/s11.610-9图3-3数据速率:3Mbit/s数据速率:3Mbit/s7.810-9图3-4七、思考题 1LNB和BUC是什么器件?各起什么作用?答:LNB又叫高频头(Low Noise Block)即低噪声下变频器,其功能是将由馈源传送的卫星信号经过放大和下变频,把Ku或C波段信号变成L波段,经同轴电缆传送给卫星接收机。BUC (Block Up-Converter)即上变频功率放大器,把卫星Modem输出的L波段信号转变为高频的射频信号逆向传送到C波段、KU波段或KA波段卫星。 2双工器的作用是什么?对双工器有什么要求?答:双工器是异频双工电台,中继台的主要配件,其作用是将发射和接收
40、讯号相隔离,保证接收和发射都能同时正常工作。首先,我们希望双工器的体积小巧、重量轻。其次,双工器必须便于安装。3 若传输条件不变,改变发端数据速率,收端Eb/N0、误码率、接收频谱和接收图像有何变化?为什么?答:当发端数据速率上升时,收端Eb/NO下降,当发端数据速率上升到3Mbit/s时,误码率变化很大,从原来的10-9变成10-4,而接收频谱中主瓣宽度变大,接收图像也变得比较模糊。35实验四 天馈线驻波比和天线端口隔离度测量一、实验目的1掌握天馈线驻波比、天线端口隔离度和损耗的测量原理和方法 2掌握矢量网络分析仪的调整和使用 二、实验内容 1测量天线组合馈源发信端口、接收端口驻波比 2测量
41、天线组合馈源发射端口/接收端口隔离度 3测量天线组合馈源发射支路、接收支路插入损耗三、实验原理1天线组合馈源天线组合馈源是天线系统中一个非常重要的部件,由双工器和发阻滤波器等组成,是一个三端口无源网络。天线组合馈源的任务是将地面站发射系统送来的信号有效地传输到天线发向卫星,同时将天线接收下来的卫星信号有效地传输到地面站接收系统,保证收发互不干扰。要求天线组合馈源有较好的反射特性和传输特性。本实验用矢量网络分析仪测量组合馈源的反射特性和传输特性。2微波元件的S参数微波元件可分为单端口,双端口和三端口等。任何一个微波元件都可等效成一个网络,称为微波网络。双端口微波网络是最基本的网络形式,任何一个双
42、端口的网络特性都可以用4个S参数表示,如图4-1所示。(1)微波双端口网络 (2)微波双端口网络的信号流图图4-1 微波双端口网络图中:a1、a2分别为端口1和端口2的入射波, b1、b2分别为端口1和端口2的出射波。从信号流图可得到: b1=S11 a1+ S12 a2, b2=S21 a1+ S22 a2 (4-1)式中:S11、S22、S12和S21为网络特性的4个S参数,称为散射参数。S11:是在端口2匹配情况下,端口1的反射系数;S22:是在端口1匹配情况下,端口2的反射系数;S21:是在端口2匹配情况下,端口1到端口2的正向传输系数;S12:是在端口1匹配情况下,端口2到端口1的反
43、向传输系数。即:3矢量网络分析仪的基本组成网络分析仪是用来测量射频、微波和毫米波网络特性的仪器。网络分析仪有标量网络分析仪和矢量网络分析仪之分。标量网络分析仪只能测量网络的幅度特性,矢量网络分析仪可同时测量网络的幅度、相位和群延时特性。根据提供的激励信号不同,矢量网络分析仪可分为连续波矢量网络分析仪、毫米波矢量网络分析仪和脉冲矢量网络分析仪;根据结构体系的不同,矢量网络分析仪可分为分体式矢量网络分析仪和一体化矢量网络分析仪;根据测试端口数量的不同,矢量网络分析仪又可分为二端口、四端口和多端口矢量网络分析仪。然而,矢量网络分析仪的基本测试系统的组成是相同的,都包含有激励信号源、S参数测试装置、多
44、通道高灵敏度幅相接收机和校准件4个部分。图4-2是矢量网络分析仪的系统组成。其中:激励信号源为被测网络提供激励信号,其频率分辨率决定了系统的测量频率分辨率。现代矢量网络分析仪广泛采用合成扫频信号源,其频率分辨率在微波频段可达1Hz。在射频频段可达1MHz。S参数测试装置实现了入射波和反射波的分离,其指标决定了网络分析仪测量反射参数的范围。现代矢量网络分析仪采用了误差修正技术,可在保证高测试精度的同时,在一定程度上降低了对S参数测试装置的硬件指标要求。 多通道高灵敏度幅相接收机采用窄带锁相接收机和同步检波技术,能够同时得到网络的幅度和相位特性。矢量网络分析仪中采用数字滤波和数字同步检波技术,其接
45、收机等效带宽最小达1Hz,测量精度和动态范围都有很大的提高。 校准件:矢量网络分析仪的误差修正技术,利用软件修正弥补硬件系统性能指标的不足,大大提高了测试精度,使得采用不完善硬件系统也能进行高精度测试。它将校准件的精度通过误差修正转移到矢量网络分析仪,减小了对矢量网络分析仪硬件的技术要求,在很大程度上,校准件的性能指标和校准方法的完善程度决定了矢量网络分析仪的测量精度。图4-2 矢量网络分析仪的基本组成和测试原理3矢量网络分析仪的测试原理从图4-2可以看出:信号源模块产生激励信号和本振信号,且激励信号和本振信号锁相在同一个信号基准上。激励信号经s参数测试模块中的开关功分器、程控衰减器、定向耦合
46、器施加到被测网络上,定向耦合器分离出被测网络的正向入射波信号R1、反射波信号A和传输波信号B(若开关打在相反位置,则可获取被测网络的反向入射波信号R2、反射波信号B和传输波信号A)。含有被测网络幅相特性的4路信号送入4通道混频接收机,与本振源提供的本振信号进行基波和谐波混频,得到第一中频信号,第一中频信号再经过滤波放大和二次频率变换得到第二中频信号。 第二中频信号通过采样保持和AD电路转换成数字信号,送入数字信号处理器(DSP)进行数字信号处理,提取被测网络的幅度信息和相位信息,通过比值运算求出被测网络的S参数。矢量网络分析仪的误差模型包含有12个系统误差项,为消除测试误差,得到精确的测量结果
47、。在测试之前要先对矢量网络分析仪进行校准。矢量网络分析仪的校准是通过测量一系列已知S参数的校准件,并将校准件真实的S参数和矢量网络分析仪测得的S参数进行分析比较和计算,得到误差系数,再通过误差修正,得到被测网络的实际S参数。四、实验仪器和实验框图实验仪器及实验框图如图4-3所示: 被测馈源网络图4-3 矢量网络分析仪测量馈源网络原理图五、实验步骤1按图4-3连接系统框图。2测量馈源网络接收端口驻波比和接收支路插入损耗21设置矢量网络分析仪频率为12.2512.75GHz,输出电平为0dBm,扫描方为频率扫描。22校准测试系统221将短路片接入同轴波导转换1和同轴波导转换2之间进行端口1和端口2校准。222将同轴波导转换1和同轴波导转换2对接,进行直
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