Mikä on kolmannen asteen keskinäismodulaatio
antenni?
Arvioitu 15 minuuttia lukeaksesi loppuun
1ã Määritelmä ja
Periaate
1. Määritelmä: Kolmannen asteen intermodulaatio
viittaa kolmannen taajuuden aiheuttamaan häiriösignaaliin
antennin tai siihen liittyvien passiivisten komponenttien epälineaariset ominaisuudet
(kuten liittimet, syöttölaitteet jne.), kun antenni vastaanottaa kahden signaalin
eri taajuuksilla.
2. Periaate: Kolmannen asteen sukupolvi
keskinäismodulaatiosignaalit johtuvat epälineaaristen tekijöiden läsnäolosta, mikä
saavat yhden signaalin toisen harmonisen tuottamaan loissignaalin sen jälkeen
lyöminen (sekoittuminen) toisen signaalin perusaallon kanssa. Tämä
intermodulaatioilmiö voi aiheuttaa kaksi tai useampia kantoaaltotaajuuksia ulkopuolella
taajuuskaista sekoittuu ja putoaa taajuuskaistalle, jolloin syntyy uutta
taajuuskomponentteja ja heikentää järjestelmän suorituskykyä.
2ã Indikaattorit ja
Arviointi
1. Indikaattori: Kolmannen asteen
intermodulaatioindikaattoria edustaa yleensä IP3 (kolmas rajapiste).
Se viittaa kolmannen generoimaan häiriösignaalin tehoon
intermodulaatio tulo-lähtökäyrällä, joka on kolme kertaa alkuperäinen
signaaliteho, kun lähtötehon epälineaarinen vääristymä on vakava a
tietyssä määrin.
2. Arviointimenetelmä: Arviointi
antennin kolmannen asteen keskinäismodulaatioindeksi vaatii sarjan
kokeet ja testit. Yleensä signaaligeneraattoria käytetään syöttämään kaksi signaalia
eri taajuuksilla ja sitten lähdön epälineaarinen vääristymä
signaali vastaanotetaan ja mitataan antennin kautta kolmannen asteen saamiseksi
antennin 51 keskinäismodulaatioindeksi. Lisäksi kolmannen asteen
antennin keskinäismodulaation suorituskykyä voidaan arvioida simuloinnilla
ja teoreettinen analyysi.
3ã Vaikuttaminen
tekijät ja optimointi
1. Vaikuttavat tekijät: Kolmannen kertaluvun
antennin keskinäismodulaation suorituskykyyn vaikuttavat useat tekijät,
mukaan lukien suunnittelu, materiaalit, valmistusprosessit sekä laatu ja
passiivisten komponenttien suorituskyky (kuten liittimet, syöttölaitteet jne.)
kytketty siihen. Lisäksi ympäristötekijät, kuten lämpötila,
kosteus jne. voivat myös vaikuttaa kolmannen asteen keskinäismodulaation suorituskykyyn
antenni.
2. Optimointimenetelmä: Jotta
optimoida antennin kolmannen asteen keskinäismodulaatiosuorituskyky
seuraavat toimenpiteet voidaan toteuttaa:
Optimoi antennirakenne käyttämällä materiaaleja
ja valmistusprosessit, joissa lineaarisuus on parempi.
Paranna tuotteen laatua ja suorituskykyä
passiiviset komponentit varmistavat tiiviit ja sujuvat liitokset.
Huolla ja tarkasta antenni säännöllisesti
järjestelmä, tunnistaa mahdolliset ongelmat ja ratkaise ne nopeasti.
4ã Hakemus ja
Prospekti
1. Käyttöalueet: Suuret antennit
kolmannen asteen järjestelmillä on laaja valikoima sovelluksia viestinnässä, tutkassa,
ja muilla aloilla. Viestinnän alalla sitä voidaan soveltaa satelliitteihin
viestintä, matkaviestintä, radioviestintä ja muut alat; sisään
tutka-alalla sitä voidaan soveltaa lento-, ilmailu- ja valtameritutkimukseen
ja muut kentät.
2. Kehitysnäkymät: Kanssa
viestintätekniikan jatkuva kehitys ja kasvava kysyntä
hakemuksia varten on asetettu korkeammat vaatimukset kolmannen asteen osalta
antennien keskinäismodulaatiosuorituskyky. Jatkossa jatkuvalla
uusien materiaalien, prosessien ja tekniikoiden ilmaantuminen, kolmannen asteen
antennien keskinäismodulaation suorituskykyä parannetaan edelleen
tehokkaampi tekninen tuki viestinnän, tutkan,
ja muut kentät.
Mitä vaikutusta kolmannen asteen on
Onko intermodulaatioantennilla vastaanotettu signaali?
1ã Signaali
vääristymä
Kolmannen asteen intermodulaatioilmiö
voi aiheuttaa vääristymiä antennin vastaanottamassa signaalissa. Kun kaksi tai useampi
eri taajuuksilla olevat signaalit tulevat antenniin samanaikaisesti, koska
antennin epälineaariset ominaisuudet, nämä signaalit generoivat
intermodulaatiohäiriöitä, mikä johtaa uusiin taajuuskomponentteihin. Nämä uudet
taajuuskomponentit voivat häiritä alkuperäistä signaalia aiheuttaen muutoksia
signaalin aaltomuotoa ja aiheuttavat vääristymiä.
2ã Kasvanut
häiriötä
Häiriösignaali, jonka luo
kolmannen asteen keskinäismodulaatio voi häiritä laitteen normaalia toimintaa
vastaanotin. Nämä häiriösignaalit voivat pudota laitteen päästökaistalle
Vastaanotin kilpailee alkuperäisen signaalin kanssa, jolloin vastaanotin on
ei pysty tunnistamaan ja demoduloimaan alkuperäistä signaalia tarkasti. sisään
tietoliikennejärjestelmissä, tämä häiriö voi johtaa häiriön vähenemiseen
viestintälaatua ja jopa aiheuttaa viestintähäiriöitä.
3ã Vähentynyt
herkkyys
Kolmannen asteen keskinäismodulaatiohäiriöt
voi myös johtaa vastaanottimen herkkyyden heikkenemiseen. Läsnäolosta johtuen
häiriösignaaleja, vastaanotin vaatii suurempaa signaalinvoimakkuutta
tunnistaa ja demoduloida alkuperäisen signaalin tarkasti. Tämä voi johtaa a
vastaanottimen suorituskyvyn heikkeneminen samalla signaalinvoimakkuudella, jolloin
odotettua viestintävaikutusta on mahdotonta saavuttaa.
4ã Rajoitettu kattavuus
Kolmannen asteen keskinäismodulaatiohäiriöt
voi myös vaikuttaa viestintäjärjestelmien peittoalueeseen. Johtuen
häiriösignaalien läsnäolo, signaalit voivat vaimentaa ja vaimentaa
häiriöitä lähetyksen aikana, mikä vähentää niiden peittoaluetta. Tämä
voi johtaa signaalien vastaanottamattomuuteen tietyillä alueilla tai huonoon signaaliin
laatu, kun signaaleja vastaanotetaan.
141 5 142 ã 143 spektri
saastuminen
Häiriösignaali, jonka generoi
kolmannen asteen keskinäismodulaatio voi myös aiheuttaa spektrin saastumista. Nämä
häiriösignaalit voivat varata taajuuskaistoja, joita alun perin käytettiin muihin
viestintää, mikä johtaa taajuusresurssien pulaan. Tapauksessa
rajalliset taajuusresurssit, tämä saastuminen voi entisestään pahentaa jännitystä
taajuuksien resursseista.
Kuinka estää kolmannen asteen vaikutuksen
keskinäismodulaatioantennit?
1ã Optimoi antenni
suunnittelu ja asettelu
1. Valitse korkealaatuinen antenni:
Valitse antennit, joilla on hyvä lineaarisuus ja matala
kolmannen asteen keskinäismodulaatioindeksi vähentää epälineaarisen generoinnin
särö- ja keskinäismodulaatiohäiriöt.
2. Suurenna antenniväliä:
Moniantennijärjestelmässä lisäämällä
lähettimen ja lähettimen antennin välinen etäisyys voi pienentyä
signaalien väliset kytkentä- ja keskinäismodulaatiohäiriöt.
3. Antennin itsenäinen käyttö:
Yritä käyttää erillisiä antenneja välillä
jokaista lähetintä ja lisää vaaka- ja pystysuoraa eristysetäisyyttä
antennien välillä keskinäismodulaatiohäiriöiden mahdollisuuden vähentämiseksi.
2ã Paranna
passiivisten komponenttien suorituskyky
1. Valitse korkealaatuiset passiiviset komponentit:
Passiivisen laatu ja suorituskyky
komponenteilla, kuten liittimillä ja syöttölaitteilla, on merkittävä vaikutus
antennien kolmannen asteen keskinäismodulaatiosuorituskyky. Siksi laadukas
passiiviset komponentit tulee valita niin, että ne varmistavat niiden hyvän sähkö- ja
mekaaninen suorituskyky.
2. Säännöllinen tarkastus ja huolto:
Tarkista ja huolla antenni säännöllisesti
järjestelmä, tunnistaa mahdolliset ongelmat, kuten löystyneet liittimet, ja ratkaise ne nopeasti
ja vanhenevat syöttölaitteet keskinäismodulaatiohäiriöiden riskin vähentämiseksi.
3ã Vahvistaa
signaalinhallinta
1. Kohdista taajuusresurssit:
Viestintäjärjestelmissä taajuus
resurssit olisi kohdistettava kohtuudella, jotta vältetään liian taajuudet
sulje vierekkäisten kanavien välillä, jotta vähennetään mahdollisuutta
intermodulaatiohäiriö.
2. Ohjaussignaalin teho:
Lähettäen viestinnän varmistaminen
laatua, yritä ohjata signaalin lähetystehoa niin paljon kuin
mahdollista vähentää epälineaarisen vääristymän ja keskinäismodulaation syntymistä
häiriötä.
4ã Adoptio
kehittynyt suodatustekniikka
1. Käytä suodatinta:
Suodattimien lisääminen antennijärjestelmään voi
suodattaa tehokkaasti keskinäismodulaation häiriösignaalit ja parantaa
järjestelmän häiriönestokyky.
2. Optimoi suodattimen suunnittelu:
Todellisten sovellusvaatimusten perusteella,
optimoida suodattimen suunnittelu paremman suodatustehokkuuden saavuttamiseksi ja
pienempi lisäyshäviö.
5ãVahvistaa
valvonta ja testaus
1. Aseta tiukat testausstandardit:
Kehittää tiukat testausstandardit ja
menetelmiä säännöllisesti testata kolmannen asteen keskinäismodulaation suorituskykyä
antennit asianmukaisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.
2. Sääntelytoimien vahvistaminen:
Vahvista antennin valvontaa
järjestelmät sen varmistamiseksi, että ne säilyttävät aina hyvän suorituskyvyn käytön aikana.