卫星通信终端天线的5种对星模式之一:信标跟踪

卫星通信终端天线的5种对星模式之一:信标跟踪

要实现稳定可靠的卫星通信,地面终端天线必须精准地对准远方的卫星。对星的过程是一个不断搜索、不断逼近的过程,其目标是让天线波束中心精确指向卫星,从而获得最大信号接收与发射效率。

卫星通信终端天线的对星技术是保障卫星通信链路稳定的关键。目前常用的对星模式主要包括以下五种:

  • • 信标跟踪

  • • 载波跟踪

  • • 参考星跟踪

  • • 程序跟踪

  • • 手动跟踪

本文将重点介绍其中一种常见且高效的自动对星方式——信标跟踪


信标跟踪简介

信标跟踪是当前卫星通信终端最常用、最可靠的一种自动对星方式。卫星会在下行链路中持续发射一个专用信标信号,该信号通常是窄带、高功率的连续波信号,具有固定的频率和极化方式。

每个卫星的信标参数由卫星运营商提供,并可在相关网站查询到。以下是中国卫通旗下部分高轨卫星的信标参数示例:

卫星的信标

卫星的信标

以中星10号卫星为例,在 Ku 频段设有两个信标信号:

  • • 频率:12745 MHz,水平极化;

  • • 频率:12741 MHz,垂直极化;

信标跟踪的优势

信标信号是由卫星独立发射的,与用户业务数据完全无关。即使业务中断,信标信号仍然存在,天线仍能保持对星 。这使得信标跟踪具有以下几

一、 内容概要 本资源提供了一个完整的“金属板材压弯成型”非线性仿真案例,基于ABAQUS/Explicit或Standard求解器完成。案例精确模拟了模具(凸模、凹模)金属板材之间的接触、压合过程,直至板材发生塑性弯曲成型。 模型特点:包含完整的模具-工件装配体,定义了刚体约束、通用接触(或面面接触)及摩擦系数。 材料定义:金属板材采用弹塑性材料模型,定义了完整的屈服强度、塑性应变等真实应力-应变数据。 关键结果:提供了成型过程中的板材应力(Mises应力)、塑性应变(PE)、厚度变化​ 云图,以及模具受力(接触力)曲线,完整再现了压弯工艺的力学状态。 二、 适用人群 CAE工程师/工艺工程师:从事钣金冲压、模具设计、金属成型工艺分析优化的专业人员。 高校师生:学习ABAQUS非线性分析、金属塑性成形理论,或从事相关课题研究的硕士/博士生。 结构设计工程师:需要评估钣金件可制造性(DFM)或预测成型回弹的设计人员。 三、 使用场景及目标 学习目标: 掌握在ABAQUS中设置金属塑性成形仿真的全流程,包括材料定义、复杂接触设置、边界条件载荷步。 学习如何调试和分析大变形、非线性接触问题的收敛性技巧。 理解如何通过仿真预测成型缺陷(如减薄、破裂、回弹),并理论或实验进行对比验证。 应用价值:本案例的建模方法分析思路可直接应用于汽车覆盖件、电器外壳、结构件等钣金产品的冲压工艺开发模具设计优化,减少试模成本。 四、 其他说明 资源包内包含参数化的INP文件、CAE模型文件、材料数据参考及一份简要的操作要点说明文档。INP文件便于用户直接修改关键参数(如压边力、摩擦系数、行程)进行自主研究。 建议使用ABAQUS 2022或更高版本打开。显式动力学分析(如用Explicit)对计算资源有一定要求。 本案例为教学工程参考目的提供,用户可基于此框架进行拓展,应用于V型弯曲
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