基于机载相控阵天线的卫星通信链路预算示例:(一)

前面我们在卫星通信链路预算完整合集(step by step完成卫星通信链路预算)中详细介绍了大波束、转发式卫星通信系统中,卫星通信链路预算的基本概念、链路预算的关键参数、链路预算的流程、以及G/T、EIRP的计算方法,还给出了地面天线仰角、频率和噪声温度的关系对应表格。

根据上面文章的内容,我们就可以一步步的完成卫星通信链路预算的全部过程了。

今天,我们利用一个具体的示例来详细说明一下卫星通信链路预算的具体步骤,同时在计算的时候,根据相控阵天线增益和离轴角关系的基本特点,对卫星通信链路预算的过程进行适应性的调整,完成基于相控阵天线的链路预算。

卫星通信系统组成

本次卫星通信链路预算的示例是1个无人机卫星通信系统。系统组成我们在无人机Ku相控阵卫星通信系统技术说明中有详细介绍。

 

无人机卫星通信系统由机载卫星通信终端、地面卫星通信站组成,其中机载卫星通信终端采用的相控阵天线,地面卫星通信站采用的是抛物面天线。

无人机通卫星通信系统完成反向链路(机载到地面)、前向链路(地面到机载)的双向数据传输。

首先我们计算:

  • 机载相控阵卫星天线的参数:主要是G/T和EIRP

  • 地面卫星通信站的参数:EIRP和G/T

机载相控阵天线参数

G/T

G/T 为相控阵接收天线的主要参数,在卫星接收天线G/T值怎么计算?附G/T计算excel表格链接

通过短时倒谱(Cepstrogram)计算进行时-倒频分析研究(Matlab代码实现)内容概要:本文主要介绍了项关于短时倒谱(Cepstrogram)计算在时-倒频分析中的研究,并提供了相应的Matlab代码实现。通过短时倒谱分析方法,能够有效提取信号在时间与倒频率域的特征,适用于语音、机械振动、生物医学等领域的信号处理与故障诊断。文中阐述了倒谱分析的基本原理、短时倒谱的计算流程及其在实际工程中的应用价值,展示了如何利用Matlab进行时-倒频图的可视化与分析,帮助研究人员深入理解非平稳信号的周期性成分与谐波结构。; 适合人群:具备定信号处理基础,熟悉Matlab编程,从事电子信息、机械工程、生物医学或通信等相关领域科研工作的研究生、工程师及科研人员。; 使用场景及目标:①掌握倒谱分析与短时倒谱的基本理论及其与傅里叶变换的关系;②学习如何用Matlab实现Cepstrogram并应用于实际信号的周期性特征提取与故障诊断;③为语音识别、机械设备状态监测、振动信号分析等研究提供技术支持与方法参考; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行实践操作,先理解倒谱的基本概念再逐步实现短时倒谱分析,注意参数设置如窗长、重叠率等对结果的影响,同时可将该方法与其他时频分析方法(如STFT、小波变换)进行对比,以提升对信号特征的理解能力。
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