中衛偏饋天線實際仰角

2021-01-09 hc360慧聰網

    中衛偏饋天線實際仰角(廠家提供)

    正裝:衛星仰角-偏焦角

    倒裝:衛星仰角+偏焦角

    S0350.35m中衛天線偏焦角24.62度

    S0400.40m中衛天線偏焦角24.62度

    S0460.46m中衛天線偏焦角24.62度

    S0550.50m中衛天線偏焦角24.62度

    S0600.60m中衛天線偏焦角22.75度

    S0650.65m中衛天線偏焦角24.62度

    S0750.75m中衛天線偏焦角22.75度

    S0800.80m中衛天線偏焦角24.62度

    S0850.85m中衛天線偏焦角24.62度

    S0900.90m中衛天線偏焦角24.62度

    S1001.00m中衛天線偏焦角24.62度

    S1201.20m中衛天線偏焦角24.62度

    S1501.50m中衛天線偏焦角24.62度

    75中衛:短軸75.0cm,長軸81.3cm

    60中衛:短軸60.0cm,長軸65.0cm



相關焦點

  • 完全天線手冊
    把高頻電能變為電磁場能量或把電磁場能變為高頻電能的裝置稱為天線。天線有各種各樣的形式,如直線導線、環形導線等構成的線天線和由金屬板或金屬網構成的面天線。按用途,天線可分為發射和接收兩大類。    天線的作用就是把發射機末級迴路的高頻電流變換成電磁波並向特定的方向發射出去。接收天線則是把以自由空間為傳媒的電磁波還原為高頻電流經饋線送入接收機。
  • 衛星便攜站天線自動對星系統的設計與實現
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  • 短波天線的製作方法
    常用的短波天線主要分為3類,第一類是垂直天線(GP),第二類是偶級天線(DP),第三類為八木天線(YAGI)。除此之外,還有框型、鑽石型、碟型等等,這裡我們主要討論前三類天線,其中重點探討偶級天線及其變形。從使用來看,GP天線主要用於近距離—中距離通訊,尤其是近距離通訊依靠地波傳送,效果非常好。而DP天 線的近距離通訊效果很不好。
  • 帶你了解天線的特性
    我們當然希望一付天線的帶寬能覆蓋一定的範圍,最好是我們所收聽的整個FM廣播波段。要不然換個臺還要換天線或者調天線也太麻煩了。天線的帶寬和天線的型式、結構、材料都有關係。一般來說,振子所用管、線越粗,帶寬越寬;天線增益越高,帶寬越窄。  阻抗: 天線可以看做是一個諧振迴路。一個諧振迴路當然有其阻抗。我們對阻抗的要求就是匹配:和天線相連的電路必須有與天線一樣的阻抗。
  • 淺談衛星天線參數及調整時應注意的問題
    在調整天線的過程中,我收穫了不少知識,現拋磚引玉,與大家共同商榷。     衛星接收天線調整定位是否準確到位,直接影響到了信號的接收質量,所以我們要先知道天線定位的三大參數,即:天線的方位角、仰角和饋源的極化角。
  • 一款簡單的HF全波段直立天線製作方法
    按用途,天線可分為發射和接收兩大類。  天線的作用就是把發射機末級迴路的高頻電流變換成電磁波並向特定的方向發射出去。接收天線則是把以自由空間為傳媒的電磁波還原為高頻電流經饋線送入接收機。由此可見,天線的作用就是在高頻電流和電磁波之間進行能量轉換。因此,從理論上講,發射天線可以當作接收天線使用, 接收天線也可以充當發射天線使用。
  • 【寧夏行】中衛高廟—中衛鼓樓
    1/前言 【寧夏行】中衛高廟—中衛鼓樓D19 2018.07.25行程:中衛市—中衛高廟—鼓樓—【寧夏】中衛市裡程:10公裡今天8點從中衛市出發,大約8點半到中衛高廟,開始遊覽,中衛高廟位於寧夏回族自治區中衛市區城北.建在接連城牆的高臺上(包括高臺下的保安寺
  • 基於北鬥的窖井井蓋全向天線設計
    採用ANSOFT HFSS軟體進行天線性能仿真,仿真結果表明,設計的井蓋北鬥天線有效中心頻率為1568MHz,電壓駐波比小於1.5,波束寬度GPSL1頻段為1575.42±1.023MHz,北鬥B1頻段為1561.42±2.048MHz,符合地下管網及窖井井蓋監測的實際應用要求。
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    1 簡介 連續斷面節陣列CTS技術天線,是在平板波導上連續開貫通的橫向縫並在橫向縫上加枝節實現輻射的天線,採用這種技術的天線具有很高的饋電效率和口徑效率,是高增益天線一個極為重要的方向。CTS天線效率可高達85%,陣列易於實現波束控制,加工成本低,具有廣泛的應用前景。 但這種天線也存在增益隨仰角降低而下降,波束指向算法複雜,非固定方向圖和測試困難等缺點。
  • ——全尺寸、全波段的超級大環天線
    想要安裝這樣的一根天線,你可能需要是一位「大地主」才行!它大到什麼程度呢?160~6米波段全覆蓋,光用電線就用了174米!這套天線是架設在英國M0XXT無線電俱樂部裡的。對於該俱樂部來說,他們在計劃對天線系統的更新過程中意識到可能需要一種較簡單、容易製作、成本較低的全段高仰角天線來補充平常正常使用的八木天線的覆蓋盲區。
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    因此,增益對於天線和前置放大器的概念並不是完全相同的。在此,我們討論的天線不包含有源天線這個天線和放大器結合的特例。一款有源天線那麼天線增益到底是怎麼回事兒呢?書本中對天線增益是這樣定義的,在測試天線和基準天線上給與同一功率的信號,在最大電場方向上接收的功率之比。該比值用 dB 表示,即為天線增益的值。
  • 中衛概況
    中衛城市建設    中衛市位於寧夏中西部,寧、甘、蒙三省區交匯處,轄沙坡頭區和中寧、海原兩縣,總面積1.7萬平方公裡,常住人口110.7萬,其中,回族人口佔34.6%。    中衛旅遊資源稟賦極高,正全力打造國際化沙漠旅遊目的地城市和西部獨具特色的休閒旅遊度假城市。5A級旅遊景區沙坡頭,集大漠、黃河、高山、綠洲於一體,是世界壟斷性旅遊資源;寺口子景區丹霞與喀斯特地貌相交融,奇幽險絕;騰格里沙漠溼地休閒度假區,金沙、碧水、飛鳥、綠地鑲嵌其中,被譽為「沙漠氧吧」。
  • 中衛市簡介
    2003年12月,國務院批准撤銷中衛縣,成立地級中衛市,中衛的歷史和發展從此翻開了新的一頁,進入了一個新的發展階段。  新中衛地處黃河前套,東眺銀川,西枕蘭州,自古就是西北地區的一個重鎮,前有黃河之險,後接賀蘭之固,扼守寧夏的西大門。現轄原中衛縣、中寧縣、海原縣。  新中衛區位優越,交通便捷。
  • 玩無線電,我需要幾根天線?
    雖然這種天線並不是實際意義上的基地臺天線,不過也不啻於一個新手入門的基地臺天線好選擇。用來在本城市內通聯完全足夠了。不同的天線形式將帶來不一樣的操作體驗和不同的表現性能。這是一個比較複雜的問題,而且很難被符號化。對於不同的人來說,應用不同天線的感覺和期望也有不同。但是最主要的天線形式無非幾種。而剛剛入門的朋友所使用的天線也基本上就只有三種:線天線、八木天線、直立天線。在此簡單的說明一下三種天線的特點供大家選擇。
  • 用頻譜儀測試衛星天線方法總結
    天線性能的主要參數有方向圖、增益、輸入阻抗,駐波比,極化方試等,用頻譜儀對單收天線主要是對天線水平、俯仰方向的兩個方向圖測試,根據方向圖3dB處的角度,推算出天線增益,包絡線法則驗證天線的性能。塔測是利用標準增益天線及信號源,對被測天線發出測試信號,由被測天線通過頻譜儀進行信號分析,並繪製出3dB方向圖,計算出增益,並利用包絡線對方向圖旁瓣進行分析。塔測信號對外界抗幹攏能力強,測試簡便,d大於理論最小距離。衛星信標測試利用衛星特定信標進行對天線性能進行測試的方法。
  • 9月11日起,中衛機場將恢復直飛烏魯木齊航班
    9月7日,記者從中衛沙坡頭機場了解到,自9月11日起,中衛機場將恢復直飛烏魯木齊航線航班,同時,中衛直飛北京將達到每日1班。  航班恢復初期,中衛往返烏魯木齊航班價格為單程350元起(不含稅),中衛往返北京航班價格為單程390元起(不含稅)。因機票價格實時變動,旅客出行時,以官方渠道實際查詢為準。
  • 智能天線工作原理是什麼 智能天線技術發展介紹【圖文】
    智能天線的功能是由天線陣及與其相連接的基帶數位訊號處理部分共同完成的。該智能天線的仰角方向輻射圖形與每個天線元相同。在360°範圍內任意賦形, 為了消除幹擾, 波束賦形時還可以在有幹擾的地方設置零點, 該零點處的天線輻射電平比最大輻射方向約低40 dB。
  • 衛星接收天線調整的三大參數
    衛星接收天線調整的三大參數2008/8/26/10:56來源:衛視中文站    衛星廣播電視從模擬到數字,從C波段到Ku波段,    要進行衛星接收,關鍵點是衛星接收天線的定位,它包括:天線的方位角、仰角和饋源的極化角這三大參數。