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二度作业-卫星通信第二章

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简介:
《二度作业-卫星通信第二章》继续深入探讨卫星通信技术的应用与发展,涵盖轨道设计、信号传输及网络架构等内容,为读者提供全面的知识框架。 第二次作业: 1. 全球星系统的卫星轨道高度为1414公里,在最小仰角为10º的情况下,求单颗卫星的最大覆盖地心角、覆盖区面积以及卫星天线的半视角。 2. “铱”系统卫星位于780公里的高度上,请计算单颗“铱”系统卫星能够提供的最长连续服务时间。 3. 假设一颗静止轨道卫星定位在E90°,求地球站(位置为E110°, N40°)与该卫星之间的信号传播距离。如果射频频率设定为6GHz,请计算自由空间中的链路损耗。 4. 计算以下天线参数(假设天线效率为55%): - 分别在1.5 GHz和12 GHz的频率下,口径大小为3米的抛物面天线增益是多少? - 如果一个半功率波束宽度是2°的天线其增益值会是多少?若要在1.5GHz频段实现至少35dBi的天线增益,则该天线直径应达到多少? 5. 假设某地球站发射机输出功率为10瓦,馈线和分路器损耗总计3dB,并且其发射天线具有40dBi的增益,请确定有效全向辐射功率(EIRP)。

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    《二度作业-卫星通信第二章》继续深入探讨卫星通信技术的应用与发展,涵盖轨道设计、信号传输及网络架构等内容,为读者提供全面的知识框架。 第二次作业: 1. 全球星系统的卫星轨道高度为1414公里,在最小仰角为10º的情况下,求单颗卫星的最大覆盖地心角、覆盖区面积以及卫星天线的半视角。 2. “铱”系统卫星位于780公里的高度上,请计算单颗“铱”系统卫星能够提供的最长连续服务时间。 3. 假设一颗静止轨道卫星定位在E90°,求地球站(位置为E110°, N40°)与该卫星之间的信号传播距离。如果射频频率设定为6GHz,请计算自由空间中的链路损耗。 4. 计算以下天线参数(假设天线效率为55%): - 分别在1.5 GHz和12 GHz的频率下,口径大小为3米的抛物面天线增益是多少? - 如果一个半功率波束宽度是2°的天线其增益值会是多少?若要在1.5GHz频段实现至少35dBi的天线增益,则该天线直径应达到多少? 5. 假设某地球站发射机输出功率为10瓦,馈线和分路器损耗总计3dB,并且其发射天线具有40dBi的增益,请确定有效全向辐射功率(EIRP)。
  • -四次
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    本作业为《第二次章卫星通信》课程中的第四次作业,内容涵盖卫星轨道、通信原理及应用设计等核心知识点,旨在深化学生对卫星通信系统理论与实践的理解。 第四次作业2.8 计算以下各参数,并以分贝为单位进行表示:(1)发射功率为20W,发射天线增益35dBi,则EIRP=?(2)接收机噪声温度为180K,接收天线增益是25dBi,G/T =? 2.11 接收系统的前端电路包括天线、馈线和两级低噪声放大器。若天线的噪声温度为50K,馈线损耗为0.5dB,并且两个级联的低噪声放大器各自具有20dB增益,但前一级噪声温度是100K而后一级则是300K。请计算接收系统的等效噪声温度。 2.12 某地球站中天线的噪声温度为50K;LNA(低噪声放大器)的噪声温度为100K且增益40dB,从天线到LNA之间的馈线损耗是1dB;混频器的噪声温度为5000K。请计算系统的等效噪声温度。 2.14 试进行以下链路电平预算:(1)已知卫星上行和下行链路信噪比分别为18dB和14dB,求全链路总的信噪比;(2)地球站接收机需要的[C/N]值为22dB,而下行链路上的[C/N]值是24dB。相应的上行链路[C/N]值是多少?
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    本章节聚焦于航空移动卫星通信(AMSS)的关键技术要素之一——工作频率。深入探讨其在保障全球航班高效、稳定通讯中的重要作用及应用机制。 卫星通信的工作频率如下: 1. 商业和国内区域使用C频段: - f1:5.925~6.425GHz - f2:3.7~4.2GHz 带宽为500MHz 2. 军用及政府用途的频率是87GHz: - f1:7.9~8.4GHz - f2:7.25~7.75GHz 3. 新开发的频率包括KU频段(注释中提到的是1411GHz,但根据上下文推测应为误写): - f1: 14~14.5GHz - f2:两个不同的范围,分别为10.95~11.2GHz或从11.45GHz到11.7GHz, 或者是自11.7GHz至12.2GHz
  • 编译原理及答案.doc
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