위성 통신은 안테나 이득 및 적용 영역을 결정하기 위해 정확한 계산에 의존합니다. 이러한 개념을 이해하는 효과적인 위성 링크 설계 및 최적의 신호 강도를 보장합니다. 이 가이드는 단계별 프로세스를 제공하여 이러한 계산을 정확하게 수행 할 수 있습니다.

안테나 이득

안테나 이득은 안테나가 특정 방향으로 전파 주파수 에너지를 직접 측정하는 방법을 측정합니다. 일반적으로 decibels (dBi)에서 표현됩니다. 더 높은 이득은 신호 강도를 증가시키고 방해를 감소시킬 수 있는 더 집중한 광속을 나타냅니다.

안테나 이득을 계산하려면 안테나의 물리적 치수와 작동 주파수가 필요합니다. 공식은 다음과 같습니다.

가인(dBi) = 10 * 로그10](G)]

G는 안테나의 지향성이며 다음과 같이 계산됩니다.

G = (4 * π * A) / λ2]]

여기, A는 안테나의 효과적인 가늠구멍이고, λ는 신호의 파장입니다.

캘리포니아

위성 안테나의 적용 영역은 빔 폭과 대상 영역에 거리를 따라 달라집니다. 주요 매개 변수는 안테나의 빔 폭이며, 메인 로브의 각도 폭을 나타냅니다.

지구 표면의 대략적인 적용 반경 (R)는 사용하여 산출될 수 있습니다:

R=h * tan(θ/ 2)]

h는 위성의 고도이며, θ는도의 빔 폭입니다. 적용 영역 (A)은 다음입니다 :

A = π * R2]

Practical 예제

위성은 주파수에서 작동 12 GHz, 안테나 직경 1 미터, 궤도 35,786km 고도. 이득을 찾기 위해, 먼저 파장을 계산:

λ = c / f = 3 x 108 / 12 x 109 = 0.025m]]

다음, 방향 G를 결정:

A = (π * D2]]) / 4 = (π * 12) / 4 ≈ 0.785 m2]

그런 다음, G = (4 * π * 0.785) / (0.025)]2] ≈ 1257.2

dBi에 있는 이익:

10 * 로그10](1257.2) ≈ 31.99 dBi]

적용을 위해, 2 도의 광속 폭을 assuming:

R = 35786 km * 탄 (1°) ≈ 35786 km * 0.01745 ≈ 624 km

적용 지역:

A = π * (624 km)2 ≈ 1,224,000 km2]]