测绘方面移动站天线高度偏置移动4g什么意思思

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3秒自动关闭窗口工程测量人员:GPS测量是要量取仪器高,还是天线高?请问这两高有啥区别?_百度知道
工程测量人员:GPS测量是要量取仪器高,还是天线高?请问这两高有啥区别?
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主要是要天线高。仪器高主要指的是基站的高度。
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仪器高:是测量仪器的标志线相对于控制点的垂直高度或斜向距离。全站仪:是垂直读盘的中心GPS:是接收天线的相位中心(有斜距、垂距两种模式)。 其实,这两种说法的含义是一样的,就是指观测仪器的中心与控制点的高度差。
大多数仪器量的是仪高,天线只是接收信号的,一般有斜距、垂距两种,仪器中心一般有标志线或者是一个铁片
肯定是要量取天线高啦,因为GPS定位定的位置是天线的相位中心,而我们测量是需要测得地面的高度,用GPS的高度减去天线的高度,才是地面的高度
看看仪器使用说明书即可!
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出门在外也不愁偏置抛物面天线机电耦合建模研究--《西安电子科技大学》2012年硕士论文
偏置抛物面天线机电耦合建模研究
【摘要】:偏置抛物面天线广泛应用于通信卫星、高功率微波武器以及搜索、侦察等多种雷达中。随着高频段、低副瓣、轻重量的偏置抛物面天线发展需求,对其结构设计与工艺提出了更高的要求。因此,需要研究偏置抛物面天线的机电耦合问题,找出影响天线电性能的关键结构因素,合理分配加工精度,降低设计制造的难度,使天线电性能与结构性能达到全优,从而为天线工程人员提供理论与技术指导。
首先,研究了偏置抛物面天线机电耦合建模方法。影响偏置抛物面天线电性能的主要结构因素有反射面表面误差与馈源误差。反射面表面误差包括在外载荷,如风、振动、太阳照射等作用下的反射面系统误差,以及背架和面板制造、装配过程中产生的反射面随机误差。外载荷除导致主反射面变形外,还会引起馈源误差,即馈源的位置偏移和姿态偏转。为此,应用口径场法,分析了反射面表面误差、馈源误差与电性能之间的影响关系,推导了机电耦合模型,并通过车载X频段椭圆口径偏置抛物面验证了该模型的正确性和有效性。
其次,基于提出的机电耦合模型,分析了多种工况下的太阳辐射热变形对某星载Ku频段偏置抛物面天线电性能的影响,对比分析了不同工况、变形前后天线的第一副瓣电平、半功率波瓣宽度等电性能计算结果,说明了进行机电耦合分析的必要性。
最后,在机电耦合模型的基础上,研制了偏置抛物面天线机电耦合分析软件,并把该软件应用于星载抛物面天线案例,将其计算结果与商用电磁分析软件FEKO以及Ruze公式的分析结果进行了对比,证明了软件计算结果的正确性。
【关键词】:
【学位授予单位】:西安电子科技大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2012【分类号】:TN823.27【目录】:
摘要3-4Abstract4-8第一章 绪论8-18 1.1 天线机电耦合研究的意义8-11 1.2 偏置反射面天线11-15
1.2.1 偏置反射面天线与圆对称反射面天线的对比11-12
1.2.2 偏置反射面天线的两个重要应用12-13
1.2.3 偏置反射面天线的研究现状13-15
1.2.4 偏置反射面天线中的机电耦合15 1.3 论文的主要工作及安排15-18第二章 偏置抛物面天线机电耦合模型18-32 2.1 偏置抛物面天线的基本原理18-21
2.1.1. 抛物面的几何特性18-20
2.1.2. 偏置抛物面天线几何特性20-21 2.2 偏置抛物面天线的分析与设计方法21 2.3 偏置抛物面天线的馈源简介21 2.4 偏置抛物面天线的机电耦合模型21-31
2.4.1 天线结构位移场分析21-22
2.4.2 误差来源与分析22-23
2.4.3 偏置抛物面天线的坐标系23-24
2.4.4 机电耦合模型24-29
2.4.5 模型的验证29-31 2.5 小结31-32第三章 基于机电耦合模型的星载偏置抛物面天线分析32-46 3.1 星载偏置抛物面天线的结构误差分析32-41
3.1.1. 星载天线热分析的基本流程32-34
3.1.2. 天线结构有限元模型34-36
3.1.3. 天线在轨温度分析36-39
3.1.4. 星载偏置天线热变形分析39-41 3.2 星载偏置抛物面天线机电耦合分析41-44
3.2.1 机电耦合分析结果42
3.2.2 结果讨论42-44 3.3 小结44-46第四章 偏置抛物面天线机电耦合分析软件平台46-56 4.1 系统组成46-47 4.2 流程设计47-48 4.3 软件界面设计和工作流程48-51
4.3.1. 软件界面设计48-51
4.3.2. 软件工作流程51 4.4 应用案例与分析51-55 4.5 小结55-56第五章 总结与展望56-58 5.1 工作总结56 5.2 展望56-58致谢58-60参考文献60-64攻读硕士学位期间的主要成果64-66附录 A 温度场分布云图66-74附录 B 天线位移云图74-83
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京公网安备74号天线立体方向性图的测量
l 前言 用射电天文法测量方向性图除满足远场条件,而且不受工作频率限制外,更主要的是不受天线仰角的限制和地面环境的影响n】,因此用该法测量天线远旁瓣特性是很有价值的.另外天线置于几乎在水平位置上测得的方向性图,即天线静态方向性图与天线实际使用状态时(五≠O)的方向性图,即天线动态方向性图之间是有差异的.这种差异与天线的仰角和天线的口径大小有关,天线的口径越大这种差异就越大.无疑射电天文法可以测出天线的动态方向性图.用计算机实施实时数据采集和处理,可以实现快速实时测得天线立体方向性图.这样做既完善了测量手段又提高了测量精度.2测量系统 测量系统由接收和数据采集、处理两部分组成.测量系统方框图如图l所示. 。=图1测量系统方框图 接收部分采用总功率辐射计.辐射计的极限灵敏度AT。。t。用下式表示: △丁删。一Mr.,./~/雨, (1)式中T。,。一T√L+(1一l/L)丁o+丁R,丁。为天线噪声温度,L为天馈损耗,丁R为本机噪声温...&
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卫星通信大多使用面状天线,其电磁能量在空间的分布状况决定着天线的性能,这种分布状况可用天线方向性图来表示。天线方向性图是立体的,描绘起来相当复杂。实际当中,考虑到天线有方位和俯仰两个轴向调整机构,可以较容易地获取两个正交平面内的剖面图,一个是方位方向性图,一个是俯仰方向性图。这两个方向性图测量起来比较方便,其结果也足够描述天线的性能。对于一面发射天线,如果有另一面性能较好的接收天线相配合,就可以测定发射天线的发射方向图。对于一面接收天线,如果有一面发射天线相配合,就可以测定接收天线的接收方向图。只是在测定方向图时,不管被测的是发射天线还是接收天线,都需要有电动伺服系统,能够平稳地、连续地在方位面和俯仰面上进行调整。用来配合测试的天线可以与被测天线处于同一地球站内,也可以处在地理位置相隔较远的地球站上。这种测定天线方向性图的方法,称为“辅助地球站测量法”。要想测定发射天线的方向性图,则与之配合的接收天线就是“辅助地球站”;要想测定...&
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0引言随着无线电技术的发展,有源多波束天线信号收发系统在数字移动通讯、航天测控、卫星导航等领域的应用日益广泛。所谓有源多波束天线信号收发系统是指能够产生2个或2个以上的独立可控的波束,且每个波束能对准目标,独立完成对每个目标的信号发射或接收。有源多波束天线方向图测量不同于常规无源天线方向图的测量,如果按照常规的天线方向图测试方法进行方向图测试,只能测试其某一切割面的方向图,不能完成立体方向图的测试,更不能完成多个波束方向图的测试。本文论述了利用三轴天线测试转台,建立有源多波束天线测试系统,该测试系统不仅可以完成常规天线方向图的远场测量,而且可以完成有源多波束天线立体方向图的测试。1有源多波束天线方向图测试方法传统天线方向图测试一般采用二维的方法进行,即测量出天线方位面和俯仰面(E面或H面)的方向图,其基本点是波束指向的法线方向与天线口面是固定不变的,波束方向的改变依靠天线机械运动来实现。有源多波束天线波束指向的法线方向与天线口面...&
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工业社会为物质财富的增长和科学技术的发展提供了前所未有的平台,人们的生活质感得到丰富,支配自由时间成为现实的可能。在这个意义上,“工业的历史和工业的已经生成的对象性的存在,是一本打开了的关于人的本质力量的书,是感性地摆在我们面前的人的心理学。”[1]在高度赞扬工业社会不可或缺的价值的同时,马克思看到人遭受“异化”的现实境遇,在技术昌明的时代,人们在功利欲望中偏离理想追求的智慧之路,工业社会繁荣的背后隐藏着严重的危机。后工业社会理论的提出及其实践的展开,正是对解决工业社会危机的有益尝试,其基于“概念性图式”的技术反思呈现出“知识—权力”的生成机制。一、超越工业社会的技术反思从传统技术思维的限度来看,工业生产的发展使人与自然的和谐发生破裂并转为对抗,人类的“无机的身体”遭受严重的威胁,能否健康地生存成了值得怀疑的事情。为满足利润的最大化和资本的自我增殖,工业社会刺激人们无节制地消费,以至于超出人的合理需要,遭受“物的奴役”的人成为生...&
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