Częstotliwość: 1170-1280 MHz
Pout: >200W
Modulation Type: CW/FM/AM
Working Voltage: 28VDC
Główne zastosowania: Amplify satellite navigation signals: GPS L1,L2, L4,L5; BDS; GALILEO L1 L5; GLONASS L1,L5.
Kluczowa specyfikacja:
Dąsy >200W przy dowolnej częstotliwości
Dąs>200W od -25°C do 80°C
Opis(Krótki)
Przewaga konkurencyjna:
* Zbyt wysoki VSWR, aby uniknąć lub zmniejszyć uszkodzenia spowodowane niedopasowaniem
* Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą, wyłączenie powyżej 75 °C, automatyczne ponowne uruchomienie poniżej 50 °C
Uwagi
Opis
Sygnał GPS jest bardzo słaby i znajduje się poniżej naturalnego szumu tła w pobliżu ziemi. Korzystanie z powszechnie stosowanych anten pasywnych z Wzmocnienie 3-6dB na terenach otwartych całkowity poziom odbioru może sięgać nawet około -120dBm. Cywilny sygnał GPS to sygnał o rozproszonym widmie o częstotliwości 1575 MHz i szerokości pasma 2,046 MHz. Wzmocnienie widma rozproszonego wynosi 43 dB, a Cb / N0 jest uważane za 6 dB. Chociaż każda forma ingerencji może być skuteczna, o ile jest Duża moc, skuteczność zakłóceń w niektórych pasmach częstotliwości jest słaba ze względu na wysokie wzmocnienie widma rozproszonego. Wśród łatwych do wdrożenia metod, zakłócenia w pełnym paśmie mają przewagę, z bitowym wskaźnikiem błędu wyższym niż 10%, gdy spełnione są następujące warunki:
(1)Szerokość pasma sygnału zakłócającego jest równa lub większa niż 2,046 MHz, obejmując całe pasmo częstotliwości sygnału GPS. (2) Po odebraniu sygnału zakłócającego przez antenę GPS, jej całkowity poziom mocy powinien być wyższy niż -83dBm.
Główny kierunek krzywka anteny GPS na dronie jest skierowany w stronę nieba, co może zapewnić pewną izolację od zakłóceń naziemnych. Wielkość izolacji zależy od jakości anteny, sposobu instalacji oraz konstrukcji i materiałów, z których wykonany jest sam dron. Jeśli antena jest zainstalowana w środkowej pozycji drona, a na dronie znajduje się cały kawałek siatki z włókna węglowego, który blokuje kierunek gruntu, zwykle może zapewnić izolację 30-40 dB. Jeśli kierunkowość anteny jest słaba, a instalacja nie jest wystarczająco pionowa, izolacja zostanie zmniejszona. Zakładając, że zysk anteny GPS drona do obrońcy naziemnego (źródła zakłóceń) wynosi -40dB, a zysk do nieba spełnia wymagania normalnego odbioru anteny GPS, czyli całkowity poziom odbioru może osiągnąć -120dBm. Dron znajduje się w odległości 100 metrów od ziemi, a zysk anteny nadajnika zakłóceń wynosi 0. Zgodnie ze wzorem na utratę wolnej przestrzeni wymagana moc transmisyjna wynosi: Pt= Pr+32,45 + 20logd+ 20logf-G= -83+32,45- 20+ 64+ 40 = 33,45dBm.
Z powyższych obliczeń wynika, że jeśli pasmo zakłóceń jest umiarkowane, to do zestrzelenia GPS bezzałogowego statku powietrznego w zasięgu 100 metrów potrzebne jest tylko 2W mocy transmisyjnej. Jeśli antena zakłócająca ma zysk 6dB, to potrzebna jest tylko moc 0,5 W. W wyniku rzeczywistych testów stwierdzono, że bezzałogowe statki powietrzne z modulacją amplitudy szumów o mocy 0,01 W (1) w dużej mierze wykorzystują lekkie tworzywo sztuczne, co powoduje, że izolacja uziemienia anteny GPS jest znacznie mniejsza niż 40 dB.
Całkowity odbierany poziom nie może osiągnąć -120dBm (co jest bliskie teoretycznej wartości optymalnej i jest zwykle uważane za -130dBm w inżynierii).
Specyfikacje:
Nie. |
Przedmiot |
DOpis |
||
1 |
Zakres częstotliwości |
1170-1280Mhz |
||
1550-1620 MHz | ||||
lub Dostosowane | ||||
2 |
Maksimum Pout |
53dBm±0.5dB (powyżej częstotliwości w tej samej temperaturze) |
||
53dBm±0.5dB (nadmierna temperatura przy tej samej częstotliwości) | ||||
3 |
Zakres pinów |
0dBm |
||
4 |
Maksymalna nieuszkodzona szpilka |
12dBm |
||
5 |
Korzyść |
53dB±1.5dB (powyżej częstotliwości w tej samej temperaturze) |
||
6 |
Regulacja wzmocnienia |
31dB; Krok 1dB; ±1,5 dB Err (at Pin<-8dBm) |
||
7 |
Port RF VSWR |
≤1,5, 50 omów |
||
8 |
Napięcie robocze |
<18A @28VDC±1V |
||
9 |
RF IN Port |
SMA - Kobieta |
||
10 |
Port wyjściowy RF |
NK |
||
11 |
Wymiar |
Wpisz A |
180 * 155 * 27 mm (ekskluzywne złącze) |
|
Wpisz B |
180*150*27mm (ekskluzywne złącze) |
|||
12 |
Port zasilania |
DSUB (2W2-męski lub) |
||
13 |
Temperatura pracy |
-25----+65°C |
||
14 |
Ochrona |
Wyłączanie powyżej 75°C, automatyczne ponowne uruchamianie poniżej 50°C |
||
Wyłącz się, gdy Wysoki współczynnik VSWR, automatyczne ponowne uruchomienie po około 30s | ||||
15 |
We / wy |
Równoległy |
TTL, DB15 żeńskie |
|
Seryjny |
Złącze RS485 |
Ja/O Port
Baza danych DB15 |
Opis |
Wejście/wyjście (D/A) |
|
Styk PIN1 |
1dB |
Zawieś w powietrzu lub dodaj 5 V: Brak ATT; Uziemienie: Włącz ATT |
IN, dane |
Styk 2 |
2dB |
Zawieś w powietrzu lub dodaj 5 V: Brak ATT; Uziemienie: Włącz ATT |
IN, dane |
Styk 3 |
3dB |
Zawieś w powietrzu lub dodaj 5 V: Brak ATT; Uziemienie: Włącz ATT |
IN, dane |
Styk PIN4 |
4dB |
Zawieś w powietrzu lub dodaj 5 V: Brak ATT; Uziemienie: Włącz ATT |
IN, dane |
Styk 5 |
5dB |
Zawieś w powietrzu lub dodaj 5 V: Brak ATT; Uziemienie: Włącz ATT |
IN, dane |
Styk PIN6 |
Ustawień domyślnych |
Gdy wystąpi ochrona, wprowadź sygnał impulsowy, aby zresetować PA |
IN, Dane |
Kod PIN7 |
PR |
Odwrócony wskaźnik zasilania RF (V) |
Wyjście, Analogowe |
Styk PIN10 |
Pf |
Wskaźnik mocy przewodzenia RF (V) |
Wyjście, Analogowe |
Kod PIN11 |
EN |
0V lub wiszące: PA włączone; 5V: PA wyłączone |
IN, Dane |
Styk PIN12 |
DZIĘKUJĘ |
Alarm (5 V) przy wysokiej temperaturze i wyłączeniu PA |
Wyjście, dane |
Styk PIN13 |
VA |
Alarm (5 V) po wyłączeniu High-VSWR i PA |
Wyjście, dane |
Styk PIN14 |
Tc |
0,5 V + Tc * ( 0,01 V / °C) |
Wyjście, Analogowe |
Styk PIN15 |
GND |
GND |
/ |
PIN8,9 |
Nc. |
/ |