因为计算书没有公开,所以对于选型的问题,很多人有疑义。
但是我认为这个方案是没有问题的。等下补上计算书。
另:10M带宽下热噪声不可小视,50欧电阻上,BW带宽内,热噪声功率:
Pn = -174dbm + 10log(BW) BandWidth is in Hz
10M BW -> -104dbm
20M BW -> -101dbm
另外,恒星的产生的无线电噪声,也是不能忽视的。其强度甚至有可能阻塞接收机
参考资料ITU-R P.372 Radio Noise
计算过程参考《微波工程》杂志07年上半年发表的某篇论文,基本与楼主方法相同
接收机天线增益0dbi, 馈线损耗+LNA回波损耗等共计3db,载频1240MHz,带宽20M
工作模式有两种
1.直接扩频 100倍*50kbit/s 扩频增益20db 仅数据模式
2.直接扩频 16倍*312.5kbit/s 扩频增益12.1db 视频+数据模式
MSK解调器需要7db信噪比 误码率10E-3
接收机噪声系数0.7db
对于模式1计算:
接收机灵敏度U=-104dbm + 0.7 + 7 - 20 = -116.3dbm = 9.3dbu
天线系数Ke=32.3
需要场强E = +3 +32.3 -9.3 = 26(dbu/m)
解方程26 = 74.77 + EIRP -20lg(100km)
EIRP=-8.77dbW
发射机天线有两种方案,可选4臂螺旋天线,或者GP天线,最小增益参考4NEC2软件仿真结果,按照-10dbi计算(此处可能有失误!)
P = EIRP - G = 1.23dbW = 1.33W
如果换为模式2,增益减小7.9db
P2 = 1.23+7.9 = 8.18W
考虑驻波等,选择大一点的功率,因为对于我们的发射电路来说,1W和16W几乎是一样的
发射机调制器输出电平是2-6dbm,CLY5 +10dbm 2级,然后推动增益为+23db的功放模块,达到最大16W输出功率。
锂电池供电不用担心电源功率不足。而且此功放模块已经匹配,调试工作量很小。所以一步到位,直接16W。
而且此系统有上行链路做自动功率控制,可调范围达到40db,模块偏置也是自动调节的。
最后,该系统有MIMO模式可选,如果信噪比足够,可以打开更多下传通道,改善视频画质
但是我认为这个方案是没有问题的。等下补上计算书。
另:10M带宽下热噪声不可小视,50欧电阻上,BW带宽内,热噪声功率:
Pn = -174dbm + 10log(BW) BandWidth is in Hz
10M BW -> -104dbm
20M BW -> -101dbm
另外,恒星的产生的无线电噪声,也是不能忽视的。其强度甚至有可能阻塞接收机
参考资料ITU-R P.372 Radio Noise
计算过程参考《微波工程》杂志07年上半年发表的某篇论文,基本与楼主方法相同
接收机天线增益0dbi, 馈线损耗+LNA回波损耗等共计3db,载频1240MHz,带宽20M
工作模式有两种
1.直接扩频 100倍*50kbit/s 扩频增益20db 仅数据模式
2.直接扩频 16倍*312.5kbit/s 扩频增益12.1db 视频+数据模式
MSK解调器需要7db信噪比 误码率10E-3
接收机噪声系数0.7db
对于模式1计算:
接收机灵敏度U=-104dbm + 0.7 + 7 - 20 = -116.3dbm = 9.3dbu
天线系数Ke=32.3
需要场强E = +3 +32.3 -9.3 = 26(dbu/m)
解方程26 = 74.77 + EIRP -20lg(100km)
EIRP=-8.77dbW
发射机天线有两种方案,可选4臂螺旋天线,或者GP天线,最小增益参考4NEC2软件仿真结果,按照-10dbi计算(此处可能有失误!)
P = EIRP - G = 1.23dbW = 1.33W
如果换为模式2,增益减小7.9db
P2 = 1.23+7.9 = 8.18W
考虑驻波等,选择大一点的功率,因为对于我们的发射电路来说,1W和16W几乎是一样的
发射机调制器输出电平是2-6dbm,CLY5 +10dbm 2级,然后推动增益为+23db的功放模块,达到最大16W输出功率。
锂电池供电不用担心电源功率不足。而且此功放模块已经匹配,调试工作量很小。所以一步到位,直接16W。
而且此系统有上行链路做自动功率控制,可调范围达到40db,模块偏置也是自动调节的。
最后,该系统有MIMO模式可选,如果信噪比足够,可以打开更多下传通道,改善视频画质
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