mic1984 :昨天那個記者透露了一下,他們此采用了高功率放大器,才能把信號發送到飛船。不過這對于大家來說,算是沒說。 木頭東瓜 :記者都是不懂裝懂的主。衛星通信,當然要用定向天線大功率向飛船發射信號并“采集”盡可能多的飛船傳回來的信號 lpf336:昨天聽記者說把信號放大了1千萬倍,發送出去 木頭東瓜:1000萬倍?哦,賣糕的。從本振來說,一般需要最少-10dbm的功率來推動混頻器升頻,對飛船假設需要1000W的功率發射,也就是60dbm,差距7個數量級別,基本靠譜,哈哈。如果沒有1000W,則是在亂說了。從接收來看,就遠遠不止1000萬倍了。天線能提供至少20-30db的增益,接收機還有-120的靈敏度,加上數字增益,放大倍數遠不止。 此系統應該為地面站功率大,靈敏度超高。飛船功率小,靈敏度也稍微小點,畢竟受限于能源系統和工作環境。 chunyang:軌道器的信道發射功率限于能量供應的原因不可能太大。 天線尺寸也非常有限,所以地面站的發射功率確實需要的都比較大,接收靈敏度也需要很高,不過記者的話則完全是外行,引用表象而已。國內的記者多數是文科出身,而這類專業技術領域的知識對國內教育體制下的文科生而言完全可以說是對牛彈琴。 對近地軌道器的無線通訊不會用全向天線發送,而是采用高增益的定向天線發射且帶有定向跟蹤系統,接收也同樣,所以不需要KW級的發射功率,但等效功率不低,達到KW級甚至更高都完全可能。對電視臺、廣播電臺而言,1KW的功率則是小的,如1KW的電視臺只有幾十公里的覆蓋半徑(基于普通電視接收機天線),這就是天線設計的目的不同所帶來的必然結果。 數學上,如果天線的輻射波瓣是一條直線,那么等效功率將是無窮大,無論輸入功率是多少,只是物理上禁止這樣的事發生而已(量子效應的約束)。 在宇宙中,類似的事情也不少。20世紀初,在愛因斯坦創立相對論后,根據其理論指出,超過臨界質量的大恒星在其生命晚期因無可抗拒的核心重力該恒星最終會發生內爆生成黑洞,在生成黑洞前的一剎那,因內爆放出的巨大能量,恒星外部物質會以極高速度和溫度向外噴發,恒星亮度因之突然大幅增強從而發生所謂的超新星爆發現象。在對超新星爆發的觀測中,天文學家發現了一個難以解釋的現象,某些超新星的亮度甚至會超過整個星系,根據其亮度計算出的能量卻違反了相對論的質能轉換公式,難道是相對論錯了嗎?進一步研究發現,原來恒星坍縮時,恒星物質會沿一條螺旋軌道向內坍縮,高速且高熱的旋轉等離子體會產生巨大的磁場,超新星爆發的瞬間,因該磁場的存在,在磁極方向噴發出的物質不論密度還是速度、溫度都大大高于非磁極方向,如果磁極方向恰好向著地球,于是地球上觀測到的該超新星亮度就會高到難以想象的程度,這也是個超高增益的“定向天線”例子。 |