企业商机
车载天线基本参数
  • 品牌
  • 翊腾
  • 型号
  • AT5038.17.5.02
车载天线企业商机

车载天线,涉及自动驾驶和天线技术领域。该车载天线包括:天线盒、天线本体和信号线,天线盒包括相互扣合的上盖和下盖,上盖和下盖共同围成容纳空间,天线本体安装于容纳空间内,信号线的一端与天线本体连接,信号线的另一端伸出至天线盒之外并与外电路连接;其中,上盖和下盖中的一者的边缘设有环状胶槽,另一者伸出有环状连接板,环状连接板伸入环状胶槽内,环状胶槽和环状连接板之间的间隙内填充有密封胶。车载天线的体积较小,防水密封性能好,可靠性高。车载天线的发展将进一步提升车辆的智能化和互联化水平。LNA车载天线芯片厂家

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车顶天线改鲨鱼鳍的方法是什么?

车顶天线改鲨鱼鳍的方法是:

1、写下车顶天线;

2、将鱼鳍固定到原有天线位置;3、用胶水将其固定牢即可。

鲨鱼鳍功能是:

1、安全防盗,内装式结构有效防止天线被盗,安全系数更高;

2、使用方便,自动洗车或进入空间受限之场所时无须将天线拆下,省时省心:

3、减少噪音,结合空气动力学原理及美学原理,有效减少气流噪音,行驶更安静;

4、功能强大,可同时兼容fm、gps、gsm多种功能;

5、轻松换装,国际统一标准孔径,原装位产品,无需拆下顶蓬;

6、增强汽车通讯信号;7、减少车体表面静电。 浙江无线车载天线车载天线可以用于车辆通信系统,实现无线通话和数据传输。

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    常用极化方式/电磁波辐射的电场矢量方向可按旋转或线性方式变化,对应的两种电磁波分别被称为圆极化波和线极化波。圆极化包含相互正交的左旋和右旋两种极化方式,线极化包含相互正交的水平和垂直两种极化方式。在相同的频段同时使用水平和垂直(或者左旋和右旋)这两种相互正交的极化方式,被称为交叉极化频谱复用。采用交叉极化频谱复用方式的通信卫星可以双倍利用频谱资源。地区性和国内通信卫星多采用双线极化复用方式。国际卫星组织的C频段转发器多采用双圆极化复用方式。国际电联分配的电视直播频段采用双圆极化复用方式。由于圆极化电波在穿越雨区时,更容易产生去极化效应,降低交叉极化隔离度。国际电联规定,广播卫星在经过协调后,也可以改用双线极化复用方式。

卫星通信工作频段的选择:

(卫星通信工作频段的选择是一个格外重要的问题,由于它将影响到系统的传输容量,地球站与转发器的放射功率,天线尺寸与设备简单程度以及本钱的凹凸等等)为了满足卫星通信的要求,工作频段的选择原则归纳起来有以下几个方面:①工作频段的电波应能穿透电离层②电波传输损耗及其他损耗要小③天线系统接收的外界噪声要小④设备重量要轻,耗电要省⑤可用频带要宽,以满足通信容量的需要⑥与其他地面无线系统之间的相互干扰要尽量小⑦能充分利用现有技术设备,并便于与现有通信设备协作使用。

综上,卫星通信的工作频段应选在微波频段(300MHZ~300GHz)。这是由于微波频段有很宽的频谱,频率高,可以猎取较大的通信容量,天线的增益高,天线的尺寸小,现有的微波通信设备可以改造利用,另外就是微波不会被电离层所反射,能直接穿透并到达卫星。 车载天线可以提供更和可靠的车辆监控和诊断。

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GPS系统具有的主要特点是:***,全球、全天候工作,能为用户供给连续实时的三维位置、三维速度和周密时间,且不受天气的影响;其次,定位精度高,单机定位精度优于10m,承受差分定位,精度可达厘米级和毫米级:第三,功能多、应用广,不仅在测量、导航、测速、测时等方面得到更广泛的应用,而且应用领域在不断扩大。定位法:(1)依据定位所承受的观测值:1.伪距定位2.载波相位定位(2)依据定位的模式:1,确定定位2.相对定位依据猎取定位结果的时间:1.实时定位2.非实时定位(3)依据定位时接收机的运动状态:1,动态定位2.静态定位

信号组成:它由载波(L1和L2)、导航电文和测距码(C/A码、P码、Y码)三局部组成。 车载天线可以增强车辆的无线远程通信能力。测试板卡车载天线干扰

翊腾电子的车载天线支持多种安装方式,适应不同车型和需求。LNA车载天线芯片厂家

影响车载天线移动通讯系统跟踪精度的因素主要有三项:天线指向算法误差、车辆姿态测量误差、控制系统自身的指向误差。

1.天线指向算法误差:天线伺服控制系统通过 GPS提供的经纬度及卫星经度,可以计算出天线指向卫星的角度。在此过程中,由于算法简化带来的误差与算法的复杂度相关,如果选择较为精确的模型,其计算出的指向角度误差可到 0.2°左右;

2.车辆姿态测量误差:由GPS数据计算出的天线指向角必须利用数字罗盘提供的姿态参数进行修正,转化为天线坐标系下的指向角。因此,车辆姿态参数的精度也将影响系统**终的指向精度。数字罗盘在三个方向上的精度为:0.4°、0.5°、0.6°,那么其对指向的比较大影响误差为:0.87°;

3.控制系统自身的指向误差:控制系统自身的指向误差包括伺服噪声误差角度采集误差、轴系误差、零位误差、热变性等,在本课题中,伺服噪声误差约为 0.05°、角度采集误差为0.045°、其它误差约为0.15°。 LNA车载天线芯片厂家

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