7.2.4 地球站[共3页]
第七章 微波通信和卫星通信
0
F F F E D A 地球 B A
30 0
km
地球反射点 B
7.1.4 微波的传播特性
微波在自由空间的传播损耗 无线电波在自由空间的传播是电波传播研究中最基本、最简 单的一种。自由空间是满足下述条件的一种理想空间。 ①均匀无损耗的无限大空间; ②各向同性; ③电导率σ=0, 1 10 F / m 介电系数ε=ε0= (法/米), 36 π 导磁系数μ=μ0= 4π 10 (亨 H / m /米)。 在自由空间传播条件下,传输损耗Ls的表达式为: Ls(dB)=32.45+20lgf(MHz)+20lgd(km) (或=92.45+20lgf(GHz)+20lgd(km)) 其中d为收、发天线间的距离,f为工作频率。
7.2.2 卫星通信系统
7.2.2 卫星通信系统
卫星通信系统的工作过程
– 从地球站1发出无线电信号f1,这个微弱的信 号被卫星通信天线接收后,首先在通信转发 器中进行放大,变频和功率放大,最后再由 卫星的通信天线把放大后的无线电波f2重新 发向地球站2,从而实现两个地球站或多个 地球站的远距离通信,图中f3、f4是另一条 卫星通信线路所用的频率。
2.微波中继通信
微波的波长比较短,接近光波,是直线传播,具有视 距传播特性。由于地球表面是曲面,当远距离传输时, 需采用中继的方式。 沿地球表面直线传播,一般只有50km左右。但若采用 100m高的天线塔,则距离可增大到l00km。
3.微波通信的特点
通信频段的频带宽,传输信息容量大 通信稳定、可靠 接力传输 通信灵活性较大 天线增益高、方向性强 投资少、建设快 数字化
微波与卫星通信微波与卫星通信新技术及其通信网
第七章微波与卫星通信新技术及其通信网数字微波与卫星通信都是以微波作为载体来传送信息的一种通信方式。
但由于它们各自的通信环境不同。
例如数字微波通信的电波传播会受到气象条件和地理条件的限制,而卫星通信中的电波传播却受地理条件的限制很小,而且还具有覆盖面积大、通信频带宽的特点。
因而成为现代通信不可缺少的通信手段,特别是个人通信的概念提出之后,把卫星通信带入了移动通信的时代。
本章将着重介绍几种采用新通信技术的数字微波通信与卫星通信系统。
7.1SDH微波通信系统7.2卫星移动通信系统7.3VSAT卫星通信系统7.1 SDH微波通信系统SDH是新一代的数字传输体制。
它不仅可以用于光纤通信系统中,而且还可以运用于微波通信、卫星通信之中,从而可建立一个全新的SDH微波、卫星通信网络。
由于SDH技术在微波与卫星通信中的应用原理都基本相同,因而这里仅就同步数字体系的微波传输进行讨论。
7.1.1 运用于微波通信中的SDH技术的应用特点1.传输容量大目前数字微波中继系统的单波道传输速率可达300Mbit/s以上,但为了能够适应SDH传输速率的要求,可通过采用适当的调制方法来提高频率的利用率。
现在多数情况下是通过采用多级调制方法来达到此目的。
一般所使用的多级调制方法有:64QAM,128QAM以及512QAM调制技术,这些技术对波形形成技术的要求很高,就目前的技术手段而言,会使系统的误码增加。
2.通信性能稳定3.投资小、建设周期短4.便于进行运行、维护、管理操作7.1.2 主要应用技术0.SDH帧结构SDH是以同步传输模块STM-N的形式来传输的。
它的特点:同步传输,按字节间插以模块化形式传输码速率如下:×4的关系STM-1 155.520Mb/s STM-4 622.080Mb/s STM-16 2448.320Mb/s STM-64 9953.280Mb/s 采用块状帧结构。
⑴STM-1的结构大体可分为三个主要区域:以STM-1为例,先不看×N一共有9行,270列,一行一列对应着1byte = 8 bits,即以字节为基础①信息净负荷(payload)区域在帧结构中存放等待传输的各种业务信息的地方。
第七章-微波通信和卫星通信
0
A
地球
F F
E D
B
300 km
F
地球反射点
A
B
3.微波通信的特点
通信频段的频带宽,传输信息容量大 通信稳定、可靠 接力 通信灵活性较大 天线增益高、方向性强 投资少、建设快 数字化
7.1.2 数字微波通信系统的组成
终端站、 分路站、 枢纽站和
中继站
7.1.3 微波站设备
微波收、发信设备
– 工作频段:1.7GHz~12GHz – 发信:输出功率(1瓦左右)、频率稳定度(10-5) – 收信:通频带
1.同步卫星
2.铱星系统
铱元素:银白色金属,原子序数77。 摩托罗拉 “铱星”电话系统于1998年11月正式投入 运营的时候,被誉为科技的创举、通信 的先锋。 历经11年、耗资50亿美元,由66颗卫星组 成。
7.2.3 通信卫星
7.2.4 地球站
7.2.5 卫星通信多址方式
频分多址 时分多址 空分多址 码分多址
通信距离远
– 卫星单跳最大通信距离达1800km
传输容量大 线路稳定可靠,质量高
– 畅通率在99.8%以上
通信灵活 传输延迟大
– 往返传播延迟约为0.54s
卫星通信系统的分类
同步卫星通信系统(GEO) 非同步卫星通信系统
– 中轨道卫星系统(ICO或MEO) – 椭圆轨道卫星系统(HEO) – 低轨道卫星系统(LEO)
1.微波通信频段划分
微波通信是把微波信号作为载波信号, 用被传输的模拟信号或数字信号来调制 它,故微波通信是模拟传输。
微波波段 300MHz~300GHz
2.微波中继通信
沿地球表面直线传播,一般只有50km左 右。但若采用100m高的天线塔,则距离 可增大到l00km。
电信服务规范
电信服务规范文章属性•【制定机关】信息产业部(已撤销)•【公布日期】2005.03.13•【文号】信息产业部令第36号•【施行日期】2005.04.20•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】通信业正文信息产业部令(第36号)《电信服务规范》已经中华人民共和国信息产业部第八次部务会议审议通过,现予发布,自2005年4月20日起施行。
部长:王旭东二00五年三月十三日电信服务规范第一条为了提高电信服务的质量,维护电信用户的合法权利,保证电信服务和监管工作的系统化和规范化,依据《中华人民共和国电信条例》,制定本规范。
第二条本规范适用于在中华人民共和国境内依法经营电信业务的电信业务经营者提供电信服务的活动。
第三条本规范为电信业务经营者提供电信服务时应当达到的基本质量要求,是电信行业对社会公开的最低承诺,同时适用于单一电信业务网或多个电信业务网共同提供的电信业务。
电信业务经营者提供电信服务,应当符合本规范规定的服务质量指标和通信质量指标。
本规范所称服务质量指标,是指反映电信服务固有特性满足要求程度的,主要反映非技术因素的一组参数。
本规范所称通信质量指标,是指反映通信准确性、有效性和安全性的,主要反映技术因素的一组参数。
第四条中华人民共和国信息产业部(以下简称信息产业部)组织制定全国的电信服务规范,监督检查电信服务规范在全国的实施。
各省、自治区、直辖市通信管理局(以下简称通信管理局)监督检查电信服务规范在本行政区域内的实施。
本规范中,信息产业部和通信管理局统称为电信管理机构。
第五条电信业务经营者可以制定本企业的企业服务标准,电信业务经营者制定的企业服务标准不得低于本规范。
第六条电信业务经营者应当采取有效措施,持续改进电信服务工作。
第七条电信业务经营者应建立健全服务质量管理体系,并按规定的时间、内容和方式向电信管理机构报告,同时向社会通报本企业服务质量状况。
发生重大通信阻断时,电信业务经营者应当按规定的要求和时限向电信管理机构报告。
1.1 地球在宇宙中(课件)七年级地理上册(中图版2024)
宇宙 阅读
离太阳系最近的恒星和夜空中最亮的恒星 恒星是由炽热气体组成的、能自己发光的球状或者类球状天体。由于肉眼很难发现 它们位置的变化情况,因此古人把它们称为恒星。 1915年,天文学家发现了距离太阳系最近的恒星——比邻星。它是一颗橙红色的恒 星,距离地球约4.2光年(光年是一种长度单位,是指光在真空中一年内所走过的距离), 即接近40万亿千米。比邻星的亮度比较弱,我们在地球上用肉眼是无法看见的,需要借 助天文望远镜才能观测到。 夜空中最亮的恒星是天狼星。天狼星距离地球约8.6光年,是比邻星与地球距离的2 倍多。在冬季晴朗的夜空中,我们抬头就能看到它。
安全的宇宙环境和稳定的光照。
2
温度适宜,有适合生物呼吸的大气,有液态水。
①解决昼夜温差大的问题,控制合适的温度;
3
②寻找或解决生存用水问题;
③通过氧气的制造和存储运输,保证氧气的供应。
本课完结,下课
2024年七年级地理上册(中图版)
新课标·新教材
0.06 0.86 1.00 0.15 1321.33 763.59 63.08 57.74
赤道半径/千米 2440 6052 6378 3396 71492 60268 25559 24764
地球在太阳系中的位置 实践:行星的分类
类地行星
巨行星
远日行星
太 阳
水金 星星
地 球
火 星
小 行 星
带
地内行星
定义 组成
太阳系、银行系
行星的分类
外部条件
稳定的太阳光照 安全的运行轨道
自身条件
温度 日地距离 大气 体积质量 水
随堂检测
人类自远古时代就对浩瀚的宇宙有着无尽的想象。随着对关键技术的持续攻关,中国逐步具备了全面的宇宙空间探 索和应用能力。地球是目前已知宇宙中适合人类生存的唯一家园。下图示意地球在宇宙中的位置以及中国太空探索的 部分方式。完成下面小题。
无线网络技术复习题
一、名词解释1.无线传感器网络WSN是wireless sensor network的简称,即无线传感器网络。
无线传感器网络就是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理网络覆盖区域中被感知对象的信息,并发送给观察者。
传感器、感知对象和观察者构成了无线传感器网络的三个要素2.WimaxWiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access),即全球微波互联接入。
WiMAX也叫802.16无线城域网或802.16。
WiMAX是一项新兴的宽带无线接入技术,能提供面向互联网的高速连接,数据传输距离最远可达50km。
传输速率能达到30-100Mbps或者更高,WiMAX还具有QoS 保障、传输速率高、业务丰富多样等优点。
WiMAX的技术起点较高,采用了代表未来通信技术发展方3.无线个域网无线个域网采用无线介质代替传统的有线电缆,实现个人信息端的互联,组建个人信息网络。
WPAN是一种与无线广域网(WWAN)、无线城域网(WMAN)、无线局域网(WLAN)并列但覆盖范围相对较小的无线网络。
在网络构成上,WPAN位于整个网络链的末端,用于实现同一地点终端与终端间的连接,如连接手机和蓝牙耳机等。
WPAN所覆盖的范围一般在10m半径以内,必须运行于许可的无线频段。
WPAN设备具有价格便宜、体积小、易操作和功耗低等优点。
4.TDMATDMA(Time Division Multiple Access) 时分多址是把时间分割成周期性的帧(Frame),每一个帧再分割成若干个时隙向基站发送信号,在满足定时和同步的条件下,基站可以分别在各时隙中接收到各移动终端的信号而不混扰。
同时,基站发向多个移动终端的信号都按顺序安排在预定的时隙中传输,各移动终端只要在指定的时隙内接收,就能在合路的信号中把发给它的信号区分并接收下来。
江苏省地质灾害危险性评估技术要求
6.2.5评估方法应以定性为主,适当采用半定量方法。
6.3三级评估应有必要的基础资料进行分析,参照一级评估要求的内容,对评估区内是否存在地质灾害及其危险性进行定性分析,查明地质灾害的类型及特征,对工程建设可能引发和遭受地质灾害危险性和危害程度作出评估。
5.1.6特殊类岩土:向用地范围外扩200~500米。
5.2地质灾害危险性评估分级进行,根据地质环境条件复杂程度与建设项目重要性确定评估级别。
5.2.1建设项目重要性,划分类型为:重要、较重要和一般建设项目(参见表5-1);
5.2.2地质环境条件复杂程度,划分类型为:复杂、中等和简单(参见表5-2);
⒀其他大型工程。
较重要建设
项目
⑴新建村庄。
⑵三级(含)以下公路、长度大于3Km城市道路、长度50~200m公路桥。
⑶吞吐量50~100万吨/年港口码头。
⑷8~30层建筑、高度30~100m高耸构筑物、建筑面积17000~5000m2商场、500~1500个座位影剧院、1000~5000个座位体育场馆、一级医院及疾病预防中心、500~1000人娱乐场所、建筑面积2~10万m2居民小区。
31为了贯彻落实地质灾害防治条例国务院令第394江苏省地质环境保护条例省人大第十一届常委会公告第4号最大限度地减少地质灾害造成的损失保障国家和人民生命财产的安全依据地质灾害危险性评估技术要求试行国土资发200469号结合我省地质灾害防治工作实际特制定江苏省地质灾害危险性评估技术要求以下简称技术要求
江苏省地质灾害危险性评估技术要求
卫星通信系统教材
图 7.2 卫星 通信 系统 的组 成和 工作 过程
1.地球站 地球站可以有多个,为了进行双向通信,每个地球站均 有接收和发射设备,图7.2中画出了 A、 B两个地面站。由于 收、发设备共用一副天线,所以采用了双工器以便把收、发 信号分开。 2.转发器 转发器就是安装在卫星上的收发设备,用来接收从各地 球站发来的信号,经频率变换和放大后,再发给各地球站。 转发器由天线、收发设备和双工器组成。
信号处理过程:
从天线来的 6GHz信号依次经过前置放大器、混频器、 滤波器和放大器,然后经可控衰减器,又通过滤波器后送到 由5~6级晶体管组成的放大器,最后输出送往天线。
四、遥测指令系统
遥测指令系统包括遥测和遥控指令系统两部分。 1.遥测部分
遥测部分的作用是指在地球上测试卫星上各种设备的 工作情况。卫星向地球传送的信号主要有表示有关部分的 电流、电压、温度等工作状态的信号,来自各传感器的信 息,指令证实信号以及作控制用的气体压力等等。 遥测的各种数据,都要随时通过遥测系统送往地面监 测中心。这些数据传送的方法与通信过程相似,即先通过 多路复用、放大和编码等处理后再进行调制。
第七章 卫星通信系统
教学重点
1.掌握卫星通信系统的组成和各组成部分的作用。 2.理解通信卫星、地面站的组成和工作原理。 3.理解地面站的多址接入方式。
4.了解卫星通信的工作频段。
5.了解VSAT卫星通信系统的特点,低轨道移动卫星通 信系统的组成和特点。
教学难点
掌握卫星通信系统的组成和各组成部分的作用。
三、卫星通信的多址连接方式
一、卫星通信系统的组成
卫星通信是无线通信的一种,与平常无线通信的不同之 处是中继器位于地球上空的人造卫星上。
卫星通信的设想: 1945 年,英国人克拉克曾设想:如果发射三颗同步轨 道卫星到地球的赤道上空,卫星和地球中心连线的间隔角度 为 120 度,离地球表面的高度为 35800km ,卫星天线的波束 宽度为 17 度,如图 7.1 所示,这样就可构成全球性的卫星通 信网。这种设想今天已成现实。
建设工程监理与相关服务收费管理规定(发改价格【2007】670号)参考案例
参考案例案例一:基卫星地球站位于华北地区,C波段上行系统改造工程总概算投资为900万元,建安费用350万元,设备购置费210万元。
监理范围包括监控机房、功放室及天馈线工程。
发包人委托监理人对该建设工程项目进行施工阶段的监理服务。
施工监理服务收费按以下步骤计算:施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程高速系数一、计算施工监理服务收费计费额1.确定工程概算投资额工程概算投资额=建筑安装工程费+设备购置费+联合试运转费=350+210+0=560.00(万元)2.确定设备购置费和联合试运转费占工程概算投资额的比例(设备购置费+联合试运转费)÷工程概算投资额=(210+0)÷560=37.5%3.确定施工监理服务收费的计费额因设备购置费和联合试运转费占工程概算投资额的比例未达到40%,故:施工监理服务收费计费额=建筑安装工程费+设备购置费+联合试运转费 =350+210+0=560.00(万元)二、计算施工监理服务收费基价根据本标准附表二,采用内插法计算施工监理服务收费基价=16.5+30.1-16.5×(560-500)1000-500=18.13(万元)三、确定专业调整系数:根据本标准附表三,广播电视工程专业调整系数为1.0四、确定工程复杂程度调整系数:根据本标准表7.2-3规定,地球站工程复杂程度属于Ⅱ级,工程复杂程度调整系数为1.0。
五、确定高程调整系数:该建设工程项目所处位置海拔高程小于2001米,根据本标准1.0.9条规定,高程调整系数为1.0六、计算施工监理服务收费基准价施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数=18.13×1.0×1.0×1.0=18.13(万元)该建设工程项目的施工监理服务收费基准价18.13万元。
数字微波系统框图
2.
(1)由于要求卫星移动终端的体积、重量、 发射功率、天线尺寸趋于小型化,因此对技术的
(2)利用现代化、智能化、数字化及多媒 体技术,在网络设计、系统构成、星间协调、星 上处理和系统运营等方面取得重大进展,力求获 得良好的性能价格比,提高产品的市场竞争力。
(3)卫星无线波束应能根据地面覆盖区 域的变化,保持指向。通常卫星移动通信 系统中的用户链路的工作频段限制在 200~10×103GHz之内。
7.2 卫星移动通信系统
卫星通信具有覆盖面积大、受地 理条件限制少、通信频带宽的特点, 因而成为现代通信不可缺少的通信手 段。
7.2.1 卫星移动通信系统的基
本概念及其分类
1.
卫星移动通信系统的性质、用途不同,所采 用的技术手段也不同,因此存在多种分类方法, 它们各自反映了卫星移动通信的不同侧面。具体
图7-10 信号接收流程
7.1.4 SDH
数字微波通信是指以微波作为载体传送数字 信息的一种通信手段,因而SDH微波通信将兼有 SDH数字通信与微波通信两者的优点。下面来对
1. SDH
图7-11数字微波中继通信线路示意图数字微 波传输线路的组成形式可以是一条主干线,中间 有若干分支,也可以是一个枢纽站向若干方向分 支。
44卫星移动终端是一终端设备卫星移动终端是一终端设备通过该终端设备移动用户可在移动环通过该终端设备移动用户可在移动环境中如空中海上及陆地上实现各种境中如空中海上及陆地上实现各种55关口站一方面负责为卫星移动关口站一方面负责为卫星移动通信系统与地面固定网地面移动通信通信系统与地面固定网地面移动通信网提供接口以实现彼此间的互通另一网提供接口以实现彼此间的互通另一方面还负责卫星移动终端的接入控制方面还负责卫星移动终端的接入控制工作从而保证通信的正常运行
C波段卫星通信网络
(351)
§ 9.1 卫星通信系统传输参数…………………………………………………… (351)
§ 9.2 链路估算…………………………………………………………………… (355)
§ 9.3 卫星接收机输入端的载波噪声比………………………………………… (358)
§ 9.4 卫星通信线路的C/T值………………………………………………… (362)
本书旨在对中国民航C波段卫星通信网络系统和卫星通信地球站作 一便于理解的处理,使得实际卫星地球站的技术工作人员能凭以进行分 析、操作和维护。
本书的编写由中国民航学院空管学院通信工程系吴志军和中国民航 天津航管中心范军同志共同完成。其中,吴志军作为负责和组织者,并 编写了第一部分和第二部分的内容。范军编写了第三部分和附录的内容。 在本书的编写过程中得到了中国民航总局空管局通信处的大力支持,并 提供了大量资料;得到了网控中心同志们的帮助;得到了中国民航天津 航管中心同志们的帮助;得到了全国各个民航管理局的大力协助;得到 了许多同事和同学们的热忱帮助;还得到了空管学院航路培训中心全体 老师们的热忱帮助,在这里一并表示感谢,没有你们的支持,不可能有 这本书的编写。再次感谢!
(155) (155) (156) (167) (183) (183) (186) (187) (200) (200) (211) (213)
第四章
§4.1 §4.2 §4.3 §4.4 §4.5 §4.6 §4.7 §4.8 §4.9 §4.10 §4.11 §4.12
入网开通 ………………………………………………………………… 入网开通准备 …………………………………………………………… 装载CU非易失随机存储器……………………………………………… Lir和Lit的默认值………………………………………………………… 天线对准…………………………………………………………………… 测量和调整接收功率……………………………………………………… 粗调发送功率……………………………………………………………… CU软件下载………………………………………………………………… 发送功率细调……………………………………………………………… CU环路测试………………………………………………………………… 入网开通总结……………………………………………………………… 最终检查和测试…………………………………………………………… 入网开通记录………………………………………………………………
卫星通信地球站系统驱动电动机的选择
卫星通信地球站系统驱动电动机的选择兴涛;张宏波;周吉彬【摘要】卫星通信地球站天线驱动电动机的选择需从机械、电子和伺服控制等方面综合考虑,其难度较大且至关重要.具体分析各类卫星通信地球站天线选择驱动电动机的依据,对卫星通信地球站天线驱动电动机的选择有一定参考价值.【期刊名称】《现代电子技术》【年(卷),期】2010(000)013【总页数】3页(P34-35,38)【关键词】卫星通信地球站;电动机;俯仰阻力矩;方位转动;极化【作者】兴涛;张宏波;周吉彬【作者单位】航天恒星空间技术应用有限公司,陕西西安,710077;航天恒星空间技术应用有限公司,陕西西安,710077;航天恒星空间技术应用有限公司,陕西西安,710077【正文语种】中文【中图分类】TM3070 引言卫星通信地球站是设置在地球上能通过卫星传输信息的微波站。
设立在固定地点的地球站叫做卫星固定地球站,简称固定站。
设置在车、船、飞机上,可以在移动中通过卫星进行通信的地球站叫作卫星移动地球站,即通常说的动中通[1-3]。
可以移动,但是通过卫星进行通信是在某一固定地点进行的地球站叫作静中通[4]。
而便于携带的静中通叫作便携式卫星地球站,简称便携站。
众所周知,天线是卫星通信地球站系统中最主要的设备之一[5]。
无论是何种卫星通信地球站天线,通常都包括方位、俯仰和极化三个转动部分,相应地,要实现自动对星就需要三个电动机。
电动机的选择需根据转矩、转速、转动加速度、精度和伺服控制等的要求来综合考虑,其涉及到机械、电子、天馈和控制等方面的知识,而且电动机的种类繁多,所以选择合适的电动机至关重要且难度较大。
1 选择驱动电动机需考虑的因素1.1 转矩电动机经过减速增矩(需考虑传动系统的效率)后的输出转矩应大于最大阻力矩且有一定的裕量,通常为20%~50%。
这里的阻力矩对方位来说主要是摩擦力矩,对于动中通还需根据控制要求满足一定的转动加速度要求,所以必须考虑惯性力矩,如果没有天线罩则阻力矩还要考虑风力矩,而对于俯仰阻力矩还有重力引起的阻力矩通常是最大的。
建筑工程抗震设防分类标准
中华人民共和国国家标准建筑工程抗震设防分类标准Standard for classification of seismicprotection of building constructionsGB 50223—2004主编部门:中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:2004年10月1日1 总则1.0.1 为明确建筑工程抗震设计的设防类别和相应的抗震设防标准,以有效地减轻地震灾害,制定本标准。
1.0.2 本标准适用于抗震设防烈度为6~9度地区房屋建筑工程和市政基础设施工程的抗震设防分类。
1.0.3 制定建筑工程抗震设防分类的行业标准,应遵守本标准的划分原则。
本标准未列出的有特殊要求的建筑工程,其抗震设防分类应按专门规定执行。
2 术语2.0.1抗震设防分类seismic fortification category for structures根据建筑遭遇地震破坏后,可能造成人员伤亡、直接和间接经济损失、社会影响的程度及其在抗震救灾中的作用等因素,对各类建筑所做的设防类别划分。
2.0.2抗震设防烈度seismic fortification intensity按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。
一般情况下,取50年内超越概率10%的地震烈度。
2.0.3抗震设防标准seismic fortification criterion衡量抗震设防要求高低的尺度,由抗震设防烈度或设计地震动参数及建筑使用功能的重要性确定。
3 基本规定3.0.1 建筑抗震设防类别划分,应根据下列因素的综合分析确定:1 建筑破坏造成的人员伤亡、直接和间接经济损失及社会影响的大小。
2 城市的大小和地位、行业的特点、工矿企业的规模。
3 建筑使用功能失效后,对全局的影响范围大小、抗震救灾影响及恢复的难易程度。
4 建筑各区段的重要性有显著不同时,可按区段划分抗震设防类别。
5 不同行业的相同建筑,当所处地位及地震破坏所产生的后果和影响不同时,其抗震设防类别可不相同。
抗震设防的基本要求
楼板局部不连续
楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如,有效楼板宽度小于该层楼板典 型宽度的50%,或开洞面积大于该层楼面面积的30%,或较大的楼层错层
b 0 .5 B
B
大开洞
错层
B
A0 0.3 A A Bl
局部不连续
l
竖向不规则的类型
不规则类型
侧向刚度不规则
定义
职业技术学院
该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上相邻三个 楼层侧向刚度平均值的80%;除顶层外,局部收进的水平向尺 寸大于相邻下一层的25% 竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由水平转换 构件(梁、桁架等向下传递 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
在设防烈度为6度时,除规范有具体规定外,对乙、 丙、丁类建筑可不进行地震作用计算。
§1.8 建筑抗震概念设计
一、定义与基本内容
职业技术学院
根据地震灾害和工程经验等所形成的基本设计原 则和设计思想进行建筑和结构总体布置并确定细部构 造的过程称为概念设计。 基本内容有三部分:
1.建筑设计应重视建筑结构的规则性; 2.合理的建筑结构体系选择; 3.抗侧力结构和构件的延性设计。
性能水准 正常使用 可以暂时使用 要求 结构和非结构构件不损坏或很小损坏 结构和非结构构件需很少量的修复工程
生命安全
防止倒塌
结构保持稳定,具有足够的竖向承载能力储备, 非结构构件的破坏控制在保障生命安全范围
建筑保持不倒,其余破坏都在可接受范围
(3).确立设防性能目标
地震作用 水准 正常运行
常遇地震
甲类 当抗震设防烈度为6-8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高1度的要求;当为9度 时,应符合比9度抗震设防更高的要求
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现代通信技术(第2版)
- 180 - 来控制卫星在纬度方向的漂移,横向喷嘴是用来控制卫星因环绕速度发生变化造成卫星的在经度方向的漂移。
喷嘴是由小的气体(一种气体
燃料)火箭组成的,它的点火时刻和燃气的持续
时间是由地面测控站发给卫星的控制信号加以控
制的。
推进系统的功能是采用自旋稳定、重力梯度
稳定和磁力稳定等方法对卫星进行姿态控制。
图7-25中所示的姿态控制方法就是自旋控
制。
这种卫星被送上天时,在与火箭分离之前由
火箭中的一个旋转装置使它以每分钟10~100转
的速度旋转。
旋转的卫星好像陀螺一样,旋转轴
始终指向一个方向,就不会随意翻滚了。
但是装
在卫星轴上的天线,却不能随着星体转,所以要
装上一个消旋装置,使天线稳稳地瞄准地球。
探 讨 作为接收和发送装置,通信卫星与微波站、地球站的组成有哪些不同?请加以讨论。
7.2.4 地球站
典型的地球站由天线分系统、发射分系统、接收分系统、终端分系统及辅助系统等组成。
如图7-26所示。
1.天线分系统
天线分系统是地球站的重要设备之一。
它的性能优劣直接影响到卫星通信质量的优劣和系统通信容量的大小。
另外,天线系统设备的价格约占地球站通信设备的总价格的三分之一。
可以看出天线系统在地球站中的地位和作用是十分重要的。
地球站天线分系统完成发送信号、接收信号和跟踪卫星的任务,即将发射系统送来的大功率微波信号对准卫星发射出去;同时接收卫星转发来的微波信号送到接收系统。
由于卫星转发来的微波信号很微弱,所以天线尺寸做得大一些,天线直径一般20~30m ,使接收弱信号的本领强一些。
通常天线分系统包括天线、馈线设备和跟踪设备3个部分,如图7-27
所示。
由于卫星通
信大都工作于微波波段,所以地球站天线通常是地面天线,目前,主要使用性能较好的卡塞格伦天线。
对天线馈线系统的主要技术要求有:工作频率范围合乎规定,具有足够的带宽;天线具有较高的增益与合乎要求的辐射波瓣;尽可能低的等效噪声温度和良好的旋转性能;以及足够的机械精密度等。
为了把发射机输出的微波信号送到天线而将天线接收到的微波信号送到接收机,在天线和发射机、接收机之间均接有馈线设备。
馈线设备主要由双工器、极化交换器、转动关节等波导元件以及一些波导传输线组成。
双工器是用来解决地球站收、发共用一副天线的问题, 图7-25 自旋控制示意图。