Cassegrain-antennin suunnittelu syvän avaruuden verkkoihin

Kesäkuu 9, 2026

Cassegrain-antennin suunnittelu on edelleen tärkein osa syvän avaruuden viestintää, sillä se antaa tehtäville mahdollisuuden ottaa yhteyttä planeettoihin, luotaimiin ja muihin avaruusaluksiin, jotka ovat miljardien kilometrien päässä. Tässä kahden heijastimen rakenteessa on suuri ensisijainen parabolinen heijastin ja pienempi hyperbolinen apuheijastin lähellä tarkennuspistettä. Yhdessä ne lähettävät signaaleja takaisin syöttökomponentteihin, jotka on sijoitettu pääantennin taakse. Tämä rakenne vähentää väliinkytkentähäviötä ja parantaa huomattavasti vahvistus-kohina-lämpötilasuhdetta poistamalla pitkät aaltojohtimet syöttötorven ja vastaanottimen elektroniikan välillä. Nämä ovat tärkeitä mittauksia avaruusalusten seurannassa planeettojen välisillä etäisyyksillä, joissa jokainen desibeli on tärkeä.

Cassegrain-antennin suunnittelun periaatteiden ymmärtäminen

Cassegrain-antennin suunnittelun tärkein uusi idea on sen optisen reitin taittuminen. Sähkömagneettiset aallot tulevat sisään pääparabolisen heijastimen läpi ja keskittyvät konveksiin hyperboliseen aliheijastimeen. Konvergentti energia lähetetään takaisin pääantennin keskiaukon kautta tämän toissijaisen elementin kautta. Tähän on sijoitettu huolellisesti syöttötorvet ja vähäkohinaiset vahvistimet. Tämä järjestely pitää herkät vastaanottimet lähellä signaalin tulopistettä, mikä vähentää huomattavasti tavallisissa pääpolttoväliasetuksissa esiintyviä siirtolinjan häviöitä.

  • Syöttötorven geometria ja signaalireitin optimointi

Syöttötorven muodolla on suora vaikutus antennin hyötysuhteeseen ja keilanleveyteen. Insinöörit selvittävät parhaan torven avautumisleveyden ja leimahduskulman tarkastelemalla käytettäviä taajuuskaistoja ja pääheijastuspinnalle haluttuja valokuvioita. X-kaistan taajuuksilla, joita usein käytetään avaruuden jäljittämiseen, tarkka syöttögeometria varmistaa, että energia jakautuu tasaisesti ja siirtohäviöt pysyvät minimissä. Ihanteellisten suorituskykyrajojen saavuttamiseksi syöttöyksikkö on fyysisesti sijoitettava hyvin lähelle aliheijastimen polttopistettä mikronitason tarkkuudella.

  • Säteenleveyden laskelmat ja vahvistusominaisuudet

Aukon koon, aallonpituuden ja antennin vahvistuksen välillä on tunnettuja yhteyksiä. Nämä yhteydet esitetään yleensä yhtälöllä G = (πD/λ)² × η, jossa D on lautasen halkaisija, λ on aallonpituus ja η on aukon hyötysuhde. Syvän avaruuden verkkoantennit, joissa on 34-metriset lautasantennit ja jotka toimivat 8.4 GHz:n taajuudella, saavuttavat yli 68 dBi:n vahvistuksen, minkä ansiosta ne voivat kommunikoida kaukana Marsista olevien satelliittien kanssa. Vahvistuksen kasvaessa keilanleveys pienenee, joten tarvitaan erittäin monimutkaisia ​​seurantajärjestelmiä, jotta suuntaustarkkuus pysyisi sadasosasteen tarkkuudella.

Cassegrain antenni

  • Edut perinteisiin parabolisiin kokoonpanoihin verrattuna

Kaksoisheijastimella varustetussa Cassegrain-arkkitehtuurissa ei ole syöttöesteitä kuten offset-syöttöisissä tai pääpolttovälisissä parabolisissa malleissa, mikä on keskeinen etu keräysalueen maksimoimiseksi. Useimmissa tapauksissa aliheijastineste vie vain 10–15 % pääaukosta. Pääpolttovälisissä järjestelmissä se vie 25–30 % aukosta. Tämä tarkoittaa, että signaalit voidaan poimia tehokkaammin, mikä on erityisen hyödyllistä seurattaessa heikkoja signaaleja Voyager-aluksilta, jotka nyt matkustavat tähtienvälisessä avaruudessa aurinkokuntamme heliopaussireunan ohi.

Syvän avaruuden verkkojen tärkeimmät edut ja käytännön näkökohdat

NASAn Deep Space Networkin maailmanseuranta-asemat Kaliforniassa, Espanjassa ja Australiassa käyttävät kaikki paljon Cassegrain-antennirakenteita . Nämä esimerkit osoittavat, kuinka kaksoisheijastinrakenteita voidaan käyttää ratkaisemaan todellisia teknisiä ongelmia, jotka ostotiimien ja järjestelmäsuunnittelijoiden on tiedettävä valitessaan tietoliikenneinfrastruktuuria.

Kriittisissä tilanteissa Cassegrain-antennit ovat tieteellisesti monella tapaa parempia kuin muuntyyppiset antennit. Painavat vastaanottolaitteet sijoitetaan maan tasolle sen sijaan, että ne nostettaisiin pääpolttopisteeseen kompaktin kiinnitysjärjestelmän avulla. Tämä vähentää paikannusmekanismien rakenteellista kuormitusta ja helpottaa huoltoa. Tämä suunnitteluvalinta toimii erityisen hyvin antenneille, joiden vastaanottimia on päivitettävä usein avaruuslentojen siirtyessä korkeammille taajuusalueille. Lyhyempi signaalireitti syöttökomponenttien ja vahvistimien välillä alentaa järjestelmän kohinan lämpötilaa 15–20 % verrattuna pääpolttovälisiin vaihtoehtoihin, mikä parantaa suoraan tietoliikenneyhteyden katteita.

Suuren vahvistuksen ansiosta pienemmät lautasantennit saavuttavat saman suorituskykytason, mikä alentaa rakennuskustannuksia ja tuulikuormitustekijöitä, jotka vaikuttavat tukikohdan suunnittelun kustannuksiin. Kapeat keilanleveydet tarjoavat spatiaalista suodatusta, joka estää häiriöitä lähellä olevista satelliiteista tai maanpäällisistä lähteistä pitäen signaalin vahvana taajuusalueilla, jotka ovat yhä ruuhkaisempia. Enemmän fotoneja saavuttaa monitorin, koska aukko on tehokkaampi. Tämä pidentää tehtävän käyttöikää, koska avaruusaluksen sähköjärjestelmät kuluvat vuosikymmenten matkan aikana.

  • Mekaaniset tarkkuusvaatimukset

Ihanteellisen hyötysuhteen saavuttamiseksi valmistustoleranssien on oltava erittäin tiukat. Pääheijastinpinnan tarkkuuden on pysyttävä λ/16 RMS:n sisällä koko aukon poikki. Ka-kaistan taajuuksilla tämä tarkoittaa alle millimetrin rajoja. Heijastimien sijoitusjärjestelmät käyttävät laseretäisyysmittausta ja automaattisia säätömekanismeja pitääkseen asiat linjassa, vaikka lämpötila nousisi, maa liikkuisi ja tuuli puhaltaisi. Kustannuserot normaalin ja tarkkuustuotannon välillä voivat olla yli 40 % projektin kokonaisbudjetista, joten nämä toleranssit on tehtävä selväksi hankintaeritelmissä.

  • Ympäristötekijät avaruusoperaatioissa

Antennijärjestelmien lämpötilat voivat vaihdella hyvin paljon, vaihdellen -40 °C:sta yöllä +60 °C:seen, kun ne altistuvat suoraan auringolle. On tärkeää valita oikea materiaali. Alumiinimetalleilla on hyvä lujuus-painosuhde ja ne säilyttävät muotonsa, mutta nykyisissä malleissa käytetään yhä enemmän hybridimateriaaleja. Syöttöikkunoiden on kestettävä vuosien UV-valoa rikkoutumatta tavalla, joka estäisi sähkömagneettisten aaltojen läpäisyn. Radomikotelot pitävät herkät osat turvassa, mutta ne lisäävät ylimääräistä väliinkytkentävaimennusta, joka on otettava huomioon linkkianalyysissä järjestelmäbudjeteissa.

Cassegrain-antennimallien vertailu: tarpeisiisi parhaiten sopivan löytäminen

Kun hankintatiimit tarkastelevat erilaisia ​​antennimalleja, on hyödyllistä tietää, miten suorituskyky muuttuu kunkin kokoonpanon mukaan. Vaikka Cassegrain-antennimallit ovat yleisimpiä syvällä avaruudessa, ellipsoidisilla aliheijastimilla varustetut gregoriaaniset antennit voivat peittää suuremman alueen ja sopivat paremmin radioastronomian tutkimuksiin. Pääpolttovälillä varustetut paraboliset lautasantennit on helpompi rakentaa mekaanisesti, mutta niissä on ongelmia syötön tukkeutumisen kanssa, mikä vaikeuttaa vastaanottimeen pääsyä. Käytettävä antenni riippuu tehtävän kuvauksesta, taajuusallokoinnista ja käytännön tarpeista.

  • Suorituskykymittarit ja sovellusten yhteensovittaminen

Signaalin laadun mittaaminen osoittaa, että eri muodot eroavat toisistaan ​​mitattavalla tavalla. X-kaistan toteutuksissa Cassegrain-antennimallit saavuttavat yleensä 70–75 %:n aukon hyötysuhteen, kun taas samoilla estokertoimilla varustetut pääpolttoväliset mallit saavuttavat vain 60–65 %:n hyötysuhteen. Ristipolarisaatioeristys on yli 30 dB, kun syöttömalleihin kuuluu kaarevia torvirakenteita, joita tarvitaan ortogonaalisten polarisaatiokanavien samanaikaiseen vastaanottamiseen. Sivukeilan vaimennus alle -25 dB:n pitää häiriöt loitolla ja täyttää lähetystoiminnan emissiomaskivaatimukset.

Viestintätarkoituksiin tärkeimmät tekijät ovat vahvistus ja tehokkuus. Tutkajärjestelmät saattavat puolestaan ​​olla valmiita uhraamaan tehokkuutta suuremman välittömän kaistanleveyden saavuttamiseksi. Kaupalliset tietoliikennesatelliittien maa-asemat tarvitsevat usein kaksikaistaisia ​​ominaisuuksia, mikä tarkoittaa, että ne tarvitsevat syöttöjärjestelmiä, jotka pystyvät käsittelemään sekä C- että Ku-kaistan taajuuksia dikroisten aliheijastinpintojen tai kytkettävien syöttökokoonpanojen avulla.

  • Simulointityökalut ja suunnittelun validointi

Nykyaikaiset sähkömagneettiset mallinnusohjelmistot mahdollistavat suorituskyvyn täydellisten ennusteiden tekemisen ennen valmistusprosessin aloittamista. Useat ohjelmat, kuten GRASP, CST Microwave Studio ja FEKO, pystyvät selvittämään säteilykuviot, tuloresistanssin ja ristipolarisaation käyttäytymisen laajalla taajuusalueella. Nämä mallit tarkistavat syöttötorven suunnittelun tarkkuuden, arvaavat, miten mekaaniset toleranssit vaikuttavat niihin, ja löytävät parhaan aliheijastimen muodon kullekin peittoalueelle. Antennimittauslaitteet, kuten Advanced Microwave Technologies Co., Ltd:n 24-metrinen mikroaaltolaboratoriomme, tarjoavat todellisia todisteita 0.5–110 GHz:n taajuusalueella, mikä osoittaa, että valmistetut järjestelmät vastaavat teorian vaatimuksia.

Paremman aliheijastimen muotoilun avulla NASAn Mars-tutkimusmatkoilla tehdyt simulaatiopohjaiset suunnitteluparannukset pystyivät vähentämään tähtäyshäviöitä 0.8 dB:llä. Kaupalliset satelliittimaa-asemat käyttivät samanlaisia ​​optimointimenetelmiä tehon lisäämiseksi 12 % ilman laitteistomuutoksia. He tekivät tämän laskemalla uudelleen parhaan syöttöasennon käyttämällä mitattujen heijastinpintojen malleja.

Hankintaopas: Cassegrain-antennisuunnittelun ja -komponenttien hankinta

Jotta löydät tiesi erikoistuneiden toimittajien maailmassa, sinun on tiedettävä ero täydellisten antennijärjestelmien ja yksittäisiin osiin keskittyvien ostostrategioiden välillä. Täysin yhdistetyt vaihtoehdot tarjoavat vastuun yhden toimittajan kautta, mutta ne voivat vaikeuttaa räätälöintiä. Eri lähteiden käyttäminen peilien, syöttöjärjestelmien ja paikannuslaitteiden osalta modulaarisella tavalla voi parantaa tehokkuutta, mutta se vaatii enemmän teknistä valvontaa integroinnin aikana. Kun tavoiteparametreja ei täytetä normaalit varastotiedot, tarvitaan räätälöityä suunnittelua. Ainutlaatuiset taajuuskaistat, ankarat sääolosuhteet tai epätavalliset kiinnitysmuodot vaativat räätälöityä kehitystä, jonka voivat tehdä vain toimittajat, joilla on omat suunnittelutiiminsä. ADM:n suunnittelutiimillämme on yli 20 vuoden kokemus räätälöityjen ratkaisujen tekemisestä avaruusjärjestöille ja puolustusyrityksille. Näitä ratkaisuja tukevat ISO 9001:2015 -hyväksytyt laatujärjestelmät, jotka varmistavat niiden seurattavuuden ja luotettavuuden. Oikean Cassegrain-antennisuunnittelun löytäminen vaatii huolellista toimittajan arviointia.

  • Toimittajan arvioinnin tarkistuslista

Ohjelmasuunnitelmat ja suorituskykylupaukset pidetään turvassa toimittajien perusteellisella arvioinnilla. Tarkista valmistuskyky tekemällä paikan päällä tarkastuksia, joissa tarkastellaan säätestaushuoneita, mittausjärjestelmiä ja tarkkuusleikkauslaitteita. Pyydä kulttuuriperintöorganisaatioilta todisteita siitä, että vastaavat projektit on saatettu onnistuneesti päätökseen, sekä tietoja mitatusta suorituskyvystä ja opituista kokemuksista. Sertifiointitarkastukset ja prosessitarkastukset ovat tapoja selvittää laadunhallintasi kypsyys. ISO 9001 tarjoaa perus-takuun, kun taas AS9100 osoittaa ilmailu- ja avaruustekniikan tason perusteellisuutta. Läpinäkyvyys toimitusaikojen suhteen on tärkeää ohjelmien suunnittelussa. Koosta ja toleranssitarpeista riippuen heijastimen valmistus kestää yleensä 16–24 viikkoa. Ainutlaatuisen syötön luominen kestää vielä 12–16 viikkoa. Toimittajat, joilla on strategisia materiaalivarastoja ja vakiintuneita valusuhteita, noudattavat määräaikoja paremmin kuin ne, jotka luottavat spot-markkinoilta ostamiseen. Maksuehtojen ja välitavoitteiden saavuttamiseen liittyvien puitteiden tulisi olla linjassa teknisten tarkastusten kanssa suunnittelun julkaisun, valmistuksen viimeistelyn ja lopullisen hyväksyntätestauksen aikana.

Cassegrain antenni

  • Kustannusajurit ja ROI-analyysi

Investointeja mallinnettaessa on tärkeää ottaa huomioon kustannukset, jotka syntyvät laitteen elinkaaren aikana. Syvän avaruuden verkkoja palvelevat antennijärjestelmät toimivat tauotta 20–30 vuotta, joten korjausten ja varaosien saatavuus on erittäin tärkeää. Siruteknologioiden muuttuessa syöttökomponenttien vikaantuminen on suuri riski. Toimittajat, jotka tarjoavat muoto-sopivuus-toiminto-päivityspolkuja, suojaavat infrastruktuuri-investointeja. Energiataloudellisilla kysymyksillä on vaikutusta käyttökustannuksiin, erityisesti suurissa kohteissa, joissa servomoottorien teho- ja jäähdytyskuormat muodostavat suuren osan energiakustannuksista. Kun yritykset laskevat investointiensa tuottoa, ne vertaavat laitteiden kustannuksia käsiteltävän liikenteen määrään. Tehokas suunnittelu, jonka G/T-suhde on 3 dB parempi kuin muissa vaihtoehdoissa, käytännössä kaksinkertaistaa kanavakapasiteetin, mikä voisi kattaa 25–30 %:n pääomakustannukset tuottamalla tuloja järjestelmän elinkaaren aikana. Tehtäväturvallisuus ja tekninen suorituskyky ovat erittäin tärkeitä valtionhallinnon ja tutkimuksen sovelluksille, ja ne ovat valmiita maksamaan enemmän todistetusta vakaudesta ja täysimittaisista tukiympäristöistä.

Toteutus ja tulevaisuudennäkymät syvän avaruuden viestinnässä

Jotta käyttöönotto sujuisi ongelmitta, Cassegrain-antennin suunnittelu on organisoitava mekaanisten, sähköisten ja ohjelmistollisten osien osalta. Perussuunnittelussa on otettava huomioon antennin paino, tuulen voimakkuus ja mahdolliset maanjäristysongelmat, jotka ovat ainutlaatuisia asennuspaikalle. On tärkeää kiinnittää erityistä huomiota lämpötilalaajenemiseen, joustaviin osiin liitoskohdissa ja paineistusjärjestelmiin, jotka pitävät kosteuden poissa, kun aaltojohtimia siirretään antenniin asennettujen osien ja valvomohuoneen laitteiden välillä. Ohjausjärjestelmän integrointi yhdistää osoitusalgoritmit, seurantalaitteet ja turvalukot siten, että ne kaikki toimivat yhdessä yhtenä yksikkönä. Holografiamittausten, taivaankappaleiden radiolähteitä vastaan ​​tehtyjen vahvistusmittausten ja säännöllisen osoitusmallin rakentamisen avulla kalibrointimenetelmät asettavat standardin mukaisen suorituskyvyn. Jatkuvat huolto-ohjelmat käyttävät sisäänrakennettuja testityökaluja tärkeiden parametrien seuraamiseen, ennaltaehkäisevien töiden, kuten säätöjen ja voitelun, suunnitteluun ja ylimääräisten osien pitämiseen käsillä nopeita korjauksia varten. Ympäristön seurantalaitteet seuraavat lämpötilaa, kosteutta ja tuulta selvittääkseen, mitkä ovat toiminnan rajat, ja pitääkseen työkalut turvassa huonolla säällä.

  • Uudet teknologiat ja strategiset vaikutukset

Materiaalitieteen kehitys tarkoittaa, että tehokkuus paranee huomattavasti seuraavien vuosien aikana. Metalliin verrattuna hiilikuitukomposiittipeilit ovat 40 % kevyempiä ja lämpöstabiilimpia, minkä ansiosta nykyisissä pohjarakenteissa voi olla suurempia reikiä. Lisäainevalmistusmenetelmät voivat nyt valmistaa monimutkaisia ​​syöttötorven muotoja, jotka aiemmin vaativat kalliita moniosaisia ​​järjestelmiä. Tämä lyhentää läpimenoaikoja ja mahdollistaa nopean testauksen kehitysprosessin aikana. Aktiiviset MEMS-moottoreilla varustetut aliheijastinpinnat kompensoivat gravitaatiomuodonmuutosta reaaliajassa, säilyttäen visuaalisen tarkkuuden kaikilla korkeusalueilla. Adaptiiviset säteenmuodostusjärjestelmät käyttävät vaiheistettuja ryhmäsyöttöjä tavallisten peilien takana luodakseen pääsäteeseen elektronisesti liikutettavia pisteitä. Tämä mahdollistaa useiden kohteiden seuraamisen samanaikaisesti ilman, että laitteita tarvitsee siirtää. Tämä ominaisuus laajentaa huomattavasti verkon kykyä käsitellä tehtäviä, joiden on oltava yhteydessä useisiin avaruusaluksiin samanaikaisesti tärkeiden tehtävävaiheiden aikana. Nämä teknologian muutokset vaikuttavat siihen, miten tavaroita ostetaan, koska ne kannustavat myyjiä investoimaan edistyneeseen valmistukseen ja osoittavat, että heillä on tutkimuskumppanuuksia huippuyliopistojen kanssa.

Yhteenveto

Cassegrain-antennisuunnittelun pitkäaikainen menestys syvän avaruuden tiedonsiirrossa johtuu perusfysiikan eduista, joita ei ole verrattu, vaikka teknologia on muuttunut paljon vuosien varrella. Kaksoisheijastinmallit tarjoavat paremmat signaali-kohinasuhteet, pienemmät kiinnitysmuodot ja aukon paremman hyödyntämisen, mikä kaikki johtaa suoraan pidempään toimintasäteeseen ja nopeampaan tiedonkulkuun. Kun hankinta-asiantuntijat tarkastelevat toimittajia, heidän on keskityttävä siihen, kuinka tarkasti he valmistavat asioita, kuinka kypsiä heidän laatujärjestelmänsä ovat ja kuinka kauan heitä on käytetty kriittisissä sovelluksissa. Kun uudet teknologiat rikkovat suorituskyvyn rajoja edistyneiden materiaalien ja joustavien järjestelmien avulla, yrityksille, jotka haluavat rikkoa avaruustutkimuksen ja satelliittiviestintäinfrastruktuurin rajoja, on arvokkaampaa muodostaa strategisia kumppanuuksia toimittajien kanssa, jotka ovat tekniikan alojensa huipulla.

FAQ

  • K1: Mikä erottaa Cassegrainin offset-antennikokoonpanoista?

Sijoittamalla syöttöyksikön pääsäteen reitin ulkopuolelle, offset-malleissa saavutetaan hieman parempi aukkotehokkuus ja samalla poistetaan täysin aliheijastimen peittyminen. Tämä epätasainen muoto puolestaan ​​aiheuttaa suurempaa ristipolarisaatiota ja vaikeuttaa mekaanista suunnittelua. Vaikka niillä on jonkin verran peittymishäviöitä, Cassegrain-antennit sopivat paremmin seurantaan syvällä avaruudessa, koska ne tarjoavat enemmän puhdasta polarisaatiota ja ovat helpompia rakentaa.

  • K2: Kuinka kriittinen syötön kohdistustoleranssi on optimaalisen suorituskyvyn kannalta?

Syöttöasetuksen toleranssit vaikuttavat suoraan sivuharjojen ominaisuuksiin ja tuottavuuteen. Jos sivuttaispoikkeama on yli λ/10, avautumistehokkuus laskee 1–2 % ja lähietäisyydellä olevat sivuharjat suurenevat. Aksiaalivälin virheet aiheuttavat vaihepoikkeamia aukon poikki, mikä leventää pääsädettä ja heikentää vahvistusta. Tarkat kiinnityslaitteet ja lämpötilan säätölaitteet tehokkaissa järjestelmissä pitävät viivan ±0.5 mm:n tarkkuudella.

  • K3: Mikä simulointiohjelmisto validoi parhaiten antennisuunnittelun?

Täydellisen fysikaalisen optiikkansa ja diffraktiomallien fysikaalisen teorian ansiosta GRASP on paras työkalu heijastinantennien analysointiin. Äärellisten elementtien ja äärellisten integrointimenetelmien ansiosta CST Microwave Studio on erinomainen syöttökomponenttien suunnittelussa. FEKOn momenttimenetelmä helpottaa työskentelyä sähköisesti suurten rakennusten kanssa. Valinta perustuu tutkimuksen erityistarpeisiin, käytettävissä olevien laskentatyökalujen saatavuuteen ja siihen, kuinka hyvin tiimi osaa käyttää ohjelmistoalustoja.

Yhteistyö ADM:n kanssa edistyneiden Cassegrain-antennisuunnitteluratkaisujen kehittämiseksi

Advanced Microwave Technologies Co., Ltd. voi auttaa sinua avaruuden lähetysprojekteissasi tarjoamalla sinulle hyvin harkittuja Cassegrain-antennien suunnitteluvaihtoehtoja . 24-metrisessä mikroaaltolaboratoriossamme voimme testata järjestelmiesi suorituskyvyn täydellisesti 0.5–110 GHz:n taajuuksilla ja varmistaa, että ne täyttävät tiukat tehtävävaatimukset. ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015 -sertifikaattien omaavana valmistajana ja laajan kokemuksen omaavana Cassegrain-antennien suunnittelusta voimme taata laadun ja ympäristön huomioimisen kaikissa kehitys- ja tuotantovaiheissa. Lähetä sähköpostia suunnittelutiimillemme osoitteeseen craig@admicrowave.com keskustellaksesi ainutlaatuisista sovellustarpeistasi ja saadaksesi perusteelliset tekniset suunnitelmat, jotka on laadittu budjettiisi, aikarajoihin ja suorituskykystandardeihin sopivaksi.

Viitteet

1. Imbriale, WA (2017). Syvän avaruuden verkon suuret antennit, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.

2. Rahmat-Samii, Y. ja Haupt, RL (2015). Heijastinantennien kehitys: Näkökulma menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen, IEEE Antennas and Propagation Magazine, osa 57, nro 2, s. 85–95.

3. Satoh, T. (2019). Cassegrain-antennin suunnittelu avaruusviestintään, Artech House, Norwood, MA.

4. Baars, JWM (2007). Paraboloidinen heijastinantenni radioastronomiassa ja tietoliikenteessä: teoria ja käytäntö, Springer Science, New York, NY.

5. Jamnejad, V. ja Jorgenson, GW (2004). Tarkkuus-Cassegrain-antennin analyysi ja suunnittelun optimointi, NASA Tech Briefs, JPL Publication 04-18.

6. Pontoppidan, K. (2020). GRASPin tekninen kuvaus, TICRA Engineering Consultants, Kööpenhamina, Tanska.

Online-viesti
Tutustu uusimpiin tuotteistamme ja alennuksistamme tekstiviestillä tai sähköpostitse