·天线的功率增益: | 在给定方向上天线的辐射(接收)强度与相同条件下假想的各向同性天线辐射(接收)强度之比,通常
以分贝表示。
注 1:如未给定方向,则指天线最大辐射(接收)强度方向;
注 2:如天线无损耗,则给定方向上天线的绝对增益在数值上等于相同方向上的方向性系数。
[GJB 2436-1995,术语 3.2.2.3] |
·交叉极化鉴别率: | 天线在给定方向上,接收到同极化远区源的功率与同一方向上功率相等但极化正交的同一远区源所
接收的功率之比。
交叉极化鉴别率 XPD 与轴比 r 之间的关系用下式表示:
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·交叉极化隔离度: | 双极化天线从给定方向接收单极化来波时,同极化端口和正交极化端口所接收的功率之比。 |
·天线幅度方向图: | 表征天线辐射场相对幅度与空间坐标关系的图形。 |
·天线的噪声温度: | 天线内部噪声和收集外部噪声的总和。 |
·品质因数: | 在规定频率和规定的工作条件下,天线接收增益与系统噪声温度之比(通常折算到天线初级辐射馈
源输出端)。品质因数用 G/T 表示,单位为 dB/k。
注:G/T 值也可折算到接收系统其他地方,例如低噪声放大器输入端,这时增益和噪声温度都应折算到低噪声放大
器输入端,但 G/T 值保持不变。 |
·跟踪精度: | 自动跟踪时,天线电轴方向与卫星信号来波的最大值方向的角度差。 |
·自动跟踪牵引特性: | 天线在偏离卫星某一角度情况下进入自动跟踪,直到天线波束轴线(电轴)对准卫星来波最大值方
向,其跟踪过程的轨迹称为牵引特性。它表明自动跟踪可能收敛的范围和速度。 |
·指向精度: | 输入指令方向与天线波束轴线(电轴)之间的空间角度。它反映了天线波束轴线(电轴)转到输入指令
方向的准确度。 |
·接收系统噪声温度: | 馈源网络以后的接收系统各设备的等效噪声温度折算到参考点处之和。
注:参考点通常选在接收系统的输入端,即低噪声放大器的输入端。 |
·系统噪声温度: | 天线、馈源网络及接收系统等效噪声温度折算到参考点处之和。
注 1:通常参考点选在天线初级辐射馈源的输出端与馈源网络的输入端的连接点处;
注 2:实际工作中,参考点选在馈源网络的输出与 LNA 输入之间的连接点处。在计算 G/T 值时,天线增益也应
折算到该参考点处。 |
·电压驻波比: | 传输线上形成的驻波振幅最大值与相邻最小值之比。系统的射频部分通常用电压驻波比表示。 |
·回波损耗: | 端口入射波的峰-峰值与反射波的峰-峰值之比,单位为分贝。系统的中频部分通常用回波损耗来
表示。 |
·端口隔离度: | 在匹配条件下,一端口入射波的功率与该入射波泄漏到另一端口的功率之比,单位为分贝。 |
·幅频特性: | 当输入信号电平保持恒定时,输出电平对基准频率(通常定为频带中心频率)上的输出电平之比(单
位为分贝)与频率的关系。 |
·有效噪声带宽: | 在不考虑内部噪声影响的情况下,对最大增益相同的实际网络和矩形传输特性网络输入相等的白噪
声功率,当两者的输出噪声功率相等时所对应的矩形通带宽度。 |
·载波互调比: | 规定电平和规定频率间隔的两个单载波信号通过非线性设备时,在输出端最大的互调产物与信号电
平之比。 |
·调幅/调相变换系数: | 当给定输入频率时,输出信号的相移对输入信号电平的一阶导数,单位为 /dB。 |
·载噪比: | 在确定的带宽内,输出载波信号功率与噪声功率之比,用 C/N 表示,单位为分贝。 |
·载噪比损失: | 卫星通信侦察系统中,LNA 输出端 C/N 值与中频输出端 C/N 值之差。 |
·误比特率: | 在某一时间内,接收的错误比特数与传输比特总数的比值。 |
·频率准确度: | 在规定的工作条件下,振荡器在标称阻抗上输出的实际频率值与标称频率值的相对偏差。用下式表
示:
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·日频率稳定度: | 在外界条件保持相对稳定,振荡器经规定预热时间后的频率值与此后 24h 内输出频率的漂移量的比
值。 |
·短期频度稳定度: | 由于内部噪声引起的振荡器频率随机起伏程度。频域常用相位噪声表征,时域常用阿伦方差表征。 |
·阿伦方差: | 在一个取样周期T内,相邻两次无间隔取样的相对频率抖动之差的平方的平均值,这样无穷多次取
样的平均值。阿伦方差的表达式为:
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·相位噪声: | 离散信号及随机噪声对振荡信号进行调相,引起振荡器输出信号相位起伏。 |
·单边带相位噪声: | 由于内部和外部的各类噪声及干扰的寄生调相作用,在振荡器输出载频两侧出现连续和离散的边带
噪声[表示为相位噪声谱密度 Sφ(f )],某一侧的相位噪声谱密度称为单边带相位噪声£(f )。当满足小角
度调制条件时,两者的关系为:
单边带相位噪声通常用偏离载频 f 处(如 10Hz、100Hz、1kHz 等),1Hz 带宽内的单边带噪声功率
与载波功率之比来表示,单位为“dBc/Hz”。 |