Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33929
Назва: Обгрунтування методу використання системи антиобледеніння антени
Інші назви: Substantiation of the method of using the antenna anti-icing system
Автори: Сокола, Дмитро Ярославович
Sokola, Dmytro
Приналежність: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, Кафедра радіотехнічних систем, м. Тернопіль, Україна
Бібліографічний опис: Сокола Д. Я. Обгрунтування методу використання системи антиобледеніння антени : дипломна робота магістра за спеціальністю „172 — телекомунікації та радіотехніка“ / Д. Я. Сокола. — Тернопіль : ТНТУ, 2020. — 85 с.
Дата публікації: гру-2020
Дата подання: гру-2020
Дата внесення: 18-гру-2020
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, Кафедра радіотехнічних систем, м. Тернопіль, Україна
Науковий керівник: Химич, Григорій Петрович
Khimich, Hryhoriy
Члени комітету: Дозорський, Василь Григорович
УДК: УДК. 621.365.9
Теми: 172
телекомунікації та радіотехніка
антиобледеніння
надвисокі частоти
коефіцієнт стоячої хвилі
частотний діапазон
обмерзання
конструкції антен
anti - icing
ultrahigh frequencies
standing wave coefficient
frequency range
icing
antenna designs
Короткий огляд (реферат): У магістерській роботі дослідження систем антиобледіння антен. Використання та надійне функціонування наземної інфраструктури систем прийому-передачі даних, які будуть розміщатись по всій земній кулі, в різних кліматичних зонах, повинно ґрунтуватись на таких принципах, як: надійність, інноваційність, термостабілізація систем, завадозахищеність, електромагнітна сумісність, технологічність, стабільність параметрів. На теперішній час багато супутникових комплексів наземного базування надійно функціонують, які обслуговують кілька тисяч ШСЗ на різних навколоземних орбітах, але впровадження нових високошвидкісних технологій передачі даних 4G, 5G і в подальшому 6G накладає на виробників та експлуатаційних операторів додаткові вимоги, особливо кліматичного та механічного (вітрові навантаження) аспектів. Враховуючи збільшення різного роду кліматичних катаклізмів, необхідно максимально забезпечити термостабілізацію антенної системи. В основному в таких системах використовують дзеркальні параболічні антени або їх модифікації. Є міжнародні компанії, які займаються системами антиобледеніння антен. Один із недоліків таких методів полягає в тому, що системи не є універсальними і не мають можливості термостабілізовувати окремі вузли антенної системи (рефлектор, опромінював, антенно-хвилевідна система, субрефлектор, підсилювач, конвертор, повертальні привідні механізми за Az та El) як при мінусових - (0 – 45)°С так і при плюсових температурах + (25 – 55)°С, а також при добовому змінному циклі температур, особливо у пустині
In the master's thesis research of antenna anti-icing systems. The use and reliable operation of terrestrial infrastructure of data reception and transmission systems, which will be located around the globe, in different climatic zones, should be based on such principles as: reliability, innovation, thermal stabilization of systems, noise protection, electromagnetic compatibility, manufacturability, stability. At present, many satellite-based ground-based systems operate reliably, serving several thousand satellites in various Earth orbits, but the introduction of new high-speed data transmission technologies 4G, 5G and later 6G imposes additional requirements on manufacturers and operators, especially climatic and mechanical (wind load) aspects. Given the increase in various climatic cataclysms, it is necessary to ensure maximum thermal stabilization of the antenna system. Mirror parabolic antennas or their modifications are mainly used in such systems. There are international companies that deal with anti-icing systems for antennas. One of the disadvantages of such methods is that the systems are not universal and do not have the ability to thermostabilize individual components of the antenna system (reflector, irradiated, antenna-wave system, subreflector, amplifier, converter, rotary actuators for Az and El) as in negative - (0 - 45) ° C and at positive temperatures + (25 - 55) ° C, as well as during the daily variable temperature cycle, especially in the desert.
Зміст: ВСТУП. РОЗДІЛ 1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 1.1 Впливи обледеніння на конструкції антен 1.2 Види обмерзання антен 1.3 Топографічні впливи на конструкції антен.. 1.4 Теоретичне моделювання обледеніння 1.5 Інтенсивність осадження 1.6 Висновок до розділу 1. РОЗДІЛ 2 ОСНОВНА ЧАСТИНА. 2.1 Системи антиобледеніння серій IF-P. 2.2 Системи антиобледеніння серій IF-K 2.3 Системи антиобледеніння серій IF-С 2.4 Система антиобледеніння антенного поста 2,4 м 2.5 Пристрій протиобмерзання і термостабілізації антенних контрукцій…... 2.6 Висновки до розділу 2 РОЗДІЛ 3 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА 3.1 Система антиобледенніння антен Environmenta Technology 3.2 Максимізація тривалості роботи супутникової мережі AdWavez Marketing 3.3 Усунення погіршення сигналу діапазону Ka 3.4 Висновки до розділу 3. РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ….. 4.1 Забезпечення безпеки життєдіяльності підприємств радіотехнічної галузі у воєнний час 4.2 Проведення державного нагляду за охороною праці. Види та основні параметри проведення наглядових заходів 4.3 Висновок до розділу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. ДОДАТКИ
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33929
Власник авторського права: © Сокола Дмитро Ярославович, 2020
Перелік літератури: 1.https://www.satis-tl.ru/products/oborudovanie-zemnykh-stantsiy-vympel/komplekt-2.antiobledeneniya-antennogo-posta-3-5-m/ 3. http://www.gabris.kiev.ua/Price/AntiFr.pdf 4. https://revolution.allbest.ru/radio/d00353313.html 5. https://www.bibliofond.ru/download.aspx?id=514265 6. http://www.ifsystems.ru 7. http://www.ifsystems.ru/if-p.htm 8. http://www.ifsystems.ru/if-k.htm 9. http://www.ifsystems.ru/if-m.html 10.https://www.satis-tl.ru/products/oborudovanie-zemnykh-stantsiy-vympel/komplekt-obledeeneniya-antennogo-posta-2-4-m/ 11.http://vsatantenna.ru/10-1-de-icing-system/ 12.https://yandex.ru/patents/doc/RU2192074C2_20021027 13.https://www.shs-ltd.com/antenna-de-ice-systems/ 14.http://sky-brokers.com/home/products/antennas/antenna-de-icing-systems 15.http://milsatmagazine.com/story.php?number=686624087 16.http://www.satmagazine.com/story.php?number=2058631290 17.https://knowledge.allbest.ru/life/d2c0a65635a3bd68a5c53b88521216c37.html 18.https://studfiles.net/preview/5226642/page:3/ 19.https://pidruchniki.com/16850303/bzhd/rozsliduvannya_oblik_avariy 20.https://studopedia.com.ua/1_56124_provedennya-derzhavnogo-naglyadu-za-ohoronoyu-pratsI-vidi-ta-osnovnI-parametri-provedennya-naglyadovih-zahodIv.html
Тип вмісту: Master Thesis
Розташовується у зібраннях:172 — телекомунікації та радіотехніка

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Dyplom_Sokola.pdf3,24 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Авторська_довідка_Сокола.doc46,5 kBMicrosoft WordПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора