Warum gibt es so viele Hohlleitereinspeisungen (?) in der Nähe des Fokus von Cassinis Parabolantenne?

Cassini hat ein recht komplexes Radio Science Subsystem . Laut diesem Artikel (und in Wikipedia bestätigt ):

Cassini ist die einzige Deep-Space-Mission, die mit drei Funkwellenlängen (ungefähr 14 cm Wellenlänge, bezeichnet als S-Band; 4 cm, bezeichnet als X-Band; und 1 cm, bezeichnet als Ka-Band) gleichzeitig zur Erde sendet.

Das sagt "gleichzeitig", ein ziemlicher Teller voll.

Aber es gibt auch eine Reihe von nicht axial angeordneten rechteckigen wellenleiterähnlichen Objekten, die sich ebenfalls in der Nähe des Fokus des Antennensystems mit hoher Verstärkung befinden. Wozu dienen diese Dinge und sind sie tatsächlich auf den Sekundärspiegel gerichtet und verwenden ihn zur Kollimation? Ich frage mich, ob dies eine räumliche Auflösung wie ein riesiges Facettenauge eines Insekts ergibt.

unten x2: Screenshots aus dem animierten/simulierten Teil des Montagevideos Videodatei : Saturn Plunge Nears for NASA Cassini Spacecraft gefunden auf dem anscheinend offiziellen JPLraw- YouTube-Kanal. Das Video enthält eine Vielzahl von Cassini-bezogenem Material, Bildern und Interviews.

Cassini-Mehrfachwellenleiter-Feeds

Cassini-Mehrfachwellenleiter-Einspeisungen und Antenne mit niedriger Verstärkung

Kasini 2

oben: "Ein Diagramm der Raumsonde Cassini und der Sonde Huygens." Von hier . NASA Jet Propulsion Laboratory. Für volle Größe in einem neuen Fenster öffnen, damit Sie die Details sehen und die Beschreibungen lesen können!

unten: Aus dem Handbuch für Reflektorantennen und Speisesysteme, Band III: Anwendungen von ... herausgegeben von Sudhakar Rao, Lotfollah Shafai, Satish K. Sharma, Screenshot aus Google Books:

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Spekulation, aber das sieht für mich wie ein strahlbildendes Array aus, damit sie außerhalb der Ziellinie der Antenne senden können.
Die @Tristan-Strahlformung erfolgt normalerweise mit einem Array, das sich nicht auch in der Brennebene eines ebenfalls strahlformenden Cassegrain-Reflektors befindet. Dies ähnelt optisch eher einem Focal-Plane-Array - das Cassegrain-System würde für jeden Wellenleiterausgang einen anderen Strahl formen. Aber das ist nur eine Arbeitshypothese.

Antworten (1)

Einige davon sind die Ku-Band-Antennen-Feeds für das Radar. Die High-Gain-Antenne dient (diente) auch als Teil des Radar-Wissenschaftsinstruments. Das HGA wurde viele Male auf Titan gerichtet, um Radarbilder mit synthetischer Apertur von der Oberfläche von Titan zu erhalten, die ansonsten durch den Dunst in der Atmosphäre für Instrumente mit sichtbarem Licht verdeckt wäre.

viele Feeds Bild der HGA

Tschüss Cassini, mein erstes Raumschiff. Schnüffeln.
Das echte Foto wird sehr geschätzt, danke. Ich kratze mich immer noch am Kopf über den Teil "Warum gibt es so viele ...". Sind diese etwa 20 rechteckigen Fenster hauptsächlich Sender oder Empfänger oder eine Mischung aus beidem? Gibt es so viele, um eine gewisse Winkelsegmentierung zu erhalten, wie in einem Focal-Plane-Array? Vielleicht möchten Sie sich ein paar Tage Zeit nehmen und später antworten, das Timing ist umständlich, ich weiß.
Es gibt vier Blickwinkel zur Seite und einen in der Mitte für das Radar. Es gibt fünf Hörner für jeden der vier seitlichen Blickwinkel.
Ich habe die Antwort akzeptiert und gehe weiter und lese weiter. Ich habe immer noch Probleme zu verstehen, warum fünf Speisehörner für einen bestimmten Blickwinkel verwendet werden. Wenn mehrere phasengesteuerte Emitter verwendet werden, um einen Strahl zu erzeugen, befinden sie sich normalerweise im freien Raum und nicht im Brennpunkt eines Abbildungssystems.