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卫星参数

卫星参数
卫星参数

GeoEye-1,美国,缩写GE,原始0.41,重采0.5

简介

2008年9月6日,该公司从美国加州范登堡空军基地发射了 GeoEye-1 号卫星。

GeoEye-1卫星拥有达到0.41米分辨率(黑白)的能力,简单来说这意味着,从轨道采集并由SGI Altix 350系统处理的高分辨率图像将能够辨识地面上16英寸或者更大尺寸的物体。以这个分辨率,人们将能够识别出位于棒球场里放着的一个盘子或者数出城市街道内的下水道出入孔的个数。GeoEye-1不仅能以0.41米黑白(全色)分辨率和1.65米彩色(多谱段)分辨率搜集图像,而且还能以3米的定位精度精确确定目标位置。因此,一经投入使用,GeoEye-1将成为当今世界上能力最强、分辨率和精度最高的商业成像卫星。

GeoEye-1 照片产品和解决方案现在已经大量推出,其地面分辨率分别为0.5米、1米、2米和4米。照片产品有彩色和黑白两种。彩色照片包含四种波长的颜色:蓝色、绿色、红色和近红外。商业客户可以通过多种途径购买 GeoEye-1 照片。服务专家现在可在购买 GeoEye-1 照片产品和增值解决方案方面提供帮助。

包括GoogleEarth、GoogleMap、Tom Clancy's H.A.W.X等软件及游戏都使用了该卫星的地球照片。

GEOEYE-1 规格

全色传感器:0.41 meters x 0.41 meters

多普段传感器:1.65 meters x 1.65 meters

光谱范围:450–800 nm

450–510 nm (blue)

510–580 nm (green)

655–690 nm (red)

780–920 nm (near IR)

扫描宽度:15.2 km

Off-Nadir Imaging:Up to 60 degrees

动态范围:11 bits per pixel

任务寿命预期:大于10 years

Revisit Time:Less than 3 days

轨道高度:681 km

Nodal Crossing:10:30 a.m.

WorldView-I,美国,缩写WV1,原始0.5,重采0.5

简介

发射后在很长一段时间内被认为是全球分辨率最高、响应最敏捷的商业成像卫星。该卫星将运行在高度450公里、倾角980、周期93.4min的太阳同步轨道上,平均重访周期为 1.7天,星载大容量全色成像系统每天能够拍摄多达50万平方公里的0.5米分辨率图像。卫星还将具备现代化的地理定位精度能力和极佳的响应能力,能够快速瞄准要拍摄的目标和有效地进行同轨立体成像。

卫星参数

发射日期2007年

轨道高度450km

类型:太阳同步,降交点地方时上午10:30

周期:93 min

任务寿命7.25年(包括所有消耗品和降解物,如推进剂)

卫星尺寸、

重量、功率

3.6米高,2.5米宽,太阳能电池帆板展开后总跨度

7.1米

重2500kg

太阳能电池3.2kw,蓄电池100Ahr

遥感器波段全色

遥感器分辨率星下点处:0.45m(GSD)

偏离星下点20处:0.51m(GSD)

(注意:对于非政府用户,图像必须重采样成

0.5m)

动态范围

每像元11 bit

延时积分(TDI)从8到64有6级可供选择

成像带宽星下点处16km

姿态测定与控制三轴稳定

作动器:控制力矩陀螺(CMG)

敏感器:星敏感器,固体惯性参照器,GPS

指向精度与认知(knowledge)精度:成像开始和停止时<500m

认知:支持下面列出的地理定位精度

重新瞄准目标的敏捷性加速度:2.5/s/s 速率:4.5/s

侧摆300km所需的时间:9s

星载存储器8基础数据

基础数据立体像对

标准数据产品固态,具有检错和纠错能力,容量为2199Gbit

数据传输图像与辅助数据:800Mbit/s,X波段

内务数据:4、16或32kbit/s实时,524kbit/s存储,

指令数据:2或64kbit/s ,S波段

最大侧摆角和相应的地面宽度

标称+ -40=星下左右两侧各775km

可由选择的采样更高角度

每圈轨道数据搜集量331Gbit

单圈轨道最大连续成像区域60*60km(相当于4*4幅方形图像)

30*30km(相当于2*2幅方形图像)

重访周期以1m GSD成像时,1.7天

对偏离星下点20处以0.51m GSD成像时,5.9天

地里定位精度(圆误差)无地面控制点时:5.8--7.6m

有地面控制点时:2m

有精度传输服务器时:3--3.5米

WorldView-II,美国,缩写WV1,原始0.5,重采0.5

于2009年10月6日发射升空,运行在770km高的太阳同步轨道上,能够提供0.5米全色图像和1.8米分辨率的多光谱图像。该卫星将使Digitalglobe公司能够为世界各地的商业用户提供满足其需要的高性能图像产品。星载多光谱遥感器不仅将具有4个业内标准谱段(红、绿、蓝、近红外),还将包括四个额外(海岸、黄、红边和近红外2)。多样性的谱段将为用户提供进行精确变化检测和制图的能力,由于WorldView卫星对指令的响应速度更快,因此图像的周转时间(从下达成像指令到接收到图像所需的时间)仅为几个小时而不是几天。

卫星参数

新增波段:海岸波段、黄色波段、红边波段、近红外2波段分辨率:50厘米(0.5米)

扫描宽度:最低16.4公里

侧摆:300公里仅需9秒

采集量:97.5万公里/天

平均回访速度:1.1天

卫星特点:

1.更灵活的运转

WorldView-1和WorldView-2卫星是全球第一批使用了控制力矩陀螺(CMGs)的商业卫星。这项高性能技术可以提供多达10倍以上的加速度的姿态控制操作,从而可以更精确的瞄准和扫描目标。卫星的旋转速度可从60秒减少至9秒,覆盖面积达300公里。所以,WorldView-2卫星能够更快速、更准确的从一个目标转向另一个目标,同时也能进行多个目标地点的拍摄。

2.更高容量更快回访

WorldView-2卫星能非常灵活运转,它在太空中的角色就像一个神奇的画笔,能灵活的前后扫描、拍摄大面积的区域,能在单次操作中完成多频谱影像的扫描。WorldView-2卫星独有的大容量系统,能达到每日采集一百万平方公里的数据采集量。而卫星集群可以保证每日近二百万平方公里的数据采集量。WorldView-2卫星无与伦比的灵活性能在1.1天内二次访问同一地点。如果算上卫星集群,甚至能实现在一天之内二次访问同一地点。由此可以为用户提供同一地点,同一天内的高清晰商业卫星集群影像。

3.更精确的拍摄

WorldView-2卫星先进的地理位置技术,在扫描的精确度上有了非常大的进步。其精确度已经达到了6.5米CE90,这是没有经过处理,没有地面控制,也没有高程模型的数据。目前,就WorldView-1和预期中的WorldView-2卫星而言,精确度可以达到超乎想象的4.1米CE90。

4.多波段高清晰影像

WorldView-2卫星能提供独有的8波段高清晰商业卫星影像。除了四个常见的波段外(蓝色波段:450-510;绿色波段:510-580;红色波段:630-690;近红外线波段:770-895),WorldView-2卫星还能提供以下新的彩色波段的分析:

(1)海岸波段(400-450)这个波段支持植物鉴定和分析,也支持基于叶绿素和渗水的规格参数表的深海探测研究。由于该波段经常受到大气散射的影响,已经应用于大气层纠正技术。

(2)黄色波段(585—625)过去经常被说成是yellow-ness特征指标,是重要的植物应用波段。该波段将被作为辅助纠正真色度的波段,以符合人类视觉的欣赏习惯。(3)红色边缘波段(7055-745)辅助分析有关植物生长情况,可以直接反映出植物健康状况有关信息。

(4)近红外2 波段(860-1040)这个波段部分重叠在NIR 1波段上,但较少受到大

气层的影响。该波段支持植物分析和单位面积内生物数量的研究。

Pleiades-1,法国,缩写P1,原始0.5,重采0.5

SPOT卫星家族后续卫星命名为Pleiades,由Pleiades-1 和Pleiades-2 组成。首颗Pleiades-1卫星已于2011年12月17日成功发射。分辨率为50 cm 的超高空间分辨率并且幅宽达到了20 km x 20 km,又增加了一颗0.5米高分辨率商业卫星。

卫星具有全球任意一点每天重访,可以近于实时的立体像对及三像对接收,详情如下表:

Pleiades卫星基本参数

Pleiades 1之后将有Spot 6,Pleiades 2和Spot7于2012年到2014年之间相继发射。具有相同的架构设计以及在同一个的轨道上运行,这个4颗卫星的星座将保证至少到2023年,我们都能提供响应速度更快,获取能力更强的0.5米到1.5米影像产品。

QuickBird,美国,缩写QB,原始0.61,重采0.5

QuickBird卫星于2001年10月18日由美国DigitalGlobe公司在美国范登堡空军基地发射,是目前世界上最先提供亚米级分辨率的商业卫星,卫星影像分辨率为0.61m。

Quick Bird卫星

快鸟卫星传感器QuickBird卫星具有引领行业的地理定位精度,海量星上存储,单景影像比同时期其他的商业高分辨率卫星高出2—10倍。而且QuickBird卫星系统每年能采集七千五百万平方公里的卫星影像数据,存档数据以很高的速度递增。在中国境内每天至少有2至3个过境轨道,有存档数据约500万平方公里。

卫星系统

Quickbird运用全球航空成像系统2000(BGIS2000)

此系统拥有全世界第四高的地球成像分辨率。

卫星基本数据

质量1018kg(发射后)

半长轴6828km

发射窗口1851-1906 GMT(1451-1506 EDT)

发射工具Delta II

星下点分辨0.61m

产品分辨率全色0.61-0.72m,多光谱2.44-2.88m

产品类型全色、多光谱、全色增强、全色+多光谱捆绑等

成像方式推扫式成像

传感器全色波段、多光谱

分辨率0.61(星下点)2.44(星下点)

波长450-900nm

量化值11位

星下点成像沿轨/横轨迹方向(+/-25度)

立体成像沿轨/横轨迹方向

辐照宽度以星上点轨迹为中心,左右各272km

成像模式单景16.5km×16.5km

条带16.5km×165km

轨道高度450km

倾角98度(太阳同步)

重访周期1–6天(70cm分辨率,取决于纬度高低

传感器

波段波长

蓝450-520nm

绿520-600nm

红630-690nm

近红

760-900nm

技术参数

空间分辨率是相对于时间分辨率而言的。时间分辨率多用于仪器时基线性的分辨能力;由几何空间引起的分辨率称为空间分辨率。因为射线胶片照相检测或实时成像检测多

在静止状态下进行,不涉及时间分辨率问题,所以在实时成像检测技术中所言分辨率就是指空间分辨率。

IKONOS,美国,缩写IK,原始1,重采1

IKONOS(伊科诺斯)卫星于1999年9月24日发射成功,是世界上第一颗提供高分辨率卫星影像的商业遥感卫星。IKONOS卫星的成功发射不仅实现了提供高清晰度且分辨率达1米的卫星影像,而且开拓了一个新的更快捷,更经济获得最新基础地理信息的途径,更是创立了崭新的商业化卫星影像的标准。

卫星简介

IKONOS是可采集1米分辨率全色和4米分辨率多光谱影像的商业卫星,同时全色和多光谱影像可融合成1米分辨率的彩色影像。时至今日IKONOS 已采集超过2.5亿平方公里涉及每个大洲的影像,许多影像被中央和地方政府广泛用于国家防御,军队制图,海空运输等领域。从681千米高度的轨道上,IKONOS的重访周期为3天,并且可从卫星直接向全球12地面站地传输数据。

基本参数

发射日期1999 年9 月24 日

发射平台雅典娜II

发射地点美国加利福尼亚范登堡空军基地

卫星制造商洛克希德马丁(LOCKHEED MARTIN) 公司

传输及数据处理系统制造商雷神(RAYTHEON) 公司

光学系统制造商柯达(KODAK) 公司

轨道高度(HIGH)681 千米

轨道倾角98.1 度

轨道运行速度 6.5 - 11.2 千米/ 秒

影像采集时间每日上午10:00- 11:00

重访频率获取1 米分辨率数据时:2.9 天获取1.5 米分辨率数据时:1.5 天

轨道周期98 分钟

轨道类型太阳同步

重量817 千克( 1600 磅)

数据产品技术指标

星下点分辨率 0.82 米 产品分辨率

全色: 1 米;多光谱: 4 米 成像波段 全色

波段 : 0.45-0.90 微米 彩色

波段 1( 蓝色 ): 0.45-0.52 微米 波段 2( 绿色 ): 0.51-0.60 微米 波段 3( 红色 ): 0.63-0.70 微米 波段 4( 近红外 ): 0.76-0.85 微米

天绘一号,中国,缩写TH1,原始2,重采2.5

基本信息

中文名称: 天绘一号卫星 外文名称:

M apping Satellite-1 研制公司:

航天东方红卫星有限公

直属: 国家测绘局

用途:

科学研究、国土普查、地图测绘

轨道高度: 500km 发射时间: 2010年8月24日 数据概况

“天绘一号卫星”的CCD 高分辨率三线阵相机地面像元分辨率 5.0米,光谱范围0.51μm ~0.69μm ,相机交会角25°;多光谱相机地面像元分辨率10.0米,范围0.43μm ~0.52μm ,0.52μm ~0.61μm ,0.61μm ~0.69μm ,0.76μm ~0.90μm 。成像幅宽60公里,轨道高度500公里。天绘一号卫星影像与IKONOS 、WorldView 等遥感卫星数据一样,提供了有理函数模型所使用的RPC 参数作为其摄影测量处理的基础。

SPOT5,法国,缩写SPOT5,原始2.5,重采2.5

SPOT-5卫星于2002年5月4日发射,是法国SPOT卫星的第五颗卫星星上载有2台高分辨率几何成像装置(HRG)、1台高分辨率立体成像装置(HRS)、1台宽视域植被探测仪(VGT)等,空间分辨率最高可达2.5m,前后模式实时获得立体像对,运营性能有很大改善,在数据压缩、存储和传输等方面也均有显著提高。

波段参数设置

传感器

SPOT-5卫星拥有 3 种光学仪器分别为两个HRG ,VI ,以及HRS 。

波段

高分辨率成像装置植被成像装置高分辨率立体成像装置

PAN:0.49-0.69µm 2.5mor5m -- 10m

B0:0.43-0.47µm -- 1km --

绿:0.49-0.61µm 10m -- --

红:0.61-0.68µm 10m 1km --

近红:0.78-0.89µm 10m 1km --

短波红外:1.58-1.75µm 20m 1km –

用途:

(1)试验目前和将来所研制的遥感设备的性能。

(2)为制图和地球资源开发建立档案库和一个世界范围内可以利用的数据库。

(3)通过重复观测以改进对植被类型的识别和产量预报试验。

(4)为了进行图像判释和绘制1/250000比例尺的平面图以及按1/100000和1/50000的比例尺进行地图更新,建立感兴趣地区的立体像对档案库。

(5)在空中检验多任务飞行平台和线阵照相机。

SPOT卫星比美国“陆地卫星”的优越之处是,SPOT卫星图像的分辨率可达10~20m,超过了“陆地卫星”系统,加之SPOT卫星可以拍摄立体像对,因而在绘制基本地形图

和专题图方面将会有更广泛的应用。为了达到这些要求,SPOT卫星在轨道设计、飞行平台和传感器等方面都有它自己的独到之处。

RapidEye,德国,RE, 6.5, 5

卫星特点

RapidEye影像获取能力强,日覆盖范围达400万平方公里以上,能够在15天内覆盖整个中国。

RapidEye主要性能优势:大范围覆盖、高重访率、高分辨率、多光谱获取数据方式,这些优点整合在一起,让RapidEye拥有了空前的优势。日覆盖范围达400万k㎡以上,每天都可以对地球上任一点成像,空间分辨率为5米。

卫星用途

RapidEye作为地理空间信息的提供者,致力于将用户解决方案融入全球农业、林业、能源、国防和相关市场的客户工作流程。

RapidEye是第一颗提供“红边” 波段的商业卫星,结合这5个光谱波段是适用于监测植被状况和检测生长异常的理想条件。

卫星参数

光谱波段蓝440-510 nm

绿520-590 nm

红630-685 nm

红边690-730 nm

近红外760-850 nm

地面采样间隔 6.5m

像素大小(正射影像)5m

幅宽77km

重访周期每天

轨道交点11:00 a.m. (大约)

影像获取能力400万平方公里/天

资源一号卫星02C,中国,ZY1-02C,2.5/5,2.5/5

简介

搭载设备

资源一号卫星主要搭载了3台遥感仪器用于对地观测:

20米分辨率的5谱段CCD相机

80米和160米分辨率的4谱段红外扫描仪

256米分辨率的2谱段宽视场成像仪

卫星数据

质量:1450千克

功率:1100瓦

设计在轨寿命:2年

运行轨道:太阳同步轨道

轨道高度:778km

赤平倾角:98.5度

绕轨一圈时间:100.26分钟(一般情况下每26天观测全球一遍)

资源一号卫星有11个谱段,具有20米、80米、160米和260米4种不同的分辨率,其有效载荷包括一台蓝、绿、红光和近红外、全色5谱段,分辨率20米,扫描幅宽113公里的CCD线阵推扫式相机,一台可见光、短波和红外谱段分辨率为80米,热红外谱段分辨率为160米,扫描宽度为120公里的四谱段双向摆动红外多光谱扫描仪,一台分辨率为260米,扫描宽度为900公里的二谱段宽视场CCD成像仪,对整个地球的重复观测周期为3~5天。

资源三号卫星,中国,ZY3, ? ,2.5

简介

资源三号卫星[1],是中国第一颗自主的民用高分辨率立体测绘卫星。资源三号卫星已于2012年1月9日11时17分在太原卫星发射中心由长征四号乙运载火箭成功发射,同时搭载有一颗卢森堡小卫星,此次“一箭双星”发射,是中国2012年首次航天发射,也是长征系列运载火箭的第156次发射。卫星可对地球南北纬84度以内地区实现无缝影像覆盖,回归周期为59天,重访周期为5天。卫星的设计工作寿命为4年。

卫星载荷

卫星采用经适应性改进的资源二号卫星平台,配置四台相机:

(1)1台地面分辨率优于2.1米的正视全色TDI CCD相机;

(2)2台地面分辨率优于3.5米的前视、后视全色TDI CCD相机;

(3)1台地面分辨率优于5.8米的正视多光谱相机。[2]

卫星数据

卫星轨道(标称值)

轨道形式:太阳同步圆轨道

高度:505.984公里

倾角:97.421°

回归周期:59天

重访周期:5天

降交点地方时:10:30AM

卫星重量

约2650kg

卫星寿命

在轨工作寿命5年

地面像元分辨率

前视、后视相机:3.5m

正视相机:2.1m

多光谱相机:5.8m

覆盖宽度:前视、后视相机:52km

正视相机:50km

多光谱相机:52km

图像数据压缩比

全色图像:2:1/4:1可选

多光谱图像:无损压缩

数传通道个数:2通道

IRS-P5,印度,P5,2.5,2.5

IRS-P5卫星是印度政府于2005年5月发射的遥感制图卫星,它搭载有两个分辨率为2.5米的全色传感器,连续推扫,形成同轨立体像对,数据主要用于地形图制图、高程建模、地籍制图以及资源调查等。

卫星数据具备真正2.5米分辨率,应用尺度能够达到1:10000;在制图方面,像对生成DEM以及制图精度可达1:25000。

技术参数

发射日期: 2005 年宽幅: 25×25 平方公里重访周期: 5 天

波段号波段频谱范围(μm) 分辨率(m) PAN 全色 0.50 - 0.85 2.5

HJ-1-A、B卫星介绍,中国,HJ1/2,30,30

环境与灾害监测预报小卫星星座A、B星(HJ-1A /1B星)于2008年9月6日上午11点25分成功发射,HJ-1-A星搭载了CCD相机和超光谱成像仪(HSI),HJ-1-B星搭载了CCD相机和红外相机(IRS)。在HJ-1-A卫星和HJ-1-B卫星上均装载的两台CCD相机设计原理完全相同,以星下点对称放置,平分视场、并行观测,联合完成对地刈幅宽度为700公里、地面像元分辨率为30米、4个谱段的推扫成像。此外,在HJ-1-A卫星装载有一台超光谱成像仪,完成对地刈宽为50公里、地面像元分辨率为100米、110~128个光谱谱段的推扫成像,具有±30°侧视能力和星上定标功能。在HJ-1-B卫星上还装载有一台红外相机,完成对地幅宽为720公里、地面像元分辨率为150米/300米、近短中长4个光谱谱段的成像。各载荷的主要参数如表1所示。

表1 HJ-1-A、B卫星主要载荷参数

HJ-1-A卫星和HJ-1-B卫星的轨道完全相同,相位相差180°。两台CCD相机组网后重访周期仅为2天。其轨道参数如表2所示。

表2 HJ-1-A、B卫星轨道参数

HJ-1-A卫星和HJ-1-B卫星的轨道完全相同,相位相差180°。两台CCD相机组网后重访周期仅为2天。其轨道参数如表2所示。

表2 HJ-1-A、B卫星轨道参数

遥感二号,中国,YG2,2,2.5

遥感二号的基本参数

分辨率:全色2米

轨道高度:近地484公里远地500公里

景幅宽:25公里×25公里

视角:94.41度

周期:94.45分钟

最小采购面积1景:即25公里×25公里=625平方公里

产品类型:分存档和编程两个部分

注:目前只提供全色影像

遥感三号,中国,YG3,2.5/5,2.5/5

遥感八号,中国,YG8,5.5,5

北京一号,中国,北京宇视蓝图信息技术有限公司

“北京一号”小卫星全重166公斤,在轨寿命为5年,卫星上装有4米全色和32米多光谱双传感器,其32米/600公里幅宽的对地观测相机,是目前全世界在轨卫星幅宽最宽的中分辨率多光谱相机,可实现对热点地区的重点观测,达到“想看哪儿就看哪儿”的程度。“北京一号”于2005年10月27日发射升空,两年多来,“北京一号”一直平稳运行,已获取4米全色影像数据300多万平方公里,完成了3次全国基本无云的32米多光谱影像覆盖,并对重点地区进行了密集观测,为减灾救灾提供了数据支持

北京一号卫星参数

轨道:三轴稳定,太阳同步轨道

轨道高度:686km

轨道角度:98. 1725

成像方式:升交点成像,地方时 1030 一 1130

星上存储容量:2406 硬盘+4G 固态存储器

有效载荷:多光谱和全色片传感器

数据传输:XBAND,40/20Mbps;SBAND:8Mbps

侧摆:士 30 度

设计寿命:5 年

卫星重量:166.4kg

分辨率:全色片 4m;多光谱(红、绿及近红外),32m 成像幅宽:全色片幅宽面 24km,具有侧摆功能

多波量幅宽为 600km

DVB-S卫星接收系统介绍

馈源:是在抛物面天线的焦点处设置一个收集卫星信号的喇叭,称为馈源,又称波纹喇叭。主要功能有2个:一是将天线接收的电磁波信号收集起来,变换成信号电压,供给高频头。二是对接收的电磁波进行极化接收。 高频头:(LNB亦称降频器)是将馈源送来的卫星信号进行降频和信号放大然后传送至卫星接收机。一般可分为 C波段频率 LNB(3.4GHz-4.2GHz)和 Ku波段频率LNB(10.7GHz-12.75GHz)。 LNB的工作流程就是先将星高频讯号放大至数十万倍后再利用本地振荡电路将高频讯号转换至中频950MHz-2150MHz,以利于同轴电缆的传输及卫星接收机的解调和工作。在高频头部位上都会有频率范围标识。质量低劣的高频头本振频率会产生漂移的现象。高频头的噪声度数越低越好。 目前多使用一体化馈源高频头,安装调试时比较方便。 卫星接收机:是将高频头输送来的卫星信号进行解调,解调出卫星电视图像或数字信号和伴音信号。卫星电视接收机好坏的标准为:门限值越低越好、解码速度越快越好、容错度越高越好。 传输线材:卫星天线与接收机的联线距离尽可能短。天线与接收机的距离不要超过30米以减少因传输线过长而造成的信号损耗。传输线的选择应考虑采用性能较好的75Ω同轴电缆。 我们在接收卫星节目时,必须要知道该节目的接收参数:下行频率、极化方式、符号率等。极化是指电场的瞬时分量随时间变化的方式或方向。极化大致可分为圆极化和线极化两种,圆极化又分为左旋圆极化和右旋圆极化,它们用于早期的日本、韩国和俄罗斯卫星,现已很少使用,线极化又分为垂直极化和水平极化两种,现在广泛应用于卫星信号传输当中。 高频头的种类 目前市场上有各种各样的高频头,用户比较常用的有下面几种: C波段双极化单输出单本振高频头 本振频率5150MHz C波段双极化单输出双本振高频头 本振频率5150/5750MHz Ku波段双极化单输出单本振高频头 本振频率11300MHz Ku波段双极化单输出双本振高频头 本振频率9750/10600MHz C/Ku波段多输出高频头 C波段双极化单输出单本振高频头,本振频率5150MHz 双极化单输出高频头可以认为是两个单极化高频头合用一个馈源的结合体,但一次只能输出一个极化。这种高频头馈源筒内有两个互相垂直的极化探针,分别对应两个极化,水平振子和垂直振子永远呈90度垂直状态。双极化单输出高频头通过判别卫星接收机送来的电压来确定是哪个振子输出信号。当卫星接收机送来给高频头的工作电压为13V时,双极化单输出高频头垂直振子接收信号,接收垂直极化的信号。当卫星接收机送来给高频头的工作电

常见卫星参数大全

1、CBERS-1 中巴资源卫星 CBERS-1 中巴资源卫星由中国与巴西于1999年10月14日合作发射,是我国的第一颗数字传输型资源卫星 卫星参数: 太阳同步轨道 轨道高度:778公里,倾角:98.5o 重复周期:26天 平均降交点地方时为上午10:30 相邻轨道间隔时间为4 天扫描带宽度:185公里星上搭载了CCD传感器、IRMSS红外扫描仪、广角成像仪,由于提供了从20米-256米分辨率的11个波段不同幅宽的遥感数据,成为资源卫星系列中有特色的一员。 红外多光谱扫描仪:波段数:4波谱范围:B6:0.50 –1.10(um)B7:1.55 – 1.75(um)B8:2.08 – 2.35(um)B9:10.4 – 12.5(um)覆盖宽度:119.50公里空间分辨率:B6 – B8:77.8米B9:156米CCD相机:波段数:5波谱范围:B1:0.45 – 0.52(um)B2:0.52 – 0.59(um)B3:0.63 – 0.69(um)B4:0.77 – 0.89(um)B5:0.51 – 0.73(um)覆盖宽度:113公里空间分辨率:19.5米(天底点)侧视能力:-32 士32 广角成像仪:波段数:2波谱范围:B10:0.63 – 0.69(um)B11:0.77 – 0.89(um)覆盖宽度:890公里空间分辨率:256米 CBERS-1卫星于1999年10月14日发射成功后,截止到2001年10月14日为止,它在太空中己运行2年,围绕地球旋转10475圈,向地面发送了大量的遥感图像数据,已存档218201景0级数据产品。CBERS-1卫星的设计寿命是2年,但据航天专家测定CBERS-1卫星在轨道上运行正常。有效载荷除巴西研制的宽视场成像仪于2000年5月9日因电源系统故障失效外,其余均工作正常,而且目前星上的所有设备均工作在主份状态,备份设备还未启用,星上燃料绰绰有余。因此,虽然卫星设计寿命是2年,但航天专家设计时对各个器件都打有超期服役的余量,从CBERS-1卫星目前的运行情况来,其寿命肯定要远远大于2年。所以欢迎用户继续踊跃使用CBERS-1的数据。2002年我国将发射CBERS-2卫星,用户期望的中巴地球资源卫星在太空中双星运行的壮观将会实现。 2、法国SPOT卫星 法国SPOT-4卫星轨道参数: 轨道高度:832公里 轨道倾角:98.721o 轨道周期:101.469分/圈 重复周期:369圈/26天 降交点时间:上午10:30分 扫描带宽度:60 公里 两侧侧视:+/-27o 扫描带宽:950公里

卫星接收系统简介

卫星接收系统简介

卫星接收系统简介 卫星广播系统的构成 卫星广播可以大致分为上行地球站(卫星地面站)、通信卫星或广播卫星、卫星接收站三个子系统。上行站的功能:首先对电视台节目播控中心传送来的信号进行基带处理,然后进行中频调制,形成中频信号,其后通过上变频和高功率放大环节,产生足够强的微波信号馈送至天线上,进一步将卫星广播的上行信号发送到同步轨道的卫星去。 广播卫星的功能:接收发自地球站的上行信号,经过低噪声放大、下变频和功率放大等环节,生成卫星广播的下行信号,通过天线将此信号转发其服务区域之内。 卫星接收站的功能:通过天线接收来自卫星的下行信号,首先经过低噪声放大、下变频和中放等环节,生成卫星接收系统内的第一中频信号,该信号经同轴电缆传送到室内一个或多个卫星接收机,在接收机内部,进一步产生第二中频信号,经过中放、解调、等处理,分别还原出视频和音频信号,作为个体接收这些信号可直接输入

电视机,而作为集体接收系统来说,视音频信号则输送到有线电视系统前端内的调制器,进一步形成射频信号,传送到该系统内的每一个用户端。 卫星广播电视接收系统介绍 卫星接收系统又称为卫星接收站,它由卫星接收天线、高频头、第一中频电缆、功分器和卫星接收机等几部分组成,如下图所示, 数字卫星接收系统框图 卫星接收天线将广播卫星传送的电磁波接收下来,然后送入高频头。C波段的卫星下行频率是3700~4200MHz,带宽为500 MHz,其内采用了频率复用技术共安排了24个卫星转发器,每

个转发器的带宽是36 MHz。Ku波段的情况不很统一,转发器的数量和转发器的频带宽度也不大一样。 (C波段,频率从4.0- 8.0GHz的一段频带,Ku 波段,12-18GHz频段10.7-12.75G) 1.卫星接收天线: 卫星接收天线的作用是,有效地接收卫星辐射到地面的电磁波,并将它传送高频头之内。卫星接收天线的类型有反射面天线和微带天线。反射面天线是由反射面和馈源两部分组成的,馈源本身就是一种天线。在工程上通常根据馈源与反射面的相对位置,将反射面天线分为前馈天线、后馈天线和偏馈天线三种形式,而从作原理上来分,卫星广播系统中使用的反射面天线可以分为旋转抛物面线、卡赛格伦天线、格里高利天线、球形反射面天线等几种类型。有线电视系统中常用的为旋转抛物面天线中的前馈与偏馈天线。2.高频头功能是:(1)低噪声放大,(2)下变频,(3)中频放大。将C波段和KU波段信号的下行频率,转换成第一中频950~2150MHZ,通过馈线输送到机房。高频头的供电通常是由卫星接收机来提供的直流电压,电压数值一般在13V~18V之

卫星电视中星9号解密方法及节目全参数,长期可用

具体的操作方法如下: 一、升级方法:先决条件是,你在卫星电视维修部做过第一次升级,密码变成了6位的。 二、步骤:菜单→系统设置→密码→然后输入不同型号机子的密码→确定→自动搜索→确定→完成46个台的搜索。如果搜索完成死机啦,关闭机顶盒重启即可。

三、调整音频:搜索完成后,可能声音和图像不匹配,串台。调节方法如下: 1、先调到一个台,按“F2”键→出现“右上角大屏幕、周围小屏幕”的图像→然后按“菜单”就会在大屏幕上有数字和声音编号→这时用左右声音键调出和屏幕图像相符的声音→按“确认”锁定一个台。 2、再按“菜单”就会关掉数字框→再按上下频道键选择下一个台,继续按“菜单”就会在大屏幕上有数字和声音编号→用左右声音键调出和屏幕图像相符的声音→按“确认”锁定这个台,重复以上操作,直到全部图像和声音相符。 3、可能屏幕上显示的台标和实际台标不同,不用管它,这是没办法的事情。谁叫咱用盗版呢。 恢复出厂设置升级法: 1.拔掉信号线(此步非常重要); 2.开机; 3.选择遥控器或接收机面板的“菜单键”;

4.进入“系统设置”,密码栏输入“9999” (个别机型“0000”),执行“恢复出厂设置”,确认; 5.插入信号线; 6.选“手动搜索”,按下右音量键,选中“频点2”,确认; 7.依次搜索频点3、4并确认; 8.完毕,退出。 小锅天线破解卫星升级全攻略 破解方法一:手动搜索 自从中星9九卫星升级后部分山寨机开机无法完成自动升级。开机后自动搜索到39%后便会出现死机现象,此时遥控失灵无法退出。注意!这不是死机。 解决方法:将信号线拔掉,会完成自动搜索,由于无信号搜索,搜完后显示搜到0套电视,不过此时遥控能用但接收机仍处于无节目状态。然后再接上信号线,进入莱单,将四组转发器进行手动搜索。注意!一定要手动,自动搜索会再次死机的。手动搜索完成后接收机可恢复正常工作,大家可以试试! 破解方法二:恢复出厂设置 今天试了一下,升级程序确实进入接收机了,但是你如果启动升级程序,仅序号从01、1001、004变到06、10001、004,升级条根本不变化。然后自动进入自动搜索,到39%以后,进度条就不动了。但是频点在一直在增加变化。你中断退出。一个节目也没有保留。你不中断推出,频点一直在增加。外观看就像死机了一样。

全国卫星电视节目接收技术参数表

全国卫星电视节目接收技术参数表

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全国卫星电视节目接收技术参数表鑫诺3号卫星(东经125度)节目接收技术参数 序号节目名称转发 器号 下行频率 (单位:MHz) 下行极化 方式 FEC 符号率 (Msps) 1 广西 3 3827 水平 3/4 5.72 2 广东、南方、深圳 3 3845 水平 3/ 4 17.778 3 黑龙江 4 3893 水平 3/4 6.88 4 吉林、延边 5 3909 水平 3/4 8.934 5 云南 5 3922 水平 3/4 7.25 6 海南 5 3933 水平 3/4 6.59 7 西藏汉语、藏语 6 3989 水平 3/4 9.07 8 预留(新疆生产建设兵团节目) 6 3999 水平 3/4 4.42 9 辽宁 6 4006 水平 3/4 4.42 10 CCTV-1/2/7/10/11/12/音乐8 4080 水平 3/4 27.50 11 新疆、新疆走出去9 4120 水平 3/4 27.5 12 CCTV-3/5/6/8/新闻/少儿10 4160 水平 3/4 27.50 从2007年8月1日开始执行。

中星6B卫星(东经115.5度)节目接收技术参数 序号节目名称转发 器号 下行频率 (单位:MHz) 下行极化 方式 FEC 符号率 (Msps) 1 福建S1 3706 水平 3/4 4.42 2 湖南、金鹰卡通S 3 3750 水平 3/ 4 10.49 3 CCTV-4/9/西法语S3 3771 水平 3/ 4 9.375 4 四川S 5 378 6 水平 3/4 5.44 5 贵州S5 379 6 水平 1/2 6.93 6 上海东方、炫动卡通S5 3808 水平 3/4 8.80 7 CCTV-1/2/7/10/11/12/音乐S7 3840 水平 3/4 27.50 8 CCTV-3/5/6/8/新闻/少儿S9 3880 水平 3/4 27.50 9 中国教育电视台(1套)S15 4000 水平 3/4 27.50 10 上海文广付费平台(7套)S17 4040 水平 3/4 27.50 11 上海文广付费平台(9套)S19 4080 水平 3/4 27.50 12 上海文广付费平台(5套) S21 4111 水平 3/4 13.30 上海文广付费平台(高清1套)4129 2/3 13.30 13 湖北S23 4147 水平 3/4 6.15 14 青海汉语、藏语S23 4158 水平 3/4 8.68 15 内蒙汉语、蒙语S23 4171 水平 3/4 9.20 16 北京鼎视付费平台(10套)E10 3600 垂直 7/8 27.50 17 北京鼎视付费平台(10套)E12 3640 垂直 7/8 27.50 18 电影频道付费平台(3套、高 清1套) S2 3740 垂直 3/4 27.50 19 电影频道付费平台(3套)S4 3769 垂直 3/4 9.26 20 重庆S6 3807 垂直 3/4 6.00 21 浙江S6 3825 垂直 3/4 6.78 22 山东S6 3834 垂直 3/4 5.40 23 山西S8 3846 垂直 3/4 5.95 24 河南S8 3854 垂直 3/4 4.42 25 宁夏S8 3861 垂直 3/4 4.80

卫星气象数据接收系统数据产品一览表

卫星气象数据接收系统数据产品一览表 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

目录

卫星气象数据接收系统数据产品一览表 卫星气象数据单收站系统接收的原始数据文件主要由报文组成。安装了MICAPS 系统(气象信息综合分析处理系统)的主机会定时从数据接收机上获取这些原始的报文数据,经过数据解码、数据格式转换,形成一系列可读的、MICAPS 系统定义的数据格式文件(共计十九类数据格式),被存放在/micaps/目录下。下面列示的是目前能接收到的数据产品的内容以及MICAPS 系统定义的十九类数据格式的说明。 一、地面常规气象观测数据产品 地面常规气象数据存放在:/micaps/surface/目录下 时次:02、05、08、11、14、17、20、23 点(北京时) 范围:国内地面报、国外地面报、船舶报 文件名:(YY 为年、MM为月、DD 为日、HH 为时次、ttt 为时效) 以下子目录存放的要素为: /plot 地面全要素填图观测数据(用于地面填图的观测数据-diamond 1) /p0-p 海平面气压(台站数据-diamond 3) /p0 海平面气压(格点数据-diamond 4) /p3-p 地面3 小时变压(台站数据-diamond 3) /p3 地面3 小时变压(格点数据-diamond 4) /vv-p 地面全风速(台站数据-diamond 3)

/t0-p 地面气温(台站数据-diamond 3) /td-p 地面露点(台站数据-diamond 3) /r6-p 6 小时降水量(台站数据-diamond 3) /r24-5-p 05 点的24 小时降水(台站数据-diamond 3)/r24-8-p 08 点的24 小时降水(台站数据-diamond 3)/p24-p 08 点地面24 小时变压(台站数据-diamond 3)/t24-p 08 点地面24 小时变温(台站数据-diamond 3)/tmax-p 02 点地面最高温度(台站数据-diamond 3) /tmin-p 14 点地面最低温度(台站数据-diamond 3) /tg-p 08 点地表最低温度(台站数据-diamond 3) /special 特殊天气(台站数据-diamond 3) /r12-p 12 小时降水(台站数据-diamond 3) /r1-p 1 小时降水(台站数据-diamond 3) /r3-p 3 小时降水(台站数据-diamond 3) /uv 地面流场(格点矢量数据-diamond 11) (以下目录暂缺数据) /vv 地面全风速(格点数据-diamond 4) /t0 地面气温(格点数据-diamond 4) /td 地面露点(格点数据-diamond 4) /r6 6 小时降水量(格点数据-diamond 4) /r24-5 05 点的24 小时降水(格点数据-diamond 4)/r24-8 08 点24 小时降水(格点数据-diamond 4)

卫星信号锅是怎样接收信号及维护知识

卫星信号锅是怎样接收信号及维护知识 接收卫星信号锅是怎样接收信号的卫星电视接收机系统原理简介数字卫星电视是近几年迅速发展起来的,利用地球同步卫星将数字编码压缩的电视信号传输到用户端的一种广播电视形式。主要有两种方式。 一种是将数字电视信号传送到有线电视前端,再由有线电视台转换成模拟电视传送到用户家中。这种形式已经在世界各国普及应用多年。 另一种方式是将数字电视信号直接传送到用户家中即:DirecttoHome(DTH)方式。美国DirectTV公司是第一个应用这一技术的卫星电视营运公司。与第一种方式相比,DTH方式卫星发射功率大,可用较小的天线接收,普通家庭即可使用。同时,可以直接提供对用户授权和加密管理,开展数字电视,按次付费电视(PPV),高清晰度电视等类型的先进电视服务,不受中间环节限制。此外DTH 方式还可以开展许多电视服务之外的其他数字信息服务,如INTERNET高速下载,互动电视等。DTH在国际上存在两大标准,欧洲的标准DVB-S和美国标准DigiCipher。但DVB标准逐渐在全球广泛应用,后起的美国DTH公司DishNetwork 也采用了DVB标准。一个典型的DTH系统由六个部分组成: 1)前端系统(Headend)前端系统主要由视频音频压缩编码器,复用器等组成。前端系统主要任务是将电视信号进行数字编码压缩,利用统计复用技术,在有限的卫星转发器频带上传送更多的节目。DTH按MPEG-2标准对视频音频信号进行压缩,用动态统计复用技术,可在一个27MHz的转发器上传投啻?0套的电视节目。 2)传输和上行系统(Uplink)传输和上行系统包括从前端到上行站的通信设备及上行设备。传输方式主要有中频传输和数字基带传输两种。 3)卫星(Satellite)DTH系统中采用大功率的直播卫星或通讯卫星。由于技术和造价等原因,有些DTH系统采用大功率通讯卫星,美国和加拿大的DTH 公司采用了更为适宜的专用大功率直播卫星(DBS)。 4)用户管理系统(SMS)用户管理系统是DTH系统的心脏,主要完成下列功能: A.登记和管理用户资料。 B.购买和包装节目。 C.制定节目记费标准及用户进行收费。 D.市场预测和营销。用户管理系统主要由用户信息和节目信息的数据库管理系统以及解答用户问题,提供多种客户服务的CallCenter构成。 5)条件接收系统(CA)条件接收系统有两项主要功能: A.对节目数据加密。

卫星接收机说明书

数字卫星接收机说明书 本说明书适用于V1.2版本的OVT/DVB-TSS-2000数字卫星接收机。 一、概述 OVT/DVB-TSS-2000数字卫星接收机是一款专业的数字卫星接收机,应用于数字卫星信号的接收和转发,且带有DVB标准ASI接口输出TS流,可广泛应用于各种模拟或数字CATV 前端系统中。 二、功能特点 ●完全符合DVB和MPEG-2标准 ●支持专业的视频/音频输出接口,且带有标准ASI串行的TS流输出接口 ●支持DiSEqc1.2多语言功能 ●支持多种可编程的卫星和转发器信息 ●频道记忆 ●前面板按键和红外线遥控用户界面 ●操作菜单可锁定保护 ●多种编辑功能(包括电视或无线电广播,组,频道名称,PID参数,卫星名称和类型) ●提供屏幕频道信息的电子节目指南 ●多个卫星的频道记忆功能 ●256色的图形用户界面 三、基本原理 OVT/DVB-TSS-2000数字卫星接收机基本原理如下面框图所示: 其大致工作原理为:卫星接收机将接收的卫星信号接行解调,然后由解码单元进行解码,再经过一些接口电路得到可以播放的模拟视频/音频信号,同时将解调后的信号经过数字逻辑处理单元进行处理打包,再进行专业的数字接口转换电路,得到ASI接口的TS流输出。

四、产品说明 1.1前面板 1.电源按键 打开或关闭接收机。 2.显示(4位7段数码管) 4个数码管显示频道信息。在休眠模式,显示当地时间。 3.遥控传感器 检测遥控器发出的红外信号。 4.CH-/CH+按键 在不进入菜单模式时,用于改变频道。 1.2后面板 1.TS流输出(ASI OUT) DVB标准ASI接口TS流输出 2.高频头输入(LNB IN 13/18V 最大500mA) 卫星信号输入口,用同轴电缆连接高频头(LNB)。 3.高频头输出(LNB OUT) 卫星信号环出口,可连接其它的卫星信号接收设备。 4.音频输出 音频插座提供立体声输出。 5.视频输出 视频插座提供一个复合的视频输出。 6.没有使用 对于本版本接收机,此接口没有使用。 7.RS-232C 连接PC的RS-232C接口,与外部计算机进行通讯(速率115200bps),用于产品的升级服务。 8.遥控器锁

中星6B卫星电视接收调试方法及接收参数

中星6B卫星电视接收调试方法及接收参数 王木光搜集整理 由于中央广播电视节目和各省卫视、农林科技节目现在由中星6B卫星转播,故原接收亚洲3S卫星(105.5度)电视信号的“村村通”用户,现调整为接收中星6B卫星(东经115.5度)电视信号。本方法仅为上述转星情况提供参考。 我所介绍的这种方法很简单,不用添加卫星,只要添加频道即可。 首先你应该练习如何在已经对准卫星的情况下添加一个节目 我先给你一个你现在看的卫星上的节目参数不用动锅你先试着把这个台加进去,参数是 4132 H 9375 前面的三个参数分别代表 下行频率极化符号率 其中极化h代表水平v代表垂直 你在卫星的接受机器上找到添加节目,然后修改下行频率极化符号率这三个参数,其他的参数不要改动,只改动这三个,特别是本振频率千万不要改动。 改动时你会发现有下面应该有两个条,第一个条表示线路是否连好,这个条只要你插紧线他就绿,第二个条表示现在的信号质量,只有对准了星输对了参数他才亮输好参数点确定你就会发现你家多了几个台了, 我再给你几组参数你多练习一下,一会就要正式调星了 3671 V 8932 4095 H 5555 3745 V 2625 4000 H 26850 现在你先在机器上输入 3706 H 4420 这个参数,现在电视上下面的条(信号强度)应该是0,这时你找一个人看着电视你去转动锅子,在现有的基础上向东旋转16.7度,你一点一点向东转,然后让下面的人一有变化就告诉你,这个过程最困难,一定要有耐心,半个小时后或许下面的人告诉你信号不是0了,是多少多少,你更要细心,一点一点挪,左右动,直到下面的得到的是信号质量是最大值,如果还要更高可以加减一度仰角,进行调整.调好后固定锅子你可以回到电视前了。 再介绍一种更简便的方法,这种方法一个人几分钟就可以完成,不用开电视。先要准备一根2米左右的电视馈线,和一根能够到锅子的电源线,把接收机拿到锅子附近,接通电源,用准备好的馈线连接锅子和接收机,把接收机调出信号质量的显示数字,在慢慢调整锅子的同时,你观察接收机的数字是否变化,当数字有变化时,就要注意了,慢慢地左右、上下调整锅子,当数字到最大的时候(一般要到60以上)就可以固定锅子了。然后把接收机和原馈线复原,打开电视机就可以欣赏调好的这个节目了。 接下来按下面参数依次添加节目 前面的三个参数分别代表 下行频率极化符号率 其中极化h代表水平v代表垂直

卫星接收原理

卫星接收原理 一、所需设备: 1、卫星接收机:代表机型有430 DM500,还有一些杂牌的只能接收免费频道的简单机器,电脑卡有1020. DM500价格便宜,功能强大,是穷发烧友的首选,一些入门的朋友可以先购一款廉价的免费机,等调熟了卫星天线,再入手DM500之类的机器不迟。 DM500和1020双汉卡一样,绝大部份是抄版机,但由于产品比较成熟,质量还过得去。 2、天线:俗称锅,因为长得象个大铁锅,叫锅,只有一个字,比卫星天线的称呼简单。 天线分偏馈和正馈天线;一般KU波段采用偏馈天线,偏馈天线体积小,重量轻,适于空间狭窄的地方安装,一般最小起点尺寸是45cm,C波段采

用正馈天线,正馈天线体积大,重量重,适于安装在场地比较大的地方。一般最小起点尺寸是直径1.2米,高纬度地区还要加大直径,但是正馈天线也可以用来接收KU波段,但体积太大,不太适用城市里安装,偏馈天线也可以接收C波段,但高频头上要加个高效馈源盘。而且天线的直径不能太小,一般要90CM以上才能比较可靠的接收C波段卫星信号。 3、高频头,实际上学名叫降频器,负责把从天线上接收下来的高频信号变换成接收机可用的中频信号,其实高频头的导波管里的很短的象探针一样的才叫天线,锅只不过是起聚焦电磁波的作用而已。 高频头也分为KU波段和C波段,KU波段馈源和导波管做在一起了,C波段的馈源盘和导波管是分开的。 4、75欧姆电缆,最好用双屏蔽的有线电视电缆,因为卫星信号比较弱,太差的线,信号走到接收机的时候,可能已经衰减掉了。所以,这点钱不要省。 5、F头,连接电缆用的接头,分英制和公制,卫星设备上用的基本上是英制,有线电视上用的基本上是公制,所以,不要买错了噢。 6、公分器,22K开关,13/18V开关,四切一,八切一,这是一机收多星用的东西,只收一颗星的话,用不着

卫星电视和有线电视接收系统

卫星电视和有线电视接收系统 7.1系统概述 在智能建筑工程设计中,卫星电视和有线电视接收系统是适应人们使用功能 需求而普遍设置的基本系统,该系统将随着人们对电视收看质量要求的提高和有 线电视技术的发展,在应用和设计技术上不断的提高。从目前我国智能化大楼的 建设来看,此系统已经成为必不可少的部分。 7.1.1有线电视系统简介 有线电视系统采用一套专用接收设备,用来接收当地的电视广播节目,以有 线方式(目前一般采用光缆)将电视信号传送到建筑或建筑群的各用户。这种系统克服了楼顶天线林立的状况,解决了接收电视信号时由于反射而产生重影的影响,改善了由于高层建筑阻挡而形成电波阴影区处的接收效果。但是,在智能建筑中,人们并不满足于有线电视系统仅接收传送广播电视信号这种单一的功能, 而还需要它能传送其它信号,例如用录像机和影碟机自行播放教育节目、文娱节目以及调频广播等。 有线电视系统一般可分为天线、前端、干线及分支分配网络等三个部分。天线部分采用有线电视专用接收天线、 FM调频广播天线、自播节目设备以及各种卫星天线。前端部分包括 U-V 变换器、频道放大器、导频信号发生器、调制解调器、混合器以及卫星电视专用接收设备等。干线及分支分配网络部分包括干线传输电缆、干线放大器、线路均衡器、分配放大器、线路延长放大器、分支电缆、分配器、分支器以及用户输出端。 7.1.2有线电视系统的发展 有线电视 ( CATV) 系统在我国发展很快,现已发展到城市联网、地区联网阶段,并有发展成为宽带综合信息传输通道的明显趋势。它不仅能够为智能建筑提供丰 富多彩的电视及语言广播节目,而且必将成为其与外界信息交换的重要手 段。 CATV 系统目前已做到了 1GHz甚至更高的带宽,为日后的双向通信奠定了 基础。 早期的 CATV 系统主要用来改善接收电视台所发射的高频电视信号的效果,其规模不大,接收的高频电视信号的频道也不多,但是随着广播电视事业和科学技术的发展,各地新建的电视台也越来越多,特别是卫星电视的发展,使系统能获得节目源的渠道增多。另一方面系统的规模也越来越大,不仅用户终端数多, 而且信号覆盖面越来越广,故信号传输的距离也越来越远。对若干个 CATV 系统 互相联网,进行信息交换的技术已成熟,今后的发展方向是考虑全市性和地区性的联网。 7.1.3卫星电视接收系统简介 所谓卫星广播电视系统,就是利用卫星来直接转发电视信号的系统。其作用相当于一个空间转发站。主发射站把需要广播的电视信号以 f1 的上行频率发射给卫星,卫星收到该信号,经过放大和变换,以 f2 的下行频率向地球上的预定服务区发射。主发射站也接收该信号做监视用。 卫星电视覆盖面积大,即只三颗同步卫星变能覆盖全球。使用卫星电视系统

卫星电视节目参数表1

卫星电视节目参数表中星6B 115.5°E 卫星电视数据参数表 电视节目下行频率符号率视频音频时钟极化CCTV-1 3840 27490 0512 0650 8190 水平CCTV-2 3840 27490 0513 0660 8190 水平CCTV-4 3980 27490 1160 1120 1160 垂直CCTV-7 3980 27490 1260 1220 1260 垂直CCTV-9 3840 27490 0514 0670 8190 水平CCTV-10 3840 27490 0515 0680 8190 水平CCTV-11 3840 27490 0516 0690 8190 水平CCTV-12 3840 27490 0517 0700 8190 水平中央音乐3840 27490 0518 0710 8190 水平中央教育4000 27500 0041 0042 0041 水平CCTV少儿3880 27490 0516 0690 8190 水平中央法语3771 9370 1360 1320 8190 水平发现之旅3980 27490 0516 0690 0516 垂直中视购物3980 27490 0512 0650 0512 垂直FEED 3771 9370 1460 1420 8190 水平炫动卡通3808 8800 6496 6499 6496 水平SBN 3808 8800 6480 6483 6480 水平贵州卫视3796 6930 0038 0039 0038 水平四川卫视3786 5430 0308 0256 0308 水平湖南卫视3750 10480 0257 0258 0257 水平金鹰卡通3750 10480 0513 0514 0513 水平福建东南3706 4410 0160 0080 0160 水平河北卫视4192 6000 0160 0080 0160 垂直汽摩4141 27500 0516 0690 0516 垂直游戏竞技4141 27500 0517 0700 0517 垂直靓妆4141 27500 0512 0650 0512 垂直留学世界4141 27500 0515 0680 0515 垂直梨园频道4141 27500 0520 0730 0520 垂直孕育指南4141 27500 0518 0710 2322 垂直先锋记录4141 27500 0514 0670 0514 垂直真人秀4141 27500 0521 0740 2316 垂直天元围棋4141 27500 0513 0660 2327 垂直青年学苑4141 27500 0519 0720 0519 垂直电视指南4060 27500 0512 0650 8190 垂直

卫星接收天线调整的三大参数

卫星接收天线调整的三大参数 09-03-10 11:25 发表于:《发烧寻星(卫星卫视交流)》分类:未分类 卫星广播电视从模拟到数字,从C波段到Ku波段,从传输到直播的发展非常迅速, 我国有线电视的信源多数来自于卫星。利用卫星传送技术进行覆盖是我国广播电视 传输的一个重要组成部分,如村村通广播电视工程中利用卫星信号进行覆盖的就占 了很大的比例。为此,卫星接收是广电机构技术人员所必须掌握的一门技术。 要进行卫星接收,关键点是卫星接收天线的定位,它包括:天线的方位角、仰角和 馈源的极化角这三大参数。 1、方位角 从地球的北极到南极的等分线称为经线(0-180度),把地球分为东方西方,偏东的经线称为东经,偏西方的经线称为西经。从地球的东到西的等分线称纬线(0-90度),把地球分为南北半球,以赤道为界(赤道的纬度为0),北半球的纬线称北纬,南半球的纬线称南纬。我国处于北半球的东方,约在东经 75-135度,北纬18-55度之间。所有的广播电视卫星都分布在地球赤道上空35786.6公里的高空同步轨道的不同经度上,平时我们惯称多少度的卫星,这个度指的是地球的经线,卫星在地球上的投影称为星下点,它是位于赤道上,经度与卫星经度相同的地方。如亚太6号卫星的星下点是位于赤道上的东经 134度的位置,我们在寻星时,如果你所在的地方(北半球)的经度大于星下点的经度,那么天线的方位角必定时正南(以正南为基准)偏西,反过来,如果你所在的位置的经度小于星下点的经度,那么天线的方位角是正南偏东。 卫星天线的方位角计算公式是:A=arctg{tg(ψs-ψg)/sinθ}----------(1) 公式(1)中的ψg是接收站经度,ψs为卫星的经度,θ为接收站的纬度。图1是卫星的方位角示意图。 方位角的调整方法很简单,首先用指南针找到正南方,天线方向正对正南方,如果计算的角度A是负值,则天线向正南偏西转动A度,如果A是正值,则天线向正南偏东方向转动A度。即可完成方位角的调整。 2、仰角 仰角是接收站所在地的地平面水平线于天线中心线所形成的角度,如图2所示。 仰角的计算公式是:

各种卫星接收机盲扫大全

一、皇视 1、皇视2080:在“转发器设定”时按5160、1698、156988。 2、皇视2080A型冲击波机(V:1.11);在开机状态下用遥控器按“菜单”键→电视屏显皇视主菜单→键入“530478”,电视机屏显“系统信息,数据存储中……”,待显示消失,在皇视主菜单中出现“自动搜索”,机内电视节目自动恢复为工厂设置。此时选中“自动搜索”,设置相应参数,即可进行盲扫 3、皇视HSR-2080A:调出主菜单→进入“转发器设置”一项,直接用遥控器按“1698”→画面出现“系统更新”字样,随后在主菜单“节目编辑”的下一栏出现“自动搜索”,进入该栏,按照相应的参数设置,再按“确认”键即可。 4、皇视HSR-2080C:将光标移至“转发器设定”,用遥控器数字键输入“1698”或“5168”即可。 5、皇视2080/C:菜单→皇视主菜单→转发器设定→5168或235523即可。 6、皇视2080系列设置方法:打开主菜单直接输入“5168”即可恢复。 7、皇视免费机的方法密码530478。 二、东仕 1、东仕:(1)在恢复出厂时按“1270”。(2)恢复出厂确定时按左键→“喜爱”键。(3)各版本9画面的打开方法:5.13版:右键→确认键。5.60版:改名键→左键→确认键。5.89版:右键→左键→改名键→确认键。 2、东仕2000Q开启盲扫和9画面设置:按菜单→系统设置→恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确认),按音量右键,然后按确认键恢复出厂状态,这时机器恢复到了出厂状态,9画面功能开启:进行第二次的按菜单→系统设置→恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确认),按喜爱键,机器再一次恢复到出厂状态,9画面和盲扫都打开了。注意:使用9画面,直接按“0”键就可以了;“盲扫”请使用菜单→节目设置→单星搜索2。 3、东仕2000Q:按菜单→系统设置→恢复出厂设置(先不按确认)按音量右键,再按喜爱键,然后按确认键恢复出厂状态,这时可打开盲扫功能。 4、东仕2000C、影视龙及全视通系列。设置方法:菜单→系统设置→OK→恢复出厂设置→OK→确认恢复→按“FAV”键→“OK”,即可恢复盲扫及预置节目。 5、东仕2000F/C:调出主菜单,进入“系统设置”一项,点击“恢复出厂设置”,按确认,出现下拉菜单,在没有提示的情况下,先按遥控器上的喜爱键,再按确认,返回"节目设置"一项,即可进入“单星搜索”一栏,按照相应参数设置,再按确认即可。 三、海克威 1.海克威5688新版机盲扫密码:0000;老版机密码:1270。 2.海克威(天王星):在恢复出厂时按静音键,输入:1270。 3.海克威HIC-3288C:进入主菜单,用遥控器数字键输入“1270”即可。 4.海克威:1270。菜单→静音 5.海克威3169、6688、5688等:菜单→系统调协→出现三角形里有个感叹号图标→按遥控器静音键→按遥控器“↑”键→请输入密码:1270→返回到“自动搜索”即可。其中6688机型进入系统密码为:0000。 6.海克威最新超薄型6688D:默认设置→OK→静音键→声道→上键→输入“1270”后,再回到自动搜索即可。 7.海克威VEN-2188接收机:用遥控器打开进入系统设置选项,选择其中的“默认设置”,按OK键便进入了“恢复默认设置”的菜单,先按一下遥控器上的“↑”键,再按一下遥控器左上角绿色的静音键,再按一下“↑”键,便出现“请输入密码”提示框,然后用遥控器输入“1270”即可。机器恢复默认设置。此时便可进入自动搜索菜单了。 8.海克威的其他机型(东仕2000H、2000F、天诚部分机型),设置方法:菜单→默认→恢复出厂设置→OK→静音+频道上键→输入“1270” →OK,即可恢复盲扫及预置节目。9.用(Hicway)海克威软件的接收机:系统设置→默认设置→确认→静音→频道上键→1270。 四、德州科海 1、德州科海5088:系统恢复:按左键→下键→下键→下键→左键→下键→再按下键两次。 五、科海 1、科海5088:系统设定1,按左键一次、下键一次、再按左键一次、按下键二次。 2、科海:盲扫为“系统设定2”,请输入密码;按4次音量键,按1次静音键。

卫星信号锅是怎样接收信号及维护知识

卫星信号锅是怎样接收信号及维护知识

卫星信号锅是怎样接收信号及维护知识 接收卫星信号锅是怎样接收信号的卫星电视接收机系统原理简介数字卫星电视是近几年迅速发展起来的,利用地球同步卫星将数字编码压缩的电视信号传输到用户端的一种广播电视形式。主要有两种方式。 一种是将数字电视信号传送到有线电视前端,再由有线电视台转换成模拟电视传送到用户家中。这种形式已经在世界各国普及应用多年。 另一种方式是将数字电视信号直接传送到用户家中即:DirecttoHome (DTH)方式。美国DirectTV公司是第一个应用这一技术的卫星电视营运公司。与第一种方式相比,DTH方式卫星发射功率大,可用较小的天线接收,普通家庭即可使用。同时,可以直接提供对用户授权和加密管理,开展数字电视,按次付费电视(PPV),高清晰度电视等类型的先进电视服务,不受中间环节限制。此外DTH方式还可以开展许多电视服务之外的其他数字信息服务,如INTERNET 高速下载,互动电视等。DTH在国际上存在两大标准,欧洲的标准DVB-S和美国标准DigiCipher。但DVB标准逐渐在全球广泛应用,后起的美国DTH公司DishNetwork也采用了DVB标准。一个典型的DTH系统由六个部分组成: 1)前端系统(Headend)前端系统主要由视频音频压缩编码器,复用器等组成。前端系统主要任务是将电视信号进行数字编码压缩,利用统计复用技术,在有限的卫星转发器频带上传送更多的节目。DTH按MPEG-2标准对视频音频信号进行压缩,用动态统计复用技术,可在一个27MHz的转发器上传投啻?0套的电视节目。 2)传输和上行系统(Uplink)传输和上行系统包括从前端到上行站的通信设备及上行设备。传输方式主要有中频传输和数字基带传输两种。 3)卫星(Satellite)DTH系统中采用大功率的直播卫星或通讯卫星。由于技术和造价等原因,有些DTH系统采用大功率通讯卫星,美国和加拿大的DTH公司采用了更为适宜的专用大功率直播卫星(DBS)。 4)用户管理系统(SMS)用户管理系统是DTH系统的心脏,主要完成下列功能: A.登记和管理用户资料。 B.购买和包装节目。 C.制定节目记费标准及用户进行收费。 D.市场预测和营销。用户管理系统主要由用户信息和节目信息的数据库管理系统以及解答用户问题,提供多种客户服务的CallCenter构成。 5)条件接收系统(CA)条件接收系统有两项主要功能:

最新中星9号卫星接收机调节方法及参数-推荐下载

最新中星9号卫星接收机调节方法及参数 1、移动电视台的位置或删除电视台的方法: 选择需要移动或删除的电视台—→按换台键和声音大小中间的按钮“确认”— →然后在按“1”就会出现“请输入密码”—→按数字键输入密码“9999” (或“0000”) ①按数字“1”,然后按上下键(即换台键)即可以上下移动该电视台的位置。 -→ ②按数字键“4”,再按“确认”键,即可删除该电视台。 2、修改电视台的音频PID(即电视台的画面与声音不对应)方法: 按“菜单”键——→用上下键(即换台键)选“参数设置” ——→按“确认”键——→选“节目参数设置” ——→按“确认”键(出现视频PID、音频PID码) ——→用上下键(即换台键)选“音频PID”——→按“确认”键——→按数字键把下面该电视台对应的“音频PID”码输入进去就好(即修改“音频PID”码)——→按“确认”键——→按“退出”键(出现是否保存画面)——→用左右键(即声音大小键)选“是” ——→按“确认”键即可。 (用同样的方法修改时钟PID可以调节声音与口型不同步) 3、差台(没有46个台)解决方法【凯恩斯737和727(澜起芯片)】: 按遥控菜单---→参数设置---→转发器参数设置--→按1 添加一组转发器(注意:添加的这一组转发器,要通过按音量键使“信号质量”的显示条颜色应为绿色),→然后依次把下行频率改成11892 --→符号率改成08800 ---→极化方式改成左旋。保存退出---→自动搜索。 92.2度中星9号2014年4月23日升级最新参数

3、澜起芯片和中天联科双模机公告,已经完美解决卫星升级。 一:艾雷特266,海森,001,凯恩斯666(中天联科芯片):先恢复出厂设置→退出→按节目列表→调到北京卫视→按数字9→把下行频率11880改成11892。符号率28800改成08800 保存退出后再特殊搜索,部分声音不对,按红键修改就可以了 二:这次卫星调整,以前停产其他机器(如果老是自动搜索零台)请在手动收索里面自己添加转发器 下行11892 符号率08800 左旋 6个节目 下行12100 符号率28800 右旋 20个节目 下行12140 符号率28800 右旋 20个节目 都去收索下就出来46个频道了,这次升级超级密码9999,5555这些的密码不一定有用,请用普通密码0000去搜索。

卫星接收及有线电视系统说明..

第1章卫星接收及有线电视系统说明 1.1总体设计方案 1.1.1系统概况 构成了现代化高标准的办公写字间和完善的社会化服务功能,在该楼内卫星及有线电视系统做为现代信息化的一个组成部分,提供高质量的电视节目,即时传播世界各地的政治、经济、文化、军事动态等各种音视频信息等功能。。 1.1.2系统设计依据 1、GY/T106-99《有线电视广播系统技术规范》; 2、GB6510-86《30MHZ-1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统》; 3、GBJ《民用建筑电缆电视系统工程设计规范》; 4、GBJ1200-88《工业企业共用天线电视系统设计规范》; 5、GBJ57-83《建筑防雷设计规范》 6、GBJ79-85《工业企业通讯接地设计规范》; 7、B11318.5-89 《30MHZ-1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件, 可靠性要求与试验方法》; 8、广发技字[1992]7号《关于有线电视现阶段网络技术体制的意见》; 9、GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》。 10、GYJ33-88《广播电视工程建筑设计防火标准》 11、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收标准》 1.2系统设计方案 1.2.1总体要求及总体设计方案 本有线电视网络系统按双向传输860MHZ信号容量进行系统设备配置。系统由大连有线电视台的有线电视电视节目和卫星电视节目、自办节目信号构成。在

共缆传输网络的任意一个终端,可接收所有的传送节目。 1.2.2系统前端设计与设备选择 节目源: 根据下发的《大连外商通关大厦卫星电视设计与施工招标文件》的要求,确定节目源为: 自办节目:来自DVD、录象机、多媒体计算机节目等。(根据甲方实际需要可选择配置) 大厦拟开通卫星电视节目表 卫星节目接收表

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