【市场营销 广告传媒】FY-3卫星DVB-S广播资料数据格式
谈DVB-S及DVB-S2
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• 目前世界上许多国家都在发展数字卫星电 视系统,原因在于其独特的优点:
一、采用了数字传输和误码保护技术通过卫 星传输后,接收端的信号质量可与发送端 的相比拟,而普通模拟电视信号采用的是 模拟处理和传输方式,接收质量容易受噪 声及干扰的影响;
二、采用数字压缩技术及数字调制技术,在 只能传1路模拟电视节目的一个36MHz卫星 转发器上,可传输5-6路数字电视节目,从 而大大的节约了空间频率资源;
节等信息。
⑷使用统一的里德-所罗门前向纠错系统。
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⑸使用统一的加扰系统,但可有不同的加密 方式。
⑹选择适用于不同传输媒体的调制方式和信 道编码方法以及任何必须的附加纠错方法。
⑺鼓励欧洲以外的地区使用DVB标准,推动 建立世界范围的数字视频广播标准。
⑻支持数字系统中的图文电视系统
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• DVB-S标准中主要规范的是发送端的系统 结构和信号处理方式,对接收端则是开放 的,各厂商可以开发各自的DVB-S接收设 备,只要该设备能正确接收和处理发射信 号,并满足DVB-S所规定的性能指标
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• DVB-S标准提供了一套完整的适用于卫星传 输的数字电视系统规范,选定ISO/IEC MPEG-2标准作为音频及视频的编码压缩方 式,对信源编码进行了统一;
谈DVB-S 及DVB-S2
谈DVB-S及DVB-S2
1.DVB-S标准
1.1 概述 1.2 DVB-S的核心技术 1.3 DVB-S系统
卫星遥感资料DVB—S广播应用系统
高 原气 象
卫 星遥 感 资料 D B—S广 播 应 用 系统 V
边 巴次仁
( 西藏 高原大气环境科 学研 究所信 息 室, 西藏 拉 萨
刘 冲
800 ) 5 0 1
( 西藏 自治 区气象局装备 中心 , 西藏
心 和各省 、 、 、 用 户 联 系 的纽 带 。D B—S可 以 地 市 县 V
提 高信息 传递 时效 , 约大量 通信 资源 , 节 将有 利 于 国家
数据广播系统 中心站由以下若干个子系统组成 : D BI V /P多媒 体 生成 子 系统—— I/ V P D B封 装 复用 器 ; 中频 子系 统—— D B调 制器 ; 频子 系统— —射 频室 V 射
化标 准 的技 术—— 卫 星 数 字 卫 星 广 播 ( V D B—S 技 )
气 象卫 星 中心 的科 研 和应用 成果 更有 效 的在全 国各地
发挥 作用 , 使 国家卫 星 气 象 中心 与各 地 方 形 成 紧 密 促 型 的业务 管 理 体 系 和业 务 网络 。 因此 , V D B—S将 大 大发 挥 国家卫 星气 象 中心 国 家级 系统 的经 济效 益 , 将
1 7卫星 、 国 N A 一1 美 OA 8卫 星 、 国 E S A 美 O / M1卫 星 、
国家气 象 中心 , 资 料 处理 中心 每 天 对 这 多个 地 面 站 该 接收 到的数 据进 行 实 时资 料 去 重 复 , 成 覆 盖全 国的 生 0级 数据极 , 后通 过 D B广 播 系 统 近实 时 向全 国广 然 V
摘
拉萨
800 ) 5 0 1
要 :05年 6月 , 20 西藏 高原 大 气环境 科 学研 究所建 成 了 D B—S卫 星遥 感 资料 广播 应 用 系统 , 系 V 该
数字卫星广播传输标准
目前数字卫星电视传输系统的实际使用情况: 以QPSK为主导地位、也有采用O-QPSK、也采用 8PSK、16/32APSK。
中国传媒大学信息工程学院 4
三、差错控制技术
1. 差错控制方式分类 自动要求重发(ARQ)
应用ARQ方式必须有反馈信道。
外码编码功能框
视频编码器 音频编码器 数据编码器
节目
复用 1 传送
器 复用
2 器
n
MPEG-2 源编码和复用
复用 适配
和 能量 扩散
RS(204,188)
外编 码器
卷积 交织 器
内编 码器
基带 成形
卫星信道适配器
QPSK 调制器
至 卫星 射频 信道
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线性分组码概念
分组码是把信源输出的信息序列按每 段k个码元分为一个信息组,并以一定 规则对每一信息组增加r = n-k个监 督码元(校验码元),组成长为n的 码字。如图
视频编码器 音频编码器 数据编码器
节目
复用 1 传送
器 复用
2 器
n
MPEG-2 源编码和复用
复用 适配
和 能量 扩散
RS(204,188)
外编 码器
卷积 交织 器
内编 码器
基带 成形
卫星信道适配器
QPSK 调制器
至 卫星 射频 信道
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DVB-S系统设计目标
由于卫星传输业务功率受限,因此强的抗干 扰和抗噪声性能是系统设计的主要目标。系 统采用QPSK调制方式以及级联的卷积码和 RS码的前向差错控制方式,在接收载噪比 高于误码门限的条件下,系统可以提供准无 误码(QEF)质量指标,即在一个小时的传输 时间里不可纠正的错误少于一个,相当于在 MPEG-2解复用器输入端的误比特率(BER)为 10-10到10-11。
数字电视传输DVB标准
数字电视传输DVB标准数字电视传输(DVB)标准是一种用于在数字电视传输中传送音频、视频和数据的国际标准。
DVB标准定义了一系列技术规范和协议,用于数字电视信号的传输、编解码和接收。
DVB标准是由Digital Video Broadcasting项目组组织制定的,并得到了全球范围内广播电视行业的广泛认可。
DVB项目组的成员包括广播电视运营商、电视设备制造商、技术提供商和政府机构等各方利益相关者。
DVB标准涵盖了多种传输媒介,包括卫星、有线、无线和互联网等。
它提供了一种灵活的、适用于不同传输网络的解决方案,使得数字电视节目可以以高质量和高效的方式进行传输和接收。
DVB标准定义了数字电视信号的编码和解码规范。
它支持多种视频编码格式,如MPEG-2、MPEG-4和H.264等,以及多种音频编码格式,如MPEG-1 Audio Layer II和Advanced Audio Coding等。
DVB标准还规定了数字电视传输中的其他关键技术,如程序指南、数据广播、互动电视和高清电视等。
它提供了一种统一的平台,可以支持多种电视服务和应用,如电视直播、点播、录制和互动等。
DVB标准的实施需要各种接收设备的支持,包括数字电视机、机顶盒和电视卡等。
这些设备需要符合DVB标准的硬件和软件要求,以确保能够正常解码和显示数字电视信号。
通过采用DVB标准,数字电视传输可以更加高效和可靠。
它提供了更高的压缩比率和更好的图像质量,使用户可以享受到更多的电视节目和服务。
总之,DVB标准是数字电视传输的国际标准,定义了数字电视信号的传输、编解码和接收规范。
通过采用DVB标准,数字电视传输可以更加高效和可靠,用户可以享受到更多的电视节目和服务。
DVB标准的实施对数字电视的发展起到了重要的推动作用。
它为电视广播行业提供了统一的技术规范和标准,使得不同国家和地区之间可以进行数字电视节目的交流和互通。
同时,DVB标准也为用户提供了更好的观看体验和更多的选择。
DVB标准大全,各种版本
DVB标准大全,各种版本DVB的所有标准和蓝皮书都是有欧洲的一个法定标准化组织:欧洲电信标准协会(ETSI)颁布。
ETSI联合欧洲电工技术标准委员会(CENELEC),欧洲广播联合(EBU)一起建立一个简称JTC的联合技术委员会专门处理DVB的系列标准和蓝皮书。
DVB的所有标准都是免费,都可以通过ETSI的网站下载到。
ETSI发布的标准文档版本区别和用途:TR:JTC技术报告。
通常是指某个正式标准的实施指南。
TR一般是由JTC提出,用于指导各个厂商和运营商的设备产品按规范执行。
TS:JTC技术规格:由DVB送JTC,被JTC通过的的技术规范ES:ETSI规格:由JTC选送给ETSI,被ETSI成员所批准的正式规范,比TS范围要大EN-欧洲标准:ETSI颁布的最高级别的,由欧洲各国国家标准机构的通过国家立法强制执行的标准DVB bluebooks:蓝皮书 -可以说由DVB标准组织自己提出正式要求标准化的文档,但是未被ETSI的JTC的正式批准的标准,通常蓝皮书体现的都是DVB标准组织的最新发展动向由此可看出欧洲的DVB标准是怎么产生的,应该先是由DVB自己起草蓝皮书,然后送JTC批准,JTC通过后成为TS,JTC再送ETSI 申请成为ES,成为ES后再由EBU和CENCECL送欧洲各国立法,强制执行,最终成为EN,最后由JTC负责编写实施指南也就是TR。
DVB标准分类:目前根据整个产业链对11个领域的标准进行了规范,便于各种设备系统的互通互联1.条件接收(1)DVB-CSA通用加扰算法ETR 289 [在数字电视标准系统中加扰和条件接收使用的技术报告]A011r1 [DVB通用加扰算法代理协议蓝皮书](2)DVB-SIM同密前端系统TS 101 197 [DVB条件接收同密前端系统结构和同步技术规范] TS 103 197 [DVB条件接收同密前端系统结构和同步技术规范] TR 102 035 [DVB条件接收前端系统同密实施执行技术报告]2.数字内容保护与版权管理:A094r2 [在DVB系统中内容保护与版权管理蓝皮书]3.互动:(1)DVB-NIP 私有网络回传交互服务协议(2)DVB-RCC 通过DVB-C信道的回传交互(3)DVB-RCP 通过PSNT信道的回传交互(4)DVB-RCD 通过DECT信道的回传交互(5)DVB-RCL 通过LMDS信道的回传交互(6)DVB-RCG 通过GSM信道的回传交互(7)DVB-RCCS 通过DVB-CS信道的回传交互(8)DVB-RCS 通过DVB-S信道的回传交互(9)DVB-RCT 通过DVB-T信道的回传交互(10)DVB-RCGPRS 通过GPRS的回传交互4.接口:(1)DVB-PDH ETS 300 813 [DVB与PDH网络接口规范](2)DVB-SDH ETS 300 814 [DVB与SDH网络接口规范](3)DVB-ATM TR 100 815 [DVB与ATM网络接口规范](4)DVB-HLM TS 101 224 [与家庭电话网络接口规范](5)DVB-HDM TS 101 225 [与家庭宽带网络接口规范](6)DVB-CI 终端CA接口EN 50221 [DVB解码器条件接收通用接口规范]TR 101 699 [通用接口扩展规范]R 206 001 [接收机通用接口使用和实施指南](7)DVB-PI 数字前端接口EN 50083-9 [CATV/SMATV前端专业设备接口规范]TR 101 891 [DVB-ASI专业接口使用实施指南](8)DVB-IRDI TS 102 201 [DVB接收机解码器通用接口规范]5.互联网协议:(1)DVB-IPTV IP电视TS 102 033 [DVB-IPTV网络传输体系结构] V1.2.1TS 102 034 [DVB-IPTV的MPEG-2 TS流传输规范]TR 102 542 [TS 102 034实施指南]TS 102 539 [DVB-IPTVBGC信息传输规范]TS 102 813 [DVB-IPTV IEEE 1394家庭网络]TS 102 814 [DVB-IPTV 以太网家庭网络](2)DVB-IPDC IP数据广播TS 102 468 [DVB-H IP数据广播:Phase 1]TR 102 469 [DVB-H IP数据广播:结构]TR 102 470 [DVB-H IP数据广播:PSI/SI]TS 102 471 [DVB-H IP数据广播:ESG]TS 102 472 [DVB-H IP数据广播:CDP]TR 102 473 [DVB-H IP数据广播:使用案例和服务]TS 102 474 [DVB-H IP数据广播:业务购买和保护]TS 102 591 [DVB-H IP数据广播:CDP实施指南]TS 102 592 [DVB-H IP数据广播:流动性实施指南]TS 102 611 [DVB-H IP数据广播:ESG实施指南]6.测量TR 101 290 [DVB系统的测量准则]TR 101 291 [在TS中插入测试和测量频道的方法]TR 102 032 [测试和测量系统中SNMP的结构规范]6个测量测试所需要的SNMP MIB样本问题见7.中间件(1)DVB-MHP 多媒体家庭终端ES 201 812 [DVB-MHP家庭多媒体终端规范V1.0.3]tam527r31 (JavaDoc1.0.3)TS 102 812 [DVB-MHP家庭多媒体终端规范V1.2]tam685r5 (JavaDoc1.1.1)tam1019r5 (JavaDoc1.2) fo IPTVTS 102 819 [DVB-MHP(GSE)全球执行规范1.0.3]TS 102 816 [DVB-MHP的PVR/PDR功能规范]TS 102 817 [DVB-MHP(GSE)的Digital Recording 功能规范] (2)DVB-PCF 便携内容格式TS 102 523 [DVB-MHP便携式内容格式规范]8.多路复用(1)DVB-SI 业务信息EN 300 468 [在DVB系统中业务信息(SI)的复用技术标准]TR 101 211 [业务信息(SI)标准使用和实施指南]TS 101 162 [业务信息(SI)代码的分配技术报告]EN 300 472 [图文电视的传输复用规范]EN 301 775 [场逆程VBI数据的传输复用规范]TR 102 823 [同步辅助数据的传输复用规范](2)DVB-DATAEN 301 192 [数据广播复用规范]TS 101 202 [数据广播复用使用指南](3)DVB-SUU TS 102 006 [软件下载与更新规范](4)DVB-TVA TS 102 323 [TV-Anytime信令传输规范](5)DVB-GSE TS 102 606 [通用数据流封装协议]9.信源编码(1)DVB-MPEGTS 101 154 [基于MPEG-2的广播系统中音视频编码规范]TS 102 154 [在系统设备中MPEG-2系统层,视频,音频的使用实施指南]TS 102 005 [在DVB业务中直接传输IP协议数据的音视频编码方法]10.字幕台标(1)DVB-SUB EN 300 473 [字幕台标编码复用规范]11.传输通信(1)DVB-S 卫星电视EN 300 421 [ 11/12 GHz 卫星通信服务的帧结构,信道编码和调制标准]TR 101 198 [在DVB卫星传输系统BPSK调制模式的使用技术报告](2)DVB-S2 第二代卫星电视EN 302 307 [DVB-S2第二代交互卫星系统传输规范]TR 102 376 [DVB-S2传输规范用户实施准则]TR 104 441 [DVB-S2自适应编码调制器实施指南](3)DVB-C 有线电视EN 300 429 [DVB-C有线电视传输标准规范](4)DVB-CS 数字卫星共用天线电视EN 300 473 [SMATV卫星公用天线电视传输标准]TR 101 964 [SMATV控制频道准则]TR 101 252 [SMATV控制频道使用实施指南](5)DVB-T 地面移动电视EN 300 744 [DVB-T地面电视传输标准规范]TR 101 190 [DVB-T地面电视传输标准实施指南] TR 101 191 [DVB-T单频网适配器实施指南] (6)DVB-H 地面手持电视EN 302 304 [DVB-H调制传输规范]TR 102 377 [DVB-H调制规范实施指南]TR 102 401 [终端强制验证任务报告](7)DVB-SH 卫星手持电视EN 302 583 [DVB-SH调制传输规范]TS 102 585 [DVB-SH终端系统规范](8)DVB-MDS 无线微波电视EN 300 748 [MVDS]EN 300 749 [MMDS]EN 301 701 [微波数字地面电视调制规范] (9)DVB-DSNG 数字卫星新闻采集EN 301 210 [DSNG调制规范]TR 101 221 [DSNG实施指南]EN 301 222 [DSNG频道规划]。
最新市场营销编码规则
最新市场营销编码规则
为了确保市场营销活动的规范和顺利进行,以下是最新的市场营销编码规则:
1. 广告宣传
- 所有广告宣传材料必须遵守国家相关法律法规和道德规范。
- 广告宣传内容应真实准确,不得含有虚假、夸大或误导性的信息。
- 广告宣传涉及的产品或服务必须符合质量标准和卫生安全要求。
2. 促销活动
- 促销活动需要在法律允许的范围内进行,并且不得侵犯竞争对手的权益。
- 所有促销活动必须明确规定活动期限,并且不得随意更改条款和条件。
- 促销活动的奖品或优惠必须符合相关规定,并且不能存在欺诈行为。
3. 数字营销
- 在进行电子邮件营销时,必须获得收件人的同意,并提供取消订阅的方式。
- 在使用社交媒体进行市场推广时,必须遵守平台的使用政策和规定。
- 数字营销过程中收集的个人信息必须得到保护,不得用于非授权的目的。
请注意,以上规则仅为基本指导,具体的市场营销编码规则可能因国家、地区和行业而有所不同。
在执行市场营销活动时,请务必遵守当地相关法律法规和道德标准,以确保合规操作。
卫星数字电视广播标准介绍
卫星数字电视广播标准介绍08通信B班王喆卫星数字电视近十几年迅速发展起来的。
利用地球同步卫星将经过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。
目前,国际上应用最广泛的两种卫星数字电视广播标准是DVB-S与DVB-S2。
而在我国,随着2008年采用中国自主研发的ABS-S标准的中星9号直播卫星的成功发射,用新标准ABS-S取代了已在我国使用十年的DVB-S标准。
我国常用广播电视卫星的标准如下表:卫星名在轨位置频段视频方式中星9号92.2°E Ku ABS-S鑫诺3号125°E C DVB-S中星6B 115.5°E C DVB-S亚洲3S 105.5°E C\KU DVB-S一、DVB-S标准介绍DVB-S系统标准于1993发布,是公认的最成功的两个系统之一 (DVB-S 和GSM标准),被全球直播卫星电视广播商大量采用。
DVB-S系统具有覆盖面广、节目容量大等特点,可适用于多种卫星广播系统,适用于不同带宽的卫星转发器,卫星转发器带宽可以从26MHz到72MHz,转发器功率从49dBW 到61dBW。
DVB-S系统的音频编码使用MPEG-2LayerII笫二层音频编码,也称MUSICAM。
音频的MPEG-2LayerII编码压缩系统利用了声音的低声音频谱掩蔽效应,这一人体生理学效应允许我们对于人耳不太敏感的频率进行低码率编码,此技术的采用可以大大地降低音频编码速率。
MPEG-2LayerII音频编码可用于单音,立体声,环绕声和多路多语言声音的编码。
图1 采用DVB-S标准的中星6B卫星信号覆盖图DVB-S系统的视频采用标准的MPEG-2压缩编码,MPEG-2视频编码系统由一个大家族构成,每一个子系统之间都有兼容性和共同性,根据图像清晰度的不同,它分成四种信源格式或称“等级”(Level),从录像带(VCR)的低图像清晰度,到高清晰度电视。
除了根据图像清晰度定义的“等级”以外,DVB-S视频标准还定义了“档次”(Profile)的概念,每一个不同的“档次”(Profile)能够提供构成编码系统的压缩工具和压缩算法。
DVB标准组成
DVB标准组成1.DVB广播传输系统DVB 数字广播传输系统利用了包括卫星、有线、地面、SMATV、MNDSD 在内的所有通用电视广播传输媒体。
它们分别对应于DVB标准中:DVB-S、DVB-C、DVB-T、DVB-SMATV、DVB-MS和DVB-MC。
(1)DVB-S(ETS 300 421)——数字卫星直播系统标准该标准以卫星作为传输介质。
通过卫星转发的压缩数字信号,经过卫星接收机后由卫星机顶盒处理,输出现有模拟电视机可以接收的信号。
这种传输覆盖面广,节目量大。
数据流的调制采用四相相移键控调制(QPSK)方式,工作频率为11/12GHz。
在使用MPEG-2的MP@ML(主类@主级)格式时,用户端达到CCIR 601演播室质量的码率为9Mb/s,达到PAL质量的码率为5Mb/s。
一个54MHz 转发器传送速率可达68Mb/s,并可供多套节目复用。
在DVB-S标准公布之后,几乎所有的卫星直播数字电视均采用该标准,包括美国的Echostar等。
我国也选用了DVB-S标准。
(2)DVB-C(ETS 300 429)——数字有线广播系统标准该标准以有线电视网作为传输介质,应用范围广。
它具有16、32、64QAM三种方式,工作频率在10GHz以下。
采用64QAM正交调幅调制时,一个PAL通道的传送码率为41.34Mb/s,还可供多套节目复用。
系统前端可从卫星和地面发射获得信号,在终端需要电缆机顶盒。
(3)DVB-T(ETS 300 744)——数字地面广播系统标准这是最复杂的DVB传输系统。
地面数字发射的传输容量,在理论上大致与有线电视系统相当,本地区覆盖好。
现在采用编码正交频分复用(COFDM)调制方式,8MHz带宽内能传送4套电视节目,而且传输质量高。
但这种系统其接收费用高,频道也较少。
(4)DVB-SMATV(ETS 300 473)——数字SMA TV(卫星共用天线电视)广播系统标准该标准是在DVB-S和DVB-C基础上制定的。
培训学习资料-谈DVB-S_及DVB-S2_2023年学习资料
·DVB主要要求是:-1能灵活传送MPEG-2视频、音频和其它数据-信号。-2使用统一的MPEG-2传送比 流复用。-3使用统一的服务信息系统提供广播节目的细-节等信息。-4使用统一的里德一所罗门前向纠错系统。-2 18/11/9-5
⑤使用统一的加扰系统,但可有不同的加密-方式。-6选择适用于不同传输媒体的调制方式和信-道编码方法以及任何 须的附加纠错方法。-7鼓励欧洲以外的地区使用DVB标准,推动-建立世界范围的数字视频广播标准。-8支持数字 统中的图文电视系统-2018/11/9
DVB-S视频特点-DVB-S系统的视频采用标准的MPEG-2压-缩编码,MPEG-2视频编码系统由一个大 -族构成,每一个子系统之间都有兼容性和-共同性,根据图像清晰度的不同,它分成-四种信源格式或称“等级”Le el,从录-像带VCR的低图像清晰度,到高清晰度电-视。-DVB-S视频标准还定义了“档次”Profile 的概念,每一个不同的“档次”Profile能-够提供构成编码系统的压缩工具和压缩算-法。-2018/112视频和音频编码,-目前主要应用于数字卫星和电视广播的是MP@-ML。第一 的欧洲DVB接收机将提供直到625行-演播室质量TU-Rec,BT601的图像,可以是4:3-或16:9的 高比。还可以根据业务要求确定所用-码率。一般来讲,所选码率越高,图像的质量越-好,但占用频带越宽。对于运动 多的图像如体-育节目可采用较高的码率,对于卡通片等节目可-以采用较低的码率。因此,目前在把多个节目比-特流 合成一个比特流的情况下,都采用统计复-用的方法,能在不同码率的节目间灵活地分配总-码率数。-2018/11 9
·从1993年起,欧洲数字电视广播集团陆续-制定了一系列数字电视标准,即-DVBDigital Video Broadcasting.-·DVB包括了卫星电视DVB-S、电缆电视-DVB-C、地面广播普通电视的DV -T和高-清晰度电视HDTV等的广播与传输标准。-2018/11/9
DVB-S和DVB-C标准简介
DVB-S/DVB-C标准简介范围:特点;DVB-S标准;DVB-C标准目的:简单介绍一下DVB-S(数字卫星电视广播)和DVB-C(数字有线电视广播)信道编码和调制标准,了解基本概念。
一、数字电视广播的特点:!数字源编码技术已发展到一个成熟的水平,既在采用与传输容量相适应的比特速率的条件下,与常规的模拟技术相比,数字技术在视频和声音质量方面更具优势;!数字复用技术可以更灵活地动态分配每一个节目组成部分的总数据速率,从而可以改变同一个复用码流中的饿节目数,适应多媒体业务的需要。
!数字传输技术可提供更好的频谱利用率并提供较高的功率效率。
!同模拟发射相比,数字发射需要的抗干扰保护较少,从而提高频谱的利用率。
!目前数字卫星广播在全球已得到广泛应用,中国也将在2005年取消全部的模拟卫星广播,改为数字化既DVB-S广播;而数字有线电视广播在中国已开始应用,北京歌华的双向HFC网络改造已完成,数字有线电视广播已开始试播,明年将进入市场大发展阶段。
二、卫星数字电视广播信道编码和调制标准(GB/T 17700-1999 eqv ITU-R BO.1211)1、范围本标准规定了在固定卫星业务(FSS)和广播卫星业务(BSS)波段(11/12GHz)中,用于卫星数字多路节目电视/高清晰度电视业务一次和二次分配的调制和信道编码系统(简称系统)。
本标准适用于固定卫星业务(FSS)和广播卫星业务(BSS)波段(11/12GHz)中,卫星数字多路节目电视/高清晰度电视业务一次和二次分配,本标准也适用于C波段(4/6GHz)的固定卫星业务中的相应业务。
2、传输系统2.1、系统定义系统定义了从MPEG-2复用器输出到卫星传输通道的特性,能对电视基带信号进行适配处理的的设备功能模块。
对数据流的处理包括如下几部分(见图1)!传送复用适配和用于能量扩散的随机化处理!外编码(即RS编码)!卷积交织!内编码(即收缩卷积编码)!调制前的基带形成处理!调制图1 系统功能框图2.2 信道编码2.2.1 传送复用适配和能量扩散随机化处理在MPEG-2传送复用器后,系统输入码流组成固定长度的数据包。
FY-3C_微波成像仪L1数据(降轨)
属性名称
Number Of Scans Number Of Day mode scans Number of Night mode scans Incomplete Scans QA_Scan_Flag QA_Pixel_Flag Begin Line Number End Line Number Begin Pixel Number End Pixel Number Reference Ellipsoid Model ID EarthSun Distance Ratio MeanAnomaly MeanMotion Eccentricity PerigeeArgument AscendingNodeLongitude OrbitalInclination EpochTime Orbit Point Latitude Orbit Point Longitude
SDS9 SDS10 SDS11 SDS12 SDS13 SDS14
2.2 全局文件属性
表4.FY-3C 微波成像仪 L1 数据(降轨)全局文件属性定义
描述
卫星名称 仪器名称 传感器代码 数据集名称
属性名称
Satellite Name Sensor Name Sensor Identification Code Dataset Name
Hale Waihona Puke 8-bit signed char
不定长
YYYY-MM-DD
Observing Beginning Time
8-bit signed char
不定长
Hh:mm:ss.sss
Observing Ending Date
8-bit signed char
不定长
YYYY-MM-DD
fy-3amersil1数据产品使用指南
FY-3A MERSI L1数据产品使用指南1、MERSI L1数据产品概述FY-3A/MERSI源包L0数据经过多站接收去重复、质量检验后进入定位定标预处理后生成L1数据产品,MERSI L1数据产品是各类图像产品和L2定量遥感产品生成的起点,也是MERSI数据用户接触最多的产品。
本指南主要描述MERSI L1数据产品主要内容和使用方法。
表列出了MERSI的光谱通道和性能指标,依照MERSI L2产品使用的便捷和存档需要,MERSI L1包括如下产品:MERSI_L1 250m数据产品MERSI_L1 1000m数据产品MERSI_L1 OBC数据产品表简要列出了MERSI 3个L1产品的主要数据存放内容和使用方面,对于大多数L2产品生成用户只需关注250m地球观测数据产品和1000m地球观测数据产品内容,OBC数据产品只供专业定标处理分析用户使用,普通用户无需关注。
表和表列出了前两个L1地球观测数据产品的私有属性和科学数据集内容,其中详细数据内容请查阅MERSI L1数据特性卡。
表 FY-3中分辨光谱成像仪MERSI光谱通道通道序号中心波长(m)光谱带宽( m)空间分辨率(m)噪声等效反照率或NE T动态范围前移至6、7通道,其它通道按顺序后移。
表 : MERSI Level 1 数据产品文件总览表 FY-3A中分辨率光谱成像仪L1数据(250m)HDF结构表 FY-3A中分辨率光谱成像仪L1数据(1000m)HDF结构MERSI_L1 250m数据产品中包含5个通道250m高分辨率地球观测数据,其中第1、2、3、4通道为太阳反射通道,第5通道为热红外通道,每一个通道以一个SDS科学数据集保存,分别为EV_250_RefSB_b1-b4和EV_250_ Emissive。
MERSI_L1 250m数据产品中包含15个通道(第6-20通道)1km分辨率地球观测数据及5个250m通道融合到1km分辨率地球观测数据,分别存放在3个SDS科学数据集EV_1KM_RefSB,, Emissive中。
风云三号D(FY-3D)星地面应用系统产品生成系统设计与实现
【关键词】风云三号D 星 产品生成系统 设计与实现1 前言FY-3D 于2017年11月发射后,与FY-3C 组网,形式上下午星观测模式,进一步提高大气探测精度,增强温室气体监测、空间环境综合探测和气象遥感探测能力,为国家气象、气候研究、综合防灾减灾和“一带一路”建设等提供重要数据支撑。
FY-3D 地面应用系统是一个实时、高时效、多功能的遥感卫星数据处理业务运行系统,由十个技术系统组成。
FY-3D 产品生成系统(PGS )作为FY-3D 卫星地面应用系统中核心主线业务系统之一,主要的目标是基于FY-3D 卫星所携带的红外高光谱大气探测仪(HIRAS )、微波温度计(MWTS-2)、微波湿度计(MWHS-2)、中分光谱成像仪II 型(MERSI-2)、微波成像仪(MWRI )、高光谱温室气体监测仪(GAS )、全球导航卫星掩星探测仪(GNOS )、广角极光成像仪(WAI )、电离层光度计(IPM )和空间环境监测器(SEM )观测的L1数据,结合气象观测、海洋观测、数值预报、地物光谱、GIS 等辅助数据,综合利用统计反演、物理反演等多种信息定量提取方法,从可见光、近红外、红外和微波等多个谱段资料反演生成能够反映大气、云、陆表、海表和空间环境等特征的各种地球物理参数产品,并根据国家相关技术标准规范要求,进行相关原型软件的工程再造和FY-3D PGS 业务应用软件的系统集成,建设一个可对FY-3D 卫星仪器的L1数据进行信息加工和提取处理的PGS 业务应用软件系统。
2 总体设计原则FY3D 产品生成系统(PGS )建设以稳定性、可扩展性与可维护性、标准化与规范化为总体设计原则。
风云三号D(FY-3D)星地面应用系统产品生成系统设计与实现文/王铭实 蒋金雄 席家驹2.1 稳定性PGS 是FY3D 地面应用系统的主线业务系统,其上游是数据预处理系统,下游是产品存档系统,数据产品直接为天气预报、气候预测、自然灾害和环境监测、气候变化研究提供服务和支持。
广播电视设备的数字格式
广播电视设备的数字格式格式是指表达、记录图像信息的方式,如视频标准中最基本的参数是扫描格式,规定了每行像素数、每帧行数、每秒场数和帧数。
录像机的记录方式也称为格式,如D1、D5格式,DVCAM格式,DVCPRO 及Digital-S格式等。
模拟电视存在着许多难以克服的缺陷:多次传输或复制后会形成噪声积累,信号的线性、非线性失真,亮色互扰,行间闪烁,爬行,微分相位和微分增益失真等等,致使图像质量不断下降。
但这些缺陷大多可通过将模拟信号转变为数字信号进行处理、存储、控制和传输来解决。
为了用数字处理和传输电视信号,首先要将模拟电视信号数字化,即对电视信号进行抽样、量化和编码。
电视信号是通过摄像机对自然景物的扫描并经光电转换形成的。
对于PAL制,扫描后的图像每秒包含25帧,1帧分为两场,每场有效行为287.5行,这就是说电视信号一经产生,实际上已对自然景物在时间轴及图像垂直方向上完成抽样,留给数字电视系统的是如何在水平方向上完成抽样和量化。
1CCIR 601建议所确定的数字分量编码4∶2∶2标准(1)抽样频率的选择电视信号数字化抽样频率的选择首先应满足奈奎斯特抽样定理,即抽样频率至少要等于视频带宽的两倍。
对于数字分量编码,CCIR 601建议亮度抽样频率为525/60和625/50三大制式行频公倍数2.25MHz的6倍,即13.5MHz。
对现行电视制式而言,亮度信号的最大带宽是6MHz,13.5MHz>2×6MHz=12MHz,所以它符合奈奎斯特定理。
而色差信号的带宽比亮度信号窄得多,所以在分量编码时两个色差信号的抽样频率可以低一些。
因同时考虑到抽样的样点结构应满足正交结构要求,两个色差信号的抽样频率均选为亮度信号抽样频率的一半,即6.75MHz,这样亮度信号与两个色差信号的抽样频率之比为4∶2∶2。
(2)数字分量视频信号有效行取样点数的确定每行数字分量信号的取样点数为:对于625行/50场制式:每行亮度取样点=13.5Mhz/15625Hz=864点/行每行每个色度取样点=6.75Mhz/15625Hz=432点/行对于525行/60场制式:每行亮度取样点=13.5Mhz/15734.266Hz=858点/行每行每个色度取样点=6.75Mhz/15734Hz=429点/行可见,这两种制式选用了相同的抽样频率,但每行取样点数却不相同。
FY-3卫星DVB-S广播资料数据格式
FY-3卫星DVB-S广播资料数据格式FY-3卫星DVB-S广播分发资料数据格式中国气象局国家卫星气象中心2008年12月前言为充分发挥FY-3A卫星的作用与应用效益,按照中国气象局监测网络司要求,国家卫星气象中心将FY-3A卫星资料发送到国家气象信息中心,并由国家气象信息中心通过DVB-S广播系统对全国气象部门广播分发FY-3A卫星资料。
由于国家气象信息中心每天提供给FY-3A卫星资料的广播总量为4GB,不能满足FY-3A卫星资料的广播总量要求,因此,根据DVB-S数据广播目前实际分发能力,在原分发方案的基础上,提出FY-3A星第一阶段产品分发方式。
具体方式如下:(1)DVB-S广播分发资料为中国及周边地区高时效一级产品(2)数据包括:VIRR HRPT L1数据、MERSI MPT L1数据(250米)、MERSI MPT L1数据(1公里)、MWTS HRPT L1数据、MWHS HRPTL1数据。
(3)每天仅传送(2)中仪器(即卫星直接广播的HRPT数据)白天(降轨)数据资料。
(4)原则为每弧段数据接收完毕后即时处理,即时发送。
(5)每天总数据量控制在4GB以下。
具体优先级如下:每日VIRR、MWTS、MWHS仪器数据保证分发;其余传输余量用于尽可能多地传送MERSI的1公里和250米分辨率5分钟块的数据;如当天数据未能广播完,递延到次日发送,直到把一日全国数据全部传输完毕后,再发送新一天的数据。
按照新的广播分发方案,特制定第一阶段广播分发资料的数据格式。
随着资料的增加,继续修改增加本数据格式。
联系方式:国家卫星气象中心数据服务室咸迪68409978Xiandi@孙安来68407408Sunal@编者第1章概述 (7)1.1 FY-3A卫星概况 (7)1.2主要技术指标 (7)1.2.1卫星轨道 (7)1.2.2卫星姿态 (7)1.2.3太阳帆板对日定向跟踪 (8)1.2.4星上记时 (8)1.2.5遥感探测仪器 (8)第2章术语和缩略语 (11)第3章HDF说明 (19)3.1 HDF简介 (19)3.2 HDF库介绍 (19)3.3 HDF的6种基本数据类型 (19)3.4 HDF文件的3层交互 (21)第4章FY-3卫星数据HDF格式规范 (23)4.1 FY-3卫星数据文件中使用的HDF对象 (23)4.1.1文件(全局)属性 (23)4.1.2科学数据集(SDS) (23)4.1.3虚拟数据(Vdata) (24)第5章FY-31级数据格式说明 (26)5.1 FY-3A扫描辐射计L1级数据格式说明 (26)5.1.1 FY3A扫描辐射计L1数据 (26)5.1.1.1 数据概况 (26)5.1.1.2 数据基本信息 (27)5.1.2 L1数据规格 (28)5.1.2.1 结构特性 (28)5.2 FY-3A扫描辐射计L1级(OBC)数据格式说明 (46)5.2.1 FY3A扫描辐射计L1 OBC数据 (46)5.2.1.1 数据概况 (46)5.2.1.2 数据基本信息 (48)5.2.2 L1 OBC数据规格 (49)5.2.2.1 结构特性 (49)5.3 FY-3A中分辨率光谱成像仪L1级数据信息格式说明(250M) (73)5.3.1 FY-3A中分辨率光谱成像仪L1数据(250m) (73)5.3.1.1 数据概况 (73)5.3.1.2 数据基本信息 (74)5.3.2 L1数据规格 (75)5.3.2.1 结构特性 (75)5.4 FY-3A中分辨率光谱成像仪L1级数据信息格式说明(1000M) (84)5.4.1 FY-3A中分辨率光谱成像仪L1数据(1000m) (84)5.4.1.1 数据概况 (84)5.4.1.2 数据基本信息 (85)5.4.2 L1级数据规格 (86)5.4.2.1 结构特性 (86)5.5 FY-3A中分辨率光谱成像仪L1级数据信息格式说明(OBC) (101)5.5.1 FY-3A中分辨率光谱成像仪L1数据(OBC) (101)5.5.1.1 数据概况 (101)5.5.1.2 数据基本信息 (103)5.5.2 L1数据规格 (104)5.5.2.1 结构特性 (104)5.6 FY-3A微波温度计L1级数据信息格式说明 (121)5.6.1 FY-3A微波温度计L1级数据 (121)5.6.1.1 数据概况 (121)5.6.1.2 数据基本信息 (122)5.6.2 L1级数据规格 (123)5.6.2.1 结构特性 (123)5.7 FY-3A微波湿度计L1级数据信息格式说明 (158)5.7.1 FY-3A微波湿度计L1数据 (158)5.7.1.1 数据概况 (158)5.7.1.2 数据基本信息 (159)5.7.2 L1数据规格 (160)5.7.2.1 结构特性 (160)第1章概述1.1 FY-3A卫星概况风云三号A气象卫星(简称FY-3A)是我国的第二代太阳同步极轨气象卫星。
直播卫星广播电视技术标准DVB-S与DVB-S2
直播卫星广播电视技术标准DVB-S与DVB-S2直播卫星广播电视技术标准DVB-S与DVB-S2卫星广播电视技术标准DVB-S卫星直播系统中有关广播电视信号传输和处理的标准是最为核心的技术规范。
目前,世界上卫星直播系统中的信道传输主要是采用DVB-S标准。
DVB-S标准是DVB标准体系中问世最早的标准之一,该标准也同时被确定为我国的国家标准GB/T 17700-1999《卫星数字电视广播信道编码和调制标准》。
图1是DVB-S系统的基本信号处理流程。
从图1中我们可以看出,DVB-S只支持MPEG-2传输流格式的信号输入,前向纠错编码(FEC)采用里德-所罗门(RS)码+卷积码的级联编码方式,该技术具有较好的性能,实现成本较低。
但其缺点也是明显的,首先是编码效率相对较低,其次是其载噪比门限距离理论上的信道极限仍存在较大的差距。
同时DVB-S采用单一QPSK信号调制,在卷积编码率为1/2时,实际有效载荷的传输效率仅为每符号0.92比特,而DVB-S 的升余弦滤波滚降因子固定为0.35,这些都限制了系统的信号传输能力。
2、第2代DVB-S标准(DVB-S2)欧洲的第二代卫星广播系统DVB-S2相比DVB-S在技术上有很大改进,代表了国际卫星通信领域的技术发展水平。
DVB-S2工作组在启动研究工作之前,首先明确了这一系统所要实现的主要目标,即需求定义,主要包括好的传输性能、总体的灵活性、有限的复杂程度三个方面。
工作组对这三个方面都做出了具体的量化的指标要求,并给出了相应的评估办法(如统一信道仿真模型)和计算工具(如芯片面积和功耗计算模型等)。
经过对备选方案的测试比较,最终确定的DVB-S2系统具有如下一些特点:(1)频谱效率(系统容量)大大提高DVB-S2系统的前向纠错编码为外码采用BCH码,内码采用低密度奇偶校验码(LDPC)的级联码结构,长达64800比特的码字长度使其性能接近理论上的信道传输容量门限,仅相差0.7-1.0dB。
数字视频广播
数字视频⼴播 DVB(Digital Video Broadcasting)DVB, 数字视频⼴播Digital Video Broadcasting的缩写,是由DVB项⽬维护的⼀系列国际承认的数字电视公开标准。
DVB系统传输⽅式有如下⼏种:卫星 (DVB-S 及 DVB-S2) ;有线 (DVB-C) ;地⾯⽆线 (DVB-T) ;⼿持地⾯⽆线 (DVB-H) 。
这些传输⽅式的主要区别在于使⽤的调制⽅式,因为不同它们应⽤的频率带宽的要求不同。
利⽤⾼频载波的DVB-S使⽤QPSK调制⽅式,利⽤低频载波的DVB-C使⽤QAM-64调制⽅式,⽽利⽤VHF 及 UHF载波的DVB-T使⽤COFDM调制⽅式。
DVB-T是(Digital Video Broadcasting - Terrestrial)的简写,叫做地⾯数字电视⼴播,是欧洲通⽤的地⾯数字电视标准。
DVB-H标准是建⽴在DVB和DVB-T两个标准之上的标准。
DVB-H系统并不是简单的将数据⼴播和DVB-T融合在⼀起,这主要是因为DVB-H标准⽀持的是⼿机等⼩型终端设备,它们的天线更⼩巧,移动更为灵活。
DVB-S(ETS300421)为数字卫星⼴播系统标准。
卫星传输具有覆盖⾯⼴、节⽬容量⼤等特点。
数据流的调制采⽤四相相移键控调制(QPSK)⽅式,⼯作频率为11/12GHz。
在使⽤MPEG-2MP@ML格式时,⽤户端若达到CCIR601演播室质量,码率为9Mb/s;达到PAL质量,码率为5Mb/s。
⼀个54MHz转发器传送速率可达68Mb/s,可⽤于多套节⽬的复⽤。
DVB-S标准⼏乎为所有的卫星⼴播数字电视系统所采⽤。
我国也选⽤了DVB-S标准。
视频广播标准DVBS
视频广播标准DVBS
主题概述
引言 DVB-S 回顾 DVB-S2 是什么? DVB-S2 物理层技术元素 DVB-S2 参考资料
3
引言:通信系统模型
信源 编码
信道 编码
调信解 制道调
信道 解码
可靠性和效率
数字通信系统
传输子系统主要涉及: ✓信道编码 ✓调制 ✓信号帧结构
常用的奈奎斯特滤波器是升 余弦成形滤波器:
左图为频域响应 为滚降系数
若把升余弦滤波器放置在收 发两端,即为平方根升余弦 函数(SRRC)。
时域响应:
h(t)h 0sifn SftSt•1 c 4 o 2fs S f S 2tt2
滚降系数а影响着频谱效率,а越小,频谱效率就越高,但а过 小时,升余弦滚降滤波器的设计和实现比较困难,而且当传输 过程中发生线性失真时产生的符号间干扰也比较严重。在实际 工程中,а的范围一般定在 ~ 之间。
24
DVB-S 回顾:FEC 前向纠错编码
信道编码的基本思想是在被传送的信息中附加一些监督码 元,在两者之间建立某种校验关系,当这种校验关系因传 输错误而受到破坏时,可以被发现并予以纠正。这种检错 和纠错能力是用信息量的冗余度来换取的。
例:对于三位二进制码组
若采用 000、001、010、011、100、101、110、111, 没有冗余信息,不具有纠错功能。
15
引言:信噪比、载噪比与 Eb/n0 —可靠性
Eb/n0~BER 曲线
Eb: 每比特能量 n0: 单边带高斯白噪声功率谱密度 Eb/n0 与 SNR 关系
SN S RE/tE bR b N N n0B
Eb SNR n0 Rb / B
S:信号功率 Rb:比特速率
DVB-S信道编码与调制
3、前向纠错编码
1)分组码:按k个相继码元分组,生成r=n–k个校验码,
组成长为n的码字,共有2k 个码字, 记为(n, k)分组码。
线性分组码种类: 汉明码:可纠正单个随机差错,优点是编码效率较高,
当码长n大时,编码效率接近于一; 循环码:任一码组循环移一位以后,仍为该码中的一个
第4讲
DVB-S卫星信道编码 与调制技术
主讲:陈俊
主要内容
一、 系统简述 二、 信道编码原理 三、 信道编码系统组成 四、 DVB的关键技术 五、 DVB的主要应用
数字卫星 上行站
星载转发器
数字卫星地 面接收站
数字卫星电视上行发射系统组成
MPEG-2
DVB-S
视频
视频编码器
音频
音频编码器
其它 业务
DDDDDD
V2
+
生成序列: g1=(1111001)
g2=(1011011):
编码约束长度:(N+1)n d:最小距离 可纠错误的个数:t[(d–1)/2]
5)QPSK调制(正交相移键控)
LPF
数据 输入
驱动级
字符 时钟
LPF 载波开关
QPSK 调制
IF输出 BPF
140MHz
中频开关
载波 振荡器
常见波形: 单极性、双极性,归零、不归零,差分、多值 主要码型: AMI、HDB3、PST、CMI、Miller和双相码等 成型滤波: 升余弦滤波器、平方根升余弦滤波器
2、纠错编码
1)基本原理:通过对信息序列做某种变换,使原来彼此 独立、相关性很小的信息码元产生某种相 关性,在接收端利用这种规律来检查或纠 正信息码元在信道传输中所造成的差错。
DVB-S简介(三)
DVB-S简介(三)
杨尧生;杨栋;苏泉
【期刊名称】《有线电视技术》
【年(卷),期】2001(008)019
【摘要】@@ 3.2.2线性分组码的编码、检错和纠错rn(1)线性分组码的编码rn 线性分组码是把信源编码器送出的二进制序列分段处理.假设信源编码器输出的二进制序列是--C1C2…CkCk+1…Cm-k…Cm…每次线性组码从这一序列中取出K个码元组成信息组,然后以一定的规律在K个信息元后加上r个监督元,组成长为
n=k+r码元的码字.由于r个监督元是由K个信息元线性相加而成,所以称线性分组码.常用(n,k)来表示,如图3.2.1所示.
【总页数】6页(P28-32,98)
【作者】杨尧生;杨栋;苏泉
【作者单位】安徽电视台;安徽电视台;安徽电视台
【正文语种】中文
【中图分类】TN94
【相关文献】
1.DVB-S简介(九) [J], 杨尧生;杨栋;苏泉
2.DVB-S简介(十) [J], 杨尧生;杨栋;苏泉
3.DVB-S简介(十一) [J], 杨尧生;杨栋;苏泉
4.DVB-S简介(十二) [J], 杨尧生;杨栋;苏泉
5.DVB-S简介(十三) [J], 杨尧生;杨栋;苏泉
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FY-3卫星DVB-S广播分发资料
数据格式
中国气象局国家卫星气象中心
2008年12月
前言
为充分发挥FY-3A卫星的作用与应用效益,按照中国气象局监测网络司要求,国家卫星气象中心将FY-3A卫星资料发送到国家气象信息中心,并由国家气象信息中心通过DVB-S广播系统对全国气象部门广播分发FY-3A卫星资料。
由于国家气象信息中心每天提供给FY-3A卫星资料的广播总量为4GB,不能满足FY-3A卫星资料的广播总量要求,因此,根据DVB-S数据广播目前实际分发能力,在原分发方案的基础上,提出FY-3A星第一阶段产品分发方式。
具体方式如下:
(1)DVB-S广播分发资料为中国及周边地区高时效一级产品
(2)数据包括:VIRR HRPT L1数据、MERSI MPT L1数据(250米)、MERSI MPT L1数据(1公里)、MWTS HRPT L1数据、MWHS HRPT L1数据。
(3)每天仅传送(2)中仪器(即卫星直接广播的HRPT数据)白天(降轨)数据资料。
(4)原则为每弧段数据接收完毕后即时处理,即时发送。
(5)每天总数据量控制在4GB以下。
具体优先级如下:每日VIRR、MWTS、MWHS仪器数据保证分发;其余传输余量用于尽可能多地传送MERSI的1公里和250米分辨率5分钟块的数据;如当天数据未能广播完,递延到次日发送,直到把一日全国数据全部传输完毕后,再发送新一天的数据。
按照新的广播分发方案,特制定第一阶段广播分发资料的数据格式。
随着资料的增加,继续修改增加本数据格式。
联系方式:
国家卫星气象中心数据服务室咸迪68409978
Xiandi@
孙安来68407408
Sunal@
编者
第1章概述 (5)
1.1 FY-3A卫星概况 (5)
1.2主要技术指标 (5)
1.2.1卫星轨道 (5)
1.2.2卫星姿态 (5)
1.2.3太阳帆板对日定向跟踪 (6)
1.2.4星上记时 (6)
1.2.5遥感探测仪器 (6)
第2章术语和缩略语 (9)
第3章HDF说明 (13)
3.1 HDF简介 (13)
3.2 HDF库介绍 (13)
3.3 HDF的6种基本数据类型 (13)
3.4 HDF文件的3层交互 (15)
第4章FY-3卫星数据HDF格式规范 (17)
4.1 FY-3卫星数据文件中使用的HDF对象 (17)
4.1.1文件(全局)属性 (17)
4.1.2科学数据集(SDS) (17)
4.1.3虚拟数据(Vdata) (18)
第5章FY-31级数据格式说明 (20)
5.1 FY-3A扫描辐射计L1级数据格式说明 (20)
5.1.1 FY3A扫描辐射计L1数据 (20)
5.1.1.1 数据概况 (20)
5.1.1.2 数据基本信息 (20)
5.1.2 L1数据规格 (21)
5.1.2.1 结构特性 (21)
5.2 FY-3A扫描辐射计L1级(OBC)数据格式说明 (29)
5.2.1 FY3A扫描辐射计L1 OBC数据 (30)
5.2.1.1 数据概况 (30)
5.2.1.2 数据基本信息 (30)
5.2.2 L1 OBC数据规格 (30)
5.2.2.1 结构特性 (30)
5.3 FY-3A中分辨率光谱成像仪L1级数据信息格式说明(250M) (42)
5.3.1 FY-3A中分辨率光谱成像仪L1数据(250m) (42)
5.3.1.1 数据概况 (42)
5.3.1.2 数据基本信息 (43)
5.3.2 L1数据规格 (43)
5.3.2.1 结构特性 (43)
5.4 FY-3A中分辨率光谱成像仪L1级数据信息格式说明(1000M) (48)
5.4.1 FY-3A中分辨率光谱成像仪L1数据(1000m) (48)
5.4.1.1 数据概况 (48)
5.4.1.2 数据基本信息 (48)
5.4.2 L1级数据规格 (49)
5.4.2.1 结构特性 (49)
5.5 FY-3A中分辨率光谱成像仪L1级数据信息格式说明(OBC) (57)
5.5.1 FY-3A中分辨率光谱成像仪L1数据(OBC) (57)
5.5.1.1 数据概况 (57)
5.5.1.2 数据基本信息 (57)
5.5.2 L1数据规格 (58)
5.5.2.1 结构特性 (58)
5.6 FY-3A微波温度计L1级数据信息格式说明 (66)
5.6.1 FY-3A微波温度计L1级数据 (66)
5.6.1.1 数据概况 (66)
5.6.1.2 数据基本信息 (67)
5.6.2 L1级数据规格 (67)
5.6.2.1 结构特性 (67)
5.7 FY-3A微波湿度计L1级数据信息格式说明 (82)
5.7.1 FY-3A微波湿度计L1数据 (82)
5.7.1.1 数据概况 (82)
5.7.1.2 数据基本信息 (82)
5.7.2 L1数据规格 (83)
5.7.2.1 结构特性 (83)
第1章概述
1.1 FY-3A卫星概况
风云三号A气象卫星(简称FY-3A)是我国的第二代太阳同步极轨气象卫星。
风云三号气象卫星将实现全球、全天候、多光谱、三维、定量对地观测。
风云三号星发射总质量为2450kg,发射尺寸:4.38m×2m×2m,卫星长期功耗1130W。
卫星本体由服务舱、推进舱与有效载荷舱组成。
服务舱采用中心承力筒和隔板结构,主要安装电源、测控、数管及姿轨控分系统的部件和设备、推进舱采用中心承筒和隔板结构,主要安装推进系统设备以及蓄电池组和放电调节器。
有效载荷舱隔板和构架结构,主要安装探测仪器的探测头部,舱内主要安装探测仪器的电子设备等。
风云三号A卫星有十一台遥感探测仪器。
遥感数据通过两个实时传输信道(HRPT和MPT)和一个延时传输信道(DPT)进行传输。
风云三号A卫星设计寿命为3年。
1.2 主要技术指标
1.2.1 卫星轨道
⑴轨道类型:近极地太阳同步轨道
⑵轨道标称高度:831公里
⑶轨道倾角:98.81°
⑷入轨精度:半长轴偏差: |Δa|≤5公里
轨道倾角偏差:|Δi|≤0.1°
轨道偏心率≤0.003
⑸标称轨道回归周期为5.79天
⑹轨道保持偏心率:≤0.00013
⑺交点地方时漂移:2年小于15分钟
⑻卫星发射窗口:降交点地方时10:05
1.2.2 卫星姿态
⑴姿态稳定方式:三轴稳定
⑵三轴指向精度:≤0.3°
⑶三轴测量精度:≤0.05°
⑷三轴姿态稳定度:≤4×10-3 °/s
1.2.3 太阳帆板对日定向跟踪
1.2.4 星上记时
⑴记时方式:J2000日计数和日毫秒计数
⑵记时单位:1毫秒
⑶时间精度(星地总精度):小于20毫秒
1.2.5 遥感探测仪器
⑴可见光红外扫描辐射计
⑵红外分光计
⑶微波温度计
⑷微波湿度计
⑸中分辨率光谱成像仪
⑹微波成像仪
⑺紫外臭氧垂直探测仪
⑻紫外臭氧总量探测仪
⑼地球辐射探测仪
⑽太阳辐射监测仪
⑾空间环境监测器
仪器主要性能指标见表1-1。
表1-1 风云三号A星遥感仪器主要性能
第2章术语和缩略语
本文档中常用的缩略语如下表所示。
其中,产品的缩略语将用于相关软件成分的命名与标识。
表2-1 缩略语表——风云三号应用系统工程技术系统名称
表2-2 缩略语表——风云三号遥感仪器名称
表2-3 缩略语表——数据及产品名称。