对星参数

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星空拍摄实用技巧参数详解

星空拍摄实用技巧参数详解

星空拍摄实用技巧参数详解标签:摄影入门夜晚的星空很美,尤其是夏季与初秋季节的夜空更是繁星点点,银河无际。

在我们每次旅行中,总会遇到这样的美景,但是有些朋友不知道如何拍摄。

此文为大家详细介绍关于星空拍摄的技巧与操作。

其实,我们的拍摄过程是很简单的,主要是选景与手中相机的操作,那么需要注意些什么呢,下边谢超老师为大家列举出拍摄技巧与操作需要。

第一,拍摄基础镜头焦段:15mm鱼眼,光圈:F4.0,快门:25秒,iso:50001. 拍摄设备:数码单反相机,胶片单反相机等,只要带有B门拍摄的相机均可进行拍摄。

相机快门线。

稳定性能好的三脚架。

2. 拍摄镜头:拍摄星空,我们最好要使用广角镜头,而且不怕广,越广越好,鱼眼镜头,广角定焦,广角变焦都是不错的选择。

从14mm焦点到35mm焦段都是很好的选择,越广,能拍到的天空越多,这样也会越有气势,所以大家根据手中的镜头焦段来合理使用。

3. 拍摄季节:夏季与初秋最佳,因为这个季节的星空时间长,月亮升起的晚,所以不会影响星星的光芒。

4. 拍摄时间:晚上十点左右到午夜两点之间为最佳。

5. 拍摄地点:寻找越黑的地方越好,不要有任何杂乱光线的地方,这样拍摄出的画面会干净,不会受到其他光线的影响。

6. 寻找星星:拍摄星空,有三个标志性的星星我们都是肉眼可见,一定要找到这三个星星的位置。

第一,银河,在拍摄繁星点点的作品中银河是必不可少的点缀。

第二,如果我们拍摄地点在北半球,一定要找到北极星,在拍摄星星轨迹的时候,所有星星都是以北极星做为中心点来行走转圈的,北极星就是北斗七星勺子头部第一颗星星右侧五倍间距最亮的那颗星星。

第三,如果拍摄地点在南半球,要会辨认南十字星,道理如同北极星。

第二,拍摄技巧镜头焦段:35mm,光圈:F2.8,快门:550秒,iso:4001. 相机设置:把相机牢固的架在三脚架上,插好快门线,把相机调整到B门这个档位,如果相机有反光镜预升这个功能的话,我们尽量打开。

卫星天线对星仰角计算

卫星天线对星仰角计算

卫星天线对星仰角计算
卫星天线对星仰角是指卫星天线与卫星之间的夹角,是卫星通信中非常重要的参数之一。

其计算方法主要涉及到卫星的轨道参数和地面站的经纬度信息。

具体来说,卫星天线对星仰角的计算需要用到以下参数:
1. 卫星的轨道高度:根据卫星的轨道高度可以确定其与地面站的距离,从而影响到仰角计算的结果。

2. 地面站的经度和纬度:地面站的经纬度决定了其在空间中的位置,进而影响到卫星天线对星仰角的计算。

对于低轨道卫星,可以先将其视作一个圆周运动的物体,然后利用几何学公式计算出它与地面站的距离和天线对星仰角;对于高轨道卫星,还需要考虑其椭圆轨道的形状和倾角等复杂因素。

总之,卫星天线对星仰角计算是卫星通信中不可或缺的一环,需要准确的轨道参数和地面站经纬度信息配合,以保证卫星信号的正常传输和接收。

摄影入门星空拍摄技巧参数详解

摄影入门星空拍摄技巧参数详解

摄影入门星空拍摄技巧参数详解摄影是一门艺术,而星空摄影更是其中的一项技术要求较高的领域。

下面将详解星空摄影的技巧和参数。

1.镜头选择星空摄影通常使用广角镜头,例如24mm至35mm,以捕捉更广阔的星空景象。

广角镜头还能够增强星星的数量和亮度,同时在景深方面也具有优势。

2.曝光时间曝光时间是星空摄影中最重要的参数之一、通常来说,曝光时间越长,能够捕捉到更多的星星和星云。

但同时,曝光时间过长也容易导致星轨的出现。

为了拍摄到清晰的星空和避免星轨,建议曝光时间在20至30秒之间。

如果曝光时间超过30秒,可能需要使用星轨跟踪设备。

3.光圈光圈决定了照片的景深。

通常情况下,选择较大的光圈(小光圈值)能够捕捉到更多的星星和星云,同时也能够在同一曝光时间下减少ISO感光度。

常见的光圈值是f/2.8至f/44.ISO感光度星空摄影需要使用较高的ISO感光度,以捕捉更多的星星。

常见的ISO值为1600至3200,但可以根据实际情况进行调整。

如果摄影机的噪点表现较好,也可以尝试使用更高的ISO感光度。

5.白平衡星空摄影中,选择合适的白平衡可以准确地还原星空的颜色。

一般情况下,选择天光白平衡可以得到较好的结果,但也可以根据需要进行微调。

6.对焦星空摄影中,正确的对焦非常关键。

由于星星很远,相机通常不容易自动对焦。

建议使用手动对焦模式,将对焦距离调至无穷远。

使用相机的放大功能可以帮助细调对焦。

7.拍摄地点和时间选择合适的拍摄地点和时间对于星空摄影至关重要。

避开城市的光污染,选择在乡村或山区等无光污染的地方进行拍摄。

同时,选择晚上或清晨的时间段,当月亮较暗或没有月亮时,星星会更加明亮。

8.使用遥控器为了避免拍摄过程中的抖动,建议使用遥控器或快门线来触发拍摄。

这样可以确保相机在拍摄过程中保持稳定。

9.处理与后期星空摄影时,RAW格式的照片能够提供更多的后期处理空间。

在后期处理中,可以进行人工堆叠多张照片,以增强星星和星轨的细节。

KU波段卫星网对星、功率及极化调整方案

KU波段卫星网对星、功率及极化调整方案

KU波段卫星网对星、功率及极化调整方案1概述背景情况亚洲卫星公司在11月XX到XX日对亚洲四号卫星进行了轨位调整,卫星定点位置由东经度调整为度,转发器的增益档也进行了相应调整。

针对亚洲4号卫星轨位和转发器增益档设置的变化,需要对全网所有站点进行一次相应的调整,调整主要包括对星、极化调整和功率标定。

Ku波段卫星网的基本情况中国民航Ku卫星通信网正式投入运行以来,已先后开通了管制移交电话通信、AFTN电报电路、雷达数据联网、VHF地空数据链等多种业务。

网内拥有各类远端站119个,其中节点数为222个,分布在全国各个民航机场。

2KU波段卫星网功率调整原则全网统一调整全网所有站点及节点都要进行发射对星、极化及功率的调整。

调整的最终目标是全网用户业务载波的载波噪声比维持在。

对星、极化调整和功率标定逐项依次进行此次功率调整首先要求各端站进行对星调整,然后对各站进行极化隔离度的标定,最后进行功率标定。

极化隔离度要求高于30dB,对于不合格的站点一律进行重新标定极化隔离度。

各端站对星调整由当地工作人员完成;极化调整需在亚洲卫星工程师的指导下进行;各端站功率调整需在北京网控中心工程师的指导下进行。

业务保证在进行调整之前,请各个远端站做好业务的保障工作,减少调整对业务带来的影响。

发射功率等重要参数设置的保持在功率调整完成后,严格禁止用户随意更改发射功率等重要设置参数。

如果遇到特殊情况(如下雨雪或故障排查时)确实需要改变发射功率等重要设置参数的,必须事前联系网控中心。

在经过网控中心值班工程师允许的情况下改变参数设置,并且由网控中心登记。

待系统恢复正常后必须恢复原参数,同时通知网控中心。

远端站工作人员的所有操作必须遵循《民航Ku波段卫星通信网端站入网维护规范》。

与此同时,网控中心也将加大对用户载波的巡检力度,网控中心定期将巡检结果上报空管局通信导航监视部。

3KU卫星网功率调整及极化调整方案KU卫星网功率调整大体按照站点配置的ODU功率大小进行。

对星及寻星仪使用说明7

对星及寻星仪使用说明7

一.接收天线面对星说明:1.首先通过计算或查找资料确定天线的仰角和方位角;2.确认天线面正确安装,并且把LNB和馈源连接完好。

3.旋调仰角调节杆两个M20螺母改变天线仰角,可以用量角仪或罗盘来帮助调整仰角(先把量角仪设置到已查好的仰角值,再把量角仪贴到天线面盘背部的适宜位置。

)4.仰角调好后,松开方位套筒上六只M12×25螺栓,先手动初调,用手旋转天线面同时看寻星仪的S,Q值以找到星的大概位置。

然后用管夹上的M12的螺栓进行微调,反复调仰角和方位角,将信号调至最佳(S,Q值最大,一般Q可达90%以上)。

5.信号到最佳后,拧紧天线所有调整用的紧固件。

(注意此时要看着寻星仪,保证S,Q的值不变小)二.简单寻星仪操作说明POWER键开机以后,直接点击LOAD,就可以看到已经设置好的CMACast参数,然后选择一个点击F4,就可以开始寻星了,在寻星的过程中,按照S和Q的值调整天线面的仰角和方位角使S和Q的值达到最高。

(C/S键可以关闭/打开声音)三.寻星仪显示参数:Sat:卫星名称S:信号强度Q:信号质量BER:误码率C/N:载噪比附表:可用卫星资源参数:亚洲4号卫星C波段资源本振频率卫星下行频率符码率极化方式供电电压5150M 4038M 6666 水平18V四.详细寻星仪使用说明:1)首先点击F1(CONFIG),进入设置界面开始设置。

:设置卫星名称b.Lo:设置LNB的本振频率(默认单位是Mhz,本振频率输入范围是0,4500-5500,9500-11500)c.F:设置卫星下行频率(默认单位是Mhz)d.SR:设置符码率(默认单位是Mb/s)e.设置LNB供电方式:可以在0V,13V(垂直极化,右旋极化),18V(水平极化,左旋极化)之间切换f.L:设置卫星方位经度(一般可以不用设置)g.22KHz 状态开关(可设置“ON”或“OFF”)h.Mode模式选择(Auto,DVB,DTV三种模式可选)i.FEC参数选择(Auto,1/2,2/3,3/4,5/6,6/7,7/8七种参数可选)2)设置好参数后可点击C/S键进行参数存储,点击LOAD或F2键可以调出已经存储过的设置;也可以直接点击F4(SIGNAL)立即开始寻星。

卫星影院中星6A寻星对星方法

卫星影院中星6A寻星对星方法

卫星影院中星6A寻星对星方法现在以北京为例简单说下如何调试中星6A卫星天线:第一步:在网上查到中星6A当地的对星参数,北京的对星参数:天线的仰角为43.39度,天线的方位角:正南偏东13.60度,极化角是10.45度。

因为我们采用的天线是偏馈天线,一般要减去20度偏馈角,所以安装天线的实际仰角是23.39度。

第二步:先把天线组装好,把天线固定在底座上,天线的底座一般固定在楼顶上或者阳台外的墙壁上,天线指向的东南方向仰角43度以上不能有高楼遮挡。

在安装高频头的时候,首先将高频头的接线处垂直往下安装,稍微固定,再对好仰角和方位角,最后再调整极化角。

第三步:调整天线的方位角:通过目测,使天线指向正南偏东13.60度,这只是一个大概的角度,后面还要微调这个角度。

第四步:调整天线的仰角:测量天线仰角可用自制的仰角仪进行实时测量,测量仰角的位置为锅面后的支撑杆,如下图所示。

北京地区卫星天线仰角为23度的测量方法如下图所示:另外你也可以购买专业级的罗盘,测量和调试天线的仰角将更加准确,如下图所示:第五步:调整极化角,首先在仰角和方位角都调整为最大或者信号强度最强的时候,转动高频头,假如算出的极化角为正值,则顺时针转动角度,假如算出的极化角是负值,则逆时针转动。

在调整极化角,使卫星信号处于最强或者最高处。

请注意,由于很多因素的影响,所算出的理论值只是一个大概数据值,如果需要调整为最强时,必须仰角、方位角和极化角都要调整为最佳状态。

可以利用一些寻星设备,比如说寻星仪等等。

第六步:用馈线把高频头和寻星仪连接起来,在寻星仪调节参数,卫星为中星6A,下行频率为:12698MHZ,符号率为:14400KSPS,极化方式为垂直。

我们开始正式调试天线,先使卫星天线先左后右或先右后左慢慢转动,或上下慢慢转动,幅度一定要小,要慢慢转动卫星天线,你一定要有耐心啊,相信自己一定能成功!一边慢慢转动卫星天线,一边要看着信号质量进度条的数值变化,直到信号质量条出现,并发出“嘟嘟嘟”的声音,说明一定寻到星了,慢慢调节,直到信号质量条最高时。

卫星知识

卫星知识

二、湖北省广播电视节目上星基本 情况
一)概述 二)卫星的基本概念 三)卫星数字广播电视传输系统 四)湖北地球站上星信号和设备流程
一、概述
我省广播电视节目通过卫星传输始于1997年1月1 日。 广播电视上星任务由湖北卫星地球站承担。 目前,湖北卫视信号和多套广播信号通过亚洲3S 卫星传输,2007年8月1日通过中星6B传输。 覆盖范围:欧亚大陆,非洲、澳洲等40多个国家 和地区
θ = tg −1
Cos∆λ × Cosϕ − 0.151 2 1 − (Cos∆λ × Cosϕ )
MPEG-2/DVB-S编码器和调制器
三、卫星接收系统主要技术参数
一)卫星地面接收系统组成 二)主要技术参数原理
一)卫星地面接收系统组成
还包括功分器
系统组成
卫星电视接收系统的组成: 卫星电视接收系统是由:接收天线、馈源、高频头、卫星接收机组成一套完整的卫星 地面接收站。 1.接收天线是把来自空中的卫星信号能量反射会聚成一点(焦点)。 2.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,意思是馈送 能量的源,要求将会聚到焦点的能量全部收集起来。前馈式卫星接收天线基本上用大 张角波纹馈源。 3.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。高频头的噪声度数越低越好。 4.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信号和伴音 信号。 5 .功分器将一路高频头输送的信号分为多路,供给多个接收机使用。
转星要求
现在使用的亚洲3S、亚洲4号、亚太6号、亚太2R 号、中卫1号、鑫诺1号共6颗卫星上传输的中央 和地方卫星广播电视节目将全部调整到鑫诺3号 (东经125度)和中星6B(东经115.5度)两颗广 播电视专用卫星传输; 现在使用的鑫诺1号卫星Ku转发器传输的广播电 视节目全部调整到亚太6号卫星(东经134度)Ku 频段转发器传输。 转星调整时间为2007年8月1日至8月31日。

6u立方星技术指标和参数 -回复

6u立方星技术指标和参数 -回复

6u立方星技术指标和参数-回复6u立方星技术指标和参数是指一种小型卫星类型的技术指标和参数,这种卫星的大小大约为6U,是目前航天界最为常见的小型卫星。

6U立方星主要用于太空科学研究、地球观测、开展技术试验等方面。

以下是对6U 立方星技术指标和参数的详细介绍。

一、尺寸和质量6U立方星的尺寸为10cm x 20cm x 30cm,质量大约为约12公斤。

二、姿控系统6U立方星的姿控系统分为三个部分:惯性测量单元(IMU)、陀螺仪和星敏感器。

这些系统用于卫星的姿态测量、控制、保持和调整。

卫星还配备了电子数字陀螺仪和气动稳定系统,以确保卫星保持在正确的轨道上。

三、太阳能电池板6U立方星的太阳能电池板一个比较重要的部分,电池板通常由太阳能电池、电源管理单元和保护电路组成。

这些部分用于收集太阳能供卫星使用,卫星又通过其附带的储能器来储存这些能量。

太阳能电池板面积可以根据卫星任务的需要进行调整。

四、通信系统6U立方星的通信系统通常使用微波毫米波技术和VHF/UHF通信技术,这种技术允许卫星与地面站进行双向通信。

此外,卫星通常还具有数据中继器、星间链路和星地链路等功能,以确保卫星与地球上的控制中心保持联络。

五、CPU和存储器6U立方星通常配备了微处理器和储存器,以用于控制、指令和计算等任务。

卫星上的CPU通常运行各种软件,如自主导航控制、芯片级系统安全等。

储存器用于存储卫星和地面站之间的数据。

六、卫星荷载6U立方星的荷载通常由各种传感器和电控设备组成,例如相机、LIDAR、磁强计和气象仪。

这些荷载用于协助卫星开展地球观测、天体物理和材料科学方面的工作。

七、发射器6U立方星的发射器主要用来为卫星提供能量以及使卫星推至正确的距离、角度和速度等卫星轨道。

卫星可以配备化学发动机或电推进器的系统部件,以实现升空和调整轨道的目的。

除此之外,发射器还可以安放卫星用于定向、姿态控制和位置调整的小型燃料罐。

以上是6U立方星技术指标和参数的详细介绍。

星空延时参数-概述说明以及解释

星空延时参数-概述说明以及解释

星空延时参数-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述星空延时参数是指在摄影或录像中,通过延长曝光时间或延迟拍摄时间来捕捉星空移动的参数。

在摄影领域中,星空延时参数被广泛应用于拍摄星轨、星空时间堆叠和星空延时摄影等领域。

本文将深入探讨星空延时参数的定义、应用及意义,以帮助读者更好地理解和运用这一技术。

通过学习和掌握星空延时参数,摄影爱好者们可以拍摄出更加震撼和具有艺术性的星空作品,展现出星空的神秘与魅力。

1.2 文章结构文章结构部分将介绍本文的整体框架和各部分内容的关系。

首先,本文将从引言部分开始,概述星空延时参数的概念和相关背景信息。

接着,正文部分将分为三个小节,分别详细介绍星空延时参数的定义、应用和意义。

在结论部分,将对本文进行总结,展望未来可能的研究方向,并结束全文。

通过这样的结构,读者可以全面了解星空延时参数的相关知识,以及其在实际应用中的重要性和意义。

1.3 目的本文的目的是探讨和分析星空延时参数在摄影及科学领域中的重要性和应用。

通过对星空延时参数的定义、应用和意义的深入剖析,旨在帮助读者更好地理解这一参数的作用和价值。

同时也旨在向读者展示星空延时参数在观测星空、拍摄星轨等方面的重要作用,以期能够激发读者对星空摄影和科学研究的兴趣,促进相关领域的发展和进步。

通过本文的阐述,希望读者能够更深入地了解星空延时参数,并将其运用到实践中,提升自己的摄影技术和科学研究水平。

2.正文2.1 星空延时参数的定义星空延时参数是指在拍摄星空延时摄影时所设置的一组参数,包括曝光时间、ISO、光圈大小、延时时间等。

这些参数的设置直接影响着最终拍摄结果的质量和效果。

在星空延时摄影中,我们需要根据拍摄环境和所需效果来合理设置这些参数,以确保拍摄出清晰、美丽的星空照片。

1. 曝光时间:曝光时间是指相机感光时间的长度,通常用秒数来表示。

在拍摄星空时,曝光时间的长短会直接影响到拍摄出的星空照片的明暗程度和细节表现。

一般来说,曝光时间较长可以捕捉到更多的星空细节,但也容易出现星轨过长而模糊的情况。

中国上空各星现状前途及最强寻星参数

中国上空各星现状前途及最强寻星参数

中国上空各星现状前途及最强寻星参数来源/作者:佚名日期:2011-11-101:68.5C,此星节目很多,目前可以G*X南非平台,超级体育是体育迷的最爱,全国米5可下,部分信号差的地方可能要米8,以前此星有欧洲版CCTV4,现在已转星,南非平台今年5月也会转星,综上此星收视价值较小。

寻星参数68.5C:4173V30002:75C/KU,C段新上的泰国一组节目,国内米5能下,D ASIA台偶尔放华语电影,值得一看,另外还有户外频道和高尔夫,不过这组是从78.5KU转来,以前是加密的,估计以后也会加密。

KU段,主角是俄罗斯直播,目前可以G*X,画质超棒,但语言不通,不过这是G*X的后备力量,遗憾是中国长江以南很难下北方波,用11300高颇头,此星与76.5能一锅一头收两星,综上,75作为ABS公司的唯一卫星,今后还会上节目,2011年的ABS-2将是亚洲上空功率最大的卫星,让我们拭目以待吧。

寻星参数75KU:12580H22000,12518V22000,3:76、5C/KU,C段大多是电视节目源,加密较难PJ,免费节目基本无收视价值,KU现在是华人专机的天下,不过亚太7号将升空,是不是可以新加节目,现在还不得而知。

最强寻星参数76.5c;4089H4300. KU:12462V22423.12406V30000,4:78.5C/KU,C段节目众多,免费为主,米5下不全也差不多,大多是泰国、东南亚、南亚的节目,对于了解上述国家风土人情有一定帮助。

KU是泰国直播,目前可以G*X,TURE SPORT平台是又一个体育迷的天堂,但KU段为泰国波,我国只有靠近东南亚的省才能下,不能说是一大遗憾。

不过北方大锅能下几组非泰国直播节目,但基本无价值。

最强寻星参数78.5c;3905H6250. KU:12272V300005:83C,之说以算上它,因为在中国此星很好下,免费节目众多,都是印度的,如果中6加了密。

农村党员远程教育卫星天线的对星办法

农村党员远程教育卫星天线的对星办法

农村党员远程教育卫星天线的对星办法例如:济南市某乡村委要安装一套“村村通”卫星天线,接收党员远程教育电视节目。

接收卫星:134度亚太6号卫星的KU波段节目。

配用器材:直径1.2米的偏馈天线一套,KU波段双极化单输出高频头一只(本振11300GHz),同洲CDVB3188C数字卫星接收机一台,同轴电缆线20米。

安装调试: A 准备工作将卫星天线拼装完毕,置于房顶或平坦的地面上,要求正南方没有遮挡物。

把电视机和卫星接收机放在天线旁边。

用75-5同轴电缆连接KU波段高频头和卫星接收机;用AV 线连接电视机和卫星接收机。

将电视机切换到AV画面,卫星接收机开机后按“菜单”键,在“节目设置”栏按“OK”键;在“增加节目”栏按“OK”键后输入参数:下行频率----12395;符码率---27500;极化---垂直。

这时电视屏幕“信号强度”栏有彩条,显示数字65-75%;而“信号质量”栏显示0%无信号。

这表明器材连接正常,可以对星了。

B 调整极化角将KU波段高频头的接线端口朝下,指向钟表“5点半”钟的方向;C 对星济南地区接收134度亚太6号卫星的仰角为43.8度,方位角为朝南偏角—27.1度,即天线朝向上午时钟11:30太阳的方向(参考方向)。

先保持一定的仰角左右移动天线,边观察电视屏幕上“信号质量”栏的变化;没有变化则慢慢调高或调低仰角,再继续左右移动天线。

当电视屏幕“信号质量”出现20-50%的数字,右侧空格闪现“黄色”信号条,即表明找到卫星了,按“OK”键则电视图像便出来了。

再细部微调方位、上下仰角、LNB极化角,力求“信号质量”的数字更大,黄色信号条越长,表明天线对星越精确,信号最佳!如电视屏幕出现画面停顿或有马赛克,则表明信号弱。

对星成功后,固定天线,把高频头(LNB)进行防水处理后,用同轴电缆线引入室内即可收看精彩的卫星节目。

D天线的故障判断和排除故障现象故障判断排除方法无信号无信号强度电缆线脱落接上电缆线高频头损坏更换高频头有信号强度方位角、仰角不对重新调试方位角、仰角参数输入错误重新输入正确的参数画面有马赛克表明信号弱对星方向上有障碍物移开障碍物方位角、仰角不准确重新调试方位角仰角E注意事项: 1. 调试对星时一定要把电视机和卫星接收机放在天线旁边; 2. 加避雷器或采取其他避雷措施,碰到雷雨天气时,请及时拔掉信号插头和电源插头。

地球站天线对星方法简介

地球站天线对星方法简介

地球站天线对星方法简介一、做好必要的准备:1. 准备工具:频谱仪、罗盘仪、测试电缆、扳手。

2. 参数计算:先从资料中查出天线所在地的经度Lg 、纬度φg 、所用卫星的经度Ls 。

可计算出:天线方位角()⎥⎦⎤⎢⎣⎡-+︒=g Sin Ls Lg tg Arctg Az φ180 (度)注:以正北为方位角0°天线俯仰角(度)天线极化角()⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=g tg Ls Lg Arctg P φsin (度) 注:以地球站低噪放LNA 宽面与大地垂直时为0°基准,在天线背面,面对卫星旋转馈源。

若P 为正值,则将馈源顺时针旋转P 度,若P 为负值,则将馈源逆时针旋转P 度。

二、对星:1. 根据计算出的Az 、El 值和极化脚P 粗调天线:• 粗调俯仰:以天线中心体的背面平面作为基准,把罗盘仪的一个侧面紧靠此基准面,可以从罗盘仪上读出此天线仰角,调整俯仰调节螺杆,使天线的仰角为所需值。

• 粗调方位:一人站于天线正前方(即面对天线口面)约4~5米处,手()()⎥⎦⎤⎢⎣⎡---=Az Ls Ld g Ls Lg Arctg El sin sin cos cos 15126.0φ持水平放置的罗盘仪,旋转使之指针指向计算出的方位角。

然后另一人调整方位调节螺杆(在此时要去掉天线的方位微调螺杆),使天线中心轴指向和罗盘仪指针处于同一方向上。

•粗调馈源极化。

(此时应注意使用卫星上的信标极化)2. 细调:经过以上的调整以后,天线基本上已经对准卫星,这时再用接收机或频谱仪作为指示器,细调天线俯仰和方位。

•把频谱仪与室外单元(ODU)用测试电缆连接起来。

打开频谱仪,把频谱仪中心频率设到卫星的信标频率(若经ODU,应设到经下变频后的频率),选择适当的分辨带宽(RBW),视频带宽(VBW),扫描带宽(SPAN)等参数,使之能清楚地读出信标的指示(有一定的信噪比)。

一般设为RBW=10KHz,VBW=300KHz,SPAN=300KHz。

拍星轨的参数

拍星轨的参数

拍星轨的参数(实用版)目录一、引言二、拍星轨的参数概述1.焦距2.光圈3.快门速度4.ISO5.对焦方式三、各参数对星轨拍摄的影响1.焦距对星轨形状的影响2.光圈对星轨亮度的影响3.快门速度对星轨流畅度的影响4.ISO 对星轨清晰度的影响5.对焦方式对星轨细节的影响四、拍星轨的参数设置建议五、总结正文一、引言在摄影领域,拍摄星轨一直是一个令人着迷的主题。

要想拍摄到美丽的星轨,不仅需要一台功能强大的相机,还需要掌握一定的拍摄技巧。

其中,掌握拍星轨的参数设置至关重要。

本文将为大家详细介绍拍星轨的参数,帮助大家轻松拍出美丽的星轨作品。

二、拍星轨的参数概述拍摄星轨的参数主要包括焦距、光圈、快门速度、ISO 和对焦方式。

下面我们来逐一了解这些参数对星轨拍摄的影响。

1.焦距:焦距决定了拍摄到的星轨范围,一般来说,长焦距可以拍摄到更明显的星轨,而广角镜头则可以拍摄到更多的星空背景。

2.光圈:光圈大小决定了拍摄到的星轨亮度。

大光圈可以让星轨更亮,而小光圈则会让星轨显得较暗。

3.快门速度:快门速度决定了星轨的流畅度。

较快的快门速度可以拍摄到清晰的星轨,而较慢的快门速度则会让星轨产生运动模糊。

4.ISO:ISO 决定了星轨的清晰度。

低 ISO 可以拍摄到噪点较少的星轨,而高 ISO 则会让星轨噪点增多。

5.对焦方式:对焦方式会影响星轨的细节表现。

手动对焦可以更好地捕捉到星轨的细节,而自动对焦则可能导致星轨细节丢失。

三、各参数对星轨拍摄的影响1.焦距对星轨形状的影响:长焦距可以拍摄到更明显的星轨,而广角镜头则可以拍摄到更多的星空背景。

2.光圈对星轨亮度的影响:大光圈可以让星轨更亮,而小光圈则会让星轨显得较暗。

3.快门速度对星轨流畅度的影响:较快的快门速度可以拍摄到清晰的星轨,而较慢的快门速度则会让星轨产生运动模糊。

4.ISO 对星轨清晰度的影响:低 ISO 可以拍摄到噪点较少的星轨,而高 ISO 则会让星轨噪点增多。

拍流星的参数

拍流星的参数

拍流星的参数
1. 相机设置:
- 相机模式:选择手动模式(M 档)或快门优先模式(TV 档),以便更好地控制曝光时间。

- 感光度(ISO):根据环境光的亮度,选择适当的感光度。

一般来说,较高的感光度可以提高相机对光线的敏感度,但也会增加噪点。

建议在 800-3200 之间进行尝试。

- 快门速度:流星的划过速度很快,因此需要较快的快门速度来捕捉它们。

一般来说,1/60 秒或更快的快门速度可以捕捉到流星的轨迹。

- 对焦:选择手动对焦(MF)模式,并将焦点设置在无限远(∞)或稍微靠近无限远的位置。

这样可以确保焦点在星空上,而不是在前景物体上。

2. 镜头设置:
- 光圈:选择较小的光圈(例如 f/2.8 或 f/4)以获得较大的景深,使流星和星空都能保持清晰。

- 镜头类型:使用广角镜头可以捕捉到更广阔的星空区域,增加流星出现的机会。

3. 其他设置:
- 使用三脚架:稳定相机是拍摄流星的关键,使用三脚架可以避免相机抖动。

- 遥控快门或自拍定时器:使用遥控快门或自拍定时器可以避免按下快门时对相机的震动。

- 连拍模式:启用连拍模式可以增加捕捉流星的机会,连续拍摄多张照片可以确保至少一张照片中捕捉到流星。

需要注意的是,拍摄流星需要一些运气和耐心。

在合适的时间和地点,尝试不同的参数设置,并进行多次拍摄,以增加成功捕捉流星的机会。

同时,后期处理也可以帮助提高照片的质量,例如调整对比度和亮度,以及去除噪点等。

卫星便携站对星标准

卫星便携站对星标准

卫星便携站对星标准
卫星便携站对星的标准可能会因为不同的便携站类型和使用场景而有所不同,以下是一般情况下需要考虑的因素:
- 选址:站址应选择在无遮挡、平坦开阔的地方,在便携站天线指向上不应有遮挡物(如电力线、树、建筑物等);不应有微波接力通信线路,否则卫星通信和微波接力通信相互干扰。

- 方位角、俯仰角和极化角:计算出便携站天线对星的方位角、俯仰角和极化角,便携站天线要准确对星,必需计算出便携站天线对星的方位角、俯仰角和极化角。

寻星参数文档

寻星参数文档

寻星参数1. 引言在航天探测任务中,寻找并定位恒星是至关重要的。

为了准确地计算恒星的位置和距离,需要使用一系列的寻星参数。

本文将介绍一些常见的寻星参数及其应用。

2. 寻星参数列表2.1 视场角视场角表示可见区域的大小,通常以角度来度量。

对于寻星任务来说,视场角决定了每次观测可以覆盖的恒星数量。

视场角越大,可见区域越广,可以观测到的恒星数量也越多。

2.2 侦测灵敏度侦测灵敏度是指在给定的观测条件下,仪器可以探测到的最暗的恒星。

侦测灵敏度取决于仪器的灵敏度和背景噪声的水平。

通常,侦测灵敏度以恒星的星等来表示,星等越大表示恒星越暗。

2.3 观测时间观测时间指的是每次观测的持续时间。

观测时间的选择应该考虑到恒星的亮度和仪器的灵敏度。

较暗的恒星可能需要更长的观测时间才能获得足够的信号。

2.4 采样率采样率是指在一段时间内进行的观测次数。

采样率的选择应该平衡仪器的处理能力和观测所需的时间。

较高的采样率可以提供更多的数据点,但也需要更多的计算资源。

2.5 测量精度测量精度是指测量结果的准确度。

在寻星任务中,测量精度对于计算恒星位置和距离非常重要。

测量精度受到仪器精度、观测条件和数据处理算法等因素的影响。

3. 寻星参数的应用3.1 确定恒星位置通过观测恒星在不同时间的位置变化,可以计算出恒星的位置。

视场角决定了每次观测可以覆盖的恒星数量,侦测灵敏度和观测时间决定了可以观测到的恒星的亮度范围和信噪比,而测量精度决定了计算恒星位置的准确度。

3.2 估计恒星距离观测到的恒星位置变化可以用来估计恒星距离。

采样率决定了观测到的位置点的数量,较高的采样率可以提供更多的数据点,从而提高距离估计的准确度。

测量精度对于距离的准确估计也非常重要。

3.3 追踪星系运动恒星的运动是宇宙中重要的现象之一。

通过观测恒星的位置和速度变化,可以追踪星系的运动。

视场角和观测时间决定了观测到的恒星数量和时间跨度,而采样率影响着观测到的位置和速度变化的精细程度。

星轨拍摄参数

星轨拍摄参数

星轨拍摄参数
星轨拍摄是一种摄影技术,用于捕捉星星在天空中移动的轨迹。

以下是一些常见的星轨拍摄参数:
1. 光圈:光圈决定了镜头进光量的大小,对于星轨拍摄来说,通常需要使用较大的光圈(如f/
2.8或f/4)以获得足够的曝光时间。

2. 快门速度:快门速度决定了相机感光元件曝光的时间长度。

对于星轨拍摄来说,通常需要使用较长的快门速度(如30秒、1分钟或更长)以捕捉到星星的运动轨迹。

3. ISO感光度:ISO感光度决定了相机感光元件对光线的敏感程度。

对于星轨拍摄来说,通常需要使用较低的ISO值(如ISO 100或ISO 200)以减少噪点和提高图像质量。

4. 焦距:焦距决定了镜头的视角宽度。

对于星轨拍摄来说,通常需要使用较短的焦距(如14mm、24mm或更短)以捕捉到更广阔的星空。

5. 对焦:星轨拍摄通常需要手动对焦,以确保星星清晰可见。

可以使用无限远对焦模式或手动对焦模式进行对焦。

6. 白平衡:白平衡设置可以调整相机对不同光源的颜色感知。

对于星轨拍摄来说,通常选择自动白平衡或根据实际场景进行调整。

7. 曝光补偿:曝光补偿可以调整相机对光线的感知程度,以获得更准确的曝光。

对于星轨拍摄来说,通常需要进行曝光补偿,以避免过度曝光或欠曝光。

以上是一些常见的星轨拍摄参数,具体的参数设置可以根据实际场景和个人喜好进行调整。

同时,还需要注意避免使用闪光灯和三脚架的稳定性,以确保拍摄结果的质量。

寻星参数 (2)

寻星参数 (2)

寻星参数简介寻星是一项常见的任务,用于确定天空中特定星体的位置和方向。

为了成功寻找星体,需要使用一些参数来帮助指导搜索。

本文档将介绍寻星任务中常用的参数及其作用。

视场视场是指望远镜或摄像机能够观察到的天空范围。

视场的大小通常用角度来表示,单位为度。

实际观测时,视场的大小决定了能够看到的星体数量。

视场角度越大,可见的星体也就越多。

目标亮度目标亮度是指被观测星体的亮度。

亮度通常用星等来表示,星等越小表示星体越亮。

在寻找星体时,通常需要选择一个适当的亮度范围。

如果目标亮度太亮,可能会导致过曝光;如果目标亮度太暗,可能会导致观测到的信号噪音过大。

观测时间观测时间是指进行观测的时间段。

观测时间的选择对于寻找特定星体至关重要。

某些星体只在特定的时间段内可见,因此需要根据星体的观测条件来选择合适的观测时间。

此外,观测时间也会影响到观测到的背景噪音水平。

天文最佳条件天文观测的最佳条件通常是在天气晴朗、无云无雨的夜晚进行。

此外,观测地点的高海拔、低光污染以及稳定的大气条件也有助于获得更好的观测结果。

因此,在寻找星体时,需要选择天气条件最佳的时间和地点,以最大程度地减少干扰和噪音。

图像处理图像处理是在获得观测数据后对图像进行的一系列处理步骤。

图像处理的目的是增强星体的特征,去除噪音和干扰。

图像处理包括去暗斑、降噪、增强对比度等步骤,可以提高对星体的识别和定位能力。

数据分析数据分析是对获得的观测数据进行进一步的分析和处理。

数据分析的目的是确定星体的精确位置和方向。

对于一颗星体,可以通过计算其赤经和赤纬来确定其天球坐标。

而对于多颗星体,可以使用恒星图表进行匹配和对准。

结论通过选择合适的视场、目标亮度、观测时间和天文最佳条件,结合图像处理和数据分析技术,寻星任务可以较为准确地确定星体的位置和方向。

这些参数的选择和优化对于寻找特定星体以及天文研究具有重要意义。

以上是寻星任务中常用的一些参数及其作用的简介。

希望本文档能够对进行寻星任务的人员提供一些参考和指导。

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长沙
经度:东经113.00度
纬度:北纬28.21度
卫星名称卫星经度天线仰角天线方位角极化角--------------------------------------------------------------------------------
国际703 (InterSat-707) 57.0 21.44 南偏西72.32度-57.10
国际604 (InterSat-604) 60.0 24.10 南偏西70.39度-56.11 国际602 (InterSat-602) 62.0 25.87 南偏西69.05度-55.38
国际804 (InterSat-804) 64.0 27.63 南偏西67.66度-54.60
国际704 (InterSat-704) 66.0 29.38 南偏西66.21度-53.74
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 31.54 南偏西64.31度-52.57 俄星LMI1 (LMI1) 75.0 37.06 南偏西58.82度-48.93 亚太2R (ApStar-2R) 76.5 38.29 南偏西57.43度-47.96 航向1号(Luch-1) 77.0 38.70 南偏西56.95度-47.62 泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 39.92 南偏西55.48度-46.56 快车6号(Express-6) 80.0 41.12 南偏西53.95度-45.44 印度2E (InSat-2E) 83.0 43.45 南偏西50.69度-42.99 中卫1号(ChinaStar-1) 87.5 46.75 南偏西45.26度-38.75 中新1号(ST-1) 88.0 47.10 南偏西44.61度-38.23 马星1号(MeaSat-1) 91.5 49.44 南偏西39.80度-34.34 印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 50.67 南偏西36.84度-31.89
国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 51.55 南偏西34.50度-29.95 亚洲2号(AsiaSat-2) 100.5 54.30 南偏西25.13度-21.97 亚洲3号(AsiaSat-3S) 105.5 56.05 南偏西15.56度-13.68 百合花(Bsat-1A/1B) 110.0 56.91 南偏西6.33度-5.57
鑫诺1号(SinoSat-1) 110.5 56.96 南偏西5.28度-4.65 帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 57.08 正南0
中星8号(待发射) 115.5 56.96 南偏东5.28度 4.65 韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 56.91 南偏东6.33度 5.57
泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 56.18 南偏东14.56度12.80 亚洲1号(AsiaSat-1) 122.0 55.61 南偏东18.52度16.26 日本通信4号(JcSat-4) 124.0 54.90 南偏东22.35度19.58 中星6号(ChinaSat-6) 125.0 54.51 南偏东24.21度21.19 日本通信3号(JcSat-3) 128.0 53.14 南偏东29.55度25.76 亚太1A号(ApStar-1A) 134.0 49.75 南偏东39.08度33.75 亚太1号(ApStar-1) 138.0 47.10 南偏东44.61度38.23 超鸟C (SuperBird-C) 144.0 42.68 南偏东51.81度43.84 马步海(Agila-2) 146.0 41.12 南偏东53.95度45.44
超鸟B1 (SuperBird-B1) 162.0 27.63 南偏东67.66度54.60 泛美8号(PanamSat-8) 166.0 24.10 南偏东70.39度56.11 泛美2号(PanamSat-2) 169.0 21.44 南偏东72.32度57.10 国际802 (InterSat-802) 174.0 16.98 南偏东75.32度58.48
国际702 (InterSat-702) 177.0 14.31 南偏东77.02度59.17
国际701 (InterSat-701) 180.0 11.63 南偏东78.65度59.77。

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