卫星广播技术交流
新疆卫星广播电视实时监测系统
统等部分组成 。
系统从 传输 流及 Q S P K詹道 两个层面对卫星信 号进 行 监测 。 主要监测逻辑有 以下几点 :) 1 信道 指标 判断 : 从
蕙
一
卫 星信 号信 道质量 ( 码率 ) 误 及信道 强度 ( 信道 功 率 ) 两
个 方 面进 行综 合 分 析判 断 得 出 判 断 结 果 。 ) 输 流模 板 2 传
量 , 证 异 常 情 况 及 时被 发 现 。 保
系统使用 与国外知名 厂家合 作开发 的 Q S P K监测卡 监测 数字卫 星节 目, 再使用 信道监测设 备分别完 成多路 卫 星信 道 的监 测 , 时监 测每路 载波 的误码 率 、 道功 实 信 率 。 有监测 数据记 人数据库 , 所 后期可查询 回放 。 具体监
建立 卫星 广播 电视信 号 监测 系统 的最 重要 目的是
通 过 客 观 测 量 和 主 观 评 价 ,如 实 反 映 卫 星 广 播 电视 节 目安 全 播 出 效 果 和 信 号 质 量 ,及 时 发 现 卫 星 广 播 电 视
节 目受干扰 的情 况 , 对系统 故 障和信号 异 常 自动 报警 , 并 实 现卫星 广播 电视信 号监 测业务 与 数据 处理 的 自动
文 章 编 号 :0 2 8 9 (0 8 1 - 0 4 0 10 — 6 2 2 0 ) 10 9 — 3
新疆卫星广播电视实时监测系统
陶 海 萍
( 疆 广播 电 影 电 视 局 安 全 监 测 中 心 ,新 疆 乌 鲁 木 齐 8 0 4 ) 新 30 4
・
技术 交流 ・
1 引 言
示 出来 。同时将数据存储 到数据库服务器 以备数据统计
和 历 史 查 询 。 监 测 服 务 器 、 据 库 服 务 器 、 用 及 We 数 应 b
幼儿园科普活动:卫星通讯原理科普活动方案
幼儿园科普活动:卫星通讯原理科普活动方案一、引言在当今科技飞速发展的时代,卫星通讯已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
而幼儿园作为孩子们接触新知识的第一步,如何引导他们了解卫星通讯原理,让他们在寓教于乐中提前对科学技术产生兴趣,是非常重要的。
设计一场幼儿园科普活动:卫星通讯原理科普活动方案,将为孩子们打开一扇通向科学世界的大门。
二、认知卫星通讯1. 介绍卫星通讯的定义及应用范围卫星通讯是指利用人造地球卫星进行通信的一种通信方法。
它的应用范围非常广泛,包括通信方式、互联网、电视广播等。
2. 卫星通讯的原理需要介绍卫星的运行原理。
卫星是在空间轨道上绕地球运行的天体,它可以传递信号和信息。
在通讯时,地面发射器向卫星发送信号,卫星接收后再转发给另一个地面接收器。
三、设计活动流程1. 观看卫星通讯科普动画为了让孩子们更好地理解卫星通讯的原理,可以选择一段简洁生动的动画来向他们展示卫星在空间轨道上的运行以及信号传输的过程。
2. 制作卫星模型在动画观赏后,可以让孩子们动手制作一个简单的卫星模型,让他们亲身体验卫星的形态和功能。
3. 角色扮演游戏组织一场有关卫星通讯的角色扮演游戏,让孩子们分别扮演地面发射器、卫星和地面接收器,并进行互动交流。
通过角色扮演,孩子们可以深入地理解卫星通讯的通信原理。
4. 制作卫星通讯手工作品可以让孩子们自由发挥想象力,制作与卫星通讯相关的手工作品。
比如制作卫星和信号的纸模型,或者画出自己对卫星通讯的理解。
四、总结与展望通过上述科普活动,孩子们可以初步认识卫星通讯的定义、原理以及应用范围,同时也可以通过动手制作和角色扮演游戏深入体验卫星通讯的乐趣。
通过这样的活动,幼儿园的孩子们将在寓教于乐中对卫星通讯产生浓厚的兴趣,为未来的科学学习奠定良好的基础。
对于我个人而言,卫星通讯是一个与人们日常生活息息相关的科技领域,而幼儿园科普活动则是培养孩子对科学的兴趣和好奇心的重要途径。
设计这样一场活动不仅可以让孩子们对科学知识有所了解,也可以在潜移默化中培养他们对科学的热爱和探索精神。
卫星天线指向调整分析
<=引言 卫星接收天线是有线电视前端的主要通信设备&
信号质量的好坏与卫星接收系统性能优劣有直接的关 系* 我国广播电视高山发射转播台在模拟电视时代发 射转播的电视节目少&信号源大都采用微波传输* 但 随着数字地面电视的实施&仅一个电视频道就可以播 出近 #" 套数字电视节目&根据对节目的多样化需求或 微波容量的限制&信号源只采用单一微波传输方式已 不能满足要求* 而高山台地处偏远&采用光缆传输信 号既不经济也不现实&这样高山发射转播台信号源将 较多地采用卫星接收的方式* 因此&对卫星天线的理
天线的调试都遵循以上规律&调试的步骤)方法相 同&但不同天线调试的难易程度是有区别的&对这一点 要有一个正确认识&做到心中有数&这样才能在各种天 线的调试中&多一份耐心细致* 下面分析与卫星天线 调试有直接关系的天线的方向图*
卫星天线的方向图反映了天线增益随方向的变 化* 天线的方向图是由若干个瓣组成的&增益的极小 值称为增益的零点&在两个零点之间就是一个瓣&包含 最大接收方向的瓣称为主瓣&与主瓣方向相差 #9"n的 瓣称为后瓣&其他的称为副瓣或旁瓣-2. * 天线方向图 如图 # 所示*
卫星发射失败后如何进行国际合作和技术交流
卫星发射失败后如何进行国际合作和技术交流卫星发射是一项极其复杂且高风险的任务,尽管在航天领域已经取得了众多显著的成就,但卫星发射失败的情况仍时有发生。
当面临这样的挫折时,国际合作和技术交流变得尤为重要。
首先,要建立开放和透明的沟通机制。
在卫星发射失败后,相关国家和机构应及时、准确地向国际社会公布失败的基本情况,包括发射的任务目标、所采用的技术方案、失败发生的阶段以及初步的调查结果等。
这种透明性不仅能够避免不必要的猜测和误解,还为后续的国际合作和技术交流奠定了基础。
在信息共享方面,各国应积极分享有关卫星发射失败的详细数据和技术资料。
这包括火箭的飞行参数、卫星的状态监测数据、地面控制中心的指令记录等。
通过共享这些信息,国际合作伙伴能够更全面地了解失败的原因,从而共同探讨可能的解决方案。
开展联合调查是国际合作的重要环节。
多个国家的专家和技术团队可以组成联合调查组,共同对卫星发射失败的原因进行深入分析。
在这个过程中,各方应秉持客观、公正的态度,充分发挥各自的专业优势。
例如,有的国家在火箭发动机技术方面具有深厚的经验,有的国家在卫星系统的设计和测试方面有着独到的见解,通过合作,可以实现优势互补,提高调查的效率和准确性。
技术交流会议也是必不可少的。
可以定期组织国际技术交流会议,邀请航天领域的专家、学者和工程师共同参与。
在会议上,各方可以介绍自己在相关技术领域的最新研究成果和实践经验,针对卫星发射失败的案例进行深入的讨论和分析,共同探索预防和解决类似问题的方法和策略。
在人才交流与培训方面,各国可以互派技术人员进行交流学习。
派遣技术人员到其他国家的航天机构进行短期或长期的工作和学习,了解不同的技术体系和管理模式,促进技术和经验的融合。
同时,也可以共同举办培训班和研讨会,针对卫星发射技术中的关键问题进行集中培训和研讨。
国际合作还可以体现在共同研发和试验新技术上。
在卫星发射失败后,往往需要对现有技术进行改进和创新。
卫星通讯技术的发展与应用
卫星通讯技术的发展与应用随着科技的快速发展,卫星通讯技术越来越受到人们的关注和重视。
卫星通讯技术是指通过通信卫星将信息传输到地球上,这种技术可以提高通信的速度和可靠性,也极大地促进了人们在交流、教育、医疗、商业等领域的发展与应用。
在目前的信息化时代,卫星通讯技术已经成为了现代社会中不可或缺的重要组成部分。
卫星通讯技术的发展卫星通讯技术的发展可以追溯到20世纪40年代,当时美国开始着手研究和利用卫星进行通讯和导航。
1957年,苏联成功发射了第一颗人造卫星——斯普特尼克一号,这标志着全球卫星通讯技术的开始。
此后,美国在1960年成功发射了通信卫星提奥斯。
由于卫星通讯技术的广泛应用,卫星数量和类型也在不断增加。
目前,我们的世界上有超过4000颗卫星正在轨道上运行,并且不断有新的卫星被发射上天。
在这些卫星中,通信卫星是应用最广泛的一种,它可以支持全球通信、电视和互联网。
卫星通讯技术的应用在现代社会中,卫星通讯技术的应用非常广泛。
下面我们将从教育、医疗、商业和交通等方面进行阐述。
教育:通过卫星通讯技术,学生可以与世界各地的教师和学生进行远程教育和交流。
这对于发展学生的国际视野和文化交流有着非常积极的影响。
医疗:卫星通讯技术可以实现远程医疗。
现在许多医院和医疗机构都通过卫星通讯技术将医疗服务传递到偏远地区和有限资源地区。
这种技术可以远程诊断、诊治和监控病人的健康状态,减少病人的照顾成本和减轻医院的负担。
商业:卫星通讯技术也对商业领域的发展产生了重大影响。
商人们可以通过卫星通讯技术实现全球化交流和贸易。
卫星通讯技术不仅可以实现商业信息的安全传输,也可以高效地进行全球贸易。
交通:卫星通讯技术可以帮助管理交通,提供实时信息和预测,降低了交通事故的发生率。
航空、航天和船运等行业也广泛应用卫星通讯技术,可以实现全球定位系统、航空无线电导航和气象预测等功能。
卫星通讯技术的未来卫星通讯技术在未来仍将有着广泛的应用和前景。
卫星的社会影响
卫星的社会影响
卫星对社会的影响非常巨大,它改变了人们的生活方式和工作方式。
1. 通信:卫星技术为全球通信提供了可靠的、可持续的基础设施,使世界各地的人们可以
通过电话、电视、电子邮件等多种方式进行连接和交流。
2. 广播:卫星技术使全球电视和广播能够实现高质量的传播,使全球范围内的电视节目、
新闻和其他信息能够被更多的人接收到。
3. 科学研究:卫星技术可以收集全球范围内的地球资源和环境数据,为科学家们提供重要
的研究信息,帮助他们更好地了解地球环境,从而更好地保护地球环境。
4. 军事:卫星技术可以帮助军事部门更好地掌握战场信息,帮助军事部门更有效地实施战
略和作战决策。
5. 地理:卫星技术可以提供准确的地理信息,帮助人们更好地了解地球的环境和地质结构,从而更好地管理和利用地球资源。
未来卫星通信的技术挑战与解决方案
未来卫星通信的技术挑战与解决方案在当今科技飞速发展的时代,卫星通信已经成为了现代通信领域中不可或缺的一部分。
它为全球范围内的人们提供了广泛的通信服务,包括电视广播、电话通信、互联网接入、导航定位等等。
然而,随着人们对通信需求的不断增长和通信技术的不断进步,未来卫星通信也面临着一系列的技术挑战。
首先,频谱资源的有限性是未来卫星通信面临的一个重要挑战。
随着卫星通信业务的不断增加,频谱资源变得越来越紧张。
目前,许多常用的频段已经被大量占用,导致新的卫星通信系统在频谱分配上面临困难。
此外,不同的卫星通信系统之间还可能存在频谱干扰的问题,这会严重影响通信质量。
其次,卫星通信中的信号传输延迟也是一个不容忽视的问题。
由于卫星距离地球较远,信号需要经过较长的传输路径,这就导致了明显的延迟。
对于一些对实时性要求较高的应用,如在线游戏、视频会议等,这种延迟可能会带来不良的用户体验。
再者,卫星的轨道资源也是有限的。
地球同步轨道上能够容纳的卫星数量有限,而低轨道卫星虽然数量可以更多,但也存在着轨道拥挤和碰撞的风险。
另外,卫星通信系统的成本也是一个关键问题。
卫星的制造、发射和运营成本都非常高昂,这限制了卫星通信的广泛应用和大规模发展。
面对这些技术挑战,科学家和工程师们正在积极探索各种解决方案。
在频谱资源方面,通过采用更先进的频谱复用技术和频谱共享机制,可以提高频谱的利用率。
例如,认知无线电技术能够让卫星通信系统智能地感知和利用未被占用的频谱资源,从而缓解频谱紧张的问题。
此外,国际间的频谱协调和管理也变得越来越重要,通过合理的规划和分配频谱资源,可以减少频谱干扰,提高通信效率。
为了减少信号传输延迟,研究人员正在努力改进通信协议和算法。
采用更高效的数据压缩和预处理技术,可以减少需要传输的数据量,从而降低延迟。
同时,结合地面通信网络,构建天地一体化的通信架构,也能够在一定程度上弥补卫星通信延迟的不足。
对于实时性要求极高的应用,可以通过优化网络拓扑结构和路由策略,选择最优的传输路径,以减少信号传输的时间。
卫星通信技术读书心得体会
卫星通信技术读书心得体会卫星通信技术是我在读书过程中接触到的一个重要领域。
通过学习和研究,我对卫星通信技术有了更深入的了解和认识。
在这里,我想分享一下我在学习卫星通信技术过程中的一些心得体会。
首先,卫星通信技术是现代通信领域中一项关键的技术。
它通过卫星作为中继器,实现了全球范围的无线通信。
这种通信方式能够突破地理限制,解决了地面通信无法覆盖的区域,为人类社会的发展和进步提供了巨大的便利。
其次,卫星通信技术是一门复杂而庞大的学科。
在了解卫星通信技术的过程中,我了解到卫星通信系统由地面站、卫星和用户终端组成。
地面站负责与卫星的通信,卫星则承担信号的中继和传输,而用户终端则是卫星通信的最终接收端。
这三者之间的协作和配合是保证通信质量和可靠性的重要因素。
第三,卫星通信技术有广泛的应用。
它在电视广播、电话通信、互联网接入、天气预报等众多领域起到了重要的作用。
通过卫星通信技术,人们可以跨越国界进行通信和交流,实现了信息的快速传递和共享。
在紧急情况下,卫星通信技术还可以提供重要的救援和援助。
第四,卫星通信技术的发展面临着一些挑战和问题。
其中一个重要的问题是信号延迟。
由于信号需要通过卫星中继传输,因此会产生一定的延迟时间。
这对于一些实时性要求较高的应用,比如语音通话和视频传输,可能会造成不利影响。
因此,研究人员和工程师们一直在努力寻求解决方案,减少信号延迟。
另一个挑战是卫星通信系统的可靠性和安全性。
卫星通信系统所涉及的信息传输往往是敏感和机密的,因此必须保证通信的安全和隐私。
此外,卫星通信系统还必须能够应对自然灾害和故障等突发情况,确保系统的可靠运行。
最后,学习卫星通信技术也让我认识到科技的不断进步和创新对社会的推动作用。
过去几十年来,卫星通信技术经历了持续的发展和改进,使得全球通信更加便捷和高效。
随着数字化时代的到来,卫星通信技术将继续发挥重要作用,推动科技和社会的进步。
总结起来,学习卫星通信技术是一个很有意义的过程。
北京飞鹰太空探索技术有限公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告北京飞鹰太空探索技术有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成,并不完全代表我方对该企业的意见,如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生,仅供参考,在任何情况下,使用本报告所引起的一切后果,我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途,如需引用或合作,请与我方联系:北京飞鹰太空探索技术有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分北京飞鹰太空探索技术有限公司综合得分说明:企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业电信、广播电视和卫星传输服务-电信资质空产品服务术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼(当事人)5.2法律诉讼(相关人)5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标信息最多显示100条记录,如需更多信息请到企业大数据平台查询7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
卫星通信的实际应用
卫星通信的实际应用
卫星通信是指利用人造卫星进行通信的技术。
自20世纪初以来,该技术已被广泛应用于广播、电视、电话、互联网服务等各种领域。
以下是卫星通信在不同领域的实际应用。
一、广播和电视
卫星通信的实际应用最初是用于广播和电视传输。
卫星通信公司可以向地球上的广播和电视网络提供多亚洲和容量,从而实现更高质量的广播和电视传输。
此外,卫星通信公司还可以为各种文化和语言的广播和电视网络提供意见交换,这大大拓展了传媒的国际交流范围。
卫星广播和电视同时也可以为各种商业信息传达提供支持,比如广告、产品介绍等。
二、电话
卫星通信也可以用于电话传输。
极地地区和高山地带之类的区域是通信不畅的地方,而且由于地理位置原因,这些地方通信网络也很难覆盖到。
然而,卫星通信网络却可以支持在这些地方进
行电话通信。
此外,对于需要加密通信的机构,卫星电话传输也是一个很好解决方案。
三、互联网
卫星通信技术的发展使得更多的人可以进入互联网世界。
传统的互联网服务是依赖于地面有线或无线通信网络,因此在某些偏远地区或发展中国家可能难以实现网络覆盖。
卫星通信技术可以覆盖全球独立于地面网络的限制,应用领域涉及了邮件、聊天、网页浏览、视频会议等。
卫星上的网关将互联网连接到广播卫星上,广播卫星将数据传输到地面的天线接收器,然后把数据传输到互联网服务提供商。
通过这种方式,卫星通信可以让更多的人拥有互联网服务。
总之,卫星通信的实际应用领域非常广泛。
未来卫星通信的技术和应用也会随着技术的进步而不断拓展。
2024年全球航天领域合作加深
合作可以加强国际间的交流与合作,增进各国之间的友谊和互信
合作可以培养更多的航天人才,为未来的太空探索提供更多的支持和保障
推动经济发展和社会进步
航天领域的合作可以促进全球范围内的科学研究和探索,推动人类对宇宙的认识和探索。
航天领域的合作可以促进各国之间的技术交流和合作,提高全球航天技术水平。
深空探测:探索太阳系外的行星和星系
太空旅游:开发太空旅游项目,让更多人体验太空旅行
卫星通信:发展高速、安全的卫星通信系统,提高全球通信能力
完善合作机制与政策支持
建立全球航天合作组织,加强各国之间的沟通与协调
加强政策支持,鼓励企业参与全球航天合作项目
提供资金支持,推动全球航天合作项目的实施与落地
制定全球航天合作规范和标准,确保合作顺利进行
航天领域的合作可以带动相关产业链的发展,创造就业机会,推动经济发展。
航天领域的合作可以增强各国之间的互信和友好关系,促进全球和平与稳定。
未来全球航天领域合作展望
PART 05
深化国际合作
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
月球探测合作:各国联合开展月球探测任务,共同探索月球资源
国际空间站合作:多个国家共同参与,共享研究成果
航天领域的合作可以加强各国之间的政治、经济和文化交流,增进各国之间的友谊和互信。
航天领域的合作可以促进全球资源的合理利用和分配,实现全球可持续发展。
航天领域的合作可以推动全球航天产业的发展,创造更多的就业机会和经济增长点。
提升人类探索太空的能力
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
合作可以促进技术创新和突破,推动航天技术的发展
DSLAM上开展IPTV业务-北京通信技术交流
业界领先的系统设计
现有普遍做法 外 部 设 计 FreeLink的领先设计
+
业务子框 分离器子框
AN2200
几乎所有的厂家均采用传统的后置背板 技术,需要配置专门的分离器子框,浪 费了宝贵的机房空间。
独特的中置背板设计,不需要专门的分 离器子框,节约机房空间50%!
主框 ADSL
背板
ADSL接入模块 SHDSL接入模块 LAN接入模块 FR接入模块
IPTV的业务功能
用户在家中可以有两种方式享受IPTV服务:
• 计算机; • 网络机顶盒+普通电视机。
目前的主要业务模式包括:
• 组播业务:包括BTV(卫星广播电视)和NVOD(准VOD,高收视率界面的
轮流播放),业务采用组播模式开展,如果城域网能较好地支持组播功能, 则可依托城域网开展业务,具有较高的QoS保障; • 点播业务:包括VOD业务,随着用户数量的增多,带宽消耗不断增大,依托 现有的城域网开展业务,则会随着业务的扩展而面临无限的扩容需求,不适 合规模发展,建议采用专门的CDN/VDN(内容传送网络)传送VOD内容, 保障业务扩展能力和QoS; • 基于STB的视频电话业务:基于软交换系统,可提供基于STB+TV的视频电 话业务,用户可从电视终端通过宽带网与远方的亲友进行可视通话。
播、电视屏幕显示和数字版权管理; • 支持HTML网页浏览,支持网络游戏等等。
IPTV网络终端的第二种形态是PC。
IPG体制
基于浏览器模式的IPG
• 优点:采用标准的WEB技术,具有高度的开放性,允许多种机顶盒接入;
界面简洁清晰,使用方便;系统升级方便,只需在服务器端操作即可;可以 根据用户类型展现个性化页面;STB中不需安装客户端软件,减少存储资源 占用。 • 缺点:STB需启动浏览器,占用较多系统资源;页面每次都要下载显示,系 统反应稍慢。
乌海广播电视户户通故障与维修经验交流
数字传媒研究第36卷2019年第12期作者简介:安宁乌海市广播电视局海南工作站助理工程师乌海广播电视户户通故障与维修经验交流安宁乌海市广播电视局海南工作站内蒙古乌海市016030【摘要】直播卫星广播电视是利用直播卫星以最快的速度和最低的成本,实现让农村牧区居民收听收看到丰富的广播电视节目。
本文结合在广播电视户户通工程设备安装、调试、维护过程中遇到的一些技术问题,简要的分析广播电视户户通设备的一些典型故障的处理方法。
【关键词】广播电视户户通故障维修【中图分类号】TN949.197【文献标识码】B【文章编号】2096-0751(2019)12-0015-03引言2010年,乌海市完成了广播电视村村通工程建设任务,农村牧区实现了广播电视由模拟传输向数字传输的转变。
2012年,乌海市完成了广播电视户户通工程建设任务。
2014年,乌海市启动广播电视全覆盖地面数字电视提标提质工程,全面提升农村牧区广播电视全覆盖,实现了广播电视工程无“盲村”目标。
由于广播电视户户通在使用过程中会出现设备故障,只有及时地发现问题、解决问题,才能使广播电视户户通设备更好的服务于民,从而进一步推进农村牧区广播电视公共服务工作的长效运行。
1主板与模块故障维修由于主板软件设计、各模组之间的通讯、校验复杂,没有配置软件、白卡、连接工装等,造成涉及到的核心硬件及软件故障难以解决。
在维修过程中,静电容易使主板上的芯片损坏,维修工作台上不能用尼龙、塑料、纤维等易产生静电材质的铺垫,可用专用的抗静电板或玻璃铺垫,检修主板时工作人员的双手和检修设备--58第36卷的检测线通过触摸触碰金属工作台释放静电。
主板硬件配置及线路设计相对较为复杂,故障检查前仔细观察故障现象,分析故障原因和可能出现故障的部位,做到有方向、有目标,避免盲目乱动,使原故障维修好又添新病。
主板工作电压较低,测量各点电压要用精度较高万用表,由于元件密集,检查时注意不要将相邻的两个点碰在一起;对于频率特性、音频视频传输链路可用示波器参考检查,有一些测点可能会使主板死机或重启,但不会损坏主板;测在路电压和电阻时,可采取对比法最好对照一台好机器进行,电容等元件可采用代换法判断部位。
C频段卫星天线的安装设计
• 184•本文主要讲述了C 频段9m 天线系统在山东地球站的设计安装方案,详细论述了方案的设计原则、需求与任务分析、方案特点等。
天线系统是卫星地球站的重要组成部分,其设计安装的优劣不但关系到地球站的发射性能指标EIRP ,而且关系到地球站的接收性能指标G/T ,因而直接影响到卫星通信质量的优劣和系统容量的大小。
为了确保天线系统能够完成主要的功能,设计安装的天线系统应满足高天线增益、低噪声温度、宽频带特性、天线波束宽度窄,旁瓣电平低、旋转性好和机械精密度高等要求。
1 天线系统安装设计方案根据实际需要,山东地球站设计安装的为C 频段9m 天线。
在天线的结构系统、天馈系统、伺服系统和天线的融雪装置等方面精心优选方案和进行了优化设计。
1.1 天馈系统设计(1)主、副反射面曲线设计出于对传统的抛物面天线的缺点考虑,此次安装设计的天线采用赋形卡塞格伦天线。
利用计算机技术对主、副反射面赋形优化设计,使主面口面场分布最佳化,提高口面利用系数,改善天线增益。
如图1所示:主反射面直径Dm=9000mm ,副反射面直径Ds=883mm ,主反射面边缘对主面焦点的半张角ψm=85.6°,副反射面边缘对馈源相位中心的半张角θm=21°,主反射面顶点到副反射面边缘的高度H =2388.87mm 。
(2)天线馈源的设计馈源是整个天线的核心部分,由波纹喇叭和微波网络构成。
天线收发信号共用一个喇叭,收发频段上能够同时实现理想照射。
波纹喇叭的模变换器是馈源设计的关键,为了展宽频带采用了环加载的形式。
微波网络由4/6GHz 分波器、阻发滤波器、合路器、OMT 和滤波器等组成。
网络设计要满足驻波、轴比、端口隔离度等要求外,还要能够承受大功率。
由于本站使用的功率较小,因此设计的重点放在4/6GHz 收发分波器、OMT 和阻发滤波器上。
已研制的OMT 两输入臂的VSWR≤1.10,两臂之间的隔离度>40dB 。
国际广播名词解释
国际广播名词解释国际广播是指通过无线电或互联网等传播手段,向全球范围内的听众传递新闻、信息和文化内容的一种媒体形式。
在国际广播中,常常会涉及一些特定的名词和术语,下面将为您解释其中一些重要的名词。
1.国际广播联盟(International Broadcasting Union,IBU):国际广播联盟是一个非营利性的国际组织,旨在促进不同国家和地区之间的广播合作与交流。
该联盟致力于提供全球范围内的广播服务,并加强成员之间的合作与协调。
2.短波广播(Shortwave Broadcasting):短波广播是一种利用短波频段进行广播传输的技术。
由于短波信号具有较强的穿透力和反射能力,可以在全球范围内传播,因此被广泛用于国际广播。
短波广播可以跨越地理边界,突破政治和语言限制,使广播内容能够覆盖更广泛的受众群体。
3.卫星广播(Satellite Broadcasting):卫星广播是利用人造卫星进行广播传输的技术。
通过将广播信号发送至地面接收器,再由接收器传送至卫星,再由卫星转发到其他地区的接收器,实现信号的全球覆盖。
卫星广播可以提供高质量的音频和视频内容,具有较强的抗干扰能力,能够实现全球性的广播服务。
4.数字广播(Digital Broadcasting):数字广播是利用数字技术进行广播传输的方式。
相比传统的模拟广播,数字广播具有更高的音质和更广的覆盖范围。
数字广播可以采用多种数字编码技术,如DAB(数字音频广播)、HD Radio(高清广播)和DRM(数字短波广播),以提供更多的广播频道和多媒体功能。
5.主题频道(Specialized Channel):主题频道是指专门针对特定主题或受众群体而设立的广播频道。
这些频道通常专注于特定的领域,如新闻、体育、音乐、文化、教育等,并为相关的听众提供有针对性的内容。
主题频道能够满足听众对特定内容的需求,提供更加个性化和多样化的广播服务。
以上是一些关于国际广播常见名词的解释,这些名词涵盖了国际广播的基本概念、传输技术和服务形式。
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广播技术发展到今天,卫星直播广播利用卫星实现广播节目的大范围覆盖,它可以实现多媒体直播,听众还可以使用与普通收音机相仿的接收机收听节目。
由于节目是以数字方式传送的,音质可以达到CD级,受自然条件的负面影响很小。
一、卫星广播的原理卫星广播系统由地球同步卫星、广播上行站、数字接收机及地面控制运营网络组成。
广播流程如下:1、电台的信号上行可以通过传统的“总站”方法来实现,即各电台将信号传给一个中心站进行处理,然后再从这里统一传输给卫星的透明转发器部分。
另一种方案是选择采用更小、更方便的上行馈送站,通过星上处理转发器将这些不同的信号转换成单一的下行信号,再发送回地面。
2、卫星转发器向地面发送数字广播信号,实现覆盖。
无论使用“总站”还是“分站”上行方式,传输到用户端的信号都是完全一样的。
3、地面广播接收机接收、播放节目。
就流程而言,卫星广播与卫星电视基本相同。
不同的是:卫星广播接收机无需大型抛物形天线,只要用小型便携式接收机就可以收听广播节目。
接收机上带有直径为10cm左右的圆形天线。
卫星广播的特点是方向性不强,这一点与数字卫星电视广播不同。
在世界任何地区,如山区、公海、森林都可以很清楚地收听节目,因为直播卫星辐射功率大,覆盖区域内EIRP值高,故其接收系统比一般通信卫星接收系统简单、小巧、价廉。
二、卫星广播的发展广播在20世纪20年代诞生后,经历了调幅、调频两个发展阶段,正快步进入数字化的第三个阶段。
首先登场的是欧洲国家于90年代中推出的DAB(digital audio broadcasting)系统,它成为国际电信联盟(ITU)认可的地面数字音频广播系统。
近年来,世界上不少有实力的广播机构纷纷以这一系统正式开播或试播数字音频节目。
中国广播媒体动作十分迅速,1996年12月16日在广东佛山广播电视中心进行了DAB 首次试播。
时至20世纪末,经国际电信联盟认可的另一套数字音频广播系统已登场亮相。
这就是世广卫星集团(WorldSpace)推出的卫星数字音频广播系统。
卫星广播到现在经历了4个阶段:1、无压缩的数字卫星广播(DSR):世界上最早的数字声广播,用于直接固定接收,一个卫星转发器可传送16套CD质量的立体声节目。
传送的节目通过频率变换也可进入电缆网。
但缺点是不能移动接收,没有数据业务,没有进行数据率压缩,因此频谱利用不经济。
2、阿斯特拉卫星数字声音广播(ADR),与模拟电视节目一起,通过卫星传送,用于直接接收,也可整个转发器完全用于传送声音广播节目。
特点是,使用了数字压缩技术,频谱利用率高一个转发器可传送12套(与模拟电视一起传送时)或48套(无电视节目时)达CD质量的立体声节目,缺点是不适于移动接收。
3、数字音频广播(DAB)其特点是:抗衰落能力强,适合于固定便携和移动接收,可利用地面、电缆和卫星进行覆盖,声音质量达CD水平,可工作于不同的波段(从VHF--L波段),可单频网运行,节约频谱。
是多媒体广播,既可传送声音节目,又有大量的数据率可用于数据业。
4、世广卫星数字声广播(Worldspace),作用范围大:三颗星可覆盖整个南半球。
波束多、信道多:每颗卫星有3个波束,每个波束可有96个基本信道。
三、世广卫星广播系统世广卫星系统是由世广卫星集团投入巨资创建的、目前全世界唯一的为全球提供数字音频和多媒体卫星直播业务的卫星系统。
世广卫星集团于1990年成立,总部在美国华盛顿,是一家提供数字音频和多媒体广播业务的新媒体跨国公司。
该卫星系统有3颗同步轨道卫星组成,分别称为“亚洲之星”、“非洲之星”和“美洲之星”,用于覆盖亚洲、非洲、拉丁美洲以及欧洲的部分地区,覆盖人口超过46亿。
其中“非洲之星”已于1998年10月发射成功并投入运行,亚洲之星于2000年3月21日发射成功并投入运行。
亚洲之星北波束不但覆盖了全部中国领土,还覆盖蒙古、日本、俄罗斯、朝鲜、韩国、台湾、香港和澳门等国家和地区在世广系统支持下,人们可以通过轻巧的便携式接收机,直接接收由卫星传送的音频节目以及高速传输的图像、文字、数据、软件等多媒体数据。
·世广卫星资源世广的卫星系统由三颗定位于赤道上空35000公里的地球同步卫星构成。
非洲之星(AfriStar):定点在东经21度,覆盖非洲、中东、海湾地区及近东部分地区。
已于98年10月28日发射成功,并于99年10月投入商业运行。
亚洲之星(AsiaStar):定点在东经105度,覆盖印度次大陆、中国、日本及印度尼西亚。
已于2000年3月22日发射成功。
美洲之星(AmeriStar):定点在西经95度,覆盖拉丁美洲和加勒比地区。
计划于2001年底发射。
每颗星有两种转发器:透明转发器(3个)和处理转发器(3个)。
每个转发器产生一个TDM载波,共六个TDM载波。
其中亚洲之星北波束覆盖了全部中国领土。
世广卫星功率高,波束强,每个波束可以传送近一百套数字音频节目或多媒体节目,覆盖大约1400万平方公里的面积。
卫星系统下行使用L波段,广播机构的上行线路使用X波段7025到7075兆赫频段。
世广卫星系统通过加大星上有效载荷的技术含量等措施,努力降低接收机的技术要求,从而有效降低了接收机的制造成本。
·世广星上处理世广的每颗星上有两种通讯载荷。
一是有处理功能的载荷,一是透明转发载荷。
每一载荷有三个下行TDM载波。
1、处理有效载荷处理载荷接收来自处理馈送站的6个上行SCPC FDMA基本信道载波组,经变频、基本信道载波区分、解调得到它们的基带信号并与星上时钟同步。
根据广播业务需要,基本信道比特由相应的TDM比特流合成器放置在各自的TDM帧的时隙中。
TDM比特流经QPSK调制得到中频,经上变频、功率放大得到L波段下行载波。
2、透明有效载波每个上行TDM载波由透明上行总站发至卫星。
每颗卫星上有三个透明转发器,将上行TDM载波下变频为1467-1492MHz频段内的载波,不做任何星上处理或信道转接工作。
每个转发器对接收到的TDM载波进行中频变换、载波、变复为L波段、高功率放大后,经天线发送得到下行波束。
该下行TDM载波与处理转发器的下行载波完全相同。
·世广接收机及其原理世广卫星接收机与普通收音机外形相仿,可直接接收卫星广播的数百个节目信道。
不同之处在于其“可视性”——可以显示节目频道菜单。
这些频道中有保真率低的(相当于中波电台的音质)和保真率高的(相当于最好的CD播放机的音质)。
菜单滚动显示可以收到的所有节目。
听众可以事先根据自己喜欢的语种和节目类型,自定义一个节目单。
例如,一个喜欢收听世界各地各种新闻的讲英语的听众可以将接收机设定为只显示英语新闻节目。
世广接收机另一个特点是,可接收声音、数据和图像等多媒体数据,属于便携式多媒体接收机。
世广接收机通过小巧、可分离式天线直接接收卫星的信号。
世广使用了专用的StarManTM 集成电路芯片,使得接收机小巧、便宜,但是功能强大。
接收机以芯片STARMAN为核心,附加必要的输入、输出器件。
其天线内置,也可外接。
有的型号除了接收卫星广播,还可接收调频、调幅广播。
此外,世广接收机还有以下特点:1、多波束接收;2、按照语种和节目类型自动选择接收;3、信道预置;4、内置加密技术用于收费业务或定向业务;5、声音可达到CD音质;6、具有数据输出接口;7、提供完整的数据流及辅助业务。
接收机直接接收卫星下行TDM载波。
TDM载波由连续的TDM帧组成,帧长138ms,以帧同步码(MFP)开始。
每帧还有一个时隙控制通道的(TSCC),内含接收机操作所需的各种信息以便为一个广播信道提取相关的基本信道以及识别波束与TDM载波。
接收机可调谐在覆盖区内任一个TDM载波上,然后进行解调、TDM帧同步捕获与恢复TSSC。
利用TSSC信息,识别波束、载波,提取基本信道并重新组合成为接收机用户所选择的广播信道。
每个广播信道都含有一个业务控制头(SCH),其中信息引导接收机从广播信道中选择所需的节目,将节目送至译码器,向接收机液晶显示器发送字符信息及节目标记。
重新组合后的节目信道码经过FEC译码、去交织,得到原始的基带比特流,经过声译码得到模拟的声音。
接收机可产生AM至CD立体声的各种质量的声音,这取决于节目信道所用的码速率。
接收机可在1467.184至1490.644MHz范围内自动搜索调谐TDM 载波,搜索步长为0.460MHz。
世广系统设计目标为在接收机端广播信道误码率小于10-4。
接收链路余量与接收机G/T值有关。
对于星上处理广播方式,覆盖链路余量如下表:对于透明传输方式,上表中余量应减1dB。
接收机可外接天线以方便直线接收,对于非遮挡的直线接收不存在任何问题,甚至对于上百公里时速的车辆接收也是可能的。
对于某些遮挡环境,只要遮挡损耗在链路余量内,接收也是可以的。
世广与其合作伙伴日立、JVC、松下、三洋基于收集的信息开发了四种不同的接收机。
每一种都不仅满足很高的技术要求,而且还各有特色。
这些设计使得消费者可以根据不同的需要选择适合自己的款式。
·世广技术特点世广是目前卫星广播平台的唯一提供商,发送和接收卫星广播都离不开世广卫星广播系统。
下面就让我们来看看世广系统的技术特点。
1) 大范围覆盖。
世广现有三颗卫星,每颗卫星3个波束,每个波束覆盖1400万平方公里。
对中国而言,可以做到对整个国土100%的覆盖。
2) 小巧灵便的便携式接收机移动接收。
无论城市乡村、内地边疆,无论在高速行驶中或固定状态下,使用CD盘大小的天线均可有满意的接收效果。
四家日本名牌厂商(日立,松下,三洋和JVC)已经提供有为世广标准制造的卫星收音机产品,支持每套节目从8k~128k自适应接收音频和多媒体节目。
世广公司还开发有接收卡产品可以支持同时接收双128k卫星信道节目。
3) 全世界制造成本最低的卫星接收设备。
世广卫星系统通过加大星上有效载荷的技术含量等措施,努力降低接收机的技术要求,从而有效降低了接收机的制造成本。
由于在全球范围覆盖并启动市场,因而接收机可以在较短时期内迅速降低价格。
4) 卫星信号直接被个人接收机接收。
世广卫星以卫星直播的方式直接覆盖,直接向个人接收机传送节目和信息,一般情况下不需要任何中间转播、转发环节,覆盖综合成本最低,用户负担最轻,而且最方便运行管理,最容易推广普及。
5) 最全面的媒介手段。
世广卫星系统具有传输数字音频、动态图像、可视数据等手段,可以实现实时播出,也可以对各种文本方式文件进行压缩打包后传送,具有高速、无瓶颈的特点,是最全面的电子信息传播系统。
对于远程教育、电子杂志发行、多媒体数据广播、INTERNET 网上公共信息发送等业务,是理想的传播覆盖网络。
6) 丰富的信道资源。
世广卫星的每个波束下行速率为每秒1.53M比特,可以支持同时传输几十套音频和数据节目,而且可以灵活地根据节目速率的需求在不同的业务信道之间调配信道资源。