首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
卫星地球站发射接收天线系统包括天馈系统及自动跟踪系统。天馈系统是卫星地球站发射上行信号的必经通道,也是卫星地球站接收下行信号的关键设备。而自动跟踪系统是使地球站的发射接收天线(大型天线波束宽度较窄)在卫星存在摄动的情况下实时、准确地指向卫星的一套自动跟踪装置。  相似文献   

2.
卫星射频链路是指从地球站上行的上变频起经卫星下行到地球站的下变频之间的信道总和,主要设备有上下变频器、高功率微波放大器、低噪声放大器、天线及卫星转发器等。本文主要针对地球站几个关键的射频有源设备。  相似文献   

3.
一、系统应用范围 Ortel光纤(F0)系统通过光纤在卫星地球站的天线和控制中心之间实现双向信号传输。图l简要的表示出OrtelFO系统在地际站中的应用。在卫星通信上行链路中,OrtelFO系统将上变频器输出的复合信号传送到高功放(HPA);在下行链路中,将低噪声放大器(LNA)的输出传送到下变频器。此系统可用大于500MHz的带宽传输L波段、C波段或Ku波段的信号。远程射频信号监控链路对天线发射的信号进行采样并将其反馈到控制中心,再用频谱分析仪检测上行链路信号的技术指标。监控信号取自天线的耦合测试端口,每个极化方向的上行信号都有相应的测试端口。光纤数据链路为监视和控制终端提供了全双工通讯。  相似文献   

4.
本文提出了导航卫星全向测控方法.能够消除两副测控天线射频合成产生的干涉区。将对地天线和背地天线接收到的上行遥控射频信号分别解调.然后进行数字合成;将下行遥测数字信号用两组不同的扩频码调制.然后分别通过两副测控天线发送遥测射频信号.地面用对应的两组不同的扩频码分别解调,再进行数字合成。该方法能够实现测控天线的360°全向覆盖,大大提高导航卫星的安全性和机动性。  相似文献   

5.
天线系统是卫星地球站的重要设备,系统由修正主面、副反射器、频率复用馈源及连接波导组成。它把发射机输出的大功率上行信号6GHz的微波信号馈送给天线初级辐射器,以电磁波的形式向卫星作定向窄束辐射。同时接收卫星转发器的下行4GHz的微弱微波信号,经馈电系统送入接收设备的低噪声放大器。为了使上行站窄波束天线能自动跟踪信号,天馈系统需同时接收卫星下发的信标信号,从中取得误差信号,  相似文献   

6.
一、引言在卫星通信地球站中,高功率放大器是上行系统中的一个关键设备,其主要作用是将经过变频后的低电平射频信号进行放大,通过天线发到卫星上。随着各地球站的业务的不断增加,需要一种投资较少、维护方便且能满足多载波业务上行的高功放设备。行波管高功放(TWTA)因具有宽频带、高功率的特性,适用于我国广播电视业务上行,特别是多载波业务上行。  相似文献   

7.
我们国家采用的卫星直播系统一般是符合DVB-S标准的传输系统,也就是说信源编码采用MPEG2标准,并将多路信源转换的MPEG2码流按DVB标准多路复用为一路TS流信号。复用的TS流经QPSK调制(信道编码)后,通过地球站发射到卫星转发器(上行),下行信号经过天线接收、数字卫星接收机解调(高频头)解码(MPEG2解码)为音视频信号。音视频信号进入本地的有线电视网络,传到千家万户。  相似文献   

8.
《现代电视技术》2004,(12):138-138
我们国家采用的卫星直播系统一般是符合DVB-S标准的传输系统,也就是说信源编码采用MPEG2标准,并将多路信源转换的MPEG2码流按DVB标准多路复用为一路TS流信号。复用的TS流经QPSK调制(信道编码)后,通过地球站发射到卫星转发器(上行),下行信号经过天线接收、数字卫星接收机解调(高频头)解码(MPEC2解码)为音视频信号。音视频信号进入本地的有线电视网络,传到千家万户。  相似文献   

9.
《有线电视技术》2004,11(23):108-108
我们国家采用的卫星直播系统一般是符合DVB-S标准的传输系统,也就是说信源编码采用MPEG2标准,并将多路信源转换的MPEG2码流按DVB标准多路复用为一路TS流信号。复用的TS流经QPSK调制(信道编码)后,通过地球站发射到卫星转发器(上行),下行信号经过天线接收、数字卫星接收机解调(高频头)解码(MPEG2解码)为音视频信号。音视频信号进入本地的有线电视网络,传到全家万户。  相似文献   

10.
高功放(HPA)是卫星地球站的关键设备,它的主要功能是对上行的射频信号进行放大,使上行信号功率满足卫星传输的要求。  相似文献   

11.
中央电视台现有两个卫星上行站 ,分别与亚洲卫星公司、JCSAT卫星公司有着密切的卫星传输的业务联系 ,在以往工作中大致可以归纳出卫星上行站日常运行的一些管理办法 ,供有关卫星上行站及DSNG站参考。1 关于卫星测控中心卫星测控中心主要负责监控所有与该卫星公司接入链路的运行状况及各项数据。测控中心对用户上行站的隔离度进行纠正 ,发现问题立即与用户联络并给予技术支持。测控中心时时检测每个用户下行的频谱 ,当出现可能干扰其他网络或邻近卫星的情况时 ,测控中心将要求用户终止传送。当用户遇到卫星上行链路出现异常时 ,测…  相似文献   

12.
抛物面天线接收时延抖动分析和对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
抛物面天线是卫星导航地面站的重要组成设备,负责完成卫星与地面站时间同步上行信号发射和下行信号接收,也是伪距测量的重要设备,因此要求抛物面天线工作时自身时延值相对稳定。针对地面站天线在跟踪卫星信号时接收时延抖动现象展开了故障排查,进行了问题原因分析。指出了天线旋转关节及馈线连接方式是影响天线时延稳定性的重要因素,并给出了解决天线时延抖动现象的方法。  相似文献   

13.
上接2001年第1期) 二、 邻星干扰分析 两颗卫星的低半频段250 MHz只会有上行互扰,而高半频段250 MHz在上、下行都可能存在互扰。卫星所接收的载波可能受到邻星系统的上行干扰,它所发送的载波可能对邻星系统造成下行干扰;位于共同服务区的地球站可能对邻星产生上行干扰,可能受到邻星的下行干扰,该站还可能被己方发送到邻星的信号所干扰。下面将逐个分析这几项干扰,并且考虑其综合影响。 1.C/I干扰分析 邻星干扰中的上行干扰为被己方卫星接收到的来自邻星系统地面天线的偏轴发送信号,下行干扰则来自被本系统的地面天线在偏轴方…  相似文献   

14.
雪衰是影响卫星广播电视传输的一种干扰因素.天线主反射面的积雪会吸收或散射电磁信号的能量引起卫星发射天线上行信号的衰减.严重时可以导致通信中断。消除雪衰要考虑馈源除雪和卫星发射天线主反射面除雪两个方面.卫星发射天线的除雪问题是北方地区上行站运行维护中必须要考虑的问题。  相似文献   

15.
卫星电视上行站信号自动监测系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
每个卫星电视上行站都必须对卫星转发器上的电视信号进行监测,才能及时发现卫星电视上行信号的异常变化,准确处理异常突发干扰。为实现自动、连续、实时监测,就需要建立卫星电视上行站射频信号自动监测系统。文章详细介绍了一个自动监测系统的设计及实现。  相似文献   

16.
我国出口的商业地球同步卫星其地面测控系统一般由地理上相隔一定距离的两个地面站组成,每个站有一个卫星控制中心(SCC)和基带、链路及天线系统。为了提高地面测控系统的可靠性,减少操作人员,重点研究了两个卫星控制中心、两个地面站的测控(TTC)设备之间相互融合与互操作问题。提出通过统一两个站SCC、自动监控系统(MCS)、基带的接口,保持SCC数据库同步,实现两个站的融合。在MCS的配合下,在遥测、遥控、测距和校零模式下可以实现双站的互操作,每个站的SCC可以通过任何一个站的基带、链路及天线接收下行遥测数据,发送上行遥控和测距信号。所提出的双站融合与互操作设计在多个出口卫星项目地面测控系统中得到应用,降低了系统运行的成本。  相似文献   

17.
4.9.2.2 下行线路在空间位置上的卫星上,星内接收机接收6GHz频段的上行信号。接收机激励下变频器,把6GHz信号变换到4GHz频段内的一个频道上,该下变频器又激励连接到卫星发射天线上的功率放大器。该天线对遍布全美的接收站提供下行信号。因为在卫星正下方的路径最短,所以,赤道上接收信号的强度最强。在美国不同地区上,接收信号的强度是不同的。在地面上接收到的输出功率是  相似文献   

18.
1 卫星信号的转发过程 用于电视广播的广播卫星和传输电视信号的通讯卫星均采用同步卫星,亦称静止卫星,它们处于赤道平面、高出地球表面35786km的轨道上。卫星绕地球一周的时间等于地球自转周期,从地面看卫星如同静止一般。 为了能收转电视信号,卫星上都装有微波频段的中继装置,称为转发器。它接收来自地面上行站发来的电波,经变频后放大再发回地球。 由上行站发至转发器的信号称为上行信号,由转发器发回地球的信号称为下行信号,如图1所示。  相似文献   

19.
广播电视卫星信号监测需要从信号源、上行传输、下行接收全链路各节点进行信号采集并分析,并对异态作出警示,根据典型广播电视卫星传输链路,监测信号涉及基带、IP、射频各类型信号。本文介绍一套基于IP架构的广电卫星传输信号监测系统,具备多类型信号采集和增强的信号分析以及展示功能。  相似文献   

20.
针对移动卫星L频段上行信号侦收覆盖范围小导致难以监测广大区域用户上行通信行为的问题,提出了一种基于协同侦收的卫星上/下行信号关联方法.通过构建协同侦收方案,实现卫星通信过程中返向链路的L频段上行信号、C频段下行信号与前向链路的L频段下行信号的协同接收,之后综合利用卫星随机接入信道(Satellite Random Ac...  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号