首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 437 毫秒
1.
静止轨道卫星每年春分和秋分前后,在卫星星下点进入当地中午前后的一段时间里,卫星处于太阳与地球之间。地球站天线在对准卫星的同时也对准太阳,这时候强大的太阳噪声使卫星通信无法进行,这种现象称之为日凌。在卫星数字广播电视系统中,日凌现象会导致系统Eb/No值大幅度的降低,当低于门限值时候,就会引起信号中断,出现黑屏、马赛克等现象。对静止卫星通信系统来说,日凌的影响是难以避免的,但随着卫星通信技术的发展,即使在日凌期间,系统的Eb/No值依然能在门限值以上,从而保证接收效果不受影响。本文通过计算分析日凌给卫星数字广播电视带来的影响,解释了当前部分接收用户没有受到日凌影响的原因。  相似文献   

2.
1卫星接收天线系统的故障1.1日凌现象的发生及干扰当卫星、太阳、地面接收站3者成一条直线时,也就是讲当卫星接收天线对准卫星的同时也对准了太阳,强大太阳的噪声使电视信号受到强烈干扰,严重时电视信号中断,这就是日凌现象对静止同步卫星产生的影响。这种影响对模拟信号影响小,而对数字信号影响大,时间也长。据有关资料介绍,日凌现象一般每年发生两次,每次连续3~6天时间不等,每天最长时间达到10min。对北半球的地面发射和接收站日凌一般发生在春分日前秋分日后的23天内,但各个地区每个地面站发生日凌的时间不同,可根据各地面…  相似文献   

3.
有线电视系统的前端是该系统的心脏,它包括卫星接收机和前端设备。网络所传输的各种信息质量关键就在前端设备工作是否正常、稳定、可靠。其故障大致可分为以下几方面。1卫星接收天线系统的故障1)日凌现象的发生及干扰当卫星、太阳、地面接收站三者成一条直线时,即,当卫星接收大线对准卫星的同时也对准了太阳,强大太阳的噪声使电视信号受到强烈干扰,严重时电视信号中断。这就是日凌现象对静止同步卫星产生的影响,它对模拟信号影响小,而对数字信号影响大,时间也长,据有关资料介绍,日凌现象一般每年发生两次,每次连续3-6天,…  相似文献   

4.
读者信箱     
请问:日凌现象的成因是什么? ——承德戚炜答复:地球自转的轨道与太阳成23.5度的倾斜角,因此每年太阳会在3月21日(春分)及9月23 日(秋分)时经过地球赤道上空。地球同步轨道通信卫星位于离地球赤道上空约36,000公里的轨道位置上,与地球保持同步转动。因此,每年春分和秋分前后,在卫星地球站所在地的每天中午时分,卫星将处在太阳与地球之间的直线上。这时卫星地球站天线在对准卫星的同时也对准太阳,使太阳产生的强大的电磁波直接投射在地球站天线上。由于太阳产生的电磁波频谱很宽,因此,对地球站来说,该电磁波是一个巨大的噪声源,对其所接受的卫星信号造成干扰从而使接收链路严重恶化甚至中断,这种现象即称为卫星通信的“日凌现象”。如图所示:  相似文献   

5.
由于卫星与地球同步运动 ,地球围绕太阳旋转 ,在每年将有两个特殊时段 ,即春分前和秋分后 2 0几天内 ,太阳、卫星、地球在每天的某一时间会运行成一条直线。这种现象在卫视接收上叫日凌。如果在这段时间去寻星 ,只要将天线对准太阳即可。方法是这样的 :首先要观察本地使用天线日凌时间 ,只要看高频头的影子即可 ,记下影子落入天线正中心的时刻 ,然后在同一时间去调整自己的天线 ,就很容易寻星。如果不在这两个特殊时段寻星 ,方位角可用这样的方法确定 :调仰角时 ,4月至 9月 ,使高频头影子落在天线中心的下部 ;11月至次年 2月影子在天线中心…  相似文献   

6.
日凌每年春分(3月21日)和秋分(9月23日)前后,太阳运行到地球赤道上空。由于这时太阳距离地球最近,太阳发出的电磁波对地球的辐射最为强烈,这就是天文学上的"日凌"现象。由于通讯卫星多在定点在赤道上空运行,在这期间,如果太阳、  相似文献   

7.
日凌是太阳辐射在春秋分前后一段时间内对卫星通信产生严重干扰的一种现象。日凌的影响是难以避免的,但其发生时间是可以预测的,准确预报日凌发生的日期和时间,可以使重要业务通信尽量避开“日凌中断通信”的时间,避免日凌对业务的影响。在已有文献工作基础上,结合太阳位置精确算法和球面三角分析方法,提出了一种日凌发生时间计算方法,并设计了计算程序。通过比对计算结果与实际观测数据,验证了该算法的准确性和科学性。  相似文献   

8.
详细介绍了静止卫星的日凌现象,从太阳视角,卫星天线的半功率角入手,计算了卫星天线的日凌持续时间;并详细介绍了位于地球不同地理位置的同步卫星日凌现象起止日期的物理过程。文章图文并茂,深入浅出,生动趣味。  相似文献   

9.
详细介绍了静止卫星的日凌现象,从太阳视角,卫星天线的半功率角入手,计算了卫星天线的日凌持续时间;并详细介绍了位于地球不同地理位置的同步卫星日凌现象起止日期的物理过程。文章图文并茂,深入浅出,生动趣味。  相似文献   

10.
定点在静止轨道上的卫星 ,随着地球的自转和公转同步移动 ,当满足卫星接收天线同时瞄准广播通信卫星和太阳 (即太阳光线与卫星地面站的接收天线轴线平行 )时 ,必然发生日凌中断。日凌发生在春分和秋分前后连续数天 ,我国位于北半球 ,日凌发生在春分日(3月 2 1日 )前 13天和秋分日 (9月 2 3日 )后 13天内 ,每次约 3~ 7天。每天的日凌时间不等 ,开始的第一天时间很短 ,以后逐渐加长 ,再由长到短地结束整个日凌期 ,最长的一天持续时间可达 10min。日凌发生时 ,卫星信号受到干扰 ,影响信号的传输质量 ,致使用户不能满意地收看而投诉增多。虽…  相似文献   

11.
我台于1997年元月开始传输内蒙古汉语、蒙语电视及节目广播,在一年多的摸索中,对日凌中断现象有了一个初步的认识,具体分析如下。1日凌中断现象的原理我们都知道,地球围绕着太阳在一个轨道上运转着,太阳位干这个椭圆的一个焦点上,太阳与地球又都在各自旋转着,太阳周年视运动的路线是天球上的一个大圆,叫做黄道。地球上与南、北两极等距离的线就是赤道。由于地球的公转有一个特点,就是它的自转轴对于公转轨道平面是倾斜的,夹角等于66°33',故在天球上,赤道与黄道有一个夹角,为黄赤夹角,夹角等于90°-66°33'=23°27'如图1。…  相似文献   

12.
日凌是太阳辐射在春秋分前后的一段时间内对卫星通信,尤其是地球同步轨道卫星通信,产生严重干扰的一种现象。以前也有关于日凌预报的论文发表,但是预报的准确性和精度不高或计算繁杂。本文针对这一问题提出了一种改进的日凌预报方法。该方法不仅简单有效,还大大提高了日凌预报的准确性和精度,并且结合所阐述的日凌预报原理和方法提出了用VB编写日凌预报程序的思路,为卫星通信工作者的日凌预报提供了一种可靠的预测工具。  相似文献   

13.
卫星地面站日凌日期的计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
太阳光线与卫星地面站的接收天线轴线平行时发生日凌,这时卫星信号受到干扰,每天最长时间可达10min,每年发生两次,每次连续3~6天。北半球的地面站发生在春分日前,秋分日后的23天内。这种干扰严重影响传输信号质量,用户不满意投诉增多。有线电视台可根据地面站位置(经纬坐标)计算出本台所有天线发生日凌的时间,可把受干扰的节目提前通知用户。下面介绍推算日凌时间的方法(见图1)。图1日凌日期计算图令P点为卫星地面站址,北纬POKI=ΦNPK交赤道KI,东经K,S赤道上静止卫星。O:地心,星下点经度K2星下点经度与站址经度差O…  相似文献   

14.
每年春分和秋分前后,我国广播电视节目播出卫星进入日凌期,每次6天左右,每天约10分钟。在太阳、地球、同步卫星系统中,地球以太阳为中心,自西向东公转,并绕着地轴自转,同步卫星和地球保持相对静止。地球的赤道平面与黄道成23°26′的倾斜角,每年太阳在3月21日前后(春分)及9月23  相似文献   

15.
本介绍了卫星广播电视地面接收日凌中断现象,卫星发生日凌中断的简单规律及在卫星日凌中断期内广播电视安全播出措施。  相似文献   

16.
日凌时天线噪声温度分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
在提出日凌干扰处理新模型的基础上,系统阐述了日凌时天线噪声温度的分析方法,把足以影响日凌干扰整个变化过程的特征量--天线噪声温度增量作为分析与研究的中心,从总体上把握日凌干扰过程,提出了日凌中心日期中心时刻的天线噪声温度,以及整个日凌过程中各日期各时刻的天线噪声温度增量变化的理论计算模型。  相似文献   

17.
有关日凌干扰的研究虽然人们已做过很多工作,但对日凌干扰的程度与各个参量之间的关系研究较少。把足以反映日凌干扰整个变化过程的特征量-门限载噪比(C/N)作为分析与研究的中心,从总体上把握日凌干扰过程,提出了相关模型,给出了日凌干扰时理论预测值及其载噪比的变化规律。  相似文献   

18.
系统阐述了基于偏轴角的日凌干扰载噪比分析的方法,把足以反映日凌干扰整个变化过程的特征量--载噪比的恶化值作为分析与研究的中心,从总体上把握日凌干扰过程,提出了理论与实验的模型,给出了日凌干扰时理论预测值及其载噪比的变化规律。  相似文献   

19.
本文通过实例计算,分析了C波段卫星电视分配系统日凌中断的根本原因,预测了K波段卫星电视直播系统日凌期间不中断传输的可能性。文中给出了利用微机计算的、不同轨道位置的同步卫星在中国境内发生日凌的规律。  相似文献   

20.
广播电视卫星信号在每年春分和秋分前后都会受到日凌的干扰,节目画面出现马赛克甚至信号中断,严重影响高山发射台站广播电视节目的转播工作.对此,针对云南卫视节目受日凌干扰的问题,添加中星6A云南卫视信号源作为备用信号源,应对日凌干扰,详细讲解具体操作流程.  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-23

京公网安备 11010802026262号