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供应SAIA BURGESS 现货V9N微动开关
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GEMU 51432D137512
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ELAP MEM-620-B-PDP-M-10-3P 1007190; multiturn; Profibus DP; 8192/13bit; 16bit
pavilion integration corporation WSP488-12FS-102
ROTADATA DA00838
NOCCHI MCX120/48M
HAWE GS 2-2-G 24
HAWE WN1F-X24
Alpha Moisture System TMC-AA208P
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cold)"
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SCHREIBER SM421.80.2.FGP 位置传感器A.B.Joedden GmbH SM421.80.2.FGP incl. counter plug SM901.400.3; out: 0-20mA
卫星参数,是指卫星在转发节目时所用的频率和附码率以及极化方式所组成的数据。每颗卫星的参数都是不一样的,接收的节目也不一样,设置的卫星参数也不一样。卫星参数是免费提供的,视节目分收费节目和免费节目,数据传输。
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我们在调试的卫视信号的时候,经常会用到下面格式的数据来设置卫星接收机来接收相关的卫信号。
指卫星向地面发射信号所使用的频率,不同的转发器所使用的下行频率不同,在使用卫星接收机时所设置的参数也就不同,如果设置不正确,将不能接收相应的节目内容。例如:我国鑫诺一号卫星用于数据广播的下行频之一为12,620MHz。而*所使用转发器的下行频率为12,380MHZ。一颗卫星上有多个转发器,所以会有多个下行频率。
广播信号的极化方式有两类:一种是线极化,一种是圆极化。其中在线极化方式下又分为水平极化和垂直极化;在圆极化方式下又分左旋圆极化和右旋圆极化。
下面介绍一下常用的垂直极化(V)和水平线极化(H)的接收方式。
垂直极化和水平极化的接收,是改变馈源的矩形(长方形)波导口方向来确定接收的是垂直极化或水平极化。当矩形波导口的长边平行于地面时接收的是垂直极化, 垂直于地面时接收的是水平极化。极化方向(极化角)又因地而异有所偏差。因为地球是个球体,而卫星信号的下行波束却是水平直线传播,这就造成不同方位角所 收的同一极化信号有所不同,所以地理位置不同,所接收的信号极化方向也有所偏差。
卫星节目的符号率,指数据传输的速率,与信号的比特率及信道参数有关,单位为MB/S。卫视的符号率越来越高。当一个载波信号携带的节目数越多时,此值越大。
也叫前向纠错(Forward Error Correction),FEC是个非常重要的数据。在早期的数字机中,例如NOKIA9500是需要输入FEC参数的。只是后来的数字机的运算速度提高,可以自动测定FEC,而不需要用户自己输入FEC参数了。但是在数字节目解码过程中,FEC还是*的一个重要参数。这就像今天运算速度更快的盲扫机器不用输入参数便可以接收节目一样,但是下行频率和符码率仍是基本的节目数据,在数字信号中,为了防止外界信号干扰,保护信号不变异,要进行多重的纠错码设置。数字信号在解码过程中,对错误信号十分敏感,每秒钟只要有很小很小的误码,就无法正常解码。而数字卫星信号之所以能顺利播放,又是得益于数字信号中的纠错码的设置。在各种纠错码的设置中,被称做FEC的前向纠错是一个非常重要的防干扰算法。采用前向误差校正 FEC 方法,是为了降低数字信号的误码率,提高信号传输的可靠性。
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近年来我国航天事业蓬勃发展,在轨运行的卫星数量也逐年增多。卫星的控制精度高、工作模式多、复杂度高等特点给地面的在轨管理工作带来了*挑战。对于在轨运行的卫星,地面监视系统通常根据其下传的遥测参数值对其运行情况进行判断,如门限值比对、状态字监视等。而随着新技术、新材料的应用,卫星突发性的失效已不是其主要失效模式,大多数失效是由其部件性能的退化造成的。从卫星运行的实际情况来看,卫星各器件的老化有一个逐渐衰退的过程,该过程在短时间内难以通过监视卫星遥测参数的变化捕获,但可以通过对应参数值的*变化趋势反映。因此,若能获得卫星参数中的缓慢变化特点并对其趋势进行分析预测,便能提高卫星参数值预测精度,进而实现对卫星健康状态的有效管理。 [1]
对于复杂的卫星周期性参数序列,通常很难使用单一的模型进行预测,而不同的预测模型又适用于不同特点的时间序列。这种基于时间序列分解的参数预测方法根据此类参数的特点,在频域上使用小波进行降噪和周期提取,在时域上通过时间序列分解分离出趋势项、周期项和随机项,按各序列特点对趋势项建立GM(1,1)模型预测,对随机项建立ARMA模型预测,后叠加得到参数的终预测值。该方法不仅提高了卫星周期性参数的预测精度,其分解所得趋势项也为卫星性能退化趋势分析提供了新的思路,因而对卫星健康管理有着重要的实际意义。 [1]
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Envisat-1卫星属极轨对地观测卫星系列之一,于2002年3月1日发射升空。星上载有10种探测设备,所载
欧洲环境卫星ENVISAT
大设备是*的合成孔径雷达(ASAR),可生成海洋、海岸、极地冰冠和陆地的高质量图像。其他设备将提供更高精度的数据,用于研究地球大气层及大气密度。卫星的主要参数如下: [2]
星上仪器数量:10
轨道:太阳同步,高度800Km
轨道倾角:98°
单圈时间:101min
重复周期:35h
Envisat-1卫星ASAR传感器的五种工作模式及其特性见表: [2]
模式 | Image | Alternating Polarisation | Wide Swath | Global Monitoring | Wave |
成像宽度 | 大100Km | 大100Km | 约400Km | 约400Km | 5Km |
下行数据率 | 100Mbit/s | 100Mbit/s | 100Mbit/s | 0.9Mbit/s | 0.9Mbit/s |
极化方式 | VV或HH | VV/HH或VV/VH或HH/HV | VV或HH | VV或HH | VV或HH |
分辨率 | 30m | 30m | 150m | 1000m | 10m |
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RADARSAT卫星是加拿大于1995年11月4日发射的,它具有7种模式、25种波束,不同入射角,因而具有多
加拿大RADARSAT卫星
种分辨率、不同幅宽和多种信息特征。卫星的基本参数如下: [3]
太阳同步轨道(晨昏)
轨道高度:796Km
倾角:98.6°
运行周期:100.7min
重复周期:24天
每天轨道数:14
重量:2750Kg
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