同步衛星

同步衛星

人造衛星繞地球的周期和地球的自轉同步
人造衛星繞地球的周期和地球的自轉同步稱為同步衛星(Geostationary Satellite),它的優點是使用者隻要對準人造衛星就可進行溝通而不必再追蹤衛星的軌迹。在平常的計算中,我們認為這是勻速圓周運動,運轉周期24小時,地球同步衛星距赤道的高度約為36000千米,線速度的大小約為每秒3.08公裡。
    中文名:同步衛星 外文名:Geostationary Satellite 别名: 衛星用途:地球衛星 分類:衛星

定義

地球同步衛星是人為發射的一種衛星,它相對于地球靜止于赤道上空.從地面上看,衛星保持不動,故也稱靜止衛星;從地球之外看,衛星與地球以相同的角速度轉動,角速度與地球自轉角速度相同,故稱地球同步衛星,在平常的計算中我們認為這是勻速圓周運動.運轉周期24小時地球同步衛星距赤道的高度約為36000千米,線速度的大小約為3.1公裡每秒,這個線速度是最小的發射速度同時也是最大的環繞速度。

發射

發射同步衛星需要有高超的技術,一般先用多級火箭,将衛星送入近地圓形軌道,此軌道稱為初始軌道;當衛星飛臨赤道上空時,控制火箭再次點火,短時間加速,衛星就會按橢圓軌道(也稱轉移軌道)運動;衛星飛臨遠地點時,再次點火加速,衛星就最後進入相對地球靜止的軌道,如圖所示,若把三顆同步衛星,相隔120°均勻分布,衛星的直線電波将能覆蓋全球有人居住的絕大部分區域(除兩極以外),可構成全球通訊網,目前已經有十幾個國家和組織發射了100多顆同步衛星.1984年4月,中國的同步衛星發射成功.

相關公式

同步衛星的高度可透過

開普勒(J.Kepler)第三定律H+E=R=AP2/3來計算,其中周期P=0.99727,比例常數A=42241,地球半徑Er= 6378公裡,故可算出同步衛星的高度為H= 35,786公裡如圖四所示。同步衛星的缺點是空間有高度的限制、因距離太遠造成電波傳遞時間的遲延,例如同步衛星約需要250ms(= 2*3.5*104/3*105)的傳遞時間及因距離太遠造成電波傳遞的功率要相當大。

同步衛星接收天線的調整

自1965年人類利用靜止衛星實現全球通信以來,同步衛星通信技術得到了飛速發展。随着電視技術的進步,衛星電視作為一種先進的廣播形式,因其收視質量高、覆蓋範圍廣等諸多優點已深受大衆喜愛。不少單位和個人都安裝上了衛星電視接收天線。然而,調整天線使其處于最佳工作狀态卻不是一件容易的事情,沒有必備的工具和技術參數則幾乎是不可能的。這裡向大家介紹一種使用羅盤儀調整同步衛星接收天線的簡易方法。

一、準備工作

在正式調整衛星接收天線開始之前,尚有許多準備工作要做。首先要擁有一隻能測量傾角的羅盤儀,這是必備工具,其次必須知道天線所在地的經緯度和預收衛星

的經度,這幾個參數決定了天線的仰角和方位角。再次,了解衛星信号的強度也很重要,它有助于确定該使用多大口徑的天線接收。這些均可從有關資料和其他地面

站得到。最後,還要知道這顆衛星上預收節目的下行頻率、極化方式。他們是調整天線的依據。準備工作完成後,可着手下一步驟。

二、仰角和方位角的計算1、這裡我們先把仰角和方位角的概念解釋一下:仰角是指接收站天線仰望衛星的視線與水平面構成的夾角。而方位角是指在接收點水平面上作一條接收站仰望衛星的視線的正投影線,從接收點的正北方開始,順時針(即北──東──南──西)方向轉到這條正投影線的角度。

2、明白了仰角和方位角的概念後,我們可以按下面兩個公式将其計算出來:

式中:AZ為方位角;

EL為仰角;

q為衛星定點經度;

j為地面站經度;

b為地面站緯度;

R為地球半徑,6378.1公裡;

H為衛星距地面的垂直高度,35786.5公裡。

按上述公式計算時尚未考慮磁偏角的影響。磁偏度是地球磁場

南極向西偏離地球地理北極産生的,當用地磁北極定向時,須将地理南極定向的角度AE加上地磁偏度。

3、從上述公式中不難看出:天線方位角及仰角的計算是比較複雜的。如果使用計算器您仍覺得困難的話,下面這段程序或許可以幫助您,您隻須将它輸入計算機中,經編譯執行後可按提示迅速算出在

武漢市接收某一衛星時天線的仰角和方位角。改變程序中的地面站經度LONGITUDE和緯度LATITUDE,即可計算其他地區的接收參數。

#include"

math.h"

#defineLONGITUDE114.28*0.01745333

#defineLATITUDE30.63*0.01745333

main()

{

floataz,el,r1,r2,Q;

printf("請輸入衛星經度:");

scanf("%f",&Q);

Q=Q*0.01745333;

r1=Q-LONGITUDE;

r2=tan(r1);

az=180-atan(r2/sin(LATITUDE))*57.2956455;

r2=cos(r1)*cos(LATITUDE);

el=sqrt(1-r2*r2);

r2=r2-0.151;

el=atan(r2/el)*57.2956455;

printf("方位角為%3.2f,仰角為%3.2fn",az,el);

}

三、衛星接收機參數的調整  若衛視節目是模拟制式,則最好選用帶有調諧頻率指示的衛星接收機。衛星接收機的調諧頻率可按下式計算:

fIF=fOSC-fIN式中:fIF為調諧頻率;

fOSC為高頻頭本振頻率,對于C波段高頻頭多為5150MHZ,對于Ku波段而言,目前國内使用的高頻頭主要有兩種本振頻率:11.30GHZ和11.25GHZ,使用時應注意加以區分;

fIN為衛星信号下行頻率。

如接收機不帶調諧指示,則應找出當前衛星與預收衛星共同的下行頻率,并以當前衛星為參照将接收機調諧于此頻率,然後按要求将接收機的伴音副載波、去加重、中音頻帶寬調至合适的接收狀态。

若衛視節目是數字制式,則希望所用的數字衛星接收機反應時間盡量快些。另外,接收機的靈敏度是否高也很重要。筆者就曾因使用靈敏度不高的接收機調整天線而吃盡苦頭。

調整數字衛星接收機的參數比調整模拟機稍複雜些,除調諧頻率fIF的計算與模拟接收方式一樣外,還有符号率、糾錯方式(部分接收機可自動識别)等,均必須正确設置,否則将一無所獲,這一點與接收模拟信号是完全不同的。

四、極化變換器的調整  我們知道,電磁波的傳播具有兩種類型、四種極化方式,即圓極化和線極化兩種類型,左旋圓極化、右旋圓極化、垂直線極化和水平線極化四種方式。天線接收線極化波是不用極化變換器的,而接收圓極化波時則需要将圓極化波轉換成線極化波以适應于波導的傳輸。

線極化波是指電磁波中電場矢量端點的

運動軌迹為一條直線。電磁波中電場矢量方向與衛星軌道平面垂直,即為垂直極化波;電場矢量方向與衛星軌道平面平行,即為水平極化波,右旋極化波是符合右手定則的電磁波,左手圓極化波是符合左手定則的電磁波。

極化變換器的作用就是将線極化波變為圓極化波或将圓極化波變為線極化波,也稱為移相器。圖2和圖3中分别示出了兩種類型天線的結構示意圖。圖4為這兩種

天線接收不同極化波時極化變換器的安裝示意圖,從圖中可以看出:對圓極化波而言,前饋天線和後饋天線是有區别的,該類型波每經反射一次,極化方向要反轉一

次,而前饋天線和後饋天線的反射次數是不同的。至于線極化波,反射是不會改變其方向的。

有了這些知識,就可以将天線的極化變換器調至所需的狀态。目前我國的衛星信号多使用線極化波,接收這些信号隻需轉動圓矩變換波導和高頻頭的方向即可,無需使用極化變換器。

五、天線方位角及仰角的調整  如何調整

天線的仰角及方位角這一問題對許多人來說卻是一件難事。這裡向大家介紹兩種行之有效的方法:相對值法與

絕對值法。

1、相對值法:此法是先計算出接收當前衛星與接收預收衛星時天線仰角與方位角的差值,然後對天線進行相應的調整。舉例來說,在武漢市調整原接收中星五号(115.5°E)的天線至接收亞太1A号(134°E),天線的方位角及仰角分别為:

中星五号AZ=177.6°;EL=54.3°

亞太1A号AZ=144.9°;EL=48.3°

顯然方位角應減少即向東轉177.6°-144.9°=32.7°,仰角應下調54.3°-48.3°=6.0°

由于在調整中是取相對值進行的,測量位置本身的偏差在計算中已經被消除了,因此對羅盤的測量位置要求不高,隻要保持測量位置不變即可。此法較适合于天線換星操作和偏饋天線。

2、絕對值法:此法隻需計算出天線最終仰角及方位角,而無需考慮當前狀态。以羅盤讀數作參考也能較快将天線調至所需位置,但在使用羅盤時一定要嚴格選擇測量位置,盡量減小由于測量位置選擇不當引起的誤差。

這兩種方法各有優缺點,可根據具體情況選擇使用或結合使用。

天線仰角及方位角的調整對于接收C波段模拟電視信号或許不算太困難,但對于接收數字電視信号特别是Ku波段電視信号就沒有那麼簡單。筆者建議務必按以下步驟進行,除非條件不具備。

1、首先接收該衛星上C波段模拟電視信号,以求将天線大緻對準衛星,在多數情況下這一條件都能得到滿足。

2、其次接收C波段數字電視信号或者改換Ku波段高頻頭接收該波段模拟電視信号,這一條件不一定能滿足。

3、最後接收Ku波段數字電視信号。

有些Ku波段天線不能換C波段高頻頭,但也應盡可能從2做起,我想其中的道理就不必多說了。這樣做看似麻煩,卻極有必要。否則麻煩會更大,不信您試試。

六、微調  經過以上幾個步驟,大多數情況下是能收到衛星信号的,但接收效果不一定理想,為此必須進行微調。

1、仰角、方位角的微調:反複微調仰角及方位角,注意

監視器上圖像、伴音的變化情況,直到圖像、伴音信号達到最佳狀态。在微調期間,一定要注意分清天線的主瓣和旁瓣,以主瓣接收信号,收視效果明顯要優于旁瓣。

2、饋源及極化的調整:完成仰角及方位角的微調後應将其稍微固定,然後适當移動饋源的位置,調整焦距。同時由于我國

衛星廣播采用線極化方式傳送,因此務必對極化進行細心的調整。最終的目标是使模拟接收機的輸入信号電平最強,數字接收機的誤碼率最低,以保證監視器上信号最佳。

3、調試完畢後,整個衛星接收系統已處于最佳工作狀态,可将饋源、極化器、仰角和方位角等固定好。

七、做好記錄  對天線的各種狀态、參數、接收信号情況等做好詳細記錄并不複雜,但對今後的工作大有好處。

至此,衛星接收天線的調整工作才算全部完成了。

八、距離高度  同步衛星是指與地球相對靜止的衛星,這種衛星繞地球轉動的角速度與地球自轉的角速度相同,做

勻速圓周運動的圓心就是地心。因此,它的軌道平面必須與赤道平面重合,并且它必須位于赤道上空一定的高度上。下面我們計算同步衛星離地面的高度。

已知地球的質量M=5.98*10^24kg,半徑R=6.37*10^6m,自轉周期T=24h。G=6.67*10^-11

N·m^2/kg^2。設同步衛星離地面的高度為h,質量為m。則由向心力公式可得:GMm/(R+h)^2=m(2π/T)^2

*(R+h)。化簡後可得h=3√(GMT*2/4π^2)-R。将以上數值代入可解得h=3.6*10^7m。

缺點

同步衛星的缺點是空間有高度的限制、因距離太遠造成電波傳遞時間的遲延,例如同步衛星約需要250ms(=2*3.5*104/3*105)的傳遞時間及因距離太遠造成電波傳遞的功率要相當大。

注意問題

同步衛星運轉的周期與地球自轉周期相同,相對于地球靜止不動,有關同步衛星的知識在高考中多次出現,成為考查的熱點之一。很多學生對它的理解較為模糊,為了使學生加深理解,在教學中要向學生講清以下問題:

1同步衛星軌道為什麼是圓而不是橢圓

地球同步衛星的特點是它繞地軸運轉的角速度與地球自轉的角速度相同,靜止在赤道上空某處相對于地球不動的衛星,這一

特點決定了它的軌道隻能是圓。因為如果它的軌道是橢圓,則地球應處于橢圓的一個焦點上,衛星在繞地球運轉的過程中就必然會出現近地點和遠地點,當衛星向近

地點運行時,衛星的軌道半徑将減小,地球對它的萬有引力就變大。衛星的角速度也變大;反之,當衛星向遠地點運行時,衛星的軌道半徑将變大,地球對它的萬有

引力就減小,衛星的角速度也減小,這與同步衛星的角速度恒定不變相矛盾。所以同步衛星軌道不是橢圓,而隻能是圓。

2為什麼同步衛星的軌道與地球赤道共面

由于該衛星繞地軸做圓周運動所需的向心力隻能由萬有引力的一個分力提供,而萬有引力的另一個分力就會使該衛星離開B

點向赤道運動,除非另有一個力恰好與F2平衡,,所以衛星若發射在赤道平面的上方(或下方)某處,則衛星在繞地軸做圓周運動的同時,也向赤道平面運動,它

的運動就不會穩定,從而使衛星不能與地球同步,所以要使衛星與地球同步運行,必須要求衛星的軌道與地球赤道共面。

如果将衛星發射到赤道上空的A點,則地球對它的萬有引力F全部用來提供衛星繞地軸做圓周運動所需要的向心力,此時衛星在該軌道上就能夠以與地球相同的角速度繞地軸旋轉,此時該衛星才能夠“停留”在赤道上空的某點,實現與地球的自轉同步,衛星就處于一種相對靜止狀态中。

3為什麼所有同步衛星的高度都是一樣的

在赤道上空的同步衛星,它受到的唯一的力——萬有引力提供衛星繞地軸運轉所需的向心力.當衛星的軌道半徑r(或離地面的高度h)取某一定值時,衛星繞地軸運轉就可以與地球自轉同步,兩者的周期均為T=24h.

設地球質量為M,地球半徑為R0,衛星質量為m,離地面的高度為h,則有

R0=6400km,G=6.67×10-11N·m2/kg2,M=6.0×1024kg,T=24h=86400s代入上式得

h=3.6×104km,即同步衛星距離地面的高度相同(均為h=3.6×104km),必然定位于赤道上空的同一個大圓上.赤道上空的這一位置被科學家

們喻為“黃金圈”,是各國在太空主要争奪的領域之一。

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