常收卫星的场强图

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辽宁上空的卫星

辽宁上空的卫星

/白的白首发:辽宁地区可收视卫星汇总时间:2010-05-11 19:53来源:未知作者:sunhao_0 点击:1521次收藏到:首先要说明的是:为了能给我们辽宁地区的星友造福,先将作者“小白的白”的作品提供给大家分享,我会在今后的日子里慢慢更新,由于图片量大,且需要重新编辑,这里就不详细发照片了,望见谅!先罗列出所有卫星再逐一描述:沈阳上空可接收卫星:(1)49度雅玛尔202 (2)68.5度国际7/10号(3)72度国际4号(4)75度ABS-1(5)76.5度亚太2R (6)80度俄快车AM2 (7)87.5度中卫一号(8)88度中新一号(9)90度雅玛尔201 (10)92度中星9号(11)95度新天6号(12)96.5度俄快车AM3 (13)100.5 亚洲5号(14)103度俄快车A2 (15)105.5 亚洲3S (16)108.2度新天11号(17)113度韩星5号(18)115度中星6B (19)116度韩星3号(20)122 亚洲4号(21)125度鑫诺3号(22)128度日本通信3A (23)134度亚太6号(24)138度亚太5号(25)140度俄快车AM3 (26) 144度日本超鸟C2 (27)145度俄GORIZONT45 (28)146度马布海一号(29)166度国际8号(30)169度国际5号(31)172度GE-23 (32) 追加78.5度泰星5号(33)91.5度马星3号(34)113度帕拉帕D方才又逐一翻看了一下场强图,一共应该就这34颗卫星在沈阳是有场强覆盖的了,理论上来讲这34颗就是沈阳上空可以接收的卫星了。

去除了目前没有信号转发的卫星,数据截止到今天。

查了一下目前还差15颗星。

已经接收了19颗星。

回家接着写。

2009年12月1日昨天酒醉不知归处,今天接着写。

那么就从低经度到高经度写吧!(yangnl帮助修改维度为精度是正确描述)需要注意事项及说明:一。

有线电视和卫星电视接收系统建筑电气设计

有线电视和卫星电视接收系统建筑电气设计

有线电视和卫星电视接收系统建筑电气设计【1】一般规定1、有线电视系统的设计应符合质量优良、技术先进、经济合理、安全适用的原则,并应与城镇建设规划和本地有线电视网的发展相适应。

2、系统设计的接收信号场强,宜取自实测数据。

当获取实测数据确有困难时,可采用理论计算的方法计算场强值。

3、在新建和扩建小区的组网设计中,宜以自设前端或子分前端、光纤同轴电缆混合网(HFC)方式组网,或光纤直接入户(FTTH)。

网络宜具备宽带、双向、高速及三网融合功能。

4、系统设计除应符合本规范外,尚应符合现行国家标准《有线电视系统工程技术规范》GB50200、《声音和电视信号的电缆分配系统》GB/T6510及行业标准《有线广播电视系统技术规范》GY/T106的规定。

【2】有线电视系统设计原则1、有线电视系统规模宜按用户终端数量分为下列四类:A类:10000户以上;B类:2001~10000户;C类:301~2000户;D类:300户以下。

2、建筑物与建筑群光纤同轴电缆混合网(HFC),宜由自设分前端或子分前端、二级光纤链路网、同轴电缆分配网及用户终端四部分组成。

3、系统设计时应明确下列主要条件和技术要求:(1)系统规模、用户分布及功能需求;(2)接入的有线电视网或自设前端的各类信号源和自办节目的数量、类别;(3)城镇的有线电视系统,应采用双向传输及三网融合技术方案;(4)接收天线设置点的实测场强值或理论计算的信号场强值及有线电视网络信号接口参数;(5)接收天线设置点建筑物周围的地形、地貌以及干扰源、气象和大气污染状况等。

4、有线电视系统的信号传输方式应根据有线电视网络的现状和发展、系统的规模和覆盖区域进行设计,当全部采用邻频传输时,应符合下列要求:(1)在城市中设计有线电视系统时,其信号源应从城市有线电视网接入,可根据需要设置自设分前端。

A类、B类及C类系统传输上限频率宜采用862MHz系统,D类系统可根据需要和有线电视网发展规划选择上限频率。

卫星场强与接收天线口径关系解析

卫星场强与接收天线口径关系解析

卫星场强与接收天线口径关系解析
 什幺是卫星场强:(Effective lsotropic Ra-diated Power简称ELRP),它是地球站或卫-星-天-线-发送的功率(P)和天线增益(G)的乘积。

 即:ELRP=P*R单位为dBW,卫星通信中ELRP是一项重要的参数,通
俗地说ELRP可以理角为卫星辐射场强,在相同的接收地点,如果ELRP值
越大说明该卫星信号发射功率越强。

一般来说,C波段转发器的ELRP通常
在32~40dBW,接收下行频率在3600~4200MHz之间,地面接收为圆形的正馈天线,天线的口径需100cm以上;而KU波段转发器的EIRP值通常为
42~56dBW,接收下行频率为11600~12750MHz,地面接收为椭圆形偏馈天线遗失声明,天线口径大多不足100cm。

为什幺KU波段的EIRP平均比C波
段的EIRP要高呢?这是由于卫星所处的不同波段的电波频率特点而决定的,C波段服务区要比KU波段的大不少,而且C波段受到雨衰的影响特别明显,接收过KU波段节目的朋友一事实上不会忘记,当遇到大暴雨时,那精肛的节目就会跟你玩“失踪”,待到雨小或不下时,那些“失踪”的节目又能自动“昔日重现”。

如图所示,位于东经92.2的中星九号,在全国范围内的EIRP值为49.2~57.5dBW,覆盖了我国近95%的人口,从场强中心至场强边缘可以采用35~60cm的天线来接收。

EIRP所对应的最小天线口径粗略算法如附表:
 需要说明的是,附表所列的天线口径均为正规厂家生产的产品精度高、用。

无线通信技术-第三章

无线通信技术-第三章

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3.4 三种基本传播机制
• 反射:当电磁波遇到比波长大得多的物体 时发生反射,如地球表面、墙面等;
• 绕射:当接收机和发射机之间的无线路径 被尖锐的边缘阻拦时发生绕射,由阻挡表 面产生的二次波散布于空间,甚至到达阻 挡体的背面,导致波围绕阻挡体产生弯曲;
• 散射:当波穿行的介质中存在小于波长的 物体并单位体积内阻挡体的个数非常巨大 时,将发生散射,如树叶、街道标志等;
2
远场电场辐射 部分的幅度
13
Pr d Pd Ae
2 PG G t t r
4 d
2
Gr 2 Ae 4
图3-4 在自由空间中,从一个 全向点源发出的能流密度情况
14
如果接收天线建模成接收机的一个匹配阻抗 负载,那么接收天线将会感应出一个均方根 电压进入接收机,它是天线中开路电压的一 半(没有负载时,均方根电压等于开路电 压)。接收功率为:
G
4 Ae
2
c 2 c f c
路径损耗:表示信号的衰减,定义为有效
发射功率与接收功率之间的比值,单dB 10log 10log t r 4 2 d 2 Pr
7
路径损耗也可以不包括天线增益,即假设天 线具有单位增益:
23
2. 布儒斯特角
P
r sini
r cos2i
r sini r cos2i
电磁波投射到介质分界面而不发生反射时的
角度,只发生在水平极化时,其反射系数为 0。 当第一介质为自由空间,第二介质相对介电 常数为εr时,布儒斯特角满足:
sin B
1
r 1
r sini r cos 2 i r cos 2i r cos 2i

EIRP卫星场强图

EIRP卫星场强图

目录1.105.5°E亚洲3S卫星C、ku波段转发器覆盖图 (4)2.亚洲4号卫星C、Ku波段转发器覆盖图 (4)3.125°E 鑫诺3号卫星场强图 (5)4.115.5°E 中星6B卫星C波段场强图 (5)5.100.5°E亚洲2号卫星C波段EIRP场强图 (6)6.95°E新天6号Ku波段中国波束场强图 (6)7.93.5°E印星4B卫星Ku波段EIRP场强图 (7)8.95°E新天6号Ku波段中国波束场强图 (7)9.93.5度印星2C-C场强图 (8)10.91.5°E马星1号卫星C波段EIRP场强图 (8)11.92.2°E 中星9号Ku波段卫星EIRP场强图 (9)12.93.5°E印星3A卫星C波段扩散波束EIRP场强图 (9)13.90°E雅玛尔102卫星C波段EIRP场强图 (10)14.88°E中新1号卫星C波段EIRP场强图 (10)15.85度国际706-Ku波段场强图 (11)16.85°E国际709卫星C波段南亚-大洋洲波束EIRP场强图 (11)17.83°E印星4A卫星C波段EIRP场强图 (12)18.83°E印度2E卫星C波段东亚波束EIRP场强图 (12)19.80°E快车2号卫星C波段全球波束EIRP场强图 (13)20.80°E快车2号卫星C波段全球波束EIRP场强图 (13)21.78.5°E泰星5号卫星C波段亚洲区域波束EIRP场强图 (14)22.78.5°E泰星2号卫星C波段东亚波束EIRP场强图 (14)23.76.5°E亚太2R卫星C波段全球波束EIRP场强图 (15)24.75°E洛马1号卫星C波段EIRP场强图 (15)25.75°E ABS-1 卫星Ku波段北波束EIRP场强图 (16)26.74°E 印星3C卫星C波段EIRP场强图 (16)27.72°E国际4号卫星C波段南亚波束EIRP场强图 (17)28.70.5°E欧洲W5卫星Ku波段可移动亚洲波束EIRP场强图 (17)29.68.5°E国际7号卫星C波段EIRP场强图 (18)30.68.5°E国际10号卫星C波段水平波束EIRP场强图 (18)31.66°E国际704卫星C波段东半球波束EIRP场强图 (19)32.64°E国际906卫星C波段东半球波束EIRP场强图 (19)33.63.65°E国际601卫星ku波段东波束EIRP场强图 (20)34.62°E 902卫星C波段区域波束EIRP场强图 (20)35.60°E国际904卫星Ku波段波束1 EIRP场强图 (21)36.57°E新天703卫星C波段北亚波束EIRP场强图 (21)37.55°E印星3E卫星C波段印度波束EIRP场强图 (22)38.54.85°E国际702卫星Ku波段西亚波束EIRP场强图 (22)39.53°E快车AM22卫星Ku波段固定波束EIRP场强图 (23)40.50.25°E国际706卫星Ku波段西亚波束EIRP场强图 (23)41.49°E雅玛尔202卫星C波段EIRP场强图 (24)42.45°E国际12号(原泛美12号)卫星Ku波段东南亚波束EIRP场强图 (24)43.42.1°E欧亚1号卫星东部波束EIRP场强图 (25)44.40°E快车AM1卫星C波段EIRP场强图 (25)45.180°E国际701卫星C波段EIRP场强图 (26)46.176°E国际804Ku波段南亚波束EIRP场强图 (26)47.174°E国际802卫星Ku波段东北亚波束EIRP场强 (27)48.169°E国际2号卫星C波段太平洋水平波束2 EIPR场强图 (27)49.174°E国际605卫星C波段EIRP场强图 (28)50.169°E国际2号卫星C波段太平洋水平波束2 EIPR场强图 (28)51.166°E国际8号卫星C波段太平洋垂直波束EIRP场强图 (29)52.162°E超鸟B2卫星Ku波段日本波束EIRP场强图 (29)53.158°E超鸟A卫星Ku波段EIRP场强图 (30)54.154°E日星2A卫星C波段EIRP场强图 (30)55.150°E日星1B卫星Ku波段日本波束EIRP场强图 (31)56.150.5°E 帕拉帕C1卫星C波段亚洲波束EIRP场强图 (31)57.148°E马星2号卫星C波段EIRP场强图 (32)58.146°E马布海2号卫星Ku波段EIRP场强图 (32)59.148°E马星2号卫星C波段EIRP场强图 (33)60.146°E马布海2号卫星C波段EIRP场强图 (33)61.144°E超鸟C卫星Ku波段东北亚垂直波束EIRP场强图 (34)62.140°E快车AM3卫星C波段EIRP场强图 (34)63.138°E亚太5号卫星C波段EIRP场强图 (35)64.134°E亚太6号卫星C波段EIRP场强图 (35)65.132°E 日星5A卫星Ku波段波束EIRP场强图 (36)66.128°E日星3号C波段场强图 (36)67.128°E 日星3A卫星C波段洲际波束EIRP场强图 (37)68.125°E 鑫诺3号卫星C波段EIRP场强图 (37)69.124°E日星4A卫星Ku波段日本波束EIRP场强图 (38)70.122°E亚洲4号卫星C波段EIRP场强图 (38)71.120°E泰星4号卫星i PSTAR全球宽带卫星系统覆盖图 (39)72.120°E泰星1A卫星C波段EIRP场强图 (39)73.119.5°E ipsTAR-1宽带1号卫星Ku波段亚洲—澳洲区域覆盖图 (40)74.116°E韩星3号卫星Ku波段广播(BS)波束EIRP场强图 (40)75.115°E中星6B卫星C波段EIRP场强图 (41)76.113°E韩星5号卫星Ku波段国际波束EIRP场强图 (41)77.110°E百合花1A卫星Ku波段EIRP场强图 (42)78.110°E N-SAT-110 超鸟D卫星Ku波段EIRP场强图 (42)79.110.5°E鑫诺1号卫星C波段EIRP场强图 (43)80.108.2°新天11号卫星(原GE-1A APP-1 WORLD-1卫星)Ku波段东北亚波束EIRP场强图 (43)81.105.5°E亚洲3S Ku波段东亚波束场强图 (44)82.103°E快车A2(原80°E)(原快车6A)C波段波束1场强图 (44)83.天线大小与场强比例表 (45)1.105.5°E亚洲3S卫星C、ku波段转发器覆盖图2.亚洲4号卫星C、Ku波段转发器覆盖图3.125°E 鑫诺3号卫星场强图4.115.5°E 中星6B卫星C波段场强图5.100.5°E亚洲2号卫星C波段EIRP场强图6.95°E新天6号Ku波段中国波束场强图7.93.5°E印星4B卫星Ku波段EIRP场强图8.95°E新天6号Ku波段中国波束场强图9.93.5度印星2C-C场强图10.91.5°E马星1号卫星C波段EIRP场强图11.92.2°E 中星9号Ku波段卫星EIRP场强图12.93.5°E印星3A卫星C波段扩散波束EIRP场强图13.90°E雅玛尔102卫星C波段EIRP场强图14.88°E中新1号卫星C波段EIRP场强图15.85度国际706-Ku波段场强图16.85°E国际709卫星C波段南亚-大洋洲波束EIRP场强图17.83°E印星4A卫星C波段EIRP场强图18.83°E印度2E卫星C波段东亚波束EIRP场强图19.80°E快车2号卫星C波段全球波束EIRP场强图20.80°E快车2号卫星C波段全球波束EIRP场强图21.78.5°E泰星5号卫星C波段亚洲区域波束EIRP场强图22.78.5°E泰星2号卫星C波段东亚波束EIRP场强图23.76.5°E亚太2R卫星C波段全球波束EIRP场强图24.75°E洛马1号卫星C波段EIRP场强图25.75°E ABS-1 卫星Ku波段北波束EIRP场强图26.74°E 印星3C卫星C波段EIRP场强图27.72°E国际4号卫星C波段南亚波束EIRP场强图28.70.5°E欧洲W5卫星Ku波段可移动亚洲波束EIRP场强图29.68.5°E国际7号卫星C波段EIRP场强图30.68.5°E国际10号卫星C波段水平波束EIRP场强图31.66°E国际704卫星C波段东半球波束EIRP场强图32.64°E国际906卫星C波段东半球波束EIRP场强图33.63.65°E国际601卫星ku波段东波束EIRP场强图34.62°E 902卫星C波段区域波束EIRP场强图35.60°E国际904卫星Ku波段波束1 EIRP场强图36.57°E新天703卫星C波段北亚波束EIRP场强图37.55°E印星3E卫星C波段印度波束EIRP场强图38.54.85°E国际702卫星Ku波段西亚波束EIRP场强图39.53°E快车AM22卫星Ku波段固定波束EIRP场强图40.50.25°E国际706卫星Ku波段西亚波束EIRP场强图41.49°E雅玛尔202卫星C波段EIRP场强图42.45°E国际12号(原泛美12号)卫星Ku波段东南亚波束EIRP场强图43.42.1°E欧亚1号卫星东部波束EIRP场强图44.40°E快车AM1卫星C波段EIRP场强图45.180°E国际701卫星C波段EIRP场强图46.176°E国际804Ku波段南亚波束EIRP场强图47.174°E国际802卫星Ku波段东北亚波束EIRP场强48.169°E国际2号卫星C波段太平洋水平波束2 EIPR场强图49.174°E国际605卫星C波段EIRP场强图50.169°E国际2号卫星C波段太平洋水平波束2 EIPR场强图51.166°E国际8号卫星C波段太平洋垂直波束EIRP场强图52.162°E超鸟B2卫星Ku波段日本波束EIRP场强图53.158°E超鸟A卫星Ku波段EIRP场强图54.154°E日星2A卫星C波段EIRP场强图55.150°E日星1B卫星Ku波段日本波束EIRP场强图56.150.5°E 帕拉帕C1卫星C波段亚洲波束EIRP场强图57.148°E马星2号卫星C波段EIRP场强图58.146°E马布海2号卫星Ku波段EIRP场强图59.148°E马星2号卫星C波段EIRP场强图60.146°E马布海2号卫星C波段EIRP场强图61.144°E超鸟C卫星Ku波段东北亚垂直波束EIRP场强图62.140°E快车AM3卫星C波段EIRP场强图63.138°E亚太5号卫星C波段EIRP场强图64.134°E亚太6号卫星C波段EIRP场强图65.132°E 日星5A卫星Ku波段波束EIRP场强图66.128°E日星3号C波段场强图67.128°E 日星3A卫星C波段洲际波束EIRP场强图68.125°E 鑫诺3号卫星C波段EIRP场强图69.124°E日星4A卫星Ku波段日本波束EIRP场强图70.122°E亚洲4号卫星C波段EIRP场强图71.120°E泰星4号卫星i PSTAR全球宽带卫星系统覆盖图72.120°E泰星1A卫星C波段EIRP场强图73.119.5°E ipsTAR-1宽带1号卫星Ku波段亚洲—澳洲区域覆盖图74.116°E韩星3号卫星Ku波段广播(BS)波束EIRP场强图75.115°E中星6B卫星C波段EIRP场强图76.113°E韩星5号卫星Ku波段国际波束EIRP场强图77.110°E百合花1A卫星Ku波段EIRP场强图78.110°E N-SAT-110 超鸟D卫星Ku波段EIRP场强图79.110.5°E鑫诺1号卫星C波段EIRP场强图80.108.2°新天11号卫星(原GE-1A APP-1 WORLD-1卫星)Ku波段东北亚波束EIRP场强图81.105.5°E亚洲3S Ku波段东亚波束场强图82.103°E快车A2(原80°E)(原快车6A)C波段波束1场强图83.天线大小与场强比例表。

寻星nx585[寻星实践]

寻星nx585[寻星实践]

寻星nx585[寻星实践]欲接收卫星电视节目,必先寻星。

如果我们手头有寻星仪、频谱仪,寻星工作相对容易。

但是,由于频谱仪价格比较昂贵,我们常常是在没有任何仪器的条件下完成寻星工作。

本文汇总了在不使用仪器的条件下我们多年的寻星实践经验,对寻星技巧进行了探讨,以与业内同行进行技术交流。

收视效果的估计和天线口径的估算寻星之前,首先考虑接收地点的场强及所需天线的口径,避免在不可能接收到的条件下空忙一场。

1、查阅欲接收卫星的EIRP(等效全向辐射功率)覆盖图,查出当地的EIRP值,通过一些公式可以计算出在当地接收能够达到的图像等级,或者直接根据EIRP值大致预估接收效果。

2、根据EIRP值估算天线的最小口径:如果接收Ku波段,且接收信号不作为播出使用,常常通过下列简便公式粗算天线最小口径的参考值。

3、也可以利用表1、2查找天线最小口径的参考值。

EIRP值越大,接收天线的口径才可能更小。

确定卫星接收天线的方位角、俯仰角定点轨道上的地球同步卫星在地球赤道平面上,在距离赤道3.6×104 km的轨道上运行。

站在地球上看,同步卫星就像挂在空中静止不动。

在卫星广播的覆盖区内,各地寻星的俯仰角、方位角,因地而异。

求得这两个角度常常采用以下几种办法:1、查表法:这是最简便也是最常用的办法。

各地寻星天线角度表,在专业技术书刊或当地的专业技术部门都能够查阅到。

并且数据准确,可以放心使用。

2、计算法:首先通过查资料或查地图获取寻星当地的经纬度数值。

比如,石家庄是北纬38.03°;东经114.48°。

然后,使用计算器通过下式计算:θ=接收站纬度;方位角的计算结果是以正南为基准,正值为南偏东,负值是南偏西。

3、曲线图法:专业技术资料中有绘制好的仰角曲线图和方位角曲线图,可以根据当地的经纬度分别查出在当地寻某颗星的俯仰角度和方位角度。

天线角度的粗调1、调整卫星接收天线(大锅),按照已经获得的俯仰角和方位角数据,根据经验或根据观测,大致指向所要接收的卫星,大致对好仰角、方位角和极化角。

卫星信号接收

卫星信号接收

卫星信号有的这地很强,彼地很弱,像166°上的民视(12318V12500),在福建,广东沿海可以说是最强的信号,别说用0.75m,0.6m,用0.45m,0.35m 就能收得很好,更有甚者厦门的星友将锅盖稍加改装便能收到,而在长江以北的广大地区,用0.75m也仅在门限上一点点,没有0.9m便不能稳定接收,福建广东沿海是国内接收Ku热星最有利的地区,76.5、100.5、105.5、110.5、166、169等星在这地用0.6m便很稳定,部分经销商则以0.6m作为基本配置。

其它则以选择0.75m以上为宜。

值得一提的是113°(帕拉帕,韩星)116韩星及110百合花日星。

帕拉帕前一段热闹了一阵子,它的场强中沿海划了一道弧线,在弧线以内(大约115°E星以东)用0.6m,0.75m天线即可,113,116在东北南部信号很强,个别转发器0.35m便可接收,山东半岛,江苏沿海信号也较强,但大部分转发器的节目需0.75m以上的天线才可下;110°百合花对我们来说是个十足的弱星,其上的几个模拟频道节目还是不错的,对学习日语的星友们很有帮助,在苏,沪,浙沿海用0.75m加10750的卫星高频头能见个影儿,但要无噪点,可要先用1.2m以上的天线了,当然也有个例外,由于其场强图是个椭圆,在浙江的温,台地区信号较强,用0.75m可以收得不错。

而该星上的数字高清晰度节目在全国大部分地区很难收到,与该星相仿的是78.5泰星,在西南几省信号较强,0.6m以上可收,但其它地区,就只有望星兴叹的份儿了。

另外一颗较热的星146°马布海信号相当强,在原地区用0.75m天线便能收得很好,有足够的抗雨衰余量。

如果接收地的C波段卫星信号场强值在36至37dBW内,单收站可选用1.8M口径(甚至1.5M)天线即可打倒正常收视要求. 集体接收站选用3M天线也可达到正常收视的4级图像标准,用户数量较大的接收站则选用4.5M口径天线,至于KU波段的天线口径,因为其卫星信号场强值远远高于C波段,可以达到60dBW,再加上KU波长的特点,因此KU波段专用偏馈天线尺寸大大缩小,甚至小到0.35M的口径.以接收实践中表明:场强值为54dBW的地区, 可用0.45M的KU偏馈天线收出KU波段数字节目场强值达52dBW的地区,可用0.6M的偏馈天线,而场强值只有46dBW的地区,使用1.2M的KU偏馈天线接收也是不成问题的。

各大卫星场强图及天线选择和四切一设置指南

各大卫星场强图及天线选择和四切一设置指南

各大卫星场强图C波段接收信号强度所需要的天线大小参考KU波段接收信号强度所需要的天线大小参考76.5C波段76.5KU波段108.2°新天11号卫星(原GE-1A APP-1 WORLD-1卫星)Ku波段东北亚110.5°E鑫诺1号卫星C波段EIRP场强图115°E中星6B卫星C波段EIRP场强图120°E泰星1A卫星C波段EIRP场强图119.5°E ipsTAR-1宽带1号卫星Ku波段亚洲—澳洲区域覆盖图120°E泰星4号卫星i PSTAR全球宽带卫星系统覆盖图125°E 鑫诺3号卫星C波段EIRP场强图138°E亚太5号卫星C波段EIRP场强图140°E快车AM3卫星C波段EIRP场强图(注:括弧外数值为11个转发器的EIRP值,括弧内数值为5转发器的EIRP值)144°E超鸟C卫星Ku波段东北亚垂直波束EIRP场强图146°E马布海2号卫星C波段EIRP场强图146°E马布海2号卫星Ku波段EIRP场强图150.5°E 帕拉帕C1卫星C波段亚洲波束EIRP场强图166°E国际8号卫星C波段太平洋垂直波束EIRP场强图169°E国际2号卫星C波段大平洋水平波束2 EIPR场强图174°E国际802卫星Ku波段东北亚波束EIRP场强图180°E国际701卫星C波段EIRP场强图62°E 902卫星C波段区域波束EIRP场强图66°E国际704卫星C波段东半球波束EIRP场强图68.5°E国际7号卫星C波段EIRP场强图70.5°E欧洲W5卫星Ku波段可移动亚洲波束EIRP场强图75°E ABS-1 卫星Ku波段北波束EIRP场强图75°E洛马1号卫星C波段EIRP场强图76.5°E亚太2R卫星C波段全球波束EIRP场强图78.5°E泰星5号卫星C波段亚洲区域波束EIRP场强图78.5°E泰星2号卫星C波段东亚波束EIRP场强图80°E快车2号卫星C波段全球波束EIRP场强图83°E印度2E卫星C波段东亚波束EIRP场强图85度国际706-Ku波段场强图90°E雅玛尔102卫星C波段EIRP场强图92.2°E 中星9号Ku波段卫星EIRP场强图93.5度印星2C-C场强图95°E新天6号Ku波段中国波束场强图115.5°E 中星6B卫星C波段场强图105.5E亚洲3S卫星C、ku波段转发器覆盖图125°E 鑫诺3号卫星场强图亚洲4号卫星C、Ku波段转发器覆盖图如何使用卫星信号场强覆盖图来选择接收天线口径首先是要了解到欲收卫星信号覆盖的分布情况,是全波束覆盖还是分片波束覆盖,进而根据接收地所处波束覆盖的实际场强EIRP值和区别是集体接收站还是个体单收站等情况去选择接收天线的口径大小。

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