对星参数
星空拍摄实用技巧参数详解

星空拍摄实用技巧参数详解标签:摄影入门夜晚的星空很美,尤其是夏季与初秋季节的夜空更是繁星点点,银河无际。
在我们每次旅行中,总会遇到这样的美景,但是有些朋友不知道如何拍摄。
此文为大家详细介绍关于星空拍摄的技巧与操作。
其实,我们的拍摄过程是很简单的,主要是选景与手中相机的操作,那么需要注意些什么呢,下边谢超老师为大家列举出拍摄技巧与操作需要。
第一,拍摄基础镜头焦段:15mm鱼眼,光圈:F4.0,快门:25秒,iso:50001. 拍摄设备:数码单反相机,胶片单反相机等,只要带有B门拍摄的相机均可进行拍摄。
相机快门线。
稳定性能好的三脚架。
2. 拍摄镜头:拍摄星空,我们最好要使用广角镜头,而且不怕广,越广越好,鱼眼镜头,广角定焦,广角变焦都是不错的选择。
从14mm焦点到35mm焦段都是很好的选择,越广,能拍到的天空越多,这样也会越有气势,所以大家根据手中的镜头焦段来合理使用。
3. 拍摄季节:夏季与初秋最佳,因为这个季节的星空时间长,月亮升起的晚,所以不会影响星星的光芒。
4. 拍摄时间:晚上十点左右到午夜两点之间为最佳。
5. 拍摄地点:寻找越黑的地方越好,不要有任何杂乱光线的地方,这样拍摄出的画面会干净,不会受到其他光线的影响。
6. 寻找星星:拍摄星空,有三个标志性的星星我们都是肉眼可见,一定要找到这三个星星的位置。
第一,银河,在拍摄繁星点点的作品中银河是必不可少的点缀。
第二,如果我们拍摄地点在北半球,一定要找到北极星,在拍摄星星轨迹的时候,所有星星都是以北极星做为中心点来行走转圈的,北极星就是北斗七星勺子头部第一颗星星右侧五倍间距最亮的那颗星星。
第三,如果拍摄地点在南半球,要会辨认南十字星,道理如同北极星。
第二,拍摄技巧镜头焦段:35mm,光圈:F2.8,快门:550秒,iso:4001. 相机设置:把相机牢固的架在三脚架上,插好快门线,把相机调整到B门这个档位,如果相机有反光镜预升这个功能的话,我们尽量打开。
卫星天线对星仰角计算

卫星天线对星仰角计算
卫星天线对星仰角是指卫星天线与卫星之间的夹角,是卫星通信中非常重要的参数之一。
其计算方法主要涉及到卫星的轨道参数和地面站的经纬度信息。
具体来说,卫星天线对星仰角的计算需要用到以下参数:
1. 卫星的轨道高度:根据卫星的轨道高度可以确定其与地面站的距离,从而影响到仰角计算的结果。
2. 地面站的经度和纬度:地面站的经纬度决定了其在空间中的位置,进而影响到卫星天线对星仰角的计算。
对于低轨道卫星,可以先将其视作一个圆周运动的物体,然后利用几何学公式计算出它与地面站的距离和天线对星仰角;对于高轨道卫星,还需要考虑其椭圆轨道的形状和倾角等复杂因素。
总之,卫星天线对星仰角计算是卫星通信中不可或缺的一环,需要准确的轨道参数和地面站经纬度信息配合,以保证卫星信号的正常传输和接收。
摄影入门星空拍摄技巧参数详解

摄影入门星空拍摄技巧参数详解摄影是一门艺术,而星空摄影更是其中的一项技术要求较高的领域。
下面将详解星空摄影的技巧和参数。
1.镜头选择星空摄影通常使用广角镜头,例如24mm至35mm,以捕捉更广阔的星空景象。
广角镜头还能够增强星星的数量和亮度,同时在景深方面也具有优势。
2.曝光时间曝光时间是星空摄影中最重要的参数之一、通常来说,曝光时间越长,能够捕捉到更多的星星和星云。
但同时,曝光时间过长也容易导致星轨的出现。
为了拍摄到清晰的星空和避免星轨,建议曝光时间在20至30秒之间。
如果曝光时间超过30秒,可能需要使用星轨跟踪设备。
3.光圈光圈决定了照片的景深。
通常情况下,选择较大的光圈(小光圈值)能够捕捉到更多的星星和星云,同时也能够在同一曝光时间下减少ISO感光度。
常见的光圈值是f/2.8至f/44.ISO感光度星空摄影需要使用较高的ISO感光度,以捕捉更多的星星。
常见的ISO值为1600至3200,但可以根据实际情况进行调整。
如果摄影机的噪点表现较好,也可以尝试使用更高的ISO感光度。
5.白平衡星空摄影中,选择合适的白平衡可以准确地还原星空的颜色。
一般情况下,选择天光白平衡可以得到较好的结果,但也可以根据需要进行微调。
6.对焦星空摄影中,正确的对焦非常关键。
由于星星很远,相机通常不容易自动对焦。
建议使用手动对焦模式,将对焦距离调至无穷远。
使用相机的放大功能可以帮助细调对焦。
7.拍摄地点和时间选择合适的拍摄地点和时间对于星空摄影至关重要。
避开城市的光污染,选择在乡村或山区等无光污染的地方进行拍摄。
同时,选择晚上或清晨的时间段,当月亮较暗或没有月亮时,星星会更加明亮。
8.使用遥控器为了避免拍摄过程中的抖动,建议使用遥控器或快门线来触发拍摄。
这样可以确保相机在拍摄过程中保持稳定。
9.处理与后期星空摄影时,RAW格式的照片能够提供更多的后期处理空间。
在后期处理中,可以进行人工堆叠多张照片,以增强星星和星轨的细节。
KU波段卫星网对星、功率及极化调整方案

KU波段卫星网对星、功率及极化调整方案1概述背景情况亚洲卫星公司在11月XX到XX日对亚洲四号卫星进行了轨位调整,卫星定点位置由东经度调整为度,转发器的增益档也进行了相应调整。
针对亚洲4号卫星轨位和转发器增益档设置的变化,需要对全网所有站点进行一次相应的调整,调整主要包括对星、极化调整和功率标定。
Ku波段卫星网的基本情况中国民航Ku卫星通信网正式投入运行以来,已先后开通了管制移交电话通信、AFTN电报电路、雷达数据联网、VHF地空数据链等多种业务。
网内拥有各类远端站119个,其中节点数为222个,分布在全国各个民航机场。
2KU波段卫星网功率调整原则全网统一调整全网所有站点及节点都要进行发射对星、极化及功率的调整。
调整的最终目标是全网用户业务载波的载波噪声比维持在。
对星、极化调整和功率标定逐项依次进行此次功率调整首先要求各端站进行对星调整,然后对各站进行极化隔离度的标定,最后进行功率标定。
极化隔离度要求高于30dB,对于不合格的站点一律进行重新标定极化隔离度。
各端站对星调整由当地工作人员完成;极化调整需在亚洲卫星工程师的指导下进行;各端站功率调整需在北京网控中心工程师的指导下进行。
业务保证在进行调整之前,请各个远端站做好业务的保障工作,减少调整对业务带来的影响。
发射功率等重要参数设置的保持在功率调整完成后,严格禁止用户随意更改发射功率等重要设置参数。
如果遇到特殊情况(如下雨雪或故障排查时)确实需要改变发射功率等重要设置参数的,必须事前联系网控中心。
在经过网控中心值班工程师允许的情况下改变参数设置,并且由网控中心登记。
待系统恢复正常后必须恢复原参数,同时通知网控中心。
远端站工作人员的所有操作必须遵循《民航Ku波段卫星通信网端站入网维护规范》。
与此同时,网控中心也将加大对用户载波的巡检力度,网控中心定期将巡检结果上报空管局通信导航监视部。
3KU卫星网功率调整及极化调整方案KU卫星网功率调整大体按照站点配置的ODU功率大小进行。
对星及寻星仪使用说明7

一.接收天线面对星说明:1.首先通过计算或查找资料确定天线的仰角和方位角;2.确认天线面正确安装,并且把LNB和馈源连接完好。
3.旋调仰角调节杆两个M20螺母改变天线仰角,可以用量角仪或罗盘来帮助调整仰角(先把量角仪设置到已查好的仰角值,再把量角仪贴到天线面盘背部的适宜位置。
)4.仰角调好后,松开方位套筒上六只M12×25螺栓,先手动初调,用手旋转天线面同时看寻星仪的S,Q值以找到星的大概位置。
然后用管夹上的M12的螺栓进行微调,反复调仰角和方位角,将信号调至最佳(S,Q值最大,一般Q可达90%以上)。
5.信号到最佳后,拧紧天线所有调整用的紧固件。
(注意此时要看着寻星仪,保证S,Q的值不变小)二.简单寻星仪操作说明POWER键开机以后,直接点击LOAD,就可以看到已经设置好的CMACast参数,然后选择一个点击F4,就可以开始寻星了,在寻星的过程中,按照S和Q的值调整天线面的仰角和方位角使S和Q的值达到最高。
(C/S键可以关闭/打开声音)三.寻星仪显示参数:Sat:卫星名称S:信号强度Q:信号质量BER:误码率C/N:载噪比附表:可用卫星资源参数:亚洲4号卫星C波段资源本振频率卫星下行频率符码率极化方式供电电压5150M 4038M 6666 水平18V四.详细寻星仪使用说明:1)首先点击F1(CONFIG),进入设置界面开始设置。
:设置卫星名称b.Lo:设置LNB的本振频率(默认单位是Mhz,本振频率输入范围是0,4500-5500,9500-11500)c.F:设置卫星下行频率(默认单位是Mhz)d.SR:设置符码率(默认单位是Mb/s)e.设置LNB供电方式:可以在0V,13V(垂直极化,右旋极化),18V(水平极化,左旋极化)之间切换f.L:设置卫星方位经度(一般可以不用设置)g.22KHz 状态开关(可设置“ON”或“OFF”)h.Mode模式选择(Auto,DVB,DTV三种模式可选)i.FEC参数选择(Auto,1/2,2/3,3/4,5/6,6/7,7/8七种参数可选)2)设置好参数后可点击C/S键进行参数存储,点击LOAD或F2键可以调出已经存储过的设置;也可以直接点击F4(SIGNAL)立即开始寻星。
卫星影院中星6A寻星对星方法

卫星影院中星6A寻星对星方法现在以北京为例简单说下如何调试中星6A卫星天线:第一步:在网上查到中星6A当地的对星参数,北京的对星参数:天线的仰角为43.39度,天线的方位角:正南偏东13.60度,极化角是10.45度。
因为我们采用的天线是偏馈天线,一般要减去20度偏馈角,所以安装天线的实际仰角是23.39度。
第二步:先把天线组装好,把天线固定在底座上,天线的底座一般固定在楼顶上或者阳台外的墙壁上,天线指向的东南方向仰角43度以上不能有高楼遮挡。
在安装高频头的时候,首先将高频头的接线处垂直往下安装,稍微固定,再对好仰角和方位角,最后再调整极化角。
第三步:调整天线的方位角:通过目测,使天线指向正南偏东13.60度,这只是一个大概的角度,后面还要微调这个角度。
第四步:调整天线的仰角:测量天线仰角可用自制的仰角仪进行实时测量,测量仰角的位置为锅面后的支撑杆,如下图所示。
北京地区卫星天线仰角为23度的测量方法如下图所示:另外你也可以购买专业级的罗盘,测量和调试天线的仰角将更加准确,如下图所示:第五步:调整极化角,首先在仰角和方位角都调整为最大或者信号强度最强的时候,转动高频头,假如算出的极化角为正值,则顺时针转动角度,假如算出的极化角是负值,则逆时针转动。
在调整极化角,使卫星信号处于最强或者最高处。
请注意,由于很多因素的影响,所算出的理论值只是一个大概数据值,如果需要调整为最强时,必须仰角、方位角和极化角都要调整为最佳状态。
可以利用一些寻星设备,比如说寻星仪等等。
第六步:用馈线把高频头和寻星仪连接起来,在寻星仪调节参数,卫星为中星6A,下行频率为:12698MHZ,符号率为:14400KSPS,极化方式为垂直。
我们开始正式调试天线,先使卫星天线先左后右或先右后左慢慢转动,或上下慢慢转动,幅度一定要小,要慢慢转动卫星天线,你一定要有耐心啊,相信自己一定能成功!一边慢慢转动卫星天线,一边要看着信号质量进度条的数值变化,直到信号质量条出现,并发出“嘟嘟嘟”的声音,说明一定寻到星了,慢慢调节,直到信号质量条最高时。
卫星知识

二、湖北省广播电视节目上星基本 情况
一)概述 二)卫星的基本概念 三)卫星数字广播电视传输系统 四)湖北地球站上星信号和设备流程
一、概述
我省广播电视节目通过卫星传输始于1997年1月1 日。 广播电视上星任务由湖北卫星地球站承担。 目前,湖北卫视信号和多套广播信号通过亚洲3S 卫星传输,2007年8月1日通过中星6B传输。 覆盖范围:欧亚大陆,非洲、澳洲等40多个国家 和地区
θ = tg −1
Cos∆λ × Cosϕ − 0.151 2 1 − (Cos∆λ × Cosϕ )
MPEG-2/DVB-S编码器和调制器
三、卫星接收系统主要技术参数
一)卫星地面接收系统组成 二)主要技术参数原理
一)卫星地面接收系统组成
还包括功分器
系统组成
卫星电视接收系统的组成: 卫星电视接收系统是由:接收天线、馈源、高频头、卫星接收机组成一套完整的卫星 地面接收站。 1.接收天线是把来自空中的卫星信号能量反射会聚成一点(焦点)。 2.馈源是在抛物面天线的焦点处设置一个收集卫星信号的喇叭,称为馈源,意思是馈送 能量的源,要求将会聚到焦点的能量全部收集起来。前馈式卫星接收天线基本上用大 张角波纹馈源。 3.高频头(LNB亦称降频器)是将馈源送来的卫星信号进行降频和信号放大然后传送至 卫星接收机。高频头的噪声度数越低越好。 4.卫星接收机是将高频头输送来的卫星信号进行解调,解调出卫星电视图像信号和伴音 信号。 5 .功分器将一路高频头输送的信号分为多路,供给多个接收机使用。
转星要求
现在使用的亚洲3S、亚洲4号、亚太6号、亚太2R 号、中卫1号、鑫诺1号共6颗卫星上传输的中央 和地方卫星广播电视节目将全部调整到鑫诺3号 (东经125度)和中星6B(东经115.5度)两颗广 播电视专用卫星传输; 现在使用的鑫诺1号卫星Ku转发器传输的广播电 视节目全部调整到亚太6号卫星(东经134度)Ku 频段转发器传输。 转星调整时间为2007年8月1日至8月31日。
6u立方星技术指标和参数 -回复

6u立方星技术指标和参数-回复6u立方星技术指标和参数是指一种小型卫星类型的技术指标和参数,这种卫星的大小大约为6U,是目前航天界最为常见的小型卫星。
6U立方星主要用于太空科学研究、地球观测、开展技术试验等方面。
以下是对6U 立方星技术指标和参数的详细介绍。
一、尺寸和质量6U立方星的尺寸为10cm x 20cm x 30cm,质量大约为约12公斤。
二、姿控系统6U立方星的姿控系统分为三个部分:惯性测量单元(IMU)、陀螺仪和星敏感器。
这些系统用于卫星的姿态测量、控制、保持和调整。
卫星还配备了电子数字陀螺仪和气动稳定系统,以确保卫星保持在正确的轨道上。
三、太阳能电池板6U立方星的太阳能电池板一个比较重要的部分,电池板通常由太阳能电池、电源管理单元和保护电路组成。
这些部分用于收集太阳能供卫星使用,卫星又通过其附带的储能器来储存这些能量。
太阳能电池板面积可以根据卫星任务的需要进行调整。
四、通信系统6U立方星的通信系统通常使用微波毫米波技术和VHF/UHF通信技术,这种技术允许卫星与地面站进行双向通信。
此外,卫星通常还具有数据中继器、星间链路和星地链路等功能,以确保卫星与地球上的控制中心保持联络。
五、CPU和存储器6U立方星通常配备了微处理器和储存器,以用于控制、指令和计算等任务。
卫星上的CPU通常运行各种软件,如自主导航控制、芯片级系统安全等。
储存器用于存储卫星和地面站之间的数据。
六、卫星荷载6U立方星的荷载通常由各种传感器和电控设备组成,例如相机、LIDAR、磁强计和气象仪。
这些荷载用于协助卫星开展地球观测、天体物理和材料科学方面的工作。
七、发射器6U立方星的发射器主要用来为卫星提供能量以及使卫星推至正确的距离、角度和速度等卫星轨道。
卫星可以配备化学发动机或电推进器的系统部件,以实现升空和调整轨道的目的。
除此之外,发射器还可以安放卫星用于定向、姿态控制和位置调整的小型燃料罐。
以上是6U立方星技术指标和参数的详细介绍。
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长沙
经度:东经113.00度
纬度:北纬28.21度
卫星名称卫星经度天线仰角天线方位角极化角--------------------------------------------------------------------------------
国际703 (InterSat-707) 57.0 21.44 南偏西72.32度-57.10
国际604 (InterSat-604) 60.0 24.10 南偏西70.39度-56.11 国际602 (InterSat-602) 62.0 25.87 南偏西69.05度-55.38
国际804 (InterSat-804) 64.0 27.63 南偏西67.66度-54.60
国际704 (InterSat-704) 66.0 29.38 南偏西66.21度-53.74
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 31.54 南偏西64.31度-52.57 俄星LMI1 (LMI1) 75.0 37.06 南偏西58.82度-48.93 亚太2R (ApStar-2R) 76.5 38.29 南偏西57.43度-47.96 航向1号(Luch-1) 77.0 38.70 南偏西56.95度-47.62 泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 39.92 南偏西55.48度-46.56 快车6号(Express-6) 80.0 41.12 南偏西53.95度-45.44 印度2E (InSat-2E) 83.0 43.45 南偏西50.69度-42.99 中卫1号(ChinaStar-1) 87.5 46.75 南偏西45.26度-38.75 中新1号(ST-1) 88.0 47.10 南偏西44.61度-38.23 马星1号(MeaSat-1) 91.5 49.44 南偏西39.80度-34.34 印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 50.67 南偏西36.84度-31.89
国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 51.55 南偏西34.50度-29.95 亚洲2号(AsiaSat-2) 100.5 54.30 南偏西25.13度-21.97 亚洲3号(AsiaSat-3S) 105.5 56.05 南偏西15.56度-13.68 百合花(Bsat-1A/1B) 110.0 56.91 南偏西6.33度-5.57
鑫诺1号(SinoSat-1) 110.5 56.96 南偏西5.28度-4.65 帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 57.08 正南0
中星8号(待发射) 115.5 56.96 南偏东5.28度 4.65 韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 56.91 南偏东6.33度 5.57
泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 56.18 南偏东14.56度12.80 亚洲1号(AsiaSat-1) 122.0 55.61 南偏东18.52度16.26 日本通信4号(JcSat-4) 124.0 54.90 南偏东22.35度19.58 中星6号(ChinaSat-6) 125.0 54.51 南偏东24.21度21.19 日本通信3号(JcSat-3) 128.0 53.14 南偏东29.55度25.76 亚太1A号(ApStar-1A) 134.0 49.75 南偏东39.08度33.75 亚太1号(ApStar-1) 138.0 47.10 南偏东44.61度38.23 超鸟C (SuperBird-C) 144.0 42.68 南偏东51.81度43.84 马步海(Agila-2) 146.0 41.12 南偏东53.95度45.44
超鸟B1 (SuperBird-B1) 162.0 27.63 南偏东67.66度54.60 泛美8号(PanamSat-8) 166.0 24.10 南偏东70.39度56.11 泛美2号(PanamSat-2) 169.0 21.44 南偏东72.32度57.10 国际802 (InterSat-802) 174.0 16.98 南偏东75.32度58.48
国际702 (InterSat-702) 177.0 14.31 南偏东77.02度59.17
国际701 (InterSat-701) 180.0 11.63 南偏东78.65度59.77。