便携式卫星站及地面站方案
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便携式卫星通信站及地面卫星站
技术方案
成都时代星光科技有限公司
二O一四年十一月 目 录
第一章 概述 ...................................................................................................................................... - 3 -
方案概述 ...................................................................................................................................... - 3 -
第二章 设计原则 .............................................................................................................................. - 3 -
2.1 先进性原则 ....................................................................................................................... - 4 -
2.2 开放性原则 ....................................................................................................................... - 4 -
2.3 可伸展性原则 ................................................................................................................... - 4 -
2.4 安全性原则 ....................................................................................................................... - 4 -
2.5 可靠性原则 ....................................................................................................................... - 4 -
2.6 设计依据 ........................................................................................................................... - 5 -
第三章 卫星通信系统建设 .............................................................................................................. - 6 -
3.1概述 ........................................................................................................................................ - 6 -
3.2、 用户需求和分析 ............................................................................................................. - 6 -
3.2.1、用户需求 ................................................................................................................. - 6 -
3.2.2、 系统总体功能要求: ............................................................................................ - 7 -
3.3、 卫星便携站系统构建和功能介绍 ................................................................................. - 7 -
3.4、 卫星便携站系统组成设备介绍 ..................................................................................... - 9 -
3.4.1、TIM-BXZ2100便携天线系统 ............................................................................... - 9 -
3.4.2、TIM-DMZ3400便携天线系统卫星地面站 ........................................................ - 14 -
3.4.3、WAVESTREAM卫星功放BUC ......................................................................... - 17 -
3.4.4、NORSAT卫星高频头LNB(1108HB) ........................................................... - 18 -
3.4.5、COMTEH调制解调器 ......................................................................................... - 19 -
3.4.6、COMTEH协议转换器 CIM-25 .......................................................................... - 21 -
3.4.7 L波段四路功分器 ............................................................................................ - 21 -
3.4.8、卫星复用器 万康MUX-2200E .......................................................................... - 22 -
3.4.9、图像编解码器 凯斯泰尔CASTEL FTF 1000................................................ - 23 -
3.4.10、VOIP语音网关CNG1000 ............................................................................... - 25 -
3.4.11 便携式频谱仪 安捷伦 N9320B ..................................................................... - 29 -
3.4.12 二层网络交换机 D-Link DES-1005D ............................................................. - 30 -
3.4.13 TIM-BXZ2100终端箱 ....................................................................................... - 31 -
3.4.14 便携式发电机 ..................................................................................................... - 31 -
3.4.15 时代星光 单兵无线图像传输设备 ................................................................... - 33 -
3.4.16 便携式摄像机 SONY PJ390E ........................................................................ - 37 -
3.4.17 哈尔滨光学仪器厂 地质罗盘仪DQY-1 ........................................................ - 39 -
第四章 项目组织方案 ...................................................................................................................... - 40 -
4.1项目负责人组织结构 .......................................................................................................... - 40 -
4.2 项目管理人员职能 ............................................................................................................. - 40 -
4.2.1项目总负责人 .......................................................................................................... - 40 -
4.2.2 项目质量负责 ......................................................................................................... - 41 -
卫星地面站对星经验
卫星地面站对星经验
卫星通信线路包括发端和收端地面站、上行和下行线路以及通信卫星转发器。地面站向卫星发射信号,并接收由其他卫星站点经卫星转发来的信号。各种用途的卫星站点略有差异,但基本设施相同。
卫星地面站由天线分系统、发收分系统、终端分系统、通信监控分系统和电源分系统组成。
在对星前,需要检查天线是否安装稳固、各天线面是否有破损和形变、是否安装到位紧凑、副面安装的垂直距离是否正确、馈源喇叭处的薄膜是否破损、双工器和LNB是否安装到位,以及电动天线的驱动是否正常。
对星前需要准备频谱仪、万用表、18伏直流电源、功分器、地质罗盘、中频馈线以及当地的经纬度和卫星的中心信标频率。
连接设备后,需要检查是否有18伏直流电压输出,以及2口处是否有直流电压输出。建议确保2口处没有直流电压,以避免烧坏频谱仪。
开始对星时,需要设置频谱仪,连上中频线,若发现频谱仪上噪声抬高,则说明设备已连接好,LNB供电也正常。
根据当地的经纬度计算出天线的方位、俯仰和极化角度。首先将俯仰角调整到计算出的角度。
在俯仰角不变的情况下,以计算出的方位角度为中心,慢慢地将天线向两侧转动,直到频谱仪上出现下面的波形。
接着,固定好方位,以当前俯仰角度为中心,将天线向上下转动,直到达到最大值。然后固定好俯仰角,将天线向左右转动,直到达到最大值。反复多次交替进行,直至找到最大值。
标定极化后,固定好方位和俯仰角度。在频谱仪上输入亚洲4号954MHz的反极化位953MHz。此时,你会发现在频谱仪中心点也有一个波形。转动极化角度,直至波形消失为止。因为正反极化是正交的,此时的最小值就是所对954MHz的最大值了。
最后,打开功放,用调试解调器发射一个载波,在频谱仪上应该能监测到载波,如下图所示。 注意事项:
1、18伏直流供电电源要保持稳定。
2、中频馈线不宜太长。若超过100米,由于线损,在使用时要考虑加装线放。
3、中频线缆连接接头要做防水处理。
地面站操作规程
地面站操作规程
一、引言
地面站是卫星通信系统中重要的组成部分,负责与卫星进行通信和数据传输。为了确保地面站的正常运行和数据传输的稳定性,制定本操作规程,明确地面站的操作流程和注意事项。
二、地面站设备
1. 天线系统:地面站天线用于接收和发送卫星信号,应保持清洁,定期检查天线的指向和机械结构的稳定性。
2. 信号处理设备:包括信号接收和发送设备、调制解调器等,应按照厂商提供的操作手册正确操作和维护设备。
3. 控制系统:用于控制地面站的运行和监控设备状态,操作人员应熟悉控制系统的功能和操作流程。
三、地面站操作流程
1. 准备工作
a) 检查设备状态:操作人员应检查设备的运行状态,确保设备正常工作。
b) 核对通信参数:核对地面站与卫星之间的通信参数,包括频率、极化方式等。
c) 检查天气状况:了解当前的天气状况,避免恶劣天气对地面站的影响。
2. 启动地面站
a) 打开电源:按照设备启动顺序依次打开设备的电源。
b) 启动控制系统:启动地面站的控制系统,并进行系统自检。 c) 检查设备连接:确保设备之间的连接正常。
3. 连接卫星
a) 调整天线:根据卫星信号的指示,调整天线的方向和角度,确保与卫星的连接稳定。
b) 设置通信参数:根据通信需求,设置地面站与卫星之间的通信参数。
c) 建立连接:通过控制系统建立与卫星的通信连接。
4. 数据传输
a) 监控数据传输:通过控制系统监控数据传输的状态,确保数据传输的稳定性。
b) 数据处理:对接收到的数据进行处理和分析,确保数据的准确性和完整性。
c) 故障处理:如果出现数据传输故障,及时采取措施进行故障排除。
5. 关闭地面站
a) 断开与卫星的连接:通过控制系统断开与卫星的通信连接。
b) 关闭设备:按照设备关闭顺序依次关闭设备的电源。
c) 清理现场:清理地面站现场,保持设备和环境的整洁。
对地观测卫星地面站的站址选择和布局分析
对地观测卫星地面站的站址选择和布局分析
第27卷第3期
2007年9月
测绘科学与工程
GeomaticScienceandEngineering
Vo1.27,No.3
Sep.2007
对地观测卫星地面站的站址选择和布局分析
胡国军①李世忠胡燕杨枯
【摘要】现代小卫星技术是近些年来迅速发展起来的航天领域高新技术,利用该技术为地球观测服
务是一件远景可观,意义深远的事情.在对地观测卫星的诸多关键技术之中,地面站的设计是一个很重要的
方面.本文主要对对地观测卫星地面站的站址选择与布局进行了详细的讨论.
【关键词】对地观测卫星;地面站;站址选择;布局分析
【分类词】P236
AddressSelectionandDistributionAnalysisofSmallSatelliteStation
HuGuojunLiShizhongHuYanYangZhe
AbstractModemsmallsatellitetechnologyindevelopingrapidlyisquiteusefulandapplicableforearthobser-
vation.Thedesignofthegroundstationisveryimportantamongthekeytechnologiesforearthobservationsatellite.
Thispaperdiscussesthesiteselectionandistributionforthegroundstationofearthobservationsatellite.
Keywordssatelliteforearthobservation;earthstation;addressselection;distributionanalysis
1引言
利用现代小卫星进行对地观测,是测量技术,
空间技术,遥测遥控技术,无线电通信技术,电子
卫星地面站的常见问题及解决方法
卫星地面站的常见问题及解决方法 周宏新,邓鹏亮,吴芳伟 (北京航天控制仪器研究所,北京 100(】94) 摘要:对卫星地面站的常见问题进行阐述,并对如何处理问题进行详细归纳总结,以保障卫星地面站稳定、可靠的运行 关键词:安装位置选择;天线 定;馈线连接;没备操作 中图分类号:TN927.2 文献标识码:B DOI:10.16621/j.cnki.issn1001—0599.2018.02.30 0引言 星通信实际 卜也是一种微波通信,它以卫星作为中继站 转发微波信号.存多个地面站及移动站之间进行通信.以其自身 的通信范闱大,通讯 大且不受地势的影响被社会广泛应用。任 何一条卫星通信线路都包括发端和收端地面站、上行和下行线 路以及通信卫星转发器 地面站是卫星通信系统中的一个重要 组成部分为了使卫星地面站达到最佳通信效果,给 卫星地面 站安装使 }手j中常 故障及解决方案一 1 常见问题及解决方法 l_l安装位置不当引起的问题 地面站的选址非常重要.由于目前常用的通信卫星都是位 于赤道上空的同步轨道卫星,因此在我同所在的北半球进行地 面站建设选址要注意偏南方向建筑物对卫星遮挡的问题,在卫 星朝向上不能有大型建筑物,尤其是在高纬度的地区影响更为 严重;同时地面站安装位置外界电磁干扰源不能大于卫星通信 的容忍限值,建站之前要进行电磁干扰场强测量。 (1)地面站采用抛物面天线,天线口径3 m。调整天线对星 角度和极化角达到接收最佳状态(信标信号最强),但在测试的 过程巾有杂波干扰,}¨现 面卡顿现象 r能是地面站天线前面有遮挡,由于卫星地面站采用的定 向天线,且卫星资源为对地静止卫星, 此天线朝向同定(指向 卫星方向).在天线与 星之问不能有大 障碍物遮挡,不然会 造成天线接收信 受阻,影响_lJ星传输质 .严重的完全不能通 信,【太l此要求天线接收卫星信号时,地面站与]!星之间不得有障 碍物遮 ,天线安装位置选址非常重要 黾新选择避歼遮 挡的合适安装位置.应 该避 高大的建筑物、 大树、广告睥、通信基 站等障碍物,应 满足 冈lJ听, 天线刮 星 的仰角O/婴比灭线到 阻挡物的遮蔽角 少大5。以J .通常要 求lo。左 称 一 为 天线的净宅角 一 ≥5。 、 、 ● 阻 挡 、 物 山 ● 维护:'-5修理 图1安装位置避开遮挡 (2)大线调整好对星角度后,天线接收信号忽高忽低,通信 信号时断时续:原【大1 nT能是卫星天线误选任其他微波传输路径 _卜.因而受到微波T:扰一 重新选择位置以避开微波十扰 、为保证存十扰情况下.地球站 仍能正常1 作,一般要求干扰电平低于信号电平25 dB(对于电视 信则应低30 cIh以上)、在选择站址时,必须要测昂这些干扰源并 调查其分l芾隋况,确认最大干扰电平低于允许值时才能建站,否则 要采取一 措施(如屏蔽干扰信号),把干扰降至允许值以下.. 1.2天线同定不稳引起的问题 由于卫星通信采用的是定向天线(如抛物面天线等)。在卫 星通信过程中天线要始终对准同步轨道卫星,如果天线指向f“ 现偏差,就会造成通信质量差或者不能通信等现象,更为严重者 还会造成零星干扰引起纠纷:闲此地面站建设时要注意地基耍 牢固,结构件刚度要足够.不能产生弹性或塑性变形,同时同定 螺栓要进行防松处理,避免在强风口安装地面站等。 (I)天线安装好当时没有问题.经过使用一段时间后信号传 输质量逐渐下降 r能是风刮、震动等原因造成天线位置整体位 移或馈源、仰角、方化移动使天线失调,凶而接收质量下降,严重 时甚至接收不到信号。对天线的整体固定要采用膨胀螺栓或水 泥地基等做可靠的防风、防震同定: (2)刚果金安德鲁6.5 111天线刚安装好后,当时测试l 星地 面站天线f 作正常.等进行入网测试时发现天线传输质馈小合 格,天线方向冈严重失调:因固定馈源的支架螺母松动. 入网 时天线溃源不断的晃动,使得信号质量下降,造成天线方向罔不 合格。对支架加固处理,上紧螺似,蒯整好馈源角度,重新测试方 向图恢复正常,通过入网测试: I.3馈线连接不好引起的问题 馈线是连接地面站天线和机枢设备的通信线缆,由于地面 站大多建于高大建筑的顶层,与通信机房有一定距离,信 传输 过程不nJI避免会受到线路十扰或者线路损耗(距离不能太远. 果传输距离过远需要采用光端机等巾继设备),同I1、f线缆质 以 及接线捕l、大焊接质世都会影响通信效果, (1)地曲i卫星站安装后罔像时有时无.经常有脉冲 杂波十 扰。原凶足同轴电缆接头连接器芯线接触不良或插接 紧密,导 敛供给高频头的直流电压时有时尤。 此造成以L现象 应确保 通信线缆质量.购买质靖合格厂家线缆并f,细按规范焊接连接 设备管理与维修2()l 8 !{『— )E
卫星通信VSAT地面站系统建设框图
卫星通信VSAT地面站系统建设框图
卫星通信地面站系统建设包括站址勘察、天线建设、机房建设等内容。在建设过程中,需要注意建设位置、楼顶高度、线缆长度、附件安装、楼顶承重、天际角、警示牌等因素。同时,还需要考虑电源、布线、联系人、联系方式、收货地址、证件、人员安全、设备安全等问题。
在地面站天线调试方面,需要进行结构检查、伺服调试、对星调试、换星调试、入网调试等步骤。同时,还需要考虑当天天气状况、面积高度、机房环境建设等因素。
在卫星地面站机房建设方面,需要注意机房供电、防雷接地、消防报警、机房色调、机房温湿度等问题。机房机柜建设方面,需要考虑机柜位置、散热、接地、配电、布线、防雷地等问题。同时,还需要进行设备安装、接头标识、操作台安装、测试端口记录台账等步骤。
在排查故障方面,可以采用多种方法,如从易到难、从内到外、询问法、观察法、排查法、替换法、比较法等。在排查内容方面,需要检查天线、对星、设备、系统等方面,并及时做出报告。
基于卫星通信的防汛应急保障体系建设及应用
科技推广与应用
基于卫星通信的防汛应急保障体系建设及应用
应急通信是在常规通信系统遭到 严重破坏或发生紧急情况时,为保障
通信联络,能临时、机动地提供应急服 务的通信模式。在处置突发事件时,能
够实现快速开通,实施远程或现场指
挥调度等功能,从而提高防汛部门的 应急联动和快速反应能力,对提高防
汛指挥决策水平和推进水利信息化的 发展具有重要意义。在重大的国家公
共安全事件、自然灾害及突发事件的
抢险救灾方面,应急通信保障的重要 性不言而喻,就是在这种大背景下,催
生了各行各业的应急通信保障体系。
一、淮河流域应急通信体系建设 情况
近几年,随着水利行业应急通信 系统的发展,淮河流域应急通信体系
也加快了建设步伐,初步建成了卫星
通信、无线单兵并融合公网的通信体 系.在日常操练及防汛演习中体现出
r呵靠的应急通信保障能力。
1.应急通信车 淮委应急通信车是淮委防汛通信
网的重要组成部分.该系统以通信卫 星为传输通道,使用水利部租用的亚
洲五号卫星Ku波段转发器资源,采
用先进的“动中通”双向卫星天线,具
备在静止和行驶状态下的通信传输。 系统主要由卫星天线、卫星调制解调
器、视频采集设备、电源系统、承载车
体及网络互联设备组成。目前,淮委应
急通信车已纳入水利部卫星网管系
统,实现与淮委、水利部之间综合业务 的双向传输和网络互联。同时,应急通 信车具备自主租用商业卫星的带宽资
源,通过淮委卫星地面站,搭建连接已
建视频及会商系统的局域网,使防汛 现场的应急通信车与淮委防汛通信网
互联互通。 2.无线单兵系统
在汛情现场,机动车可能无法行
驶,工作人员可以利用背负式无线单 兵传输设备与摄像机连接,将应急通
信车周围1km范围内防汛救灾图像、 声音传回装载接收设备的通信车上,
然后再通过卫星或其他无线传输通道
传回指挥中心,以解决对防汛救灾现
场实时的视频监视。
3 3G传输系统 应急通信车系统安装有3G网络
军用卫星基地建设方案
军用卫星基地建设方案
背景介绍
卫星通信技术已经成为现代战争的重要组成部分,军队需要一个稳定、安全且高效的通信系统。为此,军用卫星基地建设具有战略意义。本文将介绍军用卫星基地的建设方案和相关技术。
基地选址
军用卫星基地需要选址在安全可靠、交通方便的地区,同时还要满足以下几个条件:
• 地形地貌平缓,便于建设和维护;
• 远离城市、人口密集区和火炮射击区,保障基地的安全;
• 环境条件优越,比如空气干燥、气温稳定等;
• 电源、水源等基础设施齐全,可以满足基地的日常需求。
设备选型
军用卫星基地主要包括卫星地面站、终端装置和网络支持系统等。为了保障军队的通信需求,需要选用可靠、高效的设备。 卫星地面站
卫星地面站是军用卫星基地的核心设备,主要包括卫星接收天线、放大器等。在卫星地面站的建设中,需要重视以下几个方面:
• 选用高性能的卫星天线和放大器,提高接收和传输效率;
• 引入自适应调制和编解码技术,提高信号传输质量;
• 采用多选址技术,提高信号的覆盖范围和抗干扰能力;
• 引入多卫星技术,提高通信带宽和可靠性。
终端装置
终端装置是军用卫星基地的另一重要组成部分,主要用于卫星通信的终端设备,如雷达和测距仪等。在终端装置的选型中,需要重视以下几个方面:
• 选用高灵敏度的设备,提高信号识别和传输效果;
• 引入多点通信技术,提高终端设备的覆盖范围;
• 采用低功耗技术,提高设备的使用寿命;
• 对设备进行密封、隔绝和防腐等处理,保障设备的安全和可靠性。 网络支持系统
为了满足军队内部通信需求,需要建立一个可靠、安全的网络支持系统。网络支持系统包括网络通信设备、服务器和网络管理等软件,主要用于实现信息的集中管理和传输。
在网络支持系统的选型中,需要重视以下几个方面:
• 选用先进的网络通信设备,提高通信效率和稳定性;
• 引入多级安全防护技术,保障网络通信的安全性;
• 采用高容量的服务器,提高数据处理和存储能力;
军用卫星基地建设方案 2
军用卫星基地建设方案
一、 简介
军用卫星基地是指为军事通信、侦察等用途而建立的卫星地面站。随着现代军事技术的不断发展,卫星通信和侦察已经成为现代战争的关键手段。因此,建设一座完备先进的军用卫星基地对于一个国家的国防战略具有重大的战略意义。在本文中,将介绍一套完备的,具有现代化技术手段的军用卫星基地建设方案。
二、方式和方法
1. 选址原则
军用卫星基地的选址原则主要包括以下几个方面:
• 地理位置:应选取远离人口密集区域的荒地或山区。
• 地形地貌:该地区应平坦,无障碍,地形地貌适合设置卫星天线。
• 地下水情况:应保证有足够的淡水供应,以及排水系统完备。
• 交通条件:靠近交通枢纽,道路、铁路通达。
• 安全情况:应选取地域优势,便于严密管控,保证安全。 2. 设计规模
按照国家标准,军用卫星基地应建设在100-5000亩范围内。同时应根据实际情况制定合理可行的规模方案。
3. 建设内容
• 建筑物及相关设施:卫星天线、电源设施、环保设施。
• 通讯设备:卫星通信设备、雷达设备、数据处理设备等。
• 环保设施:垃圾处理、废气处理、废水处理等设施设备。
• 环境治理:绿化、防火、防汛、防台、防灾等。
4. 技术手段
• 电力系统:建立双路供电,实现故障电源自动切换,供应可靠稳定的电力保障。
• 数据处理系统:利用先进的信息技术手段,实现数据的高速处理、存储、传输。
• 通讯系统:建立完善的卫星通讯系统,实现高速可靠的军事通讯。
• 天线设备:采用光纤扩展技术,提升天线的接收效果,保证数据的高速传输,提高卫星运行效率。 三、建设步骤
1. 准备工作
主要包括规划、选址、立项,为后续建设打下基础。
2. 立项评审
由政府主管部门对项目进行评审审批,明确建设目标、任务和投资等要求。
3. 设计方案
编制设计方案,包括总体规划、各项技术规范和配套工程。
4. 设计审查和确认
由专家进行设计审查和确认,对方案进行修改完善。
沙漠里通讯解决方案(3篇)
第1篇
一、引言
沙漠,作为地球上最为恶劣的自然环境之一,其广阔的面积、极端的气候条件以及通信设施的匮乏,给沙漠地区的通讯带来了极大的挑战。随着我国西部大开发战略的深入实施,沙漠地区的经济、社会活动日益频繁,对通讯的需求也越来越高。因此,研究沙漠里通讯解决方案具有重要的现实意义。
二、沙漠地区通讯现状
1. 通信设施匮乏
沙漠地区地形复杂,基础设施建设难度大,导致通信设施匮乏。大部分沙漠地区只有少量移动通信基站,信号覆盖范围有限,通话质量不稳定。
2. 信号衰减严重
沙漠地区大气对无线电波的吸收和散射作用较强,导致信号衰减严重。在沙漠中,移动通信信号衰减幅度可达几十甚至上百分贝,严重影响通话质量和数据传输速率。
3. 能源供应困难
沙漠地区太阳能资源丰富,但太阳能电池板受沙尘暴、高温等因素影响,发电效率低,且设备维护困难。此外,风能、水能等可再生能源在沙漠地区难以利用。
4. 通信设备适应性问题
现有的通信设备在沙漠环境下适应性较差,如温度、湿度、沙尘等因素对设备的影响较大,容易导致设备故障。
三、沙漠里通讯解决方案
1. 建立多层次的通信网络
(1)地面通信网络:在沙漠地区建设地面移动通信基站,扩大信号覆盖范围,提高通话质量和数据传输速率。
(2)卫星通信网络:利用卫星通信技术,实现沙漠地区与外界的远程通信。卫星通信具有覆盖范围广、不受地形限制、通信质量稳定等特点。
(3)无人机通信网络:利用无人机搭载通信设备,实现沙漠地区的临时通信需求。无人机通信具有快速部署、灵活移动、适应性强等特点。 2. 采用抗干扰、抗衰减的通信技术
(1)抗干扰技术:采用抗干扰性能强的通信技术,如跳频通信、扩频通信等,提高通信质量。
(2)抗衰减技术:采用低损耗通信技术,如光纤通信、微波通信等,降低信号衰减。
3. 解决能源供应问题
(1)太阳能光伏发电:在沙漠地区建设太阳能光伏发电系统,为通信设备提供稳定、清洁的能源。
卫星地面站设备的安装、调试与维护
卫星地面站设备的安装、调试与维护
卫星地面站设备的安装、调试与维护
随着卫星通信的独有优势,卫星广播电视的应用越来越广泛。为了确保安全可靠地利用卫星进行广播电视传输,卫星地面站的选址、设备的安装、调试以及后期的维护显得尤为重要。本文将对卫星地面接收站的选址、设备的安装调试以及后期的维护进行分析和讨论,以帮助读者更好地了解该方面的知识。
1.站址的选择
在建立卫星地面站时,站址的选择十分重要,这直接关系到卫星地面站的正常运行及后期的维护工作。因此,在建立卫星地面站之前,要做好前期的选址工作。以下是选址过程中应注意的一些问题:
1) 站址宜选市郊的平坦地面,避免城市的各种工业和电磁干扰。
2) 站址要避开微波线路、高压线、飞机场、雷达站等干扰源。
3) 接收前方视野开阔,无任何阻挡。
4) 选址要考虑当地的地质、气象、交通、供电、供水等情况。
2.天线、避雷针及接地的安装要求
1) 天线的安装:对于大多数卫星电视接收站来说,天线口径比较小,天线对卫星的指向精度要求不是特别高,一般不用进行天线的自动跟踪。因此,对天线底座的要求不高,一般不用做天线底座的基础工程。但是对于卫星电视上行站来说,天线对卫星的指向精度要求比较高,由于卫星自身存在漂移,所以要求天线要时时进行跟踪,以保证指向精度。对于这种进行自动跟踪的天线,对天线的基础要求就比较高,需要比较牢固的天线底座,以保证天线安装之后能够牢固稳定地进行自动跟踪。因此,必须做好天线底座的基础工程。
2) 避雷针的安装:卫星电视接收设备中的微波器件易受电磁场的干扰,特别是场效应晶体管元件更易受电磁场干扰,特别怕雷击。因此,安装避雷针十分必要,尤其是南方地区更不能忽视。必须将卫星接收站置于避雷针的保护范围内。在有滚雷出现的地方,地面站周围还要架铁丝网,并把铁丝网与避雷针连在一起。为防止雷由可能通过电网进入设备,在进入室内的电网上,同样要安装避雷装置。避雷针和避雷装置由用户配备。
