重庆地区卫星接收参数表(附详细使用说明)

卫星编号 卫星轨道 卫星名称 仰角水平角极化角弦长系数 垂差系数波段极化方式 场强(dBW) NO. POSITION NAME (E) (A) (P) (K0) (Kh) C/Ku 线极化/圆极化 C Ku

线极化/圆极化41不详

C/Ku

149雅玛尔202号19.65 72.56 -56.06 1.184 0.942

C圆极化34——257新天12号26.59 67.16 -53.26 1.106 0.894

C圆极化不详——364.2国际906号32.70 61.55 -49.87 1.023 0.842

466国际17号34.19 60.00 -48.86 1.000 0.827

线极化不详不详

C/Ku

C线极化3852 568.5国际10号36.23 57.74 -47.34 0.966 0.807

线极化不详46

C/Ku

672泛美4号39.01 54.34 -44.96 0.913 0.777

C线极化<37——774印星3C号40.56 52.26 -43.45 0.881 0.760

线极化3747 875ABS-141.31 51.18 -42.65 0.864 0.751

C/Ku

线极化3952

C/Ku

976.5亚太2R号42.43 49.51 -41.40 0.837 0.738

C/Ku

线极化不详不详1078.5泰星5号43.88 47.17 -39.62 0.800 0.721

C圆极化3541 1180快车MD1号44.94 45.33 -38.20 0.771 0.708

C圆极化3550 1280快车AM2号44.94 45.33 -38.20 0.771 0.708

C线极化不详——1383印星4A号46.95 41.42 -35.12 0.707 0.683

C线极化不详——1483印星2E号46.95 41.42 -35.12 0.707 0.683

Ku线极化38.748.4 1585.2国际15号48.33 38.35-32.65 0.657 0.665

C线极化3952 1687.5中卫1号49.68 34.95 -29.88 0.601 0.647

1788中新1号49.96 34.18 -29.25 0.588 0.643

线极化41<42

C/Ku

Ku线极化————1888中新2号49.96 34.18 -29.25 0.588 0.643

线极化/圆极化<40<42

C/Ku

1990雅玛尔201号51.02 31.02-26.63 0.535 0.629

C/Ku

线极化40——2091.5马星351.75 28.55 -24.56 0.493 0.619

C线极化390 2191.5马星3a号51.75 28.55 -24.56 0.493 0.619

Ku圆极化——54 2292.2中星9号52.08 27.37 -23.57 0.473 0.615

2393.5印星3A号52.6525.13 -21.67 0.435 0.607 C线极化00

线极化00

C/Ku

2493.5印星4B号52.65 25.13 -21.67 0.435 0.607

Ku线极化——49 2595新天6号53.25 22.46 -19.41 0.390 0.598

2696.5快车AM33号53.78 19.73 -17.07 0.343 0.591

线极化/圆极化4445

C/Ku

线极化3952

C/Ku

27100.5亚洲5号54.87 12.09 -10.50 0.211 0.575

C圆极化3943 28103快车A2号55.28 7.14 -6.21 0.125 0.569

线极化4053

C/Ku

29105.5亚洲3S号55.48 2.11 -1.83 0.037 0.567

C线极化<38——30108电信1号55.47 -2.95 2.57 -0.052 0.567

Ku线极化——53 31108.2新天11号55.46 -3.36 2.92 -0.059 0.567

Ku圆极化——<57 32110百合花-3A号55.29 -6.98 6.07 -0.122 0.569

Ku圆极化不详不详33110N-Sat110号55.29 -6.98 6.07 -0.122 0.569

线极化3851 34110.5鑫诺1号55.23 -7.98 6.93 -0.139 0.570

C/Ku

35113韩星5号54.78 -12.91 11.21 -0.225 0.577 Ku线极化——<50.1 36113帕拉帕C2号54.78 -12.91 11.21 -0.225 0.577 C线极化不详不详37113帕拉帕D号54.78 -12.91 11.21 -0.225 0.577 C线极化不详不详38115.5中星6B号54.12 -17.71 15.34 -0.308 0.586 C线极化42——39116韩星3号53.97 -18.65 16.14 -0.324 0.588 Ku线极化/圆极化<42<52 40118电信2号53.28 -22.32 19.28 -0.387 0.598 C线极化<36——41120泰星1A52.47 -25.86 22.29 -0.448 0.609 C线极化不详——42122亚洲4号51.55 -29.25 25.15 -0.505 0.622 C/Ku 线极化/圆极化4153 43124日本通信4A号50.54 -32.50 27.85 -0.560 0.636 Ku线极化——不详44125中星6A号50.00 -34.06 29.14 -0.586 0.643 C线极化40——45128日本通信3号48.26 -38.52 32.79 -0.660 0.666 C/Ku 线极化38<50 46132越南1号45.68 -43.96 37.13 -0.749 0.699 C/Ku 线极化4147 47134亚太6号44.29 -46.46 39.08 -0.789 0.716 C/Ku 线极化4052 48138亚太5号41.37 -51.09 42.59 -0.863 0.750 C/Ku 线极化4052 49140快车AM3号39.85 -53.23 44.16 -0.896 0.768 C/Ku 线极化/圆极化3543 50144超鸟C号36.70 -57.20 46.97 -0.957 0.802 Ku线极化——不详51146马布海2号35.07 -59.04 48.22 -0.985 0.818 C/Ku 线极化4052 52150日本通信1B号31.76 -62.48 50.46 -1.037 0.850 Ku线极化——44

53154日本通信2A号28.38 -65.62 52.38 -1.084 0.880 C/Ku 线极化36不详54166国际8号17.96 -73.76 56.60 -1.200 0.951 C/Ku 线极化4047 55169国际5号15.33 -75.56 57.36 -1.225 0.964 C线极化35——56172AMC-23号12.70 -77.29 58.03 -1.249 0.976 C线极化4050 57180国际701号 5.69 -81.66 59.36 -1.308 0.995 C圆极化不详——

坐标 106.54°E 29.59°N

1、本表内的卫星数据(包括卫星轨道、波段、极化、场强值)参考“亚洲卫星电视网”、“卫星电视网”的数据计算得出。由于卫星内节目参

数更新频繁,故应以最新数据为准,本表仅供参考。

2、本表列入的仰角、水平角、极化角可供正馈天线、偏馈天线寻星时使用,弦长系数、垂差系数仅供正馈天线且无测量工具时参考使用。

3、天馈角度参数说明:

(1) 仰角:从接收点仰望卫星的视线与水平线构成的夹角称为仰角。

计算公式:

(2) 方位角:以接收点的正北方为起始,顺时针旋转至卫星的视线在接收点水平面上的正投影所形成的夹角称为方位角。表中正值表示南偏西,负值表示南偏东。

计算公式:

(3) 极化角:接收者所在地与卫星定点地经度差及地球曲率的影响,而使得高频头相对于地面形成的倾角,称为极化角。

计算公式:

4、天线角度的调整

(1) 正馈天线仰角的调整:对于天线角度的测量可以采用专业的角度测量仪器,也可自制简易的测量器进行测量。如图可选用一块刻度清晰的量角器,在其零位中心钻一个孔,用棉线拴一个重物,另一端穿过小孔打结。这样就做成了一个简易的测量仪器。

图一图二

按照上图的测量方法,悬线所在位置的刻度即为天线的仰角值。

偏馈天线仰角的调整:按照上述方法测量偏馈天线得出的角度是偏馈天线锅面的夹角,因为偏馈天线实际上是取自正馈天线的部分反射面,所以偏馈天线存在一个偏焦角,实际测量的角度是仰角减去偏焦角。如下图:

图三

(2) 水平角的调整:天线的水平角是以正南为参考标准。所以在调整方位角之前要先确定正南方向。在业余条件下可以借助罗盘或指南针来确定正南方差,再用磁偏角修正后找出地理上的正南方。如果没有罗盘或指南针也可以用手表确定。方法是将所处的时间除以二所得的商数对准太阳,表盘上6:00所指的方向即为南方,注意下午要按照24小时制计算(离北京经度上相差较远的地区如新疆等地,要把北京时间转换为本地的实际时区的时间,这样在测量上会减小误差)。找出正南方向后移动天线,对调节对应的角度。(3) 极化角的调整:极化角仅针对线极化卫星信号波而言。如92.2°E的中星9号卫星全部采用的是旋圆极化波,则不需要调整极化角(关于卫星的极化方式可参考上表第十列)。如果接收的是线极化波的卫星信号,当接收点经度和卫星所在轨道经度一致时,高频头才会有绝对的水平或垂直,接收点位于赤道上,极化角为90°。而其他经度的接收点极化角都不为零,这时就需要调整高频头,使得极化振子与电磁波方向一致,振子感应到的信号强度才最大,使得接收效果最佳。对于C波段双极性高频头,通常0°是指向时间6:00位置,也有一些高频头指向时间3:00位置为0°。如下图:

图四

对于Ku波段双极性高频头,由于高频头上不便作标记,因此把刻度标记在夹具上。对于Ku波段直头来讲,0°时,高频头上的F 头朝指向时间4:30位置,即与水平面呈45°夹角;采用弯型的Ku波段双极性高频头来讲,弯头长边与地面垂直为0°(如下图):

图五

找到高频头0°后,按照表中极化角数据调整。高频头按顺时针方向旋转角度为正值,逆时针旋转为负值。

(4) 场强值的应用:表中列出的场强值全称为等效全向辐射功率(EIRP),单位为dBW。C波段一般在32~41dBW范围内,Ku波段则是在42~60dBW范围内。场强值越大所需要的天线口径越小。所以本地区的场强值是选择天线类型和口径尺寸的主要依据。一般

来讲,接收C 波段信号,常采用正馈天线;接收Ku 波段信号,则采用偏馈天线。常用天线选择可参考下表:

天线口径(cm) 天线口径(cm) EIRP (dBW) 优秀 良好 一般 天线类型 EIRP (dBW) 优秀 良好 一般 天线类型 35 300 360 480 50 60 60 65 36 240 300 360 51 55 60 60 37 180 240 300 52 50 55 55 38 150 180 240 53 50 50 55

39 135 150 180 54 45 50 55

40 120 135 150 55 40 45 50 41 120 120 150 56 38 40 44

42 110 120 135 57 36 38 41

43 99 110 120 正馈天

线

58 34 36 38 44 90 99 120 59 32 34 36 45 90 99 99 60 30 32 34 46 80 90 99 61 28 30 32 47 75 90 90 62 26 28 30

48 60 60 75 63 24 25 28 49 60 60 65 偏馈天

线 64 22 23 25

偏馈天

线

(5) 表中辅助测量数据的应用:表中弦长系数、垂差系数是笔者自定义的数据参数,主要针对于正馈天线的方位角和水平角的调整。适

用于天线安装于相对较平的平面上且无角度测量仪器时的精确调整。 如下图所示:

E为仰角,A为水平角。

仰角的调整:锅面最高点A与地面的垂直距离为D1,最低点B与地面的垂直距离为D2,他们的差D C=D1-D2。已知锅面的直径d (以实际测量为准,天线给出的规格与实际测量值有一定偏差),那么D C/d即为仰角的余弦值,即是表中的垂差系数。测量之前利用垂差系数算出垂差D C值,即用锅面直径乘以垂差系数(系数由表中查出)D C=d×Kh,在调节仰角的同时反复测量D1、D2值,使其差满足D C,就得到了标准的仰角值。这种测量方法较为繁琐,但是如果没有量角器或其它的量角仪器时,也不失为一种精确

测量仰角的方法。以北京地区1.5m正馈天线为例,如果要确定亚洲3 S卫星的仰角,先测量出锅面直径,实际直径为144cm,查

表得到垂差系数Kh=0.738,计算出垂差D C=d×Kh=144×0.738≈106.3cm,只要测量最高点与最低点的差等于这个数值就确定了天线仰角。

水平角的调整:实际测量时可在锅面最低点B处悬挂一重锤或垂直地面的指针,当锅面作水平旋转时,重锤(或指针)在地面的投影形成了一个圆。圆半径为R(注意调整时不同的仰角对应一个R,所以R不是一个定值。调整时应先调节仰角后调节水平角)。

首先通过(2)中的方法找出正南,将锅面对准正南,此时重锤(或指针)在地面的投影为D点,在地面做出标记。再量出R的长度,用R乘以表中的弦长系数即得到了正南点D到卫星点C的弦长(距离)CD=R×K0。用卷尺在地面以D点为圆心以CD长为半径作圆与原来所画的圆的交点即为卫星的位置,标记为C。调整锅面使其重锤(或指针)对准C点,这样就确定了卫星的水平角。

仍以北京地区1.5m正馈天线为例,如果要确定亚洲3 S卫星的水平角,量出R=73.8cm,查出弦长系数K0=0.292,计算出弦长L=R ×K0=73.8×0.292≈21.5cm。因为水平角的值为正值,所以卫星方位在南偏西,所以只需要用卷尺以正南点D为圆心以21.5cm为半径向西画弧,旋转锅面使其重锤(或指针)与弧相交即可。这样就确定了卫星的水平角。

上述确定仰角、水平角的方法是笔者在实际寻星时采用的方法,仅供参考。若有疑问可通过下方的联系方式与笔者交流。如果您有更好的测量方法或者对上述方法有异议,欢迎批评指正,分享您的寻星经验。

参考资料:[1]《卫星电视接收完全DIY》,沈永明编著。(注:说明中关于天线角度调整参考了本书第七章内容,并且文中所有实物图片均引自此书)。

[2]亚洲卫星电视网:https://www.360docs.net/doc/ce18771998.html,

[3]卫星电视网:https://www.360docs.net/doc/ce18771998.html,/

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李猛

QQ:737087558

邮箱:hlymadorm@https://www.360docs.net/doc/ce18771998.html,

2011年8月9日制表

solr技术方案

Solr技术方案 一用户需求 以前的互动平台只能对固定表的固定字段做like这样的数据库层面的索引,性能低下,用户体验很差,很难满足业务提出的简化搜索的需求。 需求原型: 业界通用的做全站搜索的基本上两种: 1 选择googleAPI,百度API做。同第三方搜索引擎绑定太死,无法满足后期业务扩展需要,而且全站的SEO做的也不是很好,对于动态的很多ajax请求需要做快照,所以暂时不采用。 2 选择现有成熟的框架。

这里我们选择使用solr。 Solr是一个基于Lucene的Java搜索引擎服务器。Solr 提供了层面搜索、命中醒目显示并且支持多种输出格式(包括XML/XSLT 和JSON 格式)。它易于安装和配置,而且附带了一个基于HTTP 的管理界面。Solr已经在众多大型的网站中使用,较为成熟和稳定。Solr 包装并扩展了Lucene,所以Solr的基本上沿用了Lucene的相关术语。更重要的是,Solr 创建的索引与Lucene 搜索引擎库完全兼容。通过对Solr 进行适当的配置,某些情况下可能需要进行编码,Solr 可以阅读和使用构建到其他Lucene 应用程序中的索引。此外,很多Lucene 工具(如Nutch、Luke)也可以使用Solr 创建的索引。 这里我们主要需要以下几种功能: 1 可用性及成熟性。 2 中文分词。 3 词库与同义词的管理(比如我们使用最高的:股票代码)。 4 高亮显示。 5 方便的导入数据。 6 Facet的轻松配置 7 扩展性。 二Solr的体系结构 体系结构 Solr体系,功能模块介绍及配置。

以上是solr的架构图。具体应用时需要理解一下模块的作用及配置。 RequestHandler:接受请求,分发请求。另外也包含导入数据,如importhandler。UpdateHandlers –处理索引请求。 Search Components:作为handlder的成员变量。处理请求。 Facet:分类搜索 Tika:apache下处理文件的一个项目。 Filter,spelling :处理字符串 Http query/update Database/html importhandler 默认基本可以满足要求。如果不够则扩展相应的handler和component。

DVB-S卫星接收系统介绍

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,又称波纹喇叭。主要功能有2个:一是将天线接收的电磁波信号收集起来,变换成信号电压,供给高频头。二是对接收的电磁波进行极化接收。 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。一般可分为 C波段频率 LNB(3.4GHz-4.2GHz)和 Ku波段频率LNB(10.7GHz-12.75GHz)。 LNB的工作流程就是先将星高频讯号放大至数十万倍后再利用本地振荡电路将高频讯号转换至中频950MHz-2150MHz,以利于同轴电缆的传输及卫星接收机的解调和工作。在高频头部位上都会有频率范围标识。质量低劣的高频头本振频率会产生漂移的现象。高频头的噪声度数越低越好。 目前多使用一体化馈源高频头,安装调试时比较方便。 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或数字信号和伴音信号。卫星电视接收机好坏的标准为:门限值越低越好、解码速度越快越好、容错度越高越好。 传输线材:卫星天线与接收机的联线距离尽可能短。天线与接收机的距离不要超过30米以减少因传输线过长而造成的信号损耗。传输线的选择应考虑采用性能较好的75Ω同轴电缆。 我们在接收卫星节目时,必须要知道该节目的接收参数:下行频率、极化方式、符号率等。极化是指电场的瞬时分量随时间变化的方式或方向。极化大致可分为圆极化和线极化两种,圆极化又分为左旋圆极化和右旋圆极化,它们用于早期的日本、韩国和俄罗斯卫星,现已很少使用,线极化又分为垂直极化和水平极化两种,现在广泛应用于卫星信号传输当中。 高频头的种类 目前市场上有各种各样的高频头,用户比较常用的有下面几种: C波段双极化单输出单本振高频头 本振频率5150MHz C波段双极化单输出双本振高频头 本振频率5150/5750MHz Ku波段双极化单输出单本振高频头 本振频率11300MHz Ku波段双极化单输出双本振高频头 本振频率9750/10600MHz C/Ku波段多输出高频头 C波段双极化单输出单本振高频头,本振频率5150MHz 双极化单输出高频头可以认为是两个单极化高频头合用一个馈源的结合体,但一次只能输出一个极化。这种高频头馈源筒内有两个互相垂直的极化探针,分别对应两个极化,水平振子和垂直振子永远呈90度垂直状态。双极化单输出高频头通过判别卫星接收机送来的电压来确定是哪个振子输出信号。当卫星接收机送来给高频头的工作电压为13V时,双极化单输出高频头垂直振子接收信号,接收垂直极化的信号。当卫星接收机送来给高频头的工作电

雕刻机参数设置说明

还有一些参数由于用户平时不会涉及到,所以系统界面中没有列出,这样也避免了过于复杂的参数系统使用户感到困惑。 手动速度:包括手动高速速度和手动低速速度,这两个值用来控制用户在“点动”模式下的运动速度。 ●手动低速速度是指只按下手动方向键时的运动速度; ●手动高速速度是指同时按下“高速”键时的运动速度。 这两个值也可以在数控状态窗口中直接设定。参见4.6节。 自动参数: ●空程速度:G00指令的运动速度; ●加工速度:G01、G02、G03等加工指令的插补速度。 这两个值控制以自动方式运动时的速度,如果自动模式下的加工程序、或者MDI指令中没有指定速度,就以这里设定的速度运动。 注意: 增量方式的运动速度是空程速度。 这两个值也可以在数控状态窗口中直接设定。参见4.6节。 ●使用缺省速度:是否放弃加工程序中指定的速度,使用上面设置的 系统缺省速度。 ●使用缺省转速:指示系统是否放弃加工程序中指定的主轴转速,使 用人为设置的系统缺省转速。 ●速度自适应优化:是否允许系统根据加工工件的连接特性,对加工 速度进行优化。 ●IJK增量模式:圆心编程(IJK)是否为增量模式,某些后处理程序 生成的圆弧编程使用的IJK值是增量值。关于这一点,请参考对应 的后处理程序说明。

●使用Z向下刀速度:是否在Z向垂直向下运动时,采用特定的速度 落刀速度。 ●优化Z向提刀速度:是否在Z向垂直向上运动时,采用G00速度提 刀。点)。 ●空程(G00)指令使用固定进给倍率100%:这个参数是一个选项。 指示系统在执行空程指令时,是否忽略进给被率的影响。这样当改变倍率时,不影响空程移动的速度。 ●暂停或者结束时,自动停止主轴(需要重新启动):设定当一个加工 程序中途暂停或加工结束后,是否自动停止主轴转动。 ●X轴镜像:设定X轴进行镜像。 ●Y轴镜像:设定Y轴进行镜像。 换刀位参数: ●使用换刀位:如果希望在加工完成后自动回到某个位置,请选择该 选项。 其他换刀位参数只有在使用换刀位有效时,才起作用。 ●换刀位机械坐标X、Y、Z:设置换刀位的机械坐标(注意:不是工 件坐标!)。 退刀点参数: 退刀点:执行回工件原点、断点继续动作时,刀的上抬高度(相对工件原点)。 文件输入参数: ●二维PLT加工深度:设定载入PLT文件加工时的刀具深度。 ●抬刀高度:设定PLT文件加工时的抬起刀具的高度。 ●PLT单位每毫米:设定PLT单位值。

SolrCloud使用教程、原理介绍 我心动了

SolrCloud使用教程、原理介绍 发布于2013 年 8 月 24 日,属于搜索分类,7,446 浏览数 SolrCloud 是基于 Solr 和 Zookeeper 的分布式搜索方案,是正在开发中的 Solr4.0 的核心组件之一,它的主要思想是使用 Zookeeper 作为集群的配置信息中心。 它有几个特色功能:①集中式的配置信息②自动容错③近实时搜索④查询时自动负载均衡。

下面看看 wiki 的文档: 1、SolrCloud SolrCloud 是指 Solr 中一套新的潜在的分发能力。这种能力能够通过参数让你建立起一个高可用、 容错的 Solr 服务集群。当你需要大规模,容错,分布式索引和检索能力时使用 SolrCloud(solr 云)。 看看下面“启动”部分内容,快速的学会怎样启动一个集群。后面有 3 个快速简单的例子, 它们展现怎样启动一个逐步越来越复杂的集群。检出例子之后,需要翻阅后面的部分了解 更加细节的信息。 2、关于 SolrCores 和 Collections 的一点儿东西 对于单独运行的 Solr 实例,它有个东西叫 SolrCore(Solr.xml 中配置的),它是本质上独立的 索引块。如果你打算多个索引块,你就创建多个 SolrCores。当同时部署SolrCloud 的时, 独立的索引块可以跨越多个 Solr 实例。这意味着一个单独的索引块能由不同服务器设备上多个 SolrCore 的索引块组成。我们把组成一个逻辑索引块的所有 SolrCores 叫做一个独立 索引块儿(collection)。一个独立索引块是本质上一个独立的跨越多个 SolrCore 索引块的索 引块,同时索引块尽可能随着多余的设备进行缩放。如果你想把你的两个 SolrCore Solr 建 立成 SolrCloud,你将有 2 个独立索引块,每个有多个独立里的 SolrCores 组成。 3、启动 下载 Solr4-Beta 或更高版本。 如果你还没了解,通过简单的Solr 指南让自己熟悉Solr。注意:在通过指南了解云特点前,重设所有的配置和移除指南的文档.复制带有预先存在的 Solr 索引的例子目录将导致文档计数关闭Solr 内嵌使用了Zookeeper 作为集群配置和协调运作的仓储。协调考虑作为一个包 含所有 Solr 服务信息的分布式文件系统。 如果你想用一个其他的而不是 8983 作为 Solr 端口,去看下面’ Parameter Reference’部分下 的关于solr.xml 注解 例 A:简单的 2 个 shard 集群 这个例子简单的创建了一个代表一个独立索引块的两个不同的 shards 的两个 solr 服务组成

卫星接收系统简介

卫星接收系统简介

卫星接收系统简介 卫星广播系统的构成 卫星广播可以大致分为上行地球站(卫星地面站)、通信卫星或广播卫星、卫星接收站三个子系统。上行站的功能:首先对电视台节目播控中心传送来的信号进行基带处理,然后进行中频调制,形成中频信号,其后通过上变频和高功率放大环节,产生足够强的微波信号馈送至天线上,进一步将卫星广播的上行信号发送到同步轨道的卫星去。 广播卫星的功能:接收发自地球站的上行信号,经过低噪声放大、下变频和功率放大等环节,生成卫星广播的下行信号,通过天线将此信号转发其服务区域之内。 卫星接收站的功能:通过天线接收来自卫星的下行信号,首先经过低噪声放大、下变频和中放等环节,生成卫星接收系统内的第一中频信号,该信号经同轴电缆传送到室内一个或多个卫星接收机,在接收机内部,进一步产生第二中频信号,经过中放、解调、等处理,分别还原出视频和音频信号,作为个体接收这些信号可直接输入

电视机,而作为集体接收系统来说,视音频信号则输送到有线电视系统前端内的调制器,进一步形成射频信号,传送到该系统内的每一个用户端。 卫星广播电视接收系统介绍 卫星接收系统又称为卫星接收站,它由卫星接收天线、高频头、第一中频电缆、功分器和卫星接收机等几部分组成,如下图所示, 数字卫星接收系统框图 卫星接收天线将广播卫星传送的电磁波接收下来,然后送入高频头。C波段的卫星下行频率是3700~4200MHz,带宽为500 MHz,其内采用了频率复用技术共安排了24个卫星转发器,每

个转发器的带宽是36 MHz。Ku波段的情况不很统一,转发器的数量和转发器的频带宽度也不大一样。 (C波段,频率从4.0- 8.0GHz的一段频带,Ku 波段,12-18GHz频段10.7-12.75G) 1.卫星接收天线: 卫星接收天线的作用是,有效地接收卫星辐射到地面的电磁波,并将它传送高频头之内。卫星接收天线的类型有反射面天线和微带天线。反射面天线是由反射面和馈源两部分组成的,馈源本身就是一种天线。在工程上通常根据馈源与反射面的相对位置,将反射面天线分为前馈天线、后馈天线和偏馈天线三种形式,而从作原理上来分,卫星广播系统中使用的反射面天线可以分为旋转抛物面线、卡赛格伦天线、格里高利天线、球形反射面天线等几种类型。有线电视系统中常用的为旋转抛物面天线中的前馈与偏馈天线。2.高频头功能是:(1)低噪声放大,(2)下变频,(3)中频放大。将C波段和KU波段信号的下行频率,转换成第一中频950~2150MHZ,通过馈线输送到机房。高频头的供电通常是由卫星接收机来提供的直流电压,电压数值一般在13V~18V之

卫星电视中星9号解密方法及节目全参数,长期可用

具体的操作方法如下: 一、升级方法:先决条件是,你在卫星电视维修部做过第一次升级,密码变成了6位的。 二、步骤:菜单→系统设置→密码→然后输入不同型号机子的密码→确定→自动搜索→确定→完成46个台的搜索。如果搜索完成死机啦,关闭机顶盒重启即可。

三、调整音频:搜索完成后,可能声音和图像不匹配,串台。调节方法如下: 1、先调到一个台,按“F2”键→出现“右上角大屏幕、周围小屏幕”的图像→然后按“菜单”就会在大屏幕上有数字和声音编号→这时用左右声音键调出和屏幕图像相符的声音→按“确认”锁定一个台。 2、再按“菜单”就会关掉数字框→再按上下频道键选择下一个台,继续按“菜单”就会在大屏幕上有数字和声音编号→用左右声音键调出和屏幕图像相符的声音→按“确认”锁定这个台,重复以上操作,直到全部图像和声音相符。 3、可能屏幕上显示的台标和实际台标不同,不用管它,这是没办法的事情。谁叫咱用盗版呢。 恢复出厂设置升级法: 1.拔掉信号线(此步非常重要); 2.开机; 3.选择遥控器或接收机面板的“菜单键”;

4.进入“系统设置”,密码栏输入“9999” (个别机型“0000”),执行“恢复出厂设置”,确认; 5.插入信号线; 6.选“手动搜索”,按下右音量键,选中“频点2”,确认; 7.依次搜索频点3、4并确认; 8.完毕,退出。 小锅天线破解卫星升级全攻略 破解方法一:手动搜索 自从中星9九卫星升级后部分山寨机开机无法完成自动升级。开机后自动搜索到39%后便会出现死机现象,此时遥控失灵无法退出。注意!这不是死机。 解决方法:将信号线拔掉,会完成自动搜索,由于无信号搜索,搜完后显示搜到0套电视,不过此时遥控能用但接收机仍处于无节目状态。然后再接上信号线,进入莱单,将四组转发器进行手动搜索。注意!一定要手动,自动搜索会再次死机的。手动搜索完成后接收机可恢复正常工作,大家可以试试! 破解方法二:恢复出厂设置 今天试了一下,升级程序确实进入接收机了,但是你如果启动升级程序,仅序号从01、1001、004变到06、10001、004,升级条根本不变化。然后自动进入自动搜索,到39%以后,进度条就不动了。但是频点在一直在增加变化。你中断退出。一个节目也没有保留。你不中断推出,频点一直在增加。外观看就像死机了一样。

Solr总结-吐血总结

Solr调研总结 1. Solr 是什么? Solr它是一种开放源码的、基于Lucene Java 的搜索服务器,易于加入到Web 应用程序中。Solr 提供了层面搜索(就是统计)、命中醒目显示并且支持多种输出格式(包括XML/XSLT 和JSON等格式)。它易于安装和配置,而且附带了一个基于HTTP 的管理界面。可以使用Solr 的表现优异的基本搜索功能,也可以对它进行扩展从而满足企业的需要。Solr的特性包括: ?高级的全文搜索功能 ?专为高通量的网络流量进行的优化 ?基于开放接口(XML和HTTP)的标准 ?综合的HTML管理界面 ?可伸缩性-能够有效地复制到另外一个Solr搜索服务器 ?使用XML配置达到灵活性和适配性 ?可扩展的插件体系 2. Lucene 是什么? Lucene是一个基于Java的全文信息检索工具包,它不是一个完整的搜索应用程序,而是为你的应用程序提供索引和搜索功能。Lucene 目前是Apache Jakarta(雅加达)家族中的一个开源项目。也是目前最为流行的基于Java开源全文检索工具包。目前已经有很多应用程序的搜索功能是基于Lucene ,比如Eclipse 帮助系统的搜索功能。Lucene能够为文本类型的数据建立索引,所以你只要把你要索引的数据格式转化的文本格式,Lucene 就能对你的文档进行索引和搜索。

3. Solr vs Lucene Solr与Lucene 并不是竞争对立关系,恰恰相反Solr 依存于Lucene,因为Solr底层的核心技术是使用Lucene 来实现的,Solr和Lucene的本质区别有以下三点:搜索服务器,企业级和管理。Lucene本质上是搜索库,不是独立的应用程序,而Solr是。Lucene专注于搜索底层的建设,而Solr专注于企业应用。Lucene 不负责支撑搜索服务所必须的管理,而Solr负责。所以说,一句话概括Solr: Solr 是Lucene面向企业搜索应用的扩展。 Solr与Lucene架构图: Solr使用Lucene并且扩展了它! ?一个真正的拥有动态字段(Dynamic Field)和唯一键(Unique Key)的数据模式(Data Schema) ?对Lucene查询语言的强大扩展! ?支持对结果进行动态的分组和过滤 ?高级的,可配置的文本分析 ?高度可配置和可扩展的缓存机制 ?性能优化

卫星信号锅是怎样接收信号及维护知识

卫星信号锅是怎样接收信号及维护知识 接收卫星信号锅是怎样接收信号的卫星电视接收机系统原理简介数字卫星电视是近几年迅速发展起来的,利用地球同步卫星将数字编码压缩的电视信号传输到用户端的一种广播电视形式。主要有两种方式。 一种是将数字电视信号传送到有线电视前端,再由有线电视台转换成模拟电视传送到用户家中。这种形式已经在世界各国普及应用多年。 另一种方式是将数字电视信号直接传送到用户家中即:DirecttoHome(DTH)方式。美国DirectTV公司是第一个应用这一技术的卫星电视营运公司。与第一种方式相比,DTH方式卫星发射功率大,可用较小的天线接收,普通家庭即可使用。同时,可以直接提供对用户授权和加密管理,开展数字电视,按次付费电视(PPV),高清晰度电视等类型的先进电视服务,不受中间环节限制。此外DTH 方式还可以开展许多电视服务之外的其他数字信息服务,如INTERNET高速下载,互动电视等。DTH在国际上存在两大标准,欧洲的标准DVB-S和美国标准DigiCipher。但DVB标准逐渐在全球广泛应用,后起的美国DTH公司DishNetwork 也采用了DVB标准。一个典型的DTH系统由六个部分组成: 1)前端系统(Headend)前端系统主要由视频音频压缩编码器,复用器等组成。前端系统主要任务是将电视信号进行数字编码压缩,利用统计复用技术,在有限的卫星转发器频带上传送更多的节目。DTH按MPEG-2标准对视频音频信号进行压缩,用动态统计复用技术,可在一个27MHz的转发器上传投啻?0套的电视节目。 2)传输和上行系统(Uplink)传输和上行系统包括从前端到上行站的通信设备及上行设备。传输方式主要有中频传输和数字基带传输两种。 3)卫星(Satellite)DTH系统中采用大功率的直播卫星或通讯卫星。由于技术和造价等原因,有些DTH系统采用大功率通讯卫星,美国和加拿大的DTH 公司采用了更为适宜的专用大功率直播卫星(DBS)。 4)用户管理系统(SMS)用户管理系统是DTH系统的心脏,主要完成下列功能: A.登记和管理用户资料。 B.购买和包装节目。 C.制定节目记费标准及用户进行收费。 D.市场预测和营销。用户管理系统主要由用户信息和节目信息的数据库管理系统以及解答用户问题,提供多种客户服务的CallCenter构成。 5)条件接收系统(CA)条件接收系统有两项主要功能: A.对节目数据加密。

全国卫星电视节目接收技术参数表

全国卫星电视节目接收技术参数表

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全国卫星电视节目接收技术参数表鑫诺3号卫星(东经125度)节目接收技术参数 序号节目名称转发 器号 下行频率 (单位:MHz) 下行极化 方式 FEC 符号率 (Msps) 1 广西 3 3827 水平 3/4 5.72 2 广东、南方、深圳 3 3845 水平 3/ 4 17.778 3 黑龙江 4 3893 水平 3/4 6.88 4 吉林、延边 5 3909 水平 3/4 8.934 5 云南 5 3922 水平 3/4 7.25 6 海南 5 3933 水平 3/4 6.59 7 西藏汉语、藏语 6 3989 水平 3/4 9.07 8 预留(新疆生产建设兵团节目) 6 3999 水平 3/4 4.42 9 辽宁 6 4006 水平 3/4 4.42 10 CCTV-1/2/7/10/11/12/音乐8 4080 水平 3/4 27.50 11 新疆、新疆走出去9 4120 水平 3/4 27.5 12 CCTV-3/5/6/8/新闻/少儿10 4160 水平 3/4 27.50 从2007年8月1日开始执行。

中星6B卫星(东经115.5度)节目接收技术参数 序号节目名称转发 器号 下行频率 (单位:MHz) 下行极化 方式 FEC 符号率 (Msps) 1 福建S1 3706 水平 3/4 4.42 2 湖南、金鹰卡通S 3 3750 水平 3/ 4 10.49 3 CCTV-4/9/西法语S3 3771 水平 3/ 4 9.375 4 四川S 5 378 6 水平 3/4 5.44 5 贵州S5 379 6 水平 1/2 6.93 6 上海东方、炫动卡通S5 3808 水平 3/4 8.80 7 CCTV-1/2/7/10/11/12/音乐S7 3840 水平 3/4 27.50 8 CCTV-3/5/6/8/新闻/少儿S9 3880 水平 3/4 27.50 9 中国教育电视台(1套)S15 4000 水平 3/4 27.50 10 上海文广付费平台(7套)S17 4040 水平 3/4 27.50 11 上海文广付费平台(9套)S19 4080 水平 3/4 27.50 12 上海文广付费平台(5套) S21 4111 水平 3/4 13.30 上海文广付费平台(高清1套)4129 2/3 13.30 13 湖北S23 4147 水平 3/4 6.15 14 青海汉语、藏语S23 4158 水平 3/4 8.68 15 内蒙汉语、蒙语S23 4171 水平 3/4 9.20 16 北京鼎视付费平台(10套)E10 3600 垂直 7/8 27.50 17 北京鼎视付费平台(10套)E12 3640 垂直 7/8 27.50 18 电影频道付费平台(3套、高 清1套) S2 3740 垂直 3/4 27.50 19 电影频道付费平台(3套)S4 3769 垂直 3/4 9.26 20 重庆S6 3807 垂直 3/4 6.00 21 浙江S6 3825 垂直 3/4 6.78 22 山东S6 3834 垂直 3/4 5.40 23 山西S8 3846 垂直 3/4 5.95 24 河南S8 3854 垂直 3/4 4.42 25 宁夏S8 3861 垂直 3/4 4.80

卫星接收机说明书

数字卫星接收机说明书 本说明书适用于V1.2版本的OVT/DVB-TSS-2000数字卫星接收机。 一、概述 OVT/DVB-TSS-2000数字卫星接收机是一款专业的数字卫星接收机,应用于数字卫星信号的接收和转发,且带有DVB标准ASI接口输出TS流,可广泛应用于各种模拟或数字CATV 前端系统中。 二、功能特点 ●完全符合DVB和MPEG-2标准 ●支持专业的视频/音频输出接口,且带有标准ASI串行的TS流输出接口 ●支持DiSEqc1.2多语言功能 ●支持多种可编程的卫星和转发器信息 ●频道记忆 ●前面板按键和红外线遥控用户界面 ●操作菜单可锁定保护 ●多种编辑功能(包括电视或无线电广播,组,频道名称,PID参数,卫星名称和类型) ●提供屏幕频道信息的电子节目指南 ●多个卫星的频道记忆功能 ●256色的图形用户界面 三、基本原理 OVT/DVB-TSS-2000数字卫星接收机基本原理如下面框图所示: 其大致工作原理为:卫星接收机将接收的卫星信号接行解调,然后由解码单元进行解码,再经过一些接口电路得到可以播放的模拟视频/音频信号,同时将解调后的信号经过数字逻辑处理单元进行处理打包,再进行专业的数字接口转换电路,得到ASI接口的TS流输出。

四、产品说明 1.1前面板 1.电源按键 打开或关闭接收机。 2.显示(4位7段数码管) 4个数码管显示频道信息。在休眠模式,显示当地时间。 3.遥控传感器 检测遥控器发出的红外信号。 4.CH-/CH+按键 在不进入菜单模式时,用于改变频道。 1.2后面板 1.TS流输出(ASI OUT) DVB标准ASI接口TS流输出 2.高频头输入(LNB IN 13/18V 最大500mA) 卫星信号输入口,用同轴电缆连接高频头(LNB)。 3.高频头输出(LNB OUT) 卫星信号环出口,可连接其它的卫星信号接收设备。 4.音频输出 音频插座提供立体声输出。 5.视频输出 视频插座提供一个复合的视频输出。 6.没有使用 对于本版本接收机,此接口没有使用。 7.RS-232C 连接PC的RS-232C接口,与外部计算机进行通讯(速率115200bps),用于产品的升级服务。 8.遥控器锁

solr使用手册

Solr全文检索服务 一、企业站内搜索技术选型 ?在一些大型门户网站、电子商务网站等都需要站内搜索功能,使用传统的数据库查 询方式实现搜索无法满足一些高级的搜索需求,比如:搜索速度要快、搜索结果按 相关度排序、搜索内容格式不固定等,这里就需要使用全文检索技术实现搜索功能。 1.使用Lucene实现?什么是Lucene ? ?Lucene是一个基于Java的全文信息检索工具包,它不是一个完整 的搜索应用程序,而是为你的应用程序提供索引和搜索功能。Lucene 目前是Apache Jakarta(雅加达) 家族中的一个开源项目。也是目前 最为流行的基于Java开源全文检索工具包。目前已经有很多应用程 序的搜索功能是基于Lucene ,比如Eclipse 帮助系统的搜索功能。 Lucene能够为文本类型的数据建立索引,所以你只要把你要索引的 数据格式转化的文本格式,Lucene 就能对你的文档进行索引和搜索 ●单独使用Lucene实现站内搜索需要开发的工作量较大,主要表现在:索 引维护、索引性能优化、搜索性能优化等,因此不建议采用。 2.使用Google或Baidu接口? ●通过第三方搜索引擎提供的接口实现站内搜索,这样和第三方引擎系统依 赖紧密,不方便扩展,不建议采用。 3.使用Solr实现? Solr是什么? ?Solr 是Apache下的一个顶级开源项目,采用Java开发,它是基于 Lucene的全文搜索服务器。Solr提供了比Lucene更为丰富的查询语 言,同时实现了可配置、可扩展,并对索引、搜索性能进行了优化。 ?Solr可以独立运行,运行在Jetty、Tomcat等这些Servlet容器中, Solr 索引的实现方法很简单,用 POST 方法向 Solr 服务器发送一 个描述 Field 及其内容的 XML 文档,Solr根据xml文档添加、删 除、更新索引。Solr 搜索只需要发送 HTTP GET 请求,然后对 Solr 返回Xml、json等格式的查询结果进行解析,组织页面布局。Solr

卫星接收原理

卫星接收原理 一、所需设备: 1、卫星接收机:代表机型有430 DM500,还有一些杂牌的只能接收免费频道的简单机器,电脑卡有1020. DM500价格便宜,功能强大,是穷发烧友的首选,一些入门的朋友可以先购一款廉价的免费机,等调熟了卫星天线,再入手DM500之类的机器不迟。 DM500和1020双汉卡一样,绝大部份是抄版机,但由于产品比较成熟,质量还过得去。 2、天线:俗称锅,因为长得象个大铁锅,叫锅,只有一个字,比卫星天线的称呼简单。 天线分偏馈和正馈天线;一般KU波段采用偏馈天线,偏馈天线体积小,重量轻,适于空间狭窄的地方安装,一般最小起点尺寸是45cm,C波段采

用正馈天线,正馈天线体积大,重量重,适于安装在场地比较大的地方。一般最小起点尺寸是直径1.2米,高纬度地区还要加大直径,但是正馈天线也可以用来接收KU波段,但体积太大,不太适用城市里安装,偏馈天线也可以接收C波段,但高频头上要加个高效馈源盘。而且天线的直径不能太小,一般要90CM以上才能比较可靠的接收C波段卫星信号。 3、高频头,实际上学名叫降频器,负责把从天线上接收下来的高频信号变换成接收机可用的中频信号,其实高频头的导波管里的很短的象探针一样的才叫天线,锅只不过是起聚焦电磁波的作用而已。 高频头也分为KU波段和C波段,KU波段馈源和导波管做在一起了,C波段的馈源盘和导波管是分开的。 4、75欧姆电缆,最好用双屏蔽的有线电视电缆,因为卫星信号比较弱,太差的线,信号走到接收机的时候,可能已经衰减掉了。所以,这点钱不要省。 5、F头,连接电缆用的接头,分英制和公制,卫星设备上用的基本上是英制,有线电视上用的基本上是公制,所以,不要买错了噢。 6、公分器,22K开关,13/18V开关,四切一,八切一,这是一机收多星用的东西,只收一颗星的话,用不着

中星6B卫星电视接收调试方法及接收参数

中星6B卫星电视接收调试方法及接收参数 王木光搜集整理 由于中央广播电视节目和各省卫视、农林科技节目现在由中星6B卫星转播,故原接收亚洲3S卫星(105.5度)电视信号的“村村通”用户,现调整为接收中星6B卫星(东经115.5度)电视信号。本方法仅为上述转星情况提供参考。 我所介绍的这种方法很简单,不用添加卫星,只要添加频道即可。 首先你应该练习如何在已经对准卫星的情况下添加一个节目 我先给你一个你现在看的卫星上的节目参数不用动锅你先试着把这个台加进去,参数是 4132 H 9375 前面的三个参数分别代表 下行频率极化符号率 其中极化h代表水平v代表垂直 你在卫星的接受机器上找到添加节目,然后修改下行频率极化符号率这三个参数,其他的参数不要改动,只改动这三个,特别是本振频率千万不要改动。 改动时你会发现有下面应该有两个条,第一个条表示线路是否连好,这个条只要你插紧线他就绿,第二个条表示现在的信号质量,只有对准了星输对了参数他才亮输好参数点确定你就会发现你家多了几个台了, 我再给你几组参数你多练习一下,一会就要正式调星了 3671 V 8932 4095 H 5555 3745 V 2625 4000 H 26850 现在你先在机器上输入 3706 H 4420 这个参数,现在电视上下面的条(信号强度)应该是0,这时你找一个人看着电视你去转动锅子,在现有的基础上向东旋转16.7度,你一点一点向东转,然后让下面的人一有变化就告诉你,这个过程最困难,一定要有耐心,半个小时后或许下面的人告诉你信号不是0了,是多少多少,你更要细心,一点一点挪,左右动,直到下面的得到的是信号质量是最大值,如果还要更高可以加减一度仰角,进行调整.调好后固定锅子你可以回到电视前了。 再介绍一种更简便的方法,这种方法一个人几分钟就可以完成,不用开电视。先要准备一根2米左右的电视馈线,和一根能够到锅子的电源线,把接收机拿到锅子附近,接通电源,用准备好的馈线连接锅子和接收机,把接收机调出信号质量的显示数字,在慢慢调整锅子的同时,你观察接收机的数字是否变化,当数字有变化时,就要注意了,慢慢地左右、上下调整锅子,当数字到最大的时候(一般要到60以上)就可以固定锅子了。然后把接收机和原馈线复原,打开电视机就可以欣赏调好的这个节目了。 接下来按下面参数依次添加节目 前面的三个参数分别代表 下行频率极化符号率 其中极化h代表水平v代表垂直

solr查询语法

solr查询语法 Solr通过查询分析器的插件框架支持多种查询语法。在现有的分析器实现的插件,在Javadoc中看到qparserplugin的所有子类,和在QueryParser wiki页面查看。 指定查询分析器 用户可以指定在大多数地方,接受使用localparams语法查询字符串查询类型,例如:下面的查询字符串指定Lucene/Solr查询的默认操作”AND“和默认field的“text”: q={!lucene q.op=AND df=text}myfield:foo +bar –baz 在标准的SOLR搜索处理程序,该deftype参数可用于指定主查询的默认类型(IE:q参数)但它只影响主查询——所有其他查询参数的默认类型仍将Lucene。 q={!func}等效于solr标准查询的defType=func&q=popularity Default QParserPlugin: LuceneQParserPlugin 标准查询分析器语法Sol分析器是的Lucene的查询语法的一个超集,某些字符特殊和那些字符如果你想 与Lucene查询分析器的差异 在solr 中查询差异报告: 1、范围查询[ a TO z ],前缀查询a*,和通配符查询*b是常数评分(所有匹配的文件得到相同的分数)。 评分因素TF IDF,index boost,是没有用的。不限制terms次数的(如在Lucene的过去的版本)

2、A*可用于任一或两个端点来指定一个开放的范围查询。 field:[* TO 100]查询所有小与等于100的 field:[100 TO *]查询所有大于等于100的 field:[* TO *]查询所有文档 3、纯消极的查询(所有条款禁止)是允许的。 -inStock:false查询isStock字段值不是false的 -field:[* TO *]查询不在field字段内的值 4、函数查询 _val_:myfield _val_:"recip(rord(myfield),1,2,3)" 4、嵌套的任何类型的查询分析器查询支持(通过qparserplugin)。引用通常要封装嵌套查询如果它包含 保留字符。 例如:_query_:"{!dismax qf=myfield}how now brown cow" 虽然不是专门的语法差异,请注意如果你使用Solr”DateField”型,在这些领域的任何查询(典型的范围查询)应使用完整的ISO 8601的语法,,或datemath语法来获得相关数据。 ?timestamp:[* TO NOW] ?createdate:[1976-03-06T23:59:59.999Z TO *] ?createdate:[1995-12-31T23:59:59.999Z TO 2007-03-06T00:00:00Z]?pubdate:[NOW-1YEAR/DAY TO NOW/DAY+1DAY] ?createdate:[1976-03-06T23:59:59.999Z TO 1976-03-06T23:59:59.999 Z+1YEAR] ?createdate:[1976-03-06T23:59:59.999Z/YEAR TO 1976-03-06T23:59:5 9.999Z] dismax和edismax查询分析器 (E)的dismax查询分析器提供了查询时间字段级升压的粒度,更少的特殊语法。(E)dismax通常是最好的第一选择查询分析器面临Solr应用的用户。(e)在这里详细描述了dismax处理参数:dismaxqparserplugin和extendeddismax。 注:特殊字符转义网址 请注意,在Solr查询语法的许多特征(最显着的加号:“+”)是在URL中的特殊字符,所以在手动构建请

雕刻机参数设置[1]

雕刻机参数设置和使用方法雕刻机参数详细设置 加工参数: 厂商参数:口令为:NCSTUDIO(大小写不锁定)

设置完成后点引用重新启动软件就好了

一、文泰雕刻软件路径的生成 A:二维雕刻路径的生成 1: 阴刻、阳刻 2: 雕刻深度 3: 雕刻方式 4: 选择刀具 5: 二次加工方式 B:三维路径的生成 1: 阴刻、阳刻 2: 雕刻深度 3: 选择刀具 C:割的路径生成 1: 轮廓线输出方式 2: 选择刀具 3: 雕刻深度 4: 勾边方向 二、刀具管理 1:刀具的分类 2:参数的设置 3:添加刀具 三、雕刻路径的保存 1: 代码格式 2: 保存路径 3: 保存类型 4: 抬刀高度 四、维宏系统(NcStudio)的操作步骤 1:开机复位 2:卸载、载入雕刻文件 3:仿真、取消仿真 4:定加工原点 5:放慢速度、打开并调整主轴速度、开始加工 6:调整加工速度 7:加工完毕

一、文泰雕刻软件路径的生成 A:二维雕刻路径的生成 选择所要生成路径的部分单击 4

1:阴刻、阳刻 阴刻的效果---在图形的内部雕刻 上图为实际阳刻效果下图为阴刻做出的阳刻效果 阳刻的效果---在图形的外部进行加工 阳刻的方法:对所要加工的物体加一个封闭的外框,然后将两者组合在一起2D中仍然选择阴刻。做出来就是阳刻的效果。 2:雕刻深度 刻胸牌全部为0.1MM, 3:雕刻方式 水平铣底勾边

4:刀具库 平底尖刀 5:二次加工方式 此项与雕刻方式互相结合使用,但要注意:此相的刀具库选择的时候,刀具 必须与雕刻方式中的刀具是同一把刀! B:三维路径的生成 1:阴刻 全部为阴刻 2:雕刻深度 材料厚度的1/2 3:选择刀具 中心尖刀 C:割的路径生成 1:轮廓线输出方式

solr中文

solr中文:使用 Apache Solr 实现更加灵巧的搜索 第 2 部分: 用于企业的 Solr 疯狂代码 https://www.360docs.net/doc/ce18771998.html,/ ?:http:/https://www.360docs.net/doc/ce18771998.html,/DeveloperUtil/Article54041.html 本文举例源代码或素材下载 在本系列 第 1 部分我为您介绍了 Apache Solr种基于 HTTP 开源搜索服务器它可以很容易地和多种Web 应用集成我展示了 Solr 最基本功能包括索引、搜索和浏览介绍了 Solr 模式并解释了它在配置 Solr 功能方面作用在本部分中我将通过列举 Solr 作为大型生产环境中理想解决方案时所具备特性来完成对 Solr 介绍涵盖主题包括管理、缓存Cache、复制和可扩展性 请参阅 第 1 部分 来获得安装和设置 Solr 指导 配置和管理 本部分介绍了可用于监视和控制 Solr 功能性诸多选项首先来看看 Solr Administration Start Page该页可在 http://localhost:8080/solr/admin/ 找到旦找到了起始页在继续的前请务必花些时间熟悉下上面各种菜单选项在起始页中根据这些选项所提供信息区别对它们进行了分组: Solr 给出了有关这种活动模式(请参见 第 1 部分)、配置以及当前部署统计数据详细信息 App server 给出了容器当前状态包括 threading 信息以及所有 Java 系统属性列表 Make a Query 提供了调试查询所需快捷界面以及到功能更加全面查询界面链接 Assistance 提供了到外部资源有用链接以便理解和解决使用 Solv 可能遇到些问题 如下章节详细介绍了这些菜单选项并重点突出了其中管理特性 要使用 Solr 配置选项可以单击页上 CONFIG 链接这会显示当前 solrconfig.xml 文件您可以在 举例应用dw-solr/solr/conf 目录找到该文件现在让我们先来看看和索引和查询处理有关些常见配置选项而和 缓存Cache、复制 和 扩展 Solr 有关配置选项则留到后面章节再介绍 索引配置 Index 标记段定义了控制 Solr 索引处理低水平 Lucene 原因Lucene 基准发布(位于 Lucene 源代码contrib/benchmark 的下)包含了很多可用来对这些原因更改效果进行基准测试工具此外请参阅 参考资料 节中

卫星接收天线调整的三大参数

卫星接收天线调整的三大参数 09-03-10 11:25 发表于:《发烧寻星(卫星卫视交流)》分类:未分类 卫星广播电视从模拟到数字,从C波段到Ku波段,从传输到直播的发展非常迅速, 我国有线电视的信源多数来自于卫星。利用卫星传送技术进行覆盖是我国广播电视 传输的一个重要组成部分,如村村通广播电视工程中利用卫星信号进行覆盖的就占 了很大的比例。为此,卫星接收是广电机构技术人员所必须掌握的一门技术。 要进行卫星接收,关键点是卫星接收天线的定位,它包括:天线的方位角、仰角和 馈源的极化角这三大参数。 1、方位角 从地球的北极到南极的等分线称为经线(0-180度),把地球分为东方西方,偏东的经线称为东经,偏西方的经线称为西经。从地球的东到西的等分线称纬线(0-90度),把地球分为南北半球,以赤道为界(赤道的纬度为0),北半球的纬线称北纬,南半球的纬线称南纬。我国处于北半球的东方,约在东经 75-135度,北纬18-55度之间。所有的广播电视卫星都分布在地球赤道上空35786.6公里的高空同步轨道的不同经度上,平时我们惯称多少度的卫星,这个度指的是地球的经线,卫星在地球上的投影称为星下点,它是位于赤道上,经度与卫星经度相同的地方。如亚太6号卫星的星下点是位于赤道上的东经 134度的位置,我们在寻星时,如果你所在的地方(北半球)的经度大于星下点的经度,那么天线的方位角必定时正南(以正南为基准)偏西,反过来,如果你所在的位置的经度小于星下点的经度,那么天线的方位角是正南偏东。 卫星天线的方位角计算公式是:A=arctg{tg(ψs-ψg)/sinθ}----------(1) 公式(1)中的ψg是接收站经度,ψs为卫星的经度,θ为接收站的纬度。图1是卫星的方位角示意图。 方位角的调整方法很简单,首先用指南针找到正南方,天线方向正对正南方,如果计算的角度A是负值,则天线向正南偏西转动A度,如果A是正值,则天线向正南偏东方向转动A度。即可完成方位角的调整。 2、仰角 仰角是接收站所在地的地平面水平线于天线中心线所形成的角度,如图2所示。 仰角的计算公式是:

高性能搜索solr 学习笔记 分享

高性能搜索SOLR 学习笔记分享 一.Query参数 1.CoreQueryParam查询的参数 1)q: 查询字符串,必须的。 2)q.op: 覆盖schema.xml的defaultOperator(有空格时用"AND"还是用"OR"操作逻 辑),一般默认指定。 3)df: 默认的查询字段,一般默认指定。 4)qt:query type,指定查询使用的Query Handler,默认为“standard”。 5)wt:writer type。指定查询输出结构格式,默认为“xml”。在solrconfig.xml中定义 了查询输出格式:xml、json、python、ruby、php、phps、custom。 6)echoHandler:是否在查询结果中显示使用的Query Handler名称。 7)echoParams:是否显示查询参数。none:不显示;explicit:只显示查询参数; all:所有,包括在solrconfig.xml定义的Query Handler参数。 8)indent - 返回的结果是否缩进,默认关闭,用indent=true|on 开启,一般调试 json,php,phps,ruby输出才有必要用这个参数。 9)version - 查询语法的版本,建议不使用它,由服务器指定默认值。 https://www.360docs.net/doc/ce18771998.html,monQueryParameters 1)sort:排序,格式:sort=+[,+]…。 示例:(inStock desc, price asc)表示先“inStock”降序, 再“price”升序, 默认是相关性降序。。 2)start:用于分页定义结果起始记录数,默认为0。 3)rows:用于分页定义结果每页返回记录数,默认为10。 4)fq:filter query。使用Filter Query可以充分利用Filter Query Cache,提高检索性 能。作用:在q查询符合结果中同时是fq查询符合的,例如: q=mm&fq=date_time:[20081001 TO 20091031],找关键字mm,并且date_time 是20081001到20091031之间的。 5)fl:field list。指定返回结果字段。以空格“ ”或逗号“,”分隔。 6)debugQuery:设置返回结果是否显示Debug信息。 7)explainOther:设置当debugQuery=true时,显示其他的查询说明。 8)defType:设置查询解析器名称。 9)timeAllowed:设置查询超时时间。 10)omitHeader:设置是否忽略查询结果返回头信息,默认为“false”。

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