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1)  satellite earth station
卫星地面站
1.
The experiment uses abandoned device,adopts the method as simple as ABC and common tools(protractor and compass) to do the research into satellite earth station s angle coordinate.
实验利用"废旧"设备,采用极其简便的方法和极为普通的工具(量角器和罗盘),进行卫星地面站角坐标的调整实验研究。
2.
The article introduced with emphasis the satellite earth station to the time request, the GPS time service accepts equipment\'s in Guangzhou meteorological satellite ground station wind and cloud first ground datum receiving system application, and carries interface circuit\'s development which in view of the GPS time service receiving apparatus time code output belt ability insufficient.
文章重点介绍了卫星地面站对时间的要求,GPS授时接收设备在广州气象卫星地面站风云一号地面数据接收系统中的应用,及针对GPS授时接收设备时间码输出带载能力不足所做的接口电路的研制。
2)  satellite ground station
卫星地面站
1.
The research and realization of generalized ATS for satellite ground station;
卫星地面站通用化自动测试系统的研究与实现
2.
In order to ensure that the micro-satellite ground station works well,the electromagnetic environment around the preselected site must be measured.
介绍了预选站址周围电磁干扰源的类型、微小卫星地面站系统的主要技术指标及天线口面处最大允许的干扰电平;测试微小卫星地面站的预选站电磁环境,并对测试结果进行了计算和分析。
3)  ground satellite station
卫星地面站
1.
Among ground satellite station equipment, servo control system are important component of remote sensing,telemetering measurement and measurement of the angle.
在地面站设备中,对于遥感遥测、测控测角而言,伺服控制系统都是重要的组成部分;从一个实际运动地球卫星地面站的设计和改造角度出发,探讨了伺服控制系统的系统工作原理、系统构成、系统配置、技术分析、相应性能的标校和检测,详细的叙述了环路的传输函数的数学模型建立、设计以及建站时可采用的简易、实用的检验校准方法,并提出了在编写程序时应当注意的问题和方面,比较全面的阐述了地面站伺服控制系统的设计和改造的过程,并在实际的建站过程中使用及验证模型和方法。
4)  Satellite ground station system
卫星地面站系统
5)  satellite ground receiving station
卫星地面接收站
6)  VSAT
小型卫星地面站
1.
Design of a Communication Module for the ODU controller in VSAT;
小型卫星地面站中ODU控制器的通信模块设计
2.
The Design of Measurement and Control Platform for ODU in VSAT;
小型卫星地面站ODU测控平台设计
补充资料:遥感卫星地面站
      接收和记录遥感卫星向地面发送的遥感数据,并对数据进行格式变换和处理加工以获得各种数字和图像信息的地面设施。一般遥感卫星可在地球大部分地区搜集遥感数据。在天线跟踪接收范围内,地面站能直接接收卫星正在搜集并实时发送的遥感数据。对于天线接收范围以外地区,地面站采取其他措施获取遥感数据。例如,在卫星上设置磁带机,把卫星搜集到的数据先记录在磁带上,待卫星进入地面站接收范围内时,卫星上磁带机按照地面运行控制中心的指令把数据发送到地面站,以实现遥感数据的非实时接收。这种方法的缺点是容量有限,要实现全球遥感数据的搜集必须反复进行多次。利用与地球同步的中继卫星系统,可实现全部遥感数据的准实时接收。卫星在搜集地面数据的同时,对中继卫星不断跟踪并实时转发所搜集的数据。中继卫星地面接收站接收并转播中继卫星发送的数据,最后由遥感卫星地面站予以接收并记录在高密度磁带上,供以后处理加工。
  
  完备的遥感卫星地面站通常由具有不同功能的三个系统──跟踪接收系统、数据处理系统和照相处理系统组成(图1)。
  
  
  跟踪接收系统  系统(图2)拥有一抛物面天线,用以跟踪遥感卫星和接收它搜集的遥感数据和遥测信号。天线通常有自动、程控和手动三种跟踪方式,可在全半球范围内跟踪卫星。它根据事先已知的卫星轨道参数,确定天线起始指向,以便捕获卫星并进入自动跟踪状态。采取方位-俯仰安装方式的天线还应该有防止卫星过顶时丢失目标的措施。收到的数据信号经低噪声前置放大,以保证解调输出有足够的信噪比,使整个接收系统符合预期的误码率要求。下行变换的信号经解调分路和信号整理,被记录在多道高密度磁带上。跟踪接收系统还有检测整个系统性能的模拟检测设备和为统一时间标准用的定时设备。有的系统还设有快视分系统,实时监测跟踪接收到的数据。
  
  
  跟踪接收站的站址应选择在电磁干扰小的地区。为了使地面站有较大的接收覆盖范围,站区周围天际线的仰角应小于5°。站区还应建立指北标和天线标校设施。
  
  数据处理系统  它是以主计算机和阵列机为核心,配有大量专用、常规外围设备和各种应用软件的计算机系统(图3)。高密度磁带机送出的串行数据流,经格式同步器(由专用微程序控制计算机组成)变为多行平行数据流,然后高速送入计算机磁盘系统。系统同时进行校正标定、数据抽取、遥感数据统计特性计算、辐射校正等处理和计算。计算机对卫星恣态数据和星历数据进行处理,对遥感仪器校正数据进行加工,获取系统几何纠正模型。对于精处理信息还须利用地面控制点的数据,推导出精密校正模型。几何纠正涉及的大量重复性的运算是在阵列机参与下高速进行的。校正输出的信息可按所要求的地图投影绘出。数据处理系统完成的产品包括经系统校正或精密校正的计算机兼容磁带和图像潜影胶片。系统中设有专用的胶片成像记录装置或配置独立的成像记录计算机系统,专门把处理好的图像数据转变成彩色或黑白的潜影胶片。后者送照相处理系统以产生彩色的或黑白分波段的透明片和相片。系统还设有人-机对话式的图像分析显示终端,可用它评价遥感数据质量、估计云层覆盖程度、选择值得进一步加工的像幅、获取数据管理分系统所需的原始信息并产生用户浏览用的快视潜影胶片等。系统中设有完整的图像分析软件,供解译判读数据时使用。
  
  
  数据管理分系统记录地面站收藏的原始遥感数据和其加工处理好的成品的有关信息,可利用关键字检索提取这些数据。用户可规定需要了解的地域的地理多边形,提取该区域内有关数据的信息。该分系统还可提供地面站运行管理方面的情况和报告。
  
  照相处理系统  胶片成像记录装置输出的彩色和黑白潜影胶片由照相处理系统制成原版片,并复制或放大成各种彩色和黑白透明片、相片以及合成为需要的假彩色产品,供用户浏览用的快视产品也在此加工。照相处理系统一般配备有高精度的放大机、拷贝机、彩色合成仪、感光仪、密度计和自动冲洗设备。使用的感光材料的分辨率应在 100线/毫米以上,复制放大、彩色合成、图像镶嵌需要在严格的密度监测和彩色平衡监测下进行;冲洗加工则应在严格的化学分析监测和精密的速度控制下进行。
  

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参考词条