Введение
Подвижная подставка для спутниковых антенн Полярная подставка - подвижная подставка для спутниковых антенн, которая позволяет направлять антенну на многие геостационарные спутники, вращаясь вокруг одной оси. Он работает, имея свою вращающуюся ось параллельно или почти параллельно полярной оси Земли, так что прикрепленная тарелка может следовать, примерно, геостационарной орбите, которая лежит в плоскости земного экватора.
A polar mount is a movable mount for satellite dishes that allows the dish to be pointed at many geostationary satellites by slewing around one axis. It works by having its slewing axis parallel, or almost parallel, to the Earth's polar axis so that the attached dish can follow, approximately, the geostationary orbit, which lies in the plane of the Earth's equator.
Описание
Полярные подставки популярны в домашних спутниковых системах приема только телевизионных передач (TVRO), где они могут использоваться для доступа к телевизионным сигналам от многих различных геостационарных спутников. Они также используются в других типах установок, таких как телевизионные, кабельные и телекоммуникационные земные станции, хотя эти приложения обычно используют более сложные альтазимутные или фиксированные угловые специальные крепления. Полярные установки могут использовать упрощенную одноосевую конструкцию, потому что геостационарные спутники фиксируются в небе относительно наблюдательной тарелки, а их экваториальные орбиты помещают их всех в общую линию, к которой можно получить доступ, раскачивая спутниковую тарелку вдоль одной дуги примерно на 90 градусов от полярной оси установки. Это также позволяет им использовать один позиционир для перемещения антенны в виде "кружка" или горизонтального привода. Полярные подъемники работают аналогично астрономическим экваториальным подъемникам, поскольку они указывают на объекты под фиксированными часовыми углами, следующими за астрономической осью прямого восхождения. Полярные, как и экваториальные, требуют полярное выравнивание. Они отличаются от экваториальных прицелов тем, что объекты (спутники), на которые они указывают, фиксируются в положении и обычно не требуют отслеживания, а только точной фиксированной нацеливания.
Корректировки
При наблюдении с экватора геостационарные спутники следуют точно за воображаемой линией экваториальной плоскости Земли на небесной сфере (то есть они следуют за небесным экватором). Но когда наблюдается с других широт, то факт, что геостационарные спутники находятся на фиксированной высоте 35 786 км над экватором Земли и изменяются в расстоянии от спутниковой тарелки из-за положения тарелки в широте и долготе, означает, что полярные подшипники нуждаются в дальнейших корректировках, чтобы позволить одной оси поворота: Угол наклона Угол наклона или просто "наклона", от астрономического термина наклона для вертикального значения (север/юг) на небесной сфере, является "наклоном вниз" на приставке, чтобы позволить ему наблюдать геостационарные спутники. Когда наблюдается с любой широты, кроме экватора, наблюдатель на самом деле смотрит "вниз" на спутник, делая его выглядеть так, как будто он находится чуть ниже небесного экватора, угол от небесного экватора, который увеличивается с широтой. Полярные крепления имеют механизмы, которые позволяют наклонить блюдо вниз под постоянно фиксированным углом, чтобы соответствовать углу наклона. Монты также могут иметь переменный контроль наклона, чтобы позволить им указывать на геосинхронные спутники на наклонных орбитах, поскольку эти спутники имеют постоянно меняющийся наклон. (Прибавление такой оси деклинации к полярной вершине приводит к экваториальной вершине). Сдвиг наклона Поскольку спутники в восточном и западном направлении отходят от антенны, происходит изменение угла наклона: в восточном и западном направлениях спутники приближаются к небесному экватору, поскольку они находятся дальше вдоль линий перспективы. Для того чтобы добиться этого явного сдвига в дуге геостационарных спутников, полярные крепления включают небольшой смещение в углу их полярной оси к экватору, называемое смещением наклона, чтобы более внимательно следовать за этой дугой. Повороты вокруг фиксированной оси, не параллельной оси вращения Земли, заставляют диск нацеливаться на трассу в экваториальной плоскости, которая (если диск не находится на экваторе) является эллипсом, а не кругом. Поскольку геостационарная орбита круглая, то монтаж не нацелен точно на спутники на всех долготах. Эти незначительные различия в отслеживании имеют незначительное влияние на домашние антенны C-диапазона и TVRO, поскольку они имеют относительно широкую конструкцию луча.
Declination angle The declination angle or just "declination", from the astronomical term declination for the vertical value (north/south) on the celestial sphere, is a "tipping down" of the dish on the mount to allow it to observe geostationary satellites. When observed from any latitude other than the equator the observer is actually looking "down" on the satellite making it look as if it is just below the celestial equator, an angle from the celestial equator that increases with latitude. Polar mounts have mechanisms that allow the dish to be tipped down in a permanently fixed angle to match the declination angle. Mounts may also have a variable declination control to allow them to point at geosynchronous satellites in inclined orbits since those satellites have a constantly changing declination. (Adding such a declination axis to a polar mount results in an equatorial mount). Declination offset Because satellites toward the Eastern and Western sky are further away from the observing antenna, there is a change in the declination angle: towards the eastern and western limits the satellites get closer to the celestial equator because they are further out along the lines of perspective. To aim at this apparent shift in the arc of geostationary satellites polar mounts incorporate a slight offset in the angle of their polar axis towards the equator, called a declination offset, to more closely follow this arc. Slewing around a fixed axis which is not parallel with the Earth's rotation axis causes the dish to aim at a track in the equatorial plane which is (unless the dish is on the equator) an ellipse rather than a circle. Since the geostationary orbit is circular, the mount does not aim precisely at satellites at all longitudes. These slight differences in tracking have negligible effect on home C band and TVRO dishes since they have relatively wide beam designs.