Уроки по Joomla 3 можно найти здесь: http://joomla3x.ru/
Хороший сайт о Joomla 3: http://joomla3x.ru/.Много расширений и шаблонов Joomla

Прошивка ресивера Dreambox 800se

Авторизация

Обратная связь

Социальные группы

ОК
FB
G+
VK

Радио России

Слушать онлайн Европа плюс #radiobells_embed

Тест скорости интернет соеденения

 

 

 

Кто на сайте

Сейчас на сайте 75 гостей и нет пользователей

ТВ Каналы

Dreambox DM800HD SE with tiple tuners S/C/T                                                        17000 рублей
Dreambox DM800 HDse WI-FI (boot load version 84, sim card)2.10)                         14000 рублей

Drembox DM800 HDse WI-FI (boot load version 84, sim card A8P оригинал)           14000 рублей

DM800HDse (boot load version 84, sim card 2.10)                                                     12000рублей

Dreambox DM800HDse(boot load version 84, sim card Ferrari)                                  12000 рублей

Dreambox DM800HDPro Alps tuner"M" (boot load version 76, sim card 2.01)             6000рублей

Dreambox DM800HD Alps tuner (boot load version 76, sim card 2.01)                        6000рублей

Dreambox 800 HD PVR загрузчик 75 симка 2.01                                                        4500 рублей

Dreambox 800 HD PVR загрузчик 72 симка 2.00                                                        4500 рублей

Dreambox DM 500 HD S - 8000руб в продаже VR                                                      7000рублей

SKYBOX S10 HD PVR (SKYBOX S10 HD PVR receiver,Openbox S10 HD PVR)           4000рублей

Dreambox 518S ( Buy Dreambox 518S from China )                                                     2000рублей

Dreambox 500s -  2  слоя                                                                                              2000 рублей

Dreambox 500s -  4 слоя                                                                                               2500 рублей

Dreambox 500s Black (BlackBox 500) -                                                                          2500 рублей

Dreambox 600PVR -                                                                                                       6000 рублей

DreamBox DM800-s2 tuner ver L3 (ALPS DVB-S2 tuner for DM800HD, version: L3 )    2000рублей

Smargo SmartReader Plus -                                                                                            1700 рублей

WIFI Adapter for Dreambox (WIFI Bridge WIFI Adapter WIFI Dongle WIFI Router for)     1800рублей

infinity usb unlimited -                                                                                                       1700 рублей

Спутниковый поисковик сигнала: Trimax SM-2500 -                                                      16000 рублей

RS232 Cable RS232 - SERIAL / NULL MODEM CABEL for dreambox                               200 рублей

Пульт д/у: для Dreambox 600,800HD,7020 -                                                                    500 рублей

для Dreambox 500s/Tuxbox 907 -                                                                                      300 рублей

 

Доставка в другие страны СНГ и ЕВРОПЫ такая же что и для России.

У Вас есть возможность заказать ресивер любой модели

01.05.2024

 

 

Спутниковое телевидение   Спутниковое телевидение во всех тонкостях и деталях: технические особенности вещания, условный доступ и кодировки, что такое кардшаринг, как выбрать комплект и настроить самостоятельно, где взять программу и способы оплаты.

 

Почему спутниковое телевидение так популярно? Почему спутниковое телевидение так популярно?

 

  Спутниковое телевидение - это способ передачи видеоданных посредством ретрансляции сигнала через искусственный спутник Земли (ИСЗ).
  Технология ретрансляции данных через ИСЗ является на сегодняшний день является одной из самых востребованных, так как позволяет принимать устойчивый сигнал практически в любой точке планеты.
   Основным преимуществом спутниковой ретрансляции сигнала является большая ширина канала передачи данных. Именно это свойство определяет одно из основных преимуществ спутникового телевидения - высокое качество изображения и большое количество телевизионных каналов.
  Учитывая доступные стоимости передачи сигнала ИЗС получаем лучшее соотношение цена/качество трансляции, и это соотношение обозначило благоприятные условия для интенсивного развития спутникового телевидения в последние годы.
   
Технология передачи спутникового сигнала Технология передачи спутникового сигнала

 

  Все спутники, осуществляющие вещание данных геостационарны - т.е. находятся неподвижно относительно Земли. Высота расположения спутников над поверхностью Земли от 36 000 до 45 000 км.
  Если бы мы могли видеть спутники находящиеся на орбите, то они образовали бы изогнутую линию над горизонтом, дугу, которая называется поясом Кларка (названа в честь Артура Кларка, учёного и писателя, опубликовавшего в 1945 году в октябрьском номере журнала «Wireless World» статью «Внеземные ретрансляторы» («Extra-terrestrial Relays») где он предложил создание глобальной системы связи посредством геостационарных искусственных спутников Земли).
  Каждый спутник имеет свою точку стояния на геостационарной орбите (ГСО), которая определяется в градусах. Зачастую в названии спутников присутствует цифра, соответствующая точке стояния на ГСО (Eurobird 9a - точка стояния 9 градусов).
  Находясь на орбите, спутник является лишь ретранслятором сигнала, который принимает с наземного спутникового комплекса (телепорта). Наземный комплекс (центр космической связи, ЦКС) как правило так же осуществляет и управление работой самого спутника.
  Наземный центр космической связи так же не является источником телевизионного вещания. Телевизионный сигнал формируеются в телестудиях (Шаболовка) и передаётся в ЦКС по специальным каналам связи.
  Спутник связи имеет несколько направленных передающих антенн, которые ориентируются на те участки поверхности Земли, на которых предполагается массовый приём сигнала. Сигнал с антенн спутника устремляется на Землю в виде электромагнитного луча, с максимальной интенсивностью в центре луча и нарастающей потерей силы при удалении от центра.
  В зависимости от интенсивности принимаемого сигнала нужно выбирать диаметр антенны. Для облегчения этой задачи существуют карты зоны покрытия спутника, на которых обозначены области с разной силой принимаемого сигнала.
  Следует учитывать, что силу принимаемого сигнала нужно рассчитывать с поправкой на возможное ослабление приёма посредством атмосферных явлений.

 

Карта зоны покрытия транспондера N80 искусственного спутника Земли Eurobird 9a Карта зоны покрытия спутника Intelsat 15 с указанием рекомендованного диаметра зеркала антенн Центр Космической Связи Дубна
Центр Космической Связи Дубна
Центр Космической Связи Дубна Центр Космической Связи Дубна
Сэр Артур Чарльз Кларк. Автор идеи создания глобальной системы связи посредством искусственных спутников Земли
   
Параметры приёма спутникового сигнала Параметры приёма спутникового сигнала

 

  Спутник связи, принимая сигнал с ЦКС ретранслирует его на поверхость Земли на нескольких несущих частотах, которые общепринято называть транспондерами или транспондерными частотами (от английского transponder, образовавшегося от словосочетания transmitter-responder — передатчик-ответчик).
  Транспондеры бывают двух частотных диапазонов C-диапазона и Ku диапазона (Ku-Band и C-Band).
  С-диапозон имеет коридор частот от 3.5 до 4.2 ГГц. Для приёма сигнала в этом диапазоне используются сегментные или цельнометаллические антенны диаметром не менее 130 см.
  Ku диапазон имеет выделеный диапазон часотот от 10,7 до 12,75 ГГц. При таких частотах для приёма достаточно небольшого антенны с небольшим диаметром зеркала - от 30 см.
  Для облегчения технологии приёма сигнала в этом участке частотного диапазона, конвертора антенн работают в двух режимах приёма Lo (10,7 - 11,70 ГГц) и Hi (11,7 - 12,75 ГГц), переключение между которыми осуществляется подачей конвертору сигнала частотой 22кГц.
  В Ku-диапазоне выделяется 3 поддиапазона:
  Ku-FSS (Fixed Satellite Services), частотный коридор от 10,7 до 11,7 ГГц. Это нижний (Low, Lo) диапазон
  Ku-DBS (Direct Broadcast Services), частотный коридор от 11,7 до 12,5 ГГц, обозначается как "верхний" (High, Hi) диапазон
  Ku-BSS (Broadcast Satellite Services), от 12,5 до 12,75 ГГц Telecom-поддиапазон
  В обоих частотных диапазонах, в зависимости от типа передающего транспондера, сигнал может быть передан в двух видах поляризации - линейной и круговой. Линейная поляризация в зависимости от плоскости колебания может быть вертикальной или горизонтальной. Круговая поляризация может быть левой или правой в зависимости от направления вектора в плоскости колебания.
  Следует отметить, что круговая поляризация менее чувствительна к атмосферным явлениям, и более удобна при приёме с точки зрения настройки антенны.
  Сигнал транспонедера фокусируется зекалом антенны в одну точку - фокусный центр антенны, в котором размещается конвертор. Конвертор - это устройство принимающее спутниковый сигнал и понижащее его частоту для передачи по обычному кабелю. Для разных типов поляризаций существуют разные типы конверторов.
  Переключение режима работы конвертора для приёма вертикальной или горизонтальной линейной поляризации а так же для переключения между режимами приёма левой и правой круговой поляризации, осуществляется посредством двухрежимного напряжения питания (13 или 18 Вольт), которое передаётся спутниковым ресивером по кабелю на конвертор. В режиме напряжения питания 13 вольт универсальный конвертор будет работать на приём вертикальной поляризации, а круговой конвертор - в режиме приёма правой круговой поляризации. Соответственно, в режиме питающего конвертор напряжения равного 18 вольт, универсальный конвертор будет работать на приём горизонтальной поляризации, а круговой - на приём левой круговой поляризации.
  Частотный диапазон работы конвертора определяется подстроечной частотой гетеродина (путём сложения или вычитания частоты гетеродина) конвертора.
  Для работы в C-диапазоне используются один гетеродин с частотой 5150 МГц или 5750 МГц. Тон 22 кГц в работе не используется.
  Для работы универсальных конверторов применяется большее количество подстроечных частот (Enchanced - 9750 МГц, Standard - 10600 МГц, DBS - 10750 МГц, Telecom - 11475 МГц). В подавляющем большинстве случаев настройки LNB выглядят как LQ для нижнего диапазона 9750, для верхнего 10600.

 

Схемтичное изображение распространения сигнала в линейной поляризации - колебания возмущения происходит в какой-то одной плоскости Схемтичное изображение распространения сигнала в круговой поляризации - конец вектора амплитуды описывает окружность в плоскости колебаний Спутниковый конвертор
   
Стандарты цифрового телевидения DVB Стандарты цифрового телевидения DVB

 

  Европейский институт телекоммуникационных стандартов (ETSI) стандартизируя механизмы вещания цифрового телевидения и передачи данных, разработанных консорциумом DVB определил появление целого семейства стандартов цифрового телевидения DVB (Digital Video Broadcasting).
  DVB стандарты описывают все типы передачи цифровых данных, и в зависимости от способа передачи цифрового сигнала (наземного (подвижного или фиксированного), кабельного и спутникового) имеют названия в виде приставки DVB- и заглавной буквы типа вещания:
  DVB-T (Terrestrial - наземный) –стандарт определяющий вещание аудио- видеоинформации посредством наземного эфирного телевидения)
  DVB-S (Satellite или сокращённо Sat – искусственный спутник Земли)– передача аудиовизуальной и других данных посредством искусственного спутника Земли
  DVB-C (Cable – кабель, кабельные сети)– передача аудио- видеоданных и прочей информации через кабельные сети.
  DVB стандарты непосредственно связаны со способами сжатия видеоинформации, т.к. разрабатывались специально для обеспечения вещания данных в том или ином формате сжатия.
  Так, стандарт DVB-S обеспечивает надёжную передачу данных в формате сжатия MPEG1 или MPEG2.
  При появлении телевидения высокой чёткости, ввиду увеличения объёма передаваемой информации в качестве алгоритма сжатия изображения стали использовать эффективный кодек H.264, и, как следствие, для более высокоскоростного транспорта появился на свет стандарт DVB-S2, который имеет возможность использовать дополнительные типы модуляции сигнала и пропускную способность в несколько раз большую, чем его предшественник DVB-S.
  Такие взаимосвязи в транспортных стандартах и стандартах сжатия определили технические параметры современных ресиверов: все современные ресивера имеют тюнеры с поддержкой DVB-S2, что обеспечивает более эффективное использование полосы пропускания канала связи.
   
Кодировки сигнала и условный доступ Кодировки сигнала и условный доступ

 

  Сигнал, вещающийся по протоколам DVB, для ограничения доступа (возможность ограничивать доступ определяет возможность построение платного просмотра) кодируется тем или иным криптографическим алгоритмом.
  Доступ к каналом, в случае применения шифрования, возможен лишь при использовании специального оборудования (ресиверов с поддержкой необходимой кодировки), или специальных модулей (САМ-модулей) имеющих возможность декодировать закодированный сигнал.
Список самых распространённых кодировок на сегодняшний день:
  Viaccess - взломостойкая система кодирования сигнала. Разработчик кодировки Viaccess - французкая компания France Telecom. Предшевственником этой кодировки является кодировка D2MAC (модификация Eurocrypt-M). На текущий момент кодировка прошла достаточно большой эволюционный путь (от Viaccess 1.0 до 3.0) и является одной из самых защищённых кодировок. Существует и не менее успешно эксплуатируется модификация Viaccess - TPS-Crypt, ограничивающая доступ к французскими спутниковым каналам TPS, принадлежащими группе Canal+.
  Из российских вещателей кодировку Viaccess (3.0) использует провайдер спутникового телевидения НТВ Плюс.
  DRE-Crypt (синоним - Z-Crypt). Эта кодировка стала широко известна благодаря самому большому по количеству абонентов спутниковому оператору - Триколор ТВ. Кодировка DRE-Crypt применяется для защиты пакетов Триколор ТВ Центр, Триколор ТВ Сибирь и Платформа HD. На данный момент может быть открыта ресивером со встроенным модулем под эту кодировку, либо ресивером с CI-слотом и картой доступа, вставленной в CAM-модуль DRE-Crypt.
  Mediaguard (синоним - Seca). Существует две версии кодировки Mediaguard 1 и Mediaguard 2. Алгоритм первой версии полностью изучен и доступен для несанционированного доступа. Криптостойкость второй версии кодировки Mediaguard не значительно отличается от первой версии, поэтому кодировка используется на практике крайне редко.
  Videoguard. Кодировка применяется для защиты каналов компании Sky. Карты доступа SkyDigital для просмотра каналов в этой кодировке имеют привязку к уникальному ID оборудования (ресивер), что повышает криптостойкость алгоритма в разы.
  PowerVu. Кодировка создана и используется американскими военными. Применяется для защиты каналов American Forces Network. Криптостойкость кодировки значительно выше чем Viacces. Один из минусов - дорогостоящее оборудование для декодировки сигнала.
  Biss. Одна из самых старых, простых и распространённых кодировок. Почти все современные ресивера имеют встроенный эмулятор кодировки Biss и возможность ввода ключей. Длина ключей равна шестнадцати цифрам шестнадцатеричной системы счисления.
  Roscrypt-M. Одна из самых криптостойких систем шифрования. Применяется для защиты транспортного потока данных сжатых любым из ныне существующих алгоритмов сжатия (MPEG-2, MPEG-4, AVC/H.264) при использовании любого стандарта вещания (DVB-S, DVB-C, DVB-T).
  Irdeto. Существует две версии этой кодировки: Irdeto и Irdeto 2. Используется только последняя, первая утратила свою актуальность. Из российских провайдеров спутникового телевидения эту кодировку используют Радуга ТВ, Континент ТВ, Телекарта. Существует ещё дна разновидность кодировки Irdeto, кодировка Betacrypt, которая имела широкое распространение, но была взломана и на данный момент не используется.
  Nagravision — использовалась частично европейскими провайдерами спутникового ТВ, равно как и Dish Network USA. В настоящий момент взломана. Существует Nagravision 2, взломана частично.
  Dreamcrypt — Используется некоторыми провайдерами «каналов для взрослых» с Hotbird, просмотр возможен при наличии специального CAM-модуля.
Список менее распространённых кодировок:
Conax
Codicrypt
Cryptoworks
KeyFly
SkyPilot
Omnicrypt
Neotion SHL
   
Комплекты спутникового оборудования Комплекты спутникового оборудования

 

  Все провайдеры спутникового телевидения стараются максимально упростить процедуру подключения абонента к собственному вещанию. В этих целях провайдеры обозначают наборы оборудования (комплекты), которые рекомендуются для подключения.
  Именуются комплекты оборудования, как правило, по названию вещателя: Триколор ТВ, Платформа HD, Континент ТВ, Радуга ТВ, Рикор ТВ, Телекарта, НТВ Плюс.
  Ресивера, входящие в состав комплектов, имеют встроенную кодировку и необходимый функционал для обеспечения качественного и бесперебойного приёма спутникового сигнала.
  Так же под задачи приёма спутникового сигнала конкретного оператора определяется площадь зеркала антенны и тип конвертора.
  Следует учитывать, что взаимозаменяемость или совместимость комплектов весьма ограничена, что определено главным образом системой кодировки и параметрами вещания сигнала.
  Быстро развивающаяся технология вещания телевидения высокой чёткости (HD или HDTV) вносит свои коррективы в формирование и название комплектов.
  Комплекты оборудования, имеющие ресивера с поддержкой HDTV, маркируются добавлением аббревиатуры HD в название комплекта: Триколор Сибирь HD, Континент HD.
  Наблюдение: площадь зеркала антенны для формирования комплектов провайдеры определяют по картам зоны покрытия. Но для приёма HD каналов необходим несколько больший уровень сигнала, чем для приёма каналов стандартной чёткости. Провайдерами на начало 2011 года этот факт не учитывается, отсюда, желающие подключиться должны самостоятельно уточнить размер антенны при приобретении.
   
Самостоятельная установка спутникового телевидения Самостоятельная установка спутникового телевидения

 

  Многие подключающиеся желают осуществить установку спутникового оборудования самостоятельно. Это вполне возможно, но в большинстве случаев самостоятельного монтажа, ошибки возникают не самой сборке и монтаже спутниковой антенны, а в определении места установки и настройке.
  Первое, что следует учитывать при выборе места крепления, это условия прямой видимости горизонта. Между антенной и открытым горизонтом не должно быть никаких преград: не должно быть деревьев или каких либо иных преград вблизи места установки.
  Второе. Сборку антенны следует осуществлять строго по инструкции.
  Крепление стеновой опоры к основанию должно быть настолько прочным, чтобы не было подвижности стеновой опоры относительно основания.
  Угол места и азимут высчитывается исходя из географической локации места установки. Как правило, это южное, юго-западное или западное направление.
   
Бесплатное спутниковое телевидение Бесплатное спутниковое телевидение

 

  Бесплатное спутниковое телевидение - мечта многих обывателей. Высокое качество изображения, отличный звук, множество каналов в местном времени и абсолютно бесплатно - такое спутниковое телевидение пришлось бы по-вкусу каждому.
  Но само вещание телевизионного сигнала подразумевает эксплуатацию приёмо-передающего оборудования, эксплуатацию искусственного спутника земли (аренда транспондерных частот), эксплуатацию студийного и обслуживающего оборудования, а так же трудозатраты на обеспечение производственных процессов на каждом участке формирования и трансляции сигнала.
  Если оценить совокупность стоимости формирования качественного телевизионного контента и стоимость трансляции телевизионного канала, то становиться абсолютно ясно, что качественного бесплатного пакета спутникового телевидения быть не может, так как на трансляцию нужны средства. На трансляцию множества каналов нужны большие средства.
  Такие средства есть только у операторов спутникового телевидения (Триколор ТВ, Континент ТВ, Платформа HD, Рикор ТВ, Радуга ТВ, НТВ Плюс), источником основного дохода которых является абонентская плата. Часть своего дохода, провайдеры спутникового телевидения направляют на приобретение права трансляции новых телевизионных каналов, улучшая качество предлагаемых услуг на рынке.
  Поэтому, получить пакет качественных телевизионных программ, можно только подключившись к тому или иному провайдеру.
   
Бесплатные федеральные телевизионные каналы Бесплатные федеральные телевизионные каналы

 

  Каждый провайдер спутникового телевидения, согласно Указа Президента Российской Федерации от 24 июня 2009 г. N 715 "Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах", обеспечивает бесплатную трансляцию федеральных телевизионных каналов.
  Но для просмотра этого бесплатного пакета, необходимо стать абонентом провайдера, т.е. приобрести оборудование, установить его и настроить.
  Став абонентом любого провайдера, Вы сможете просматривать пакет федеральных каналов, без абонентской платы.
  Список бесплатных каналов выглядит следующим образом: Культура (ВГТРК)
Карусель
Спорт (ВГТРК)
Первый канал
Петербург – 5 канал
Российский информационный канал (РИК) (ВГТРК)
Российское телевидение (ВГТРК)
НТВ
   
Кардшаринг Кардшаринг

 

  Многие абоненты сегодня в целях экономии средств подключаются к сервисам кардшаринга, которые предоставляют очень дешевый доступ к просмотру каналов провайдеров НТВ Плюс, Платформа HD и т.д.
  Всем желающим воспользоваться системой кардшаринга, следует помнить, что кардшаринг – это незаконный способ просмотра, за который вполне можно получить реальное наказание. При этом, пользователи кардшаринга тратят свои деньги на покупку оборудования для кардшаринга попусту: большая часть систем кодирования сигнала переходят на привязку карт к ресиверам, при этом воспользоваться кардшарингом уже не удастся.
  Ввиду вышесказанного, крайне не рекомендуем осуществлять просмотр пакетов телеканалов при помощи нелегальных способов доступа, таких как кардшаринг или пиратские карты.
  Помните: скупой платит дважды.
   
Как узнать программу телепередач для спутникового ТВ? Как узнать программу телепередач для спутникового ТВ?

 

  Для этих целей у каждого провайдера существует сервис EPG (Electronic Program Guide – электронный гид по ТВ программе).
  Сервис предоставляет пользователю данные по программе телепередач на несколько дней вперед, с указанием жанра передачи, наличия возрастного ограничения, описания или анонса телепередачи и так же позволяет установить напоминание о предстоящей передаче.
  Меню сервиса интуитивно понятное для пользователя, и обычно вызывается кнопкой EPG на пульте управления ресивером.
  Как правило, у каналов, входящих в пакет провайдера, EPG присутствует всегда, и очень часто его нет у одиночных, самостоятельно вещающихся каналов.
   
Как оплатить спутниковое тв? Как оплатить спутниковое тв?

 

  Каждый абонент у любого провайдера имеет свой уникальный идентификационный номер, который является неким прообразом федерального номера сотового телефона. Оплата осуществляется на этот идентификационный номер, способами аналогичными оплате услуг сотовой связи: посредством автоматов приёма платежей, салонов связи (МТС, Евросеть, Связной), путём активации карт оплаты (которые обычно выпускает сам провайдер) и путём оплаты при помощи карт Visa.
  Самый надёжный и быстрый способ оплаты - активация карт оплаты, выпускаемых самим провайдером связи.   Для оплаты необходимо знать уникальный номер абонента: DRE ID для оплаты услуг Триколор ТВ, Триколор ТВ Сибирь, Триколор ТВ Сибирь HD, Платформа HD, номер смарт-карты (указан на самой карте) для Радуга ТВ и Континент ТВ.

 

 

 

 

 

Спутниковое телевидение это: система передачи телевизионного сигнала от передающего центра к пользователю через спутник, расположенный на геостационарной орбите над экватором. Для передачи сигнала используется цифровой стандарт, что позволяет многократно увеличить количество транслируемых каналов и избавится от помех.

Спутниковое телевидение, в отличие от эфирного, дает возможность смотреть от нескольких сот до несколько тысяч телеканалов на различных языках мира. Кроме того, обеспечивает уверенный приём сигнала и цифровое качество изображения, вне зависимости от того, где Вы находитесь - будь то загородный дом, глухой лес или середина океана.  

С каждого спутника транслируется большое число кодированных и некодированных телевизионных каналов, количество которых может меняться. За просмотр некодированных каналов  платить абонентскую плату не нужно, оплачивается только установка оборудования. Как правило, просмотр кодированных каналов подразумевает внесение абонентской платы. Однако, существуют вещатели, например Триколор-ТВ, которые при условии выбора базового пакета - не взимают плату за просмотр транслируемых каналов, хотя эти каналы закодированы.


Для того чтобы принимать эти транслируемые каналы со спутника в телевизоре, необходимо купить комплект, состоящий из антенны,конвертора и ресивера. Антенна направляет сигнал, передаваемый со спутника на конвертор, который находится в фокусе антенны. Конвертор в свою очередь передает сигнал по кабелю в ресивер. Ресивер преобразует цифровой сигнал промежуточной частоты в обычный аналоговый телевизионный сигнал, который отправляется на телевизор. 

Очень важно знать, что к одному ресиверу независимо можно подключить только один телевизор. Впрочем, подключение нескольких телевизоров к одному ресиверу возможно и такая схема подключения полезна, если Вы часто меняете место просмотра телепрограмм или члены Вашей семьи готовы смотреть тот же канал что и Вы. Если же Вы хотите смотреть разные спутниковые каналы, независимо друг от друга, тогда к каждому телевизору необходимо подключить по отдельному ресиверу.

Направление на спутник, определяется двумя углами - азимутом и углом места, то есть углом между горизонталью и лучом. Для приёма сигнала со спутника необходимо, чтобы на пути радиолуча не было абсолютно никаких препятствий: деревьев, балконной рамы со стеклом, высоко стоящих зданий, и т.д. Если окна, балкон или лоджия Вашей квартиры не выходят в нужном направлении, то, как правило, установка спутниковой антенны на крышу позволяет решить проблему.

Еще один важный момент – количество принимаемых спутников. Для чего устанавливают дополнительные конверторы на одну антенну или даже несколько антенн? Все очень просто: каждый конвертор настраивается на определенный спутник, чем больше количество спутников, тем больше каналов Вы принимаете.

Спутниковое ТВ бывает платным (закрытые каналы - обычно НТВ+) и бесплатным (так называемые открытые каналы), либо условно бесплатным (Триколор ТВ)- оплата производится как правило один раз при покупке оборудования, либо один раз в год.

Для подключения платного спутникового телевидения, помимо стандартного комплекта оборудования, необходимо покупать так называемую «карту доступа» (вставляется в ваш ресивер). При подключении к НТВ+, помимо базового пакета  имееется огромный выбор пакето и каналов собственного производства НТВ-Плюс (спорт, кино, VIP-кино и ночной канал и тд).
При подключении бесплатного спутникового телевидения (HotBird, Sirius, Astra, Триколор) вам достаточно заплатить 1 раз при установке комплекта оборудования (спутниковая антенна, конвертер и ресивер для открытых каналов либо ресивер со вшитыми кодами). 

 

Как устроены спутники?




Продолжаем наш цикл статей «Все обо всем». В этот раз поговорим о спутниках.

Не так давно спутники были экзотикой и сверх-секретными устройствами. В основном они использовались в военных целях, навигации и шпионаже. Теперь же они является неотъемлемой частью современной жизни. Мы может увидеть их в прогнозировании погоды, телевидении и даже в обычных телефонных звонках. Спутники также часто играют вспомогательную роль в некоторых областях:

  • Некоторые газеты и журналы быстры потому, что они отправляют материалы на печать в разные типографии через спутники, чтобы ускорить локальную дистрибьюцию.
  • Перед тем как передать сигнал по проводам пользователям кабельного телевидения, компании-провайдеры используют спутники для передачи сигнала.
  • В последнее время небывалую популярность преобрели геолокационные возможности, предоставляемые системами GPS и ГЛОНАСС. С помощью них мы может быстрее и точнее добраться до необходимого месяца.
  • Товары, которые мы покупаем, доставляются производителями поставщика более эффективно, благодаря логистики с использованием геолокации с помощью GPS и ГЛОНАСС.
  • Радиомаяки с упавших самолетов и терпящих бедствие кораблей отправляют через спутник сигналы командам спасения.


В этой статье мы постараемся рассмотреть принципы функционирования спутников и то, что они делают. Мы посмотрим внутрь спутника, исследуем различные типы орбит и то, как задачи спутника воздействуют на выбор орбиты. И постараемся рассказать как увидеть и проследить за спутником самостоятельно!



Что такое Спутник?


Спутник в общем — это объект, которые вращается вокруг планеты по круговой или эллиптической орбите. Например, Луна — это природный естественный спутник Земли, однако существует еще много сделанных человеком (искусственных) спутников, которые как правило ближе к Земле.

Путь по которому следует спутник называется орбитой. Самая далекая от Земли точка орбиты называется апогеем, ближайшая — перигеем.

Искусственные спутники не являются продуктами массового производства. Большинство спутников были специально произведены для выполнения предназначенных им функций. Исключение составляют спутники GPS/ГЛОНАСС (которых около 20 копий для каждой из систем) и спутники системы Iridium (которых больше 60 копий, они используются для передачи голосовой связт).

Существует также около 23 000 объектов, которые являются космическим мусором. Эти объекты имеют достаточный размер для того, чтобы улавливаться радаром. Они либо случайно оказались на орбите, либо исчерпали свою полезность. Точное число зависит от того, кто считает. Полезный груз, который попал на неправильную орбиту, спутники у которых сели батареи и также остатки разгонных блоков ракет — все это составляет космический мусор. Например, этот онлайн каталог спутников насчитывает около 26 000 объектов.

Хотя любой объект на орбите земли вообще-то можно назвать спутником, термин «спутник» обычно используется для описания полезного объекта размещенного на орбите для выполнения некоторых важных задач. Нам часто приходится слышать о погодных спутниках, спутниках связи и научных спутниках.

Чей спутник первым оказался на орбите Земли?




Вообще, самым первым спутником Земли по праву стоит считать Луну :)

Для нашей общей радости, первым искусственным спутником Земли был «Спутник 1», запущенный Советским Союзом 4 октября 1957 года. Ура, товарищи!

Однако, из-за существовавшей в то время строжайшей секретности, в свободном доступе нет фотографий того знаменитого запуска. Спутник-1 имел длину 23-дюйма (58 сантиметров), весил 184 фунта (83 килограмма) и имел форму металлического шара. Однако, для того времени это было важное достижение. Содержимое спутника по современным меркам кажется скудным:

  • Термометр
  • Батарея
  • Радио передатчик — изменял тон своих звуков согласно показаниям термометра
  • Азот — создавал давление внутри спутника


На внешней части было размещено четыре тонких антенны, которые передавали сигнал на коротковолновых частотах, которые сейчас используются как гражданские (27 МГц). Согласно настольной книге космических спутников Энтони Кертиса:

После 92 дней, гравитация сделала свое дело и Спутник-1 сгорел в атмосфере Земли. Тридцать дней спустя после запуска Спутник-1, собака Лайка совершила полет на полутонном спутнике с воздухом. Этот спутник сгорел в атмосфере в апреле 1958 года.


Спутник-1 это хороший пример того, каким простым может быть спутник. Как мы увидим дальше, современные спутники гораздо более сложными, но основная идея проста.

Как спутники запускают на орбиту?




Все современные спутники попадают на орбиту с помощью ракет. Некоторые доставлялись на орбиту в грузовом отсеке шаттлов. Возможность запуска спутников на орбиту имеют несколько стран и даже коммерческих компаний, и теперь нет ничего необычного в доставке на орбиту спутника весом несколько тонн.

Для большинства запланированных запусков, ракета как правило располагается вертикально вверх. Это позволяет ей пройти плотные слои атмосферы быстро и с минимальными затратами топлива.

После того, как ракета запущена вертикально вверх, система управления ракетой используется инерциальную систему наведения для управления соплами ракеты и наводит ее на расчетную траекторию. В большинстве случаев ракета направляется на восток, потому что сама Земля вращается на восток, что позволяет добавить ракете «бесплатное» ускорение. Сила такого «бесплатного» ускорения зависит от скорости вращения Земли в месте запуска. Самое большое ускорение — на экваторе, там где расстояние вокруг Земли наибольшее, а следственно и скорость вращения тоже.

Насколько велико ускорение при экваториальном запуске? Для грубой оценки мы можем вычислить длину экватора Земли путем умножения ее диаметра на число пи (3.141592654...). Диаметр земли примерно 12 753 километра. Умножая на пи получаем длину окружности около 40 065 километров. Для прохождения всей окружности в 24 часа точка на поверхности Земли должна двигаться со скоростью 1 669 км/ч. Запуск с Байконура в Казахстане не дает такого большого ускорения от вращения Земли. Скорость вращения Земли в районе Байконура около 1 134 км/ч, а в районе Плесецка вообще 760 км/ч. Таким образом запуск с экватора дает большее «бесплатное» ускорение. Вообще Земля имеет не совсем форму сферы — она приплюснута. Поэтому наша оценка Длины окружности Земли несколько неточна.

Но подождите, скажете Вы, если ракеты способы достигать скоростей в тысячи километров в час, то что даст небольшой прирост? Ответ состоит в том, что ракеты, вместе с топливом и полезным грузом, очень тяжелые. Например, ракета-носитель протон согласно данным википедии имеет стартовую массу 705 тонн. Для ускорения такой массы даже до 1 134 км/ч требуется огромное количество энергии, а следовательно и большой объем топлива. Поэтому запуск с экватора дает ощутимые выгоды.

Когда ракета достигает очень разреженного воздуха на высоте примерно 193 километра, система управления ракетой включает небольшие двигатели, достаточные для поворота ракеты в горизонтальное положение. Затем спутник отделяется от ракеты. Затем ракета снова включает двигатели для обеспечения некоторого разделения ракеты и спутника.

Инерциальный системы наведения


Ракета должна управляться очень точно для выведения спутника на требуемую орбиту, и ошибки в этом деле очень дорого стоят (вспомните неудачи Роскосмоса со спутниками ГЛОНАСС или зондом Фобос-Грунт, которые оказались не на той орбите, на какой следовало бы). Инерциальные системы наведения внутри ракет делают такое управление возможным. Такая система определяет точное положение ракеты и ее направления путем измерения ускорения ракеты с использованием гироскопов и акселерометров. Расположенные в кардановом подвесе, оси гироскопа всегда показывают в одном направлении. Кроме того, платформа гироскопов содержит акселерометры, которые измеряют ускорение в трех разных осях. Если системе управления известно первоначальное местоположение ракеты в момент запуск и ускорения в момент полета, она сможет рассчитать положение ракеты и ориентацию в пространстве.

Орбитальная скорость и высота




Ракета должна разогнаться до скорости как минимум 40 320 км/ч (11.2 км/с) чтобы полностью выйти из Земной гравитации и отправиться в космос. Эта скорость называется второй космической скоростью и для разных небесных тел она разная.

Вторая космическая скорость земли куда больше, чем скорость требуемая для помещения спутников на орбиту. Спутникам не требуется выходить из гравитации Земли, им нужно балансировать относительно нее. Орбитальная скорость — это скорость требуемая для достижения равновесия между гравитационным притяжением и инерцией движения спутника. В среднем эта скорость составляет 27 359 км/ч на высоте примерно 242 километра. Без гравитации, инерция спутника будет выталкивать его в космос. Хотя даже если гравитация присутствует, то слишком большая скорость спутника выведет его с орбиты Земли в открытый космос. С другой стороны, если спутник будет двигаться медленно, то под действием гравитации он упадет обратно на Землю. Если спутник будет иметь определенную правильную скорость, то гравитации будет уравновешена инерцией спутника, сила тяжести Земли будет достаточна для того, чтобы спутник двигался по круговой или эллиптической орбите, а не улетел в космос по прямой линии.

Орбитальная скорость спутника зависит от того, на какой высоте последний находится. Чем ближе к Земли — тем больше требуемая скорость. На высоте 200 километров, требуемая орбитальная скорость составляет около 27 400 км/ч. Для поддержания орбиты в 35 786 км, спутник должен двигаться по орбите со скоростью около 11 300 км/ч. Такая орбитальная скорость позволит спутнику сделать один оборот вокруг Земли за 24 часа. Так как сама Земля вращается со скоростью 24 часа, спутник на высоте 35 786 км будет оставаться строго над одной и той же точкой на поверхности Земли. Такая орбита носит название «геостационарная». Геостационарные орбиты идеальны для погодных спутников и спутников связи.

Луна имеет «высоту» относительно Земли 384 400 километров, а ее орбитальная скорость составляет 3 700 км/ч. Она совершает полный оборот по своей орбите за 27.322 дня. Заметьте, что ее орбитальная скорость ниже, потому что она находится дальше искусственных спутников.

Вообщем, чем выше орбита, тем дольше спутник может находится на орбите. На низких высотах, спутник входит в слои атмосферы, которая создает трение. Трение отнимает часть энергии движения спутника, и он попадает в более плотные слои и, падая на Землю, сгорает в атмосфере. На больших высотах, где почти вакуум, трения не возникает и спутник может оставаться на орбите веками (возьмем Луну, например).

Спутники, как правило, сначала имеют эллиптическую орбиту. Наземные станции управления используют небольшие реактивные двигатели спутника для корректировки орбиты. Цель — сделать орбиту круговой настолько, насколько это возможно. Включение реактивного двигателя в апогее орбиты (наиболее удаленная точка), и приложение силы в направлении полета смещают перигей дальше от Земли. В результате орбита приближается по форме к круговой.
 

Что такое «окно запуска» спутников?


Окно запуска — это такой период времени, когда наиболее просто разместить спутник на требуемую орбиту для того, чтобы он начал выполнять свои функции.

Например, очень важным фактором является выбор такого окна запуска, когда можно легко вернуть космонавтов обратно, если что-то пойдет не так. Космонавты должны иметь возможность достигнуть безопасной точки приземления, в которой кроме того, будет соответствующий персонал (никто же не хочет приземляться в тайге или Тихом океане). Для других типов запусков, включая межпланетные исследования, окно запуска должно позволить выбрать наиболее эффективный курс достижения очень далеких объектов. Если в расчетное окно запуска будет плохая погода или произойдут какие-то технические неполадки, то запуск стоит перенести в другое благоприятное окно запуска. Если спутник будет запущен пусть даже и в хорошую погоду, но в неблагоприятное окно запуска, то он может быстро закончить свою жизнь либо на неправильной орбите, либо в Тихом океане. В любом случае он не сможет выполнять требуемые функции. Время — наше все!

Что есть внутри типичного спутника?


Спутники бывают разные и имеют разное предназначение. Например:

  • Погодные спутники помогают синоптикам предсказывать погоду или просто видеть то, что происходит в данный момент. Вот типичные погодные спутники: EUMETSAT (Meteosat), США (GOES), Япония (MTSAT), Китай (Fengyun-2), Россия (GOMS) и Индия (KALPANA). Такие спутники, как правило, содержат фотокамеры, которые шлют на Землю снимки погоды. Как правило, такие спутники располагаются либо на геостационарной орбите, либо на полярных орбитах.
  • Спутники связи позволяют передавать через себя телефонные звонки и информационные соединения. Типичными коммуникационными спутниками являются Telstar и Intelsat. Самой главной частью спутника связи является транспондер — специальный радиопередатчик, который принимает данные на одной частоте, усиливает их и передает обратно на Землю на другой частоте. Спутник, как правило, содержит на борту сотни или даже тысячи транспондеров. Коммуникационные спутники чаще всего являются геосинхронными.
  • Телерадиовещательные спутники передают телевизионный (или радио) сигнал из одной точки в другую (так же как спутники связи).
  • Научно-исследовательские спутники выполняют различные научные функции. Самым известным является, пожалуй, космический телескоп Хаббл, однако, на орбите существует и множество других, которые наблюдает за всем чем только можно от солнечных пятен до гамма-лучей.
  • Навигационные спутники помогают навигации кораблей и самолетов. Самые известные из навигационных спутников — GPS и наш отечественный ГЛОНАСС.
  • Спасательные спутники реагируют на сигналы бедствия.
  • Спутники исследования Земли используются для исследования изменений на планете от температуры до предсказания таяниях полярных льдов. Самые известные из них спутники серии LANDSAT.
  • Военные спутники используются в военных целях и их назначение как правило засекречено. С появлением военных спутников стало возможным вести разведку прямо из космоса. Кроме того, военные спутники могут использоваться для передачи зашифрованных сообщений, ядерного мониторинга, изучения передвижений противника, раннего предупреждения о запуске ракет, прослушивания наземных линий связи, построение карт радаров, фотографирование (в том числе с использованием специальных телескопов для получения очень подробных картин местности).


Несмотря на существенные различия между всеми этими типами спутников, они имеют несколько общих вещей. Например:

  • Все они имеют металлический или композитный каркас и корпус. Корпус спутника содержи все необходимое для функционирования на орбите, в том числе до выживания.
  • Все спутники имеют источник энергии (как правило — солнечные батареи) и аккумуляторы для запасов энергии. Набор солнечных батарей обеспечивают электроэнергию для подзарядки батарей. Некоторые новые спутники также содержат и топливные ячейки. Электроснабжение на большинстве спутников очень ценный и ограниченный ресурс. На некоторых космических зондах применяется ядерная энергия. Энергосистема спутников постоянно наблюдается, и собранные данные по энергомониторингу и мониторингу других систем посылаются на Землю в форме телеметрических сигналов.
  • Все спутники содержат бортовой компьютер для управления и мониторинга различных систем.
  • Все они имеют радиопередатчик и антенну. В самом минимуме все спутники имеют приемопередатчик, с помощью которого наземная команда управления может запращивать информацию со спутника и наблюдать его состояние. Многими спутниками можно управлять с Земли для выполнения различных задач от смены орбиты до перепрошивки бортового компьютера.
  • Все они содержат систему управления положением. Такая система предназначена для сохранения ориентации спутника в правильном направлении.


Например, телескоп Хаббл имеет очень сложную систему управления, которая позволяет направлять телескоп в одну точку в космосе в течении часов или даже дней (несмотря на то, что телескоп движется по орбите со скоростью 27 359 км/ч). Система включает гироскопы, акселлерометры, системы стабилизации, ускорите или набор датчиков, которые наблюдают за некоторыми звездами для определения местоположения.

Какие типы орбит спутников бывают?


Существуют три основные типы орбиты, и зависят от они от положения спутника относительно поверхности Земли:

  • Геостационарная орбита (еще ее называют геосинхронной или просто синхронной) — это такая орбита, двигаясь по которой спутник всегда находится над одной и той же точкой на поверхности Земли. Большинство геостационарных спутников находится над экватором на высоте около 36000 км, что составляет примерно десятую часть от расстояния до Луны. «Место парковки спутников» над экватором становится перегруженным несколькими сотнями телевизионных спутников, погодных и спутников связи! Эта перегруженность означает, что каждый спутник должен точно управляться для предотвращения перекрытия его сигнала с сигналами соседних спутников. Телевизионные, коммуникационные и погодные спутники — всем нужна геостационарная орбита. Поэтому все спутниковые тарелки на поверхности Земли смотрят всегда в одну сторону, в нашем случае (северное полушарие) на юг.
  • Космические запуски обычно используют более низкую орбиту, что приводит к тому, что они пролетают над различными точками в различные моменты времени. В среднем высота асинхронной орбиты составляет примерно 644 километра.
  • На полярной орбите спутник обычно находится на малой высоте и проходит через полюса планеты при каждом обороте. Полярная орбита остается неизменной в космосе при вращении Земли по орбите. В результате большая часть Земли проходит под спутником, находящимся на полярной орбите. Из-за того что полярная орбита дает наибольшее покрытие поверхности Земли, ее часто используют для спутников, которые производят картографирование (например, для Google Maps).


Как рассчитывают орбиты спутников?

Для расчета орбиту спутников используется специальное программное обеспечение для компьютеров. Эти программы используют Кеплеровские данные для расчета орбиты и момента, когда спутник будет «над головой». Кеплеровские данные доступны в Интернете и для любительских радиоспутников.

Спутники используют ряд чувствительных к свету датчиков для определения собственного местоположения. После этого спутник передает полученную позицию на наземную станцию управления.

Высоты спутников



Остров Манхэттен, изображение с GoogleMaps

Если смотреть с Земли, спутники летают на разных высотах. Лучше всего думать о высотах спутников в терминах «как близко» или «как далеко» они от нас. Если рассматривать грубо, от самых близких до самых далеких, то получим следующие типы:

От 100 до 2000 километров — Асинхронные орбиты

Наблюдательные спутники обычно располагаются на высотах от 480 до 970 километров, и используются для таких задач как фотографирование. Наблюдательные спутники типа Landsat 7 выполняют следующие задачи:

  • Картографирование
  • Наблюдение за движением льда и песка
  • Определение местоположения климатических ситуаций (как например, исчезновение тропических лесов)
  • Определение местоположения полезных ископаемых
  • Поиск проблем с урожаем на полях


Поисково-спасательные спутники работают как передающие станции для ретрансляции сигналов бедствия с упавших самолетов или терпящих бедствия кораблей.

Космические аппараты (например, шаттлы) являются управляемыми спутниками, как правило, с ограниченным временем полета и рядом орбит. Космические запуски с участием людей как правило применяются при ремонте уже существующих спутников или при строительстве космической станции.

От 4 800 до 9 700 километров — Асинхронные орбиты

Научные спутники иногда располагаются на высотах от 4 800 до 9 700 километров. Они отправляют полученные ими научные данные на Землю с помощью радио-телеметрических сигналов. Научные спутники применяются для:

  • Изучения растений и животных
  • Исследование Земли, как например, наблюдение за вулканами
  • Отслеживание дикой природы
  • Астрономических исследований, включая инфракрасные астрономические спутники
  • Исследований в области физики, как например, исследования NASA в области микрогравитации или исследования солнечной физики


От 9 700 до 19 300 километров — Асинхронные орбиты

Для навигации, американское оборонное ведомство и российское правительство создали навигационные системы, GPS и ГЛОНАСС соответственно. Навигационные спутники используют высоты от 9 700 до 19 300 километров, и применяются для определения точного местоположения приемника. Приемник может располагаться:

  • В корабле на море
  • В другом космическом аппарате
  • В самолете
  • В автомобиле
  • У вас в кармане


Так как цены на потребительские навигационные приемники имеют тендецию к снижению, обычные бумажные карты столкнулись с очень опасным противником. Теперь вам будет сложнее потеряться в городе и не найти нужную точку.

Интересные факты о GPS:

  • Американские войска во время операции «Буря в пустыне» использовали более 9 000 GPS приемников.
  • Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США использовало GPS для измерения точной высоты монумента Вашингтона.


35 764 километров — Геостационарные орбиты

Погодные прогнозы обычно демонстрируют нам изображения со спутников, которые как правило находятся на геостационарной орбите на высоте 35 764 километра над экватором. Вы можете получить напрямую некоторые такие изображения с помощью специальных приемников и компьютерного программного обеспечения. Многие страны используют погодные спутники для предсказания погоды и наблюдения за штормами.

Данные, телевизионные сигнал, изображения и некоторые телефонные звонки аккуратно принимаются и ретранслируются коммуникационными спутниками. Обычные телефонные звонки могут иметь от 550 до 650 миллисекунд задержки на прохождение сигнала туда и обратно, что приводит к неудовольствию пользователя. Задержка возникает из-за того, что сигнал должен дойти вверх до спутника и затем вернуться на Землю. Поэтому из-за такой задержки, многие пользователи предпочитают пользоваться спутниковой связью только в том случае, если нет других вариантов. Однако, VOIP (голос через интернет) технологии встречаются сейчас с похожими проблемами, только в их случае они возникают из-за цифровой компрессии и ограничений пропускной способности, нежели из-за растояния.

Коммуникационные спутники являются очень важными ретрансляционными станциями в космосе. Спутниковые тарелки становятся меньше, потому что спутниковые передатчики становятся более мощными и направленными. С помощью таких спутников передаются:

  • Новостные ленты агентств
  • Биржевая, бизнес и другая финансовая информация
  • Международные радиостанции переходят с коротковолнового (или дополняют его) спутниковым вещанием с использованием микроволнового восходящего сигнала
  • Глобальное телевидение, такое как CNN и BBC
  • Цифровое радио

 

Сколько стоят спутники?


Запуск спутников не всегда проходит удачно. Вспомните провал запуска трех спутников ГЛОНАСС или например ФОБОС-ГРУНТ. На самом деле спутники стоят достаточно дорого. Стоимость тех упавших спутников ГЛОНАСС составляла несколько миллиаров рублей.

Другой важный фактор в стоимости спутников — это стоимость запуска. Стоимость запуска спутника на орбиту может варьироваться между 1.5 и 13 миллиардов рублей. Запуск американских шаттлов может достигать до 16 миллиардов рублей (полмиллиарда долларов). Построить спуник, вывести его на орбиту и затем управлять им — это очень дорогое удовольствие!

Можно ли увидеть спутники над головой?




Если владеете английским языком, то вот есть такой сайт на котором благодаря Немецкому Центру Космических Операций, можно посмотреть, какие спутники находятся над Вами. Для этого, Вам потребуются Ваши координаты, которым впрочем можно легко выбрать на карте на том же сайте.

  • Для предсказания орбит спутников есть специальное программное обеспечение. Стоит только не забывать про точное время.
  • Можете использовать бинокль ночью, когда нет яркой Луны.
  • Не забывайте про точное время
  • Орбита с севера на юг часто указывает на шпионский спутник.

 

Что такое AMSAT?




AMSAT это международная некоммерческая радиолюбительская организация, которая используют свои собственные спутники. Официальная расшифровка аббревиатуры AMSAT — Radio Amateur Satellite Corporation. Радиолюбители, которые входят в AMSAT участвуют в:

  • разработке и сборке около 40 спутников;
  • управление спутниками на орбите с Земли;
  • разговорах через спутники, приеме сигналов от других используя спутники как радиорелейную связь.


Сигнал со спутников AMSAT может быть принят коротковолновым приемником или радио-сканнером. Радиолюбители-операторы часто делают спутники доступными во время природных катастроф, когда наземные и сотовые средства связи не работают по причине аварий.

Спутники AMSAT доставляются на орбиту в качестве попутного груза при запусках ракет, когда есть свободное место. Первый спутник AMSAT появился на орбите в 1961 году и назывался OSCAR (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio — Спутник на орбите несущий любительское радио). Для персональных компьютеров доступно следящее программное обеспечение. Некоторые спутники AMSAT содержат также возможности по передачи данных, изображений и звука.

Откуда берется космический мусор?




Мусор на орбите может появляться из разных источников:

  • Взрывающиеся ракеты — они повинны в наибольшем количестве мусора в космосе.
  • Дело рук космонавтов. Представьте, что космонавт ремонтирует что нибудь, и случайно роняет ключ. Этот ключ становится потерянным навсегда. Ключ «выводится» на орбиту со скоростью примерно 10 километров в секунду. Если этот ключ попадет в космический аппарат на котором есть люди, это может привести к очень печальным последствиям. Большие объекты, как например, международная космическая станция, большая мишень для подобного мусора, поэтому она находится в опасности.
  • Сброшенные объекты — части ступеней ракет, баков, крышки камер и т.д.


Объекты, размещенные на орбите, могут оставаться там достаточно долго.

Европейское Космическое Агентство наблюдает примерно за 7 500 объектов с размерами от 10 сантиметров. Космический мусор также является причиной того, что космические шатлы двигаются по орбите с окнами, направленными назад. Это защищает космонавтов на борту, по крайней мере в некоторой степени.

NASA даже специально запустила спутник LDEF (Long Duration Exposure Facility), который изучает долговременные эффекты столкновений с космическим мусором. Затем его вернут на Землю для анализа.