التلفزيون الفضائي

عدد من أطباق استقبال الأقمار الصناعية

التلفزيون الفضائي خدمةٌ تُقدّم البرامج التلفزيونية للمشاهدين عبر بثّها من قمر صناعي للاتصالات يدور حول الأرض مباشرةً إلى موقع المشاهد. [ 1 ] تُستقبل الإشارات عبر هوائي مكافئ خارجي يُعرف عادةً باسم طبق استقبال الأقمار الصناعية ، ومحوّل تردد منخفض الضوضاء .

رسم تخطيطي يوضح كيفية عمل التلفزيون الفضائي الحديث

يقوم جهاز استقبال الأقمار الصناعية بفك تشفير البرنامج التلفزيوني المطلوب لمشاهدته على جهاز التلفزيون . قد تكون أجهزة الاستقبال عبارة عن صناديق فك تشفير خارجية، أو موالف تلفزيوني مدمج . يوفر التلفزيون عبر الأقمار الصناعية مجموعة واسعة من القنوات والخدمات. وهو عادةً التلفزيون الوحيد المتاح في العديد من المناطق الجغرافية النائية التي لا تتوفر فيها خدمات التلفزيون الأرضي أو الكابل . يتطلب كل نوع من أنواع التلفزيون أجهزة استقبال مختلفة. بعض البث والقنوات غير مشفرة، وبالتالي فهي مجانية ، بينما يتم بث العديد من القنوات الأخرى بشكل مشفر. القنوات المجانية مشفرة ولكنها لا تتطلب رسومًا، بينما يتطلب التلفزيون المدفوع من المشاهد الاشتراك ودفع رسوم شهرية لتلقي البرامج. [ 2 ]

تُبث إشارات الأنظمة الحديثة من قمر صناعي للاتصالات على نطاق التردد X (8-12  جيجاهرتز) أو نطاق التردد Ku (12-18  جيجاهرتز)، ولا تتطلب سوى طبق استقبال صغير قطره أقل من متر واحد. [ 3 ] كانت أنظمة التلفزيون الفضائي الأولى من نوع قديم يُعرف باسم " استقبال التلفزيون فقط" . استقبلت هذه الأنظمة إشارات تناظرية أضعف مُرسلة في نطاق التردد C (4-8  جيجاهرتز) من أقمار صناعية من نوع FSS ، مما استلزم استخدام أطباق استقبال كبيرة يتراوح قطرها بين 2 و3 أمتار. ونتيجة لذلك، لُقّبت هذه الأنظمة بأنظمة "الطبق الكبير"، وكانت أغلى ثمناً وأقل شيوعاً. [ 4 ] استخدمت الأنظمة المبكرة إشارات تناظرية ، بينما تستخدم الأنظمة الحديثة إشارات رقمية ، مما يسمح ببث معيار التلفزيون عالي الوضوح (HD) ، وذلك بفضل الكفاءة الطيفية المحسّنة بشكل كبير للبث الرقمي. كان القمر الصناعي Star One D2 من البرازيل آخر قمر صناعي يبث بإشارات تناظرية حتى عام 2025، عندما توقفت قناة TV Verdade عن بث التلفزيون التناظري عبر الأقمار الصناعية في 25 أغسطس 2025. [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

تكنولوجيا

تدور الأقمار الصناعية المستخدمة في البث التلفزيوني عادةً في مدار ثابت بالنسبة للأرض على ارتفاع 36,000 كيلومتر (22,000 ميل) فوق خط استواء الأرض . وتكمن ميزة هذا المدار في أن فترة دوران القمر الصناعي حول محوره تساوي سرعة دوران الأرض، مما يجعله يظهر في موقع ثابت في السماء. وبالتالي، يمكن توجيه طبق استقبال الإشارة بشكل دائم نحو موقع القمر الصناعي دون الحاجة إلى تتبعه أثناء حركته. في المقابل، تستخدم بعض الأنظمة مدارًا بيضاويًا شديد الانحراف بزاوية ميل تبلغ ±63.4 درجة وفترة دوران تبلغ حوالي 12 ساعة، يُعرف باسم مدار مولنيا .  

يبدأ البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية، كغيره من الاتصالات المنقولة عبر الأقمار الصناعية، بهوائي إرسال موجود في محطة استقبال . [ 9 ] تتميز أطباق الاستقبال هذه بحجمها الكبير، حيث يصل قطرها إلى 9-12 مترًا (30-39 قدمًا) . [ 9 ] ويؤدي هذا القطر الأكبر إلى دقة أعلى في التوجيه وزيادة قوة الإشارة عند القمر الصناعي. [ 9 ] يُوجَّه طبق الاستقبال نحو قمر صناعي محدد، وتُرسَل الإشارات ضمن نطاق ترددي محدد، ليتم استقبالها بواسطة أحد أجهزة الإرسال والاستقبال المُضبوطة على هذا النطاق الترددي على متن ذلك القمر الصناعي. [ 10 ] يُعيد جهاز الإرسال والاستقبال بث الإشارات إلى الأرض بتردد مختلف (وهي عملية تُعرف بالتحويل، وتُستخدم لتجنب التداخل مع إشارة الاستقبال)، وعادةً ما يكون ذلك في  النطاق 10.7-12.7 جيجاهرتز، ولكن بعضها لا يزال يُرسِل في النطاق C (4-8  جيجاهرتز)، أو النطاق Ku ( 12-18  جيجاهرتز)، أو كليهما. [ 9 ] يُطلق على جزء مسار الإشارة من القمر الصناعي إلى محطة الاستقبال الأرضية اسم الوصلة الهابطة. [ 11 ]

يحتوي القمر الصناعي النموذجي على ما يصل إلى 32 جهاز إرسال واستقبال في نطاق Ku أو 24 جهازًا في نطاق C ، أو أكثر في الأقمار الصناعية الهجينة Ku / C . يتراوح عرض نطاق كل جهاز إرسال واستقبال نموذجي بين 27 و50 ميجاهرتز. يجب أن يكون كل قمر صناعي ثابت بالنسبة للأرض يعمل في نطاق C على بُعد درجتين طوليتين من القمر الصناعي المجاور لتجنب التداخل؛ أما بالنسبة لنطاق Ku ، فيمكن أن تكون المسافة درجة واحدة. هذا يعني أن هناك حدًا أقصى يبلغ 180 قمرًا صناعيًا ثابتًا بالنسبة للأرض يعمل في نطاق C، أو 360 قمرًا صناعيًا ثابتًا بالنسبة للأرض يعمل في نطاق Ku . يتأثر إرسال نطاق C بالتداخل الأرضي ، بينما يتأثر إرسال نطاق Ku بالمطر (لأن الماء يمتص الموجات الدقيقة بشكل ممتاز عند هذا التردد تحديدًا). ​​ويتأثر الأخير بشكل أكبر بوجود بلورات الجليد في السحب الرعدية. في بعض الأحيان، يحدث انقطاع بسبب الشمس عندما تقع الشمس مباشرة خلف القمر الصناعي الثابت بالنسبة للأرض الذي يُوجه إليه هوائي الاستقبال. [ 12 ] 

تُستقبل إشارة القمر الصناعي الهابطة، التي تكون ضعيفة نسبيًا بعد قطعها مسافة طويلة (انظر فقدان الإشارة )، بواسطة طبق استقبال مكافئ ، يعكس الإشارة الضعيفة إلى بؤرة الطبق. [ 13 ] يُثبّت على دعامات عند بؤرة الطبق جهاز يُسمى بوق التغذية أو المُجمِّع. [ 14 ] بوق التغذية عبارة عن جزء من دليل موجي ذي طرف أمامي متسع، يجمع الإشارات عند البؤرة أو بالقرب منها، وينقلها إلى مسبار أو لاقط متصل بمحول تردد منخفض الضوضاء (LNB). [ 15 ] يُضخّم محول التردد المنخفض الضوضاء الإشارات ويُخفض ترددها إلى نطاق ترددات متوسطة (IF) أقل ، عادةً في النطاق L. [ 15 ]

استخدمت أنظمة البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية الأصلية في النطاق C مضخمًا منخفض الضوضاء (LNA) موصولًا ببوق التغذية عند النقطة البؤرية للطبق. [ 16 ] وكان لا بد من تغذية الإشارة المضخمة، التي لا تزال عند ترددات الميكروويف العالية، عبر كابل محوري صلب مملوء بالغاز ذي مقاومة 50 أوم ومنخفض الفقد، مزود بموصلات N معقدة نسبيًا، إلى جهاز استقبال داخلي، أو في تصميمات أخرى، إلى محول تردد تنازلي (خلاط ومذبذب يتم التحكم فيه بالجهد مع بعض دوائر الترشيح) لتحويل التردد إلى تردد وسيط. [ 16 ] وكان اختيار القناة يُتحكم فيه عادةً بواسطة مذبذب يتم التحكم فيه بالجهد، حيث يتم تغذية جهد الضبط عبر كابل منفصل إلى وحدة الاستقبال الرئيسية، ولكن هذا التصميم تطور. [ 16 ]

تم تكييف تصاميم محولات الترددات القائمة على تقنية الميكروستريب لترددات الراديو للهواة لتناسب نطاق التردد C بتردد 4  جيجاهرتز . [ 17 ] وكان جوهر هذه التصاميم هو مفهوم التحويل التنازلي لمجموعة من الترددات إلى تردد وسيط أقل وأسهل في التعامل معه. [ 17 ]

منظر خلفي لجهاز LNB ذي الاستقطاب الخطي .

تتمثل مزايا استخدام مُضخِّم الإشارة منخفض التضمين (LNB) في إمكانية استخدام كابلات أرخص لتوصيل جهاز الاستقبال الداخلي بصحن استقبال البث الفضائي ومُضخِّم الإشارة، بالإضافة إلى أن تقنية معالجة الإشارة في نطاقي L وUHF كانت أرخص بكثير من تقنية معالجة الإشارة في نطاق C. [ 18 ] وقد سمح التحول إلى تقنية أرخص، من الكابلات الصلبة وموصلات N في أنظمة نطاق C المبكرة إلى كابلات 75 أوم وموصلات F الأرخص والأبسط، لأجهزة استقبال البث الفضائي المبكرة باستخدام ما كان في الواقع موالفات تلفزيونية UHF معدلة، والتي كانت تختار قناة البث الفضائي لتحويلها إلى تردد وسيط منخفض مركزه 70  ميجاهرتز، حيث يتم فك تشفيرها. [ 18 ] وقد مكّن هذا التحول صناعة البث الفضائي المباشر (DTH) من كونها هوايةً في الغالب، حيث كان يتم بناء أعداد قليلة فقط من الأنظمة التي تكلف آلاف الدولارات الأمريكية، إلى صناعة تجارية أكثر إنتاجًا بكميات كبيرة. [ 18 ]

في الولايات المتحدة، يستخدم مزودو الخدمة نطاقات التردد المتوسطة من 950 إلى 2150  ميجاهرتز لنقل الإشارة من وحدة LNBF الموجودة على الطبق إلى جهاز الاستقبال. يتيح ذلك نقل إشارات UHF عبر نفس امتداد السلك المحوري في الوقت نفسه. في بعض التطبيقات (مثل DirecTV AU9-S وAT-9)، تُستخدم نطاقات النطاق B السفلي من 2250 إلى 3000  ميجاهرتز. أما وحدات LNBF الأحدث التي تستخدمها DirecTV، والتي تُسمى SWM (مفتاح متعدد الأسلاك الأحادي)، فتُستخدم لتوزيع الإشارة عبر كابل واحد ، وتعتمد على نطاق تردد أوسع من 2 إلى 2150  ميجاهرتز.

يقوم جهاز استقبال الأقمار الصناعية أو جهاز فك التشفير بفك تشفير الإشارات وتحويلها إلى الشكل المطلوب (مخرجات للتلفزيون، الصوت، البيانات، إلخ). [ 19 ] غالبًا ما يتضمن جهاز الاستقبال إمكانية فك تشفير الإشارة المستقبلة بشكل انتقائي لتوفير خدمات مميزة لبعض المشتركين؛ ويُطلق على جهاز الاستقبال حينها اسم جهاز استقبال/فك تشفير متكامل أو IRD. [ 20 ] يُستخدم كابل منخفض الفقد (مثل RG-6 ، RG-11 ، إلخ) لتوصيل جهاز الاستقبال بوحدة LNBF أو LNB. [ 15 ] لا يُنصح باستخدام كابل RG-59 لهذا التطبيق لأنه غير مصمم تقنيًا لنقل الترددات التي تزيد عن 950 ميجاهرتز، ولكنه قد يعمل في بعض الظروف، اعتمادًا على جودة السلك المحوري، ومستويات الإشارة، وطول الكابل، إلخ. [ 15 ] 

مفتاح متعدد الوظائف من صنع شركة تيكني سات

تتمثل إحدى المشكلات العملية المتعلقة باستقبال البث الفضائي المنزلي في أن وحدة LNB لا يمكنها في الأساس التعامل إلا مع جهاز استقبال واحد. [ 21 ] ويعود ذلك إلى أن وحدة LNB تقوم بتحويل نوعين مختلفين من الاستقطاب الدائري (يمين ويسار)، وفي حالة نطاق K، نطاقين تردديين مختلفين (أدنى وأعلى) إلى نفس نطاق التردد على الكابل. [ 21 ] وبناءً على التردد والاستقطاب المستخدمين في جهاز الإرسال والاستقبال، يتعين على جهاز استقبال القمر الصناعي تحويل وحدة LNB إلى أحد الأوضاع الأربعة المختلفة لاستقبال "قناة" محددة. [ 21 ] ويتم ذلك بواسطة جهاز الاستقبال باستخدام بروتوكول DiSEqC للتحكم في وضع وحدة LNB. [ 21 ] وفي حال توصيل عدة أجهزة استقبال قمر صناعي بصحن واحد، فسيتعين استخدام ما يُسمى بالمحول المتعدد مع نوع خاص من وحدات LNB. [ 21 ] كما تتوفر وحدات LNB مزودة بمحول متعدد مدمج. [ 21 ] تصبح هذه المشكلة أكثر تعقيدًا عندما تستخدم عدة أجهزة استقبال عدة أطباق (أو عدة وحدات LNB مثبتة في طبق واحد) موجهة إلى أقمار صناعية مختلفة. [ 21 ]

يُعدّ استخدام طبق استقبال واحد مزود بمُستقبل إشارة منخفض الضوضاء (LNB) واحد، وتدويره باستخدام محرك كهربائي، حلاً شائعاً للمستهلكين الراغبين في استقبال إشارات من عدة أقمار صناعية. يجب ضبط محور الدوران في اتجاه الشمال-الجنوب، مع مراعاة ميل رأسي محدد حسب الموقع الجغرافي للطبق. عند ضبط الطبق بشكل صحيح، سيغطي عند تدويره جميع المواقع الممكنة للأقمار الصناعية الواقعة على طول المدار الثابت بالنسبة للأرض فوق خط الاستواء مباشرةً. وبذلك، سيتمكن الطبق من استقبال أي قمر صناعي ثابت بالنسبة للأرض مرئي في الموقع المحدد، أي فوق الأفق. وقد تم توسيع بروتوكول DiSEqC ليشمل أوامر توجيه دوارات الطبق.

يتكون نظام البث الفضائي من خمسة مكونات رئيسية: مصدر البرامج، ومركز البث، والقمر الصناعي، وطبق الاستقبال ، وجهاز الاستقبال . تتواجد أقمار البث المباشر المستخدمة لنقل إشارات التلفزيون الفضائي عادةً في مدار ثابت بالنسبة للأرض على ارتفاع 37,000 كيلومتر (23,000 ميل) فوق خط استواء الأرض . [ 22 ] ويعود سبب استخدام هذا المدار إلى أن القمر الصناعي يدور حول الأرض بنفس سرعة دورانها، مما يجعله يظهر في نقطة ثابتة في السماء. وبالتالي، يمكن توجيه أطباق الاستقبال بشكل دائم نحو تلك النقطة، دون الحاجة إلى نظام تتبع لمتابعة حركة القمر الصناعي. تستخدم بعض أنظمة التلفزيون الفضائي أقمارًا صناعية في مدار مولنيا ، وهو مدار بيضاوي الشكل بزاوية ميل تبلغ ±63.4 درجة وفترة مدارية تبلغ حوالي اثنتي عشرة ساعة.  

تبدأ خدمة البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية، كغيرها من الاتصالات المنقولة عبر الأقمار الصناعية، بهوائي إرسال موجود في محطة استقبال الإشارة . [ 22 ] تنقل محطات الاستقبال الإشارة إلى القمر الصناعي عبر حزمة ضيقة من الموجات الدقيقة ، عادةً في نطاق تردد C نظرًا لمقاومتها لتأثير المطر . [ 22 ] تتميز أطباق استقبال الإشارة بحجمها الكبير، حيث يصل قطرها غالبًا إلى 9-12 مترًا (30-39 قدمًا) [ 22 ] لتحقيق دقة التوجيه وزيادة قوة الإشارة عند القمر الصناعي، مما يُحسّن الموثوقية. [ 22 ] يُوجّه طبق الاستقبال نحو قمر صناعي مُحدد، وتُرسل الإشارات ضمن نطاق تردد مُحدد، ليتم استقبالها بواسطة أحد أجهزة الإرسال والاستقبال المُضبوطة على هذا النطاق على متن ذلك القمر الصناعي. [ 22 ] يقوم جهاز الإرسال والاستقبال بعد ذلك بتحويل الإشارات إلى نطاق Ku ، وهي عملية تُعرف باسم "الترجمة"، ثم يُعيد إرسالها إلى الأرض ليتم استقبالها بواسطة محطات الأقمار الصناعية المحلية. [ 22 ] 

طبق استقبال فضائي للبث المباشر من الهند.

تُستقبل إشارة القمر الصناعي الهابطة، التي تضعف بعد قطعها مسافة طويلة (انظر فقدان الإشارة )، باستخدام طبق استقبال مكافئ مثبت على سطح المنزل (" طبق استقبال فضائي ")، والذي يعكس الإشارة الضعيفة إلى بؤرة الطبق. [ 23 ] يُثبّت على دعامات عند بؤرة الطبق بوق تغذية [ 23 ] يمرر الإشارات عبر موجه موجي إلى جهاز يُسمى مُحوّل نطاق منخفض الضوضاء (LNB) أو مُحوّل منخفض الضوضاء (LNC) مُثبّت على البوق. [ 23 ] يُضخّم مُحوّل نطاق الضوضاء الإشارات الضعيفة، ويُرشّح نطاق الترددات الذي تُبثّ فيه إشارات التلفزيون الفضائي، ويُحوّل هذا النطاق إلى نطاق تردد أقل في نطاق L. [ 23 ] ثم تُمرّر الإشارة عبر كابل محوري إلى داخل المنزل إلى جهاز استقبال التلفزيون الفضائي، وهو جهاز فك تشفير مُثبّت بجوار التلفزيون.

يُستخدم مُضخِّم الإشارة منخفض الضوضاء (LNB) لتحويل التردد عند الطبق، وذلك لتمكين نقل الإشارة إلى المنزل باستخدام كابل محوري رخيص. يتطلب نقل الإشارة إلى المنزل بترددها الأصلي في نطاق الموجات الميكروية ( Ku ) استخدام موجه موجي باهظ الثمن ، وهو عبارة عن أنبوب معدني لنقل الموجات الراديوية. [ 18 ] الكابلات التي تربط جهاز الاستقبال بمُضخِّم الإشارة منخفض الضوضاء (LNB) هي من نوع RG-6 منخفض الفقد ، أو RG-6 رباعي التدريع، أو RG-11. [ 24 ] لا يُنصح باستخدام RG-59 لهذا التطبيق لأنه غير مصمم تقنيًا لنقل ترددات أعلى من 950 ميجاهرتز، ولكنه قد يعمل في العديد من الحالات، اعتمادًا على جودة السلك المحوري. [ 24 ] سمح التحول إلى تقنية أكثر اقتصادية من كابلات مقاومة 50 أوم وموصلات N لأنظمة النطاق C المبكرة إلى تقنية 75 أوم وموصلات F الأرخص ثمناً لأجهزة استقبال التلفزيون الفضائي المبكرة باستخدام ما كان في الواقع موالفات تلفزيون UHF معدلة، والتي اختارت قناة التلفزيون الفضائي لتحويلها إلى تردد وسيط أقل مركزه 70 ميجاهرتز حيث تم فك تشفيرها. [ 18 ]    

لا يمكن لوحدة LNB التعامل إلا مع جهاز استقبال واحد. [ 21 ] ويعود ذلك إلى أن وحدة LNB تقوم بربط استقطابين دائريين مختلفين - يمين ويسار - وفي حالة نطاق Ku، نطاقي استقبال مختلفين - سفلي وعلوي - بنطاق تردد واحد على الكابل، وهو ما يمثل مشكلة عملية لاستقبال البث الفضائي المنزلي. [ 21 ] وبناءً على التردد الذي يبث به جهاز الإرسال والاستقبال والاستقطاب المستخدم، يتعين على جهاز استقبال الأقمار الصناعية تحويل وحدة LNB إلى أحد الأوضاع الأربعة المختلفة لاستقبال برنامج محدد على جهاز إرسال واستقبال معين. [ 21 ] يستخدم جهاز الاستقبال بروتوكول DiSEqC للتحكم في وضع وحدة LNB، وهو المسؤول عن هذه العملية. [ 21 ] في حال توصيل عدة أجهزة استقبال أقمار صناعية بصحن استقبال واحد، يجب استخدام ما يُسمى بالمحول المتعدد مع نوع خاص من وحدات LNB. [ 21 ] كما تتوفر وحدات LNB مزودة بمحول متعدد مدمج. [ 21 ] تصبح هذه المشكلة أكثر تعقيدًا عندما تستخدم عدة أجهزة استقبال عدة أطباق أو عندما يتم توجيه عدة وحدات LNB مثبتة في طبق واحد نحو أقمار صناعية مختلفة. [ 21 ]

يختار جهاز الاستقبال القناة التي يرغب بها المستخدم من خلال ترشيحها من بين القنوات المتعددة المستلمة من القمر الصناعي، ثم يحوّل الإشارة إلى تردد وسيط منخفض ، ويفك تشفيرها ، ويزيل التضمين من إشارة الراديو، ويرسل إشارة الفيديو الناتجة إلى التلفزيون عبر كابل. [ 24 ] لفك تشفير الإشارة، يجب على شركة الأقمار الصناعية "تفعيل" جهاز الاستقبال. في حال تخلف العميل عن سداد فاتورته الشهرية، يتم "إلغاء تفعيل" الجهاز بإشارة من الشركة، ولن يعمل النظام حتى تعيد الشركة تفعيله. بعض أجهزة الاستقبال قادرة على فك تشفير الإشارة المستلمة بنفسها، وتُسمى هذه الأجهزة " أجهزة الاستقبال/فك التشفير المتكاملة" أو IRDs. [ 24 ]

كانت البث التلفزيوني التناظري، الذي يُوزع عبر الأقمار الصناعية، يُرسل عادةً مشفرًا أو غير مشفر وفقًا لمعايير البث التلفزيوني NTSC أو PAL أو SECAM . تُعدّل الإشارة التناظرية بترددها ، حيث تُحوّل من إشارة FM إلى ما يُعرف بالنطاق الأساسي . يتألف هذا النطاق الأساسي من إشارة الفيديو وحاملة الصوت الفرعية (أو حوامل الصوت الفرعية). ثم تُزال تعديلات حاملة الصوت الفرعية للحصول على إشارة صوتية خام.

أصبحت الإشارات اللاحقة إشارات تلفزيونية رقمية أو إشارات متعددة، وعادةً ما تكون QPSK . وبشكل عام، يعتمد التلفزيون الرقمي، بما في ذلك البث عبر الأقمار الصناعية، على معايير مفتوحة مثل MPEG و DVB-S / DVB-S2 أو ISDB-S .

تشمل أساليب التشفير/التشويش للوصول المشروط NDS و BISS و Conax و Digicipher و Irdeto و Cryptoworks و DG Crypt و Beta digital و SECA Mediaguard و Logiways و Nagravision و PowerVu و Viaccess و Videocipher و VideoGuard . وقد تم اختراق العديد من أنظمة الوصول المشروط.

انقطاع الشمس

تحدث ظاهرة تُسمى انقطاع الإشارة الشمسية عندما تقع الشمس خلف القمر الصناعي مباشرةً في مجال رؤية طبق الاستقبال. [ 25 ] ويحدث هذا لمدة عشر دقائق تقريبًا يوميًا عند منتصف النهار، مرتين سنويًا لمدة أسبوعين في فصلي الربيع والخريف حول الاعتدالين . خلال هذه الفترة، تقع الشمس ضمن النطاق الرئيسي لنمط استقبال الطبق، لذا فإن الضوضاء القوية للموجات الدقيقة المنبعثة من الشمس على نفس الترددات التي تستخدمها أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بالقمر الصناعي تُغطي على الإشارة. [ 25 ]

الاستخدامات

البث المباشر إلى المنازل والبث الفضائي المباشر

أطباق استقبال الأقمار الصناعية DBS المثبتة على مجمع سكني في سان خوسيه، كاليفورنيا (2006).

قد يشير مصطلح البث المباشر إلى المنازل (DTH) إما إلى أقمار الاتصالات الصناعية التي تقدم الخدمة، أو إلى خدمة التلفزيون نفسها. يحصل معظم مشتركي التلفزيون الفضائي في الأسواق التلفزيونية المتقدمة على برامجهم عبر مزود خدمة البث الفضائي المباشر (DBS). [ 26 ] تُبث الإشارات باستخدام نطاق التردد Ku (من 12 إلى 18  جيجاهرتز) وهي رقمية بالكامل، مما يتيح جودة صورة وصوت أعلى. [ 3 ]

تُستقى برامج قنوات التلفزيون الفضائية من مصادر متعددة، وقد تشمل بثًا مباشرًا من الاستوديو. [ 27 ] يقوم مركز البث بتجميع البرامج وتغليفها في قنوات للبث، ويقوم بتشفيرها عند الضرورة. ثم تُرسل الإشارة إلى وصلة الإرسال [ 28 ] حيث تُنقل إلى القمر الصناعي. في بعض مراكز البث، تقع الاستوديوهات والإدارة ووصلة الإرسال جميعها ضمن مجمع واحد. [ 29 ] بعد ذلك، يقوم القمر الصناعي بترجمة القنوات وبثها. [ 30 ]

تستخدم معظم الأنظمة معيار DVB-S للبث. [ 26 ] في خدمات التلفزيون المدفوع ، يكون تدفق البيانات مشفرًا ويتطلب معدات استقبال خاصة. ورغم تشابه تقنية الاستقبال الأساسية، فإن تقنية التلفزيون المدفوع خاصة، وتتألف غالبًا من وحدة وصول مشروط وبطاقة ذكية . يضمن هذا الإجراء لمزودي خدمات التلفزيون الفضائي أن المشتركين المصرح لهم فقط هم من يستطيعون الوصول إلى محتوى التلفزيون المدفوع، وفي الوقت نفسه يسمح بمشاهدة القنوات المجانية حتى لمن يمتلكون المعدات القياسية المتوفرة في السوق.

تُشغّل بعض الدول خدمات تلفزيونية فضائية يمكن استقبالها مجانًا دون رسوم اشتراك، وتُعرف هذه الخدمة باسم البث الفضائي المجاني . وتُعدّ ألمانيا رائدةً في هذا المجال، حيث تُبثّ حوالي 250 قناة رقمية (بما في ذلك 83 قناة عالية الوضوح وقنوات إقليمية متنوعة) من كوكبة أقمار أسترا 19.2° شرقًا . [ 31 ] لا تُسوّق هذه القنوات كخدمة بث فضائي مباشر، ولكنها تُستقبل في حوالي 18 مليون منزل، بالإضافة إلى أي منزل يستخدم نظام البث الفضائي المباشر التجاري من سكاي دويتشلاند . توقف البث الفضائي التناظري الألماني بالكامل في 30 أبريل 2012. [ 32 ] [ 33 ]

تضم المملكة المتحدة حوالي 160 قناة رقمية (بما في ذلك النسخ الإقليمية لقنوات BBC و ITV والقناة الرابعة والقناة الخامسة ) تُبث بدون تشفير من كوكبة أقمار أسترا 28.2° شرقًا ، ويمكن استقبالها على أي جهاز استقبال DVB-S ( يتطلب الأمر جهاز استقبال DVB-S2 لبعض خدمات التلفزيون عالي الوضوح). معظم هذه القنوات مُدرجة في دليل البرامج الإلكتروني لسكاي ، وعدد متزايد منها مُدرج في دليل البرامج الإلكتروني لفريسات .

تروج هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الهندية، دوردارشان ، لباقة قنوات فضائية مجانية تحت اسم " DD Free Dish "، وهي باقة تُقدم كإضافة إلى شبكة البث الأرضي في البلاد. يتم بثها من القمر الصناعي GSAT-15 عند خط طول 93.5 درجة شرقاً، وتضم حوالي 80 قناة مجانية.

في حين تم إطلاقها في الأصل كشبكة خلفية لخدمة التلفزيون الرقمي الأرضي الخاصة بهم ، فإن عددًا كبيرًا من القنوات الفرنسية متاحة مجانًا على الأقمار الصناعية عند 5 درجات غربًا، وقد تم الإعلان عنها مؤخرًا على أنها قنوات تكميلية رسمية لشبكة البث التلفزيوني الرقمي الأرضي.

في أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ) ، يتوفر أكثر من 80 قناة رقمية مجانية على القمر الصناعي جالاكسي 19 (معظمها قنوات دينية أو عرقية). وتشمل الأقمار الصناعية المجانية الأخرى AMC-4 و AMC-6 وجالاكسي 18 وساتمكس 5. وتقوم شركة غلوريستار بالترويج لقنوات دينية مجانية على جالاكسي 19 .

شهدت خدمة التلفزيون عبر الأقمار الصناعية انخفاضاً في عدد المستهلكين منذ العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بسبب اتجاه التخلي عن اشتراكات الكابلات حيث يتحول الناس إلى البث التلفزيوني عبر الإنترنت والتلفزيون الأرضي المجاني . [ 34 ]

استقبال التلفزيون فقط

طبق استقبال فضائي من نوع C-band تابع لشركة Andrew Corporation، ويستخدم في أنظمة TVRO.

ظهر مصطلح "استقبال التلفزيون فقط" (TVRO) في بدايات استقبال البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية لتمييزه عن عمليات الإرسال والاستقبال (الرفع والخفض) التجارية. كانت هذه الطريقة الأساسية لنقل البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية قبل أن يشهد هذا القطاع تحولًا مع إطلاق أقمار البث الفضائي المباشر (DBS) ذات القدرة العالية في أوائل التسعينيات، والتي كانت تبث إشاراتها على نطاق ترددات Ku . [ 4 ] [ 35 ] كانت قنوات التلفزيون عبر الأقمار الصناعية آنذاك مخصصة لشبكات التلفزيون الكبلي، وليس للمشاهدين المنزليين. [ 36 ] صُممت أنظمة استقبال التلفزيون عبر الأقمار الصناعية المبكرة في الغالب من قِبل هواة ومهندسين. عملت هذه الأنظمة المبكرة بشكل رئيسي على نطاق ترددات C ، وكانت الأطباق المطلوبة كبيرة الحجم، حيث يزيد قطرها عادةً عن 3 أمتار (9.8 قدم) . [ 37 ] ونتيجةً لذلك، يُشار إلى TVRO غالبًا باسم "الطبق الكبير" أو "الطبق الكبير القبيح" (BUD) في مجال التلفزيون عبر الأقمار الصناعية. 

صُممت أنظمة TVRO لاستقبال إشارات الأقمار الصناعية التناظرية والرقمية ، سواءً للتلفزيون أو الصوت، من أجهزة الإرسال والاستقبال في نطاقي C و Ku على أقمار FSS . [ 38 ] [ 39 ] تميل أنظمة نطاق Ku ذات التردد الأعلى إلى التشابه مع أنظمة البث الفضائي المباشر (DBS)، ويمكنها استخدام هوائي طبق أصغر نظرًا لقدرة الإرسال العالية وكسب الهوائي الأكبر. تستخدم أنظمة TVRO عادةً هوائيات أطباق أكبر حجمًا، لأن من المرجح أن يمتلك صاحب نظام TVRO إعدادًا لنطاق C فقط بدلًا من إعداد لنطاق Ku فقط . تتيح صناديق الاستقبال الإضافية استقبال أنواع مختلفة من إشارات الأقمار الصناعية الرقمية، مثل DVB/MPEG-2 و 4DTV .

يعني عرض الحزمة الضيق لهوائي الأقمار الصناعية المكافئ العادي أنه لا يستطيع استقبال الإشارات إلا من قمر صناعي واحد في كل مرة. [ 40 ] أما هوائي Simulsat أو Vertex-RSI TORUS، فهو هوائي محطة أرضية للأقمار الصناعية شبه مكافئ، قادر على استقبال بث الأقمار الصناعية من 35 قمرًا صناعيًا أو أكثر في نطاقي C و Ku في وقت واحد. [ 41 ]

تاريخ

التاريخ المبكر

في عام 1945، اقترح الكاتب البريطاني آرثر سي كلارك، المتخصص في أدب الخيال العلمي، نظام اتصالات عالميًا يعمل بواسطة ثلاثة أقمار صناعية موزعة على مسافات متساوية في مدار حول الأرض. [ 42 ] [ 43 ] نُشر هذا الاقتراح في عدد أكتوبر 1945 من مجلة "وايرلس وورلد" ، وحصل بفضله على ميدالية ستيوارت بالانتين من معهد فرانكلين عام 1963. [ 44 ] [ 45 ]

تم تحقيق أول اتصال عبر الأقمار الصناعية في وقت مبكر من عصر الفضاء، بعد إجراء أول اختبار ترحيل بواسطة Pioneer 1 وأول بث إذاعي بواسطة SCORE في نهاية عام 1958، بعد أن أصبح Sputnik 1 في بداية العام أول قمر صناعي في التاريخ.

في عام 1960، أرسل القمر الصناعي TIROS 1 أول صورة متلفزة للأرض من الفضاء ، ليصبح بذلك أول قمر صناعي للأرصاد الجوية . [ 46 ]

أولى عمليات البث عبر الأقمار الصناعية

اختبار AT&T Telstar 1 (أول بث تلفزيوني عبر الأقمار الصناعية، 11 يوليو 1962)

بُثّت أولى إشارات البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية من أوروبا إلى أمريكا الشمالية عبر القمر الصناعي "تيلستار" فوق المحيط الأطلسي في 23 يوليو 1962، على الرغم من إجراء بث تجريبي قبل ذلك بنحو أسبوعين في 11 يوليو. [ 47 ] استُقبلت الإشارات وبُثّت في دول أمريكا الشمالية وأوروبا، وشاهدها أكثر من 100 مليون شخص. [ 47 ] أُطلق القمر الصناعي "ريلاي 1" عام 1962، وكان أول قمر صناعي ينقل إشارات تلفزيونية من الولايات المتحدة إلى اليابان. [ 48 ] أُطلق أول قمر صناعي للاتصالات متزامن مع الأرض ، "سينكوم 2" ، في 26 يوليو 1963. [ 49 ] استُخدم القمر الصناعي "سينكوم 3" ، وهو أول قمر صناعي ثابت بالنسبة للأرض يدور بالقرب من خط التاريخ الدولي ، لبث دورة الألعاب الأولمبية لعام 1964 من طوكيو إلى الولايات المتحدة . [ 50 ] [ 51 ]

استُخدم القمر الصناعي Intelsat I (1965)، وهو أول قمر صناعي تجاري للاتصالات في العالم، من بين أمور أخرى، لإعادة بث برنامج Our World متعدد الجنسيات (1967)، وهو أول بث تلفزيوني مُعاد بثه عبر عدة أقمار صناعية.

أُطلق أول قمر صناعي تجاري للاتصالات في العالم، والذي سُمي إنتلسات 1 ولُقب بـ"الطائر المبكر"، إلى مدار متزامن مع الأرض في 6 أبريل 1965. [ 52 ] أنشأ الاتحاد السوفيتي أول شبكة وطنية لأقمار التلفزيون الصناعية، والتي سُميت أوربيتا ، في أكتوبر 1967، واعتمدت على مبدأ استخدام القمر الصناعي مولنيا ذي المدار الإهليلجي العالي لإعادة بث إشارات التلفزيون وإيصالها إلى محطات الاستقبال الأرضية . [ 53 ]

مقطع من البث الدولي لأول هبوط على سطح القمر ، حيث خطا نيل أرمسترونغ أول خطوة للبشرية على جرم سماوي، تم بثه من محطة تتبع هانيساكل كريك [ 54 ] وتوزيعه عالميًا عبر القمر الصناعي إنتلسات 3 إف-4 . [ 55 ]

تطور صناعة البث التلفزيوني الفضائي المباشر

كان أول قمر صناعي محلي يحمل بثًا تلفزيونيًا هو القمر الصناعي الكندي الثابت بالنسبة للأرض Anik 1 ، والذي تم إطلاقه في 9 نوفمبر 1972. [ 56 ]

إعلان من قبل هيئة الاتصالات الخارجية الأسترالية (OTC) لبرنامج Aloha from Hawaii via Satellite ، الذي تم بثه عبر القمر الصناعي Intelsat IV F-4 ، وهو حدث بث دولي مبكر يضم إلفيس بريسلي في حفل موسيقي مباشر.

أُطلق القمر الصناعي ATS-6 ، أول قمر صناعي تجريبي في العالم للبث المباشر والتعليمي، في 30 مايو 1974. [ 57 ] كان يبث على تردد 860  ميجاهرتز باستخدام تعديل التردد العريض (FM) ويحتوي على قناتين صوتيتين. ركزت عمليات البث على شبه القارة الهندية، لكن تمكن الباحثون من استقبال الإشارة في أوروبا الغربية باستخدام معدات محلية الصنع اعتمدت على تقنيات تصميم تلفزيون UHF المستخدمة آنذاك. [ 58 ]

أُطلق القمر الصناعي إكران 1، وهو أول قمر صناعي سوفيتي ثابت بالنسبة للأرض يحمل بثًا تلفزيونيًا مباشرًا للمنازل ، في 26 أكتوبر 1976. [ 59 ] وقد استخدم تردد وصلة هبوط UHF يبلغ 714 ميجاهرتز، بحيث يمكن استقبال البث باستخدام تقنية تلفزيون UHF الموجودة آنذاك بدلاً من تقنية الميكروويف. [ 60 ] 

تطورت صناعة البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية في الولايات المتحدة من صناعة البث التلفزيوني عبر الكابل ، حيث استُخدمت أقمار الاتصالات لتوزيع البرامج التلفزيونية على محطات البث الرئيسية البعيدة . وكانت شبكة هوم بوكس ​​أوفيس (HBO) وشبكة تيرنر برودكاستينغ سيستم (TBS) وشبكة البث المسيحية (CBN، التي أصبحت لاحقًا قناة فاميلي ) من أوائل الشركات التي استخدمت البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية لتقديم برامجها. وفي عام 1976، أصبح تايلور هوارد من سان أندرياس ، كاليفورنيا ، أول شخص يستقبل إشارات الأقمار الصناعية من النطاق C باستخدام نظامه الذي بناه بنفسه. [ 61 ]

في الولايات المتحدة، بدأت PBS ، وهي خدمة بث عامة غير ربحية، في توزيع برامجها التلفزيونية عبر الأقمار الصناعية في عام 1978. [ 62 ]

في عام 1979، طوّر مهندسون سوفييت نظام "موسكفا" (أو موسكو ) لبثّ ونقل إشارات التلفزيون عبر الأقمار الصناعية. وأطلقوا أقمار "غوريزونت" للاتصالات في وقت لاحق من العام نفسه. استخدمت هذه الأقمار مدارات ثابتة بالنسبة للأرض . [ 63 ] زُوّدت بأجهزة إرسال واستقبال قوية، ما قلّل حجم هوائيات الاستقبال المكافئة لمحطات البث الهابط إلى 4 و2.5 متر. [ 63 ] في 18 أكتوبر 1979، بدأت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بالسماح للأفراد بامتلاك محطات أرضية فضائية منزلية دون ترخيص من الحكومة الفيدرالية. [ 64 ] تصدّر غلاف كتالوج نيمان ماركوس لعيد الميلاد عام 1979 أولى محطات التلفزيون الفضائية المنزلية المعروضة للبيع بسعر 36,500 دولار. [ 65 ] كان قطر الأطباق حوالي 6.1 متر [ 66 ] وكانت تُتحكّم عن بُعد. [ 67 ] انخفض السعر إلى النصف بعد ذلك بفترة وجيزة، لكن لم يتبقَّ سوى ثماني قنوات إضافية. [ 68 ] تأسست جمعية محطات الأرض الخاصة والتجارية (SPACE)، وهي منظمة تمثل المستهلكين ومالكي أنظمة التلفزيون عبر الأقمار الصناعية، في عام 1980. [ 69 ] 

لم تحظَ أنظمة التلفزيون الفضائي المبكرة بشعبية كبيرة نظرًا لتكلفتها العالية وحجم أطباقها الكبير. [ 70 ] تراوحت أقطار أطباق التلفزيون الفضائي لأنظمة أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات بين 3.0 و4.9 متر (10 إلى 16 قدمًا ) ، [ 71 ] وكانت مصنوعة من الألياف الزجاجية أو الألومنيوم الصلب أو الفولاذ ، [ 72 ] وفي الولايات المتحدة، تجاوز سعرها 5000 دولار، ووصل أحيانًا إلى 10000 دولار. [ 73 ] وكانت البرامج المرسلة من المحطات الأرضية تُنقل من ثمانية عشر قمرًا صناعيًا في مدار ثابت بالنسبة للأرض، على ارتفاع 35900 كيلومتر (22300 ميل) فوق سطح الأرض. [ 74 ] [ 75 ]  

حقبة الأقمار الصناعية TVRO/C-band، 1980-1986

بحلول عام ١٩٨٠، كانت خدمة التلفزيون عبر الأقمار الصناعية راسخة في الولايات المتحدة وأوروبا. وفي ٢٦ أبريل ١٩٨٢، أُطلقت أول قناة فضائية في المملكة المتحدة، وهي قناة Satellite Television Ltd. (التي عُرفت لاحقًا باسم Sky One ). [ ٧٦ ] وكانت إشاراتها تُبث من أقمار الاختبار المدارية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية . [ ٧٦ ] وبين عامي ١٩٨١ و١٩٨٥، ارتفعت مبيعات أنظمة TVRO مع انخفاض الأسعار. وقد مكّنت التطورات في تكنولوجيا أجهزة الاستقبال واستخدام تقنية FET المصنوعة من زرنيخيد الغاليوم من استخدام أطباق استقبال أصغر حجمًا. وفي عام ١٩٨٤، بيع خمسمائة ألف نظام في الولايات المتحدة، بعضها بسعر لا يتجاوز ٢٠٠٠ دولار أمريكي. [ ٧٣ ] [ ٧٧ ] وكانت أطباق الاستقبال الموجهة إلى قمر صناعي واحد أرخص سعرًا. [ ٧٨ ] وبذلك ، أصبح بإمكان سكان المناطق التي تفتقر إلى محطات البث المحلية أو خدمة التلفزيون الكبلي الحصول على استقبال عالي الجودة دون أي رسوم شهرية. [ 73 ] [ 75 ] أثارت الأطباق الكبيرة استياءً واسعًا، إذ اعتبرها كثيرون مشوهة للمنظر العام، وفي الولايات المتحدة، فرضت معظم المجمعات السكنية والأحياء وجمعيات ملاك المنازل قيودًا صارمة على استخدامها، باستثناء المناطق التي تُحظر فيها هذه القيود. [ 4 ] عُدّلت هذه القيود عام 1986 عندما قضت لجنة الاتصالات الفيدرالية بعدم قانونيتها جميعًا. [ 70 ] كان بإمكان البلدية إلزام مالك العقار بنقل الطبق إذا كان يخالف قيود تقسيم المناطق الأخرى، مثل شرط الارتداد، لكن لم يكن بإمكانها حظر استخدامه. [ 70 ] تضاءلت الحاجة إلى هذه القيود تدريجيًا مع تصغير حجم الأطباق. [ 70 ]

في الأصل، كانت جميع القنوات تُبثّ بشكل غير مشفر (ITC) لأن المعدات اللازمة لاستقبال البرامج كانت باهظة الثمن بالنسبة للمستهلكين. ومع تزايد عدد أنظمة TVRO، اضطر مزودو البرامج ومحطات البث إلى تشفير إشاراتهم وتطوير أنظمة اشتراك.

في أكتوبر 1984، أقرّ الكونغرس الأمريكي قانون سياسة اتصالات الكابلات لعام 1984 ، الذي منح مستخدمي أنظمة TVRO الحق في استقبال الإشارات مجانًا ما لم تكن مشفرة، وألزم من يقومون بتشفيرها بإتاحتها مقابل رسوم معقولة. [ 75 ] [ 79 ] ولأن قنوات الكابل كانت قادرة على منع استقبالها بواسطة الأطباق الكبيرة، فقد كان لدى الشركات الأخرى حافز لتقديم خدمات منافسة. [ 80 ] في يناير 1986، بدأت HBO باستخدام نظام VideoCipher II ، الذي أصبح الآن قديمًا، لتشفير قنواتها . [ 71 ] بينما استخدمت قنوات أخرى أنظمة تشفير تلفزيونية أقل أمانًا . قوبل تشفير HBO باحتجاجات واسعة من مالكي أنظمة الأطباق الكبيرة، الذين لم يكن لدى معظمهم خيار آخر في ذلك الوقت لاستقبال هذه القنوات، زاعمين أن استقبال إشارات واضحة من قنوات الكابل سيكون صعبًا. [ 81 ] في نهاية المطاف، سمحت HBO لأصحاب أجهزة استقبال القنوات الفضائية بالاشتراك مباشرةً في خدمتها مقابل 12.95 دولارًا شهريًا، وهو سعر مساوٍ أو أعلى مما كان يدفعه مشتركو الكابل، واشترطت شراء جهاز فك تشفير مقابل 395 دولارًا. [ 81 ] أدى ذلك إلى هجوم جون آر. ماكدوجال على جهاز الإرسال والاستقبال Galaxy 1 التابع لـ HBO في أبريل 1986. [ 81 ] حذت جميع القنوات التجارية حذو HBO واحدة تلو الأخرى وبدأت بتشفير قنواتها. [ 82 ] تأسست جمعية البث والاتصالات عبر الأقمار الصناعية (SBCA) في 2 ديسمبر 1986، نتيجة اندماج بين SPACE وجمعية البث الفضائي المباشر (DBSA). [ 77 ]

استخدمت تقنية VideoCipher II التشفير التناظري لإشارة الفيديو، والتشفير القائم على معيار تشفير البيانات لإشارة الصوت. وقد تم اختراق VideoCipher II، وظهر سوق سوداء لأجهزة فك التشفير التي بيعت في البداية على أنها أجهزة "اختبار". [ 82 ]

من عام 1987 حتى الآن

بحلول عام ١٩٨٧، تم تشفير تسع قنوات، بينما ظلت ٩٩ قناة أخرى متاحة مجانًا. [ ٧٩ ] في حين فرضت HBO في البداية رسومًا شهرية قدرها ١٩.٩٥ دولارًا، سرعان ما أصبح من الممكن فك تشفير جميع القنوات مقابل ٢٠٠ دولار سنويًا. [ ٧٩ ] انخفضت مبيعات أطباق الاستقبال من ٦٠٠ ألف في عام ١٩٨٥ إلى ٣٥٠ ألفًا في عام ١٩٨٦، لكن خدمات التلفزيون المدفوع اعتبرت أطباق الاستقبال أمرًا إيجابيًا نظرًا لأن بعض الأشخاص لن يحصلوا على خدمة الكابل أبدًا، وبدأت الصناعة في التعافي نتيجة لذلك. [ ٧٩ ] أدى التشفير أيضًا إلى تطوير فعاليات الدفع مقابل المشاهدة . [ ٧٩ ] في ١ نوفمبر ١٩٨٨، بدأت NBC بتشفير إشارة النطاق C الخاصة بها ، لكنها تركت إشارة النطاق Ku غير مشفرة حتى لا تفقد المحطات التابعة لها المشاهدين الذين لا يستطيعون رؤية إعلاناتها. [ ٨٣ ] كان معظم مستخدمي أطباق الاستقبال الفضائي في الولايات المتحدة، والبالغ عددهم مليوني مستخدم، لا يزالون يستخدمون النطاق C. [ 83 ] كانت شبكتا ABC و CBS تدرسان إعادة توزيع البث، إلا أن CBS كانت مترددة بسبب عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون استقبال قنوات الشبكات المحلية . [ 83 ] أدت القرصنة على شبكات التلفزيون الفضائي في الولايات المتحدة إلى سنّ قانون حماية المستهلك والمنافسة في مجال تلفزيون الكابل لعام 1992. سمح هذا التشريع بتغريم أي شخص يُضبط متلبسًا بسرقة الإشارة ما يصل إلى 50,000 دولار أمريكي، والحكم عليه بالسجن لمدة أقصاها سنتان. [ 84 ] ويمكن تغريم المخالف المتكرر ما يصل إلى 100,000 دولار أمريكي، والسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. [ 84 ]

تطورت خدمة البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية في أوروبا أيضاً ، لكنها اعتمدت في البداية على أقمار صناعية للاتصالات منخفضة الطاقة، وتطلبت أطباق استقبال يزيد قطرها عن 1.7 متر. وفي 11 ديسمبر 1988، أطلقت لوكسمبورغ القمر الصناعي أسترا 1A ، وهو أول قمر صناعي يوفر تغطية متوسطة الطاقة لأوروبا الغربية. [ 85 ] وكان هذا القمر من أوائل الأقمار الصناعية متوسطة الطاقة، حيث كان يبث إشارات في نطاق التردد Ku ، مما يسمح باستقبالها باستخدام أطباق صغيرة (90  سم). [ 85 ] وقد سبق إطلاق أسترا شركة British Satellite Broadcasting ، الحائزة على ترخيص البث الفضائي المباشر من الدولة البريطانية ، في دخول السوق.

بدأت البثوث الفضائية التجارية في اليابان منذ عام 1992 بقيادة هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK ) ، التي تتمتع بنفوذ كبير في وضع اللوائح التنظيمية، كما أنها تحصل على تمويل حكومي للأبحاث. وقد حظي دخولها إلى السوق بحماية وزارة البريد والاتصالات ، مما أدى إلى ظهور قناة WOWOW المشفرة، والتي يمكن استقبالها عبر أطباق NHK باستخدام جهاز فك التشفير. [ 86 ]

في الولايات المتحدة في أوائل التسعينيات، أطلقت أربع شركات كابلات كبرى خدمة PrimeStar ، وهي شركة بث مباشر تستخدم أقمارًا صناعية متوسطة القدرة. سمحت قوة الإرسال النسبية باستخدام  أطباق استقبال أصغر حجمًا (90 سم). تراجعت شعبيتها مع إطلاق أنظمة البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية Hughes DirecTV و Dish Network في عام 1994 .

بدأ البث الرقمي عبر الأقمار الصناعية في الولايات المتحدة عام 1994 من خلال شركة DirecTV باستخدام نظام DSS . وانطلق البث (باستخدام معيار DVB-S ) في جنوب أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ عامي 1994 و1995، وفي عامي 1996 و1997 في دول أوروبية تشمل فرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وهولندا، بالإضافة إلى اليابان وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية. وبدأ البث الرقمي DVB-S في المملكة المتحدة وأيرلندا عام 1998. وبدأت اليابان البث باستخدام معيار ISDB-S عام 2000.

في 4 مارس 1996، أطلقت شركة إيكوستار خدمة ديجيتال سكاي هاي واي (ديش نتوورك) باستخدام القمر الصناعي إيكوستار 1. [ 87 ] وفي سبتمبر من العام نفسه، أطلقت إيكوستار قمرًا صناعيًا ثانيًا لزيادة عدد القنوات المتاحة على ديش نتوورك إلى 170 قناة. [ 87 ] وقد وفرت هذه الأنظمة صورًا أفضل وصوتًا ستيريو على ما بين 150 و200 قناة فيديو وصوت، كما سمحت باستخدام أطباق استقبال صغيرة. وقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير في شعبية أنظمة استقبال البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية (TVRO). وفي منتصف التسعينيات، بدأت القنوات في تحويل بثها إلى البث التلفزيوني الرقمي باستخدام نظام الوصول المشروط ديجي سايفر . [ 88 ]

بالإضافة إلى التشفير، ساهم الانتشار الواسع لخدمات البث الفضائي المباشر (DBS) مثل PrimeStar وDirecTV في الولايات المتحدة في تقليل شعبية أنظمة TVRO منذ أوائل التسعينيات. تتميز إشارات أقمار البث الفضائي المباشر (التي تعمل في نطاق Ku الأحدث ) بتردد وقوة أعلى (بفضل التحسينات في الألواح الشمسية وكفاءة الطاقة للأقمار الصناعية الحديثة)، وبالتالي تتطلب أطباقًا أصغر بكثير من تلك المستخدمة في نطاق C. كما أن طرق التضمين الرقمي المستخدمة حاليًا تتطلب قوة إشارة أقل عند جهاز الاستقبال مقارنةً بطرق التضمين التناظري. [ 89 ] يمكن لكل قمر صناعي أيضًا حمل ما يصل إلى 32 جهاز إرسال واستقبال في نطاق Ku ، ولكن 24 فقط في نطاق C ، ويمكن دمج عدة قنوات فرعية رقمية (MCPC) أو حملها بشكل منفصل ( SCPC ) على جهاز إرسال واستقبال واحد. [ 90 ] كما كان للتقدم في تقليل الضوضاء، بفضل تحسين تكنولوجيا الميكروويف ومواد أشباه الموصلات ، أثرٌ إيجابي. [ 90 ] مع ذلك، من تبعات استخدام الترددات العالية في خدمات البث الفضائي المباشر ظاهرة انقطاع الإشارة بسبب المطر، حيث يفقد المشاهدون الإشارة أثناء هطول الأمطار الغزيرة. أما إشارات البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية في النطاق C فهي أقل عرضة لانقطاع الإشارة بسبب المطر. [ 91 ]

في عودة إلى تقنيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية القديمة (وإن كانت مُثبتة)، تستخدم شركات الاتصالات الفضائية الأمريكية الحالية القائمة على البث الفضائي المباشر (Dish Network وDirecTV) سعة إضافية على أجهزة الإرسال والاستقبال في نطاق Ku للأقمار الصناعية من فئة FSS، بالإضافة إلى السعة الموجودة على أساطيلها الحالية من أقمار البث الفضائي المباشر. وقد تم ذلك لتوفير سعة قنوات أكبر لأنظمتها، بما يتناسب مع تزايد عدد قنوات البث عالي الوضوح والقنوات المحلية التي تبث برامجها بالتزامن. تم استقبال القنوات المنقولة عبر أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بقمر FSS الصناعي ذي النطاق Ku من خلال تزويد DirecTV وDish Network المشتركين بأطباق استقبال بقطر مضاعف (36 بوصة) مقارنةً بالأطباق السابقة ذات القطر 18 بوصة (و20 بوصة لأطباق Dish Network "Dish500") المستخدمة سابقًا، والمجهزة بوحدتي LNBF دائريتي الاستقطاب (لاستقبال قناتين صناعيتين أصليتين للخدمة، واحدة لكل وحدة LNBF)، ووحدة LNB قياسية خطية الاستقطاب لاستقبال القنوات من قمر صناعي من نوع FSS. وتُعد هذه الأطباق الهجينة الأحدث للخدمة/FSS، والتي تسوقها DirecTV وDish Network تحت اسمي "SlimLine" و" SuperDish " على التوالي، هي المعيار الحالي لكلا الشركتين، حيث أصبحت أطباقهما الأصلية ذات وحدة LNBF واحدة أو اثنتين بقطر 18/20 بوصة إما قديمة أو تُستخدم فقط لباقات البرامج أو القنوات المنفصلة أو الخدمات التي تُبث عبر أقمار DBS الصناعية الخاصة بالشركتين.

في 29 نوفمبر 1999، وقّع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون قانون تحسين مشاهدة البث الفضائي المنزلي (SHVIA). [ 92 ] وقد سمح هذا القانون للأمريكيين بتلقي إشارات البث المحلية عبر أنظمة البث الفضائي المباشر لأول مرة. [ 92 ]

عرّفت لوائح الراديو لعام 1963 الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) "خدمة البث عبر الأقمار الصناعية" بأنها "خدمة فضائية يتم فيها إرسال أو إعادة إرسال الإشارات من محطات الفضاء، أو إرسالها عن طريق الانعكاس من الأجسام الموجودة في مدار حول الأرض ، بهدف استقبالها مباشرة من قبل عامة الناس." [ 93 ]

في سبعينيات القرن العشرين، انتاب بعض الدول قلقٌ من أن البث الخارجي قد يُغيّر الهوية الثقافية أو السياسية للدولة، مما أدى إلى اقتراح النظام العالمي الجديد للمعلومات والاتصالات . ومع ذلك، لا يمكن تقييد البث عبر الأقمار الصناعية على أساس كل دولة على حدة نظرًا لمحدودية التكنولوجيا. في الفترة التي صدر فيها تقرير ماكبرايد ، نُوقش البث عبر الأقمار الصناعية في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي ، حيث أيّد معظم الأعضاء فرض قيود على البث في أراضيهم بموافقة مسبقة، بينما رأى البعض أن ذلك يُخالف مبدأ حرية المعلومات . لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة، وفي عام ١٩٨٢، قدّمت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٧/٩٢ ("مبادئ البث الفضائي العميق") إلى الجمعية العامة ، والذي اعتُمد بأغلبية الأصوات، إلا أن معظم الدول القادرة على البث الفضائي العميق صوّتت ضده. ويُعتبر قرار "مبادئ البث الفضائي العميق" غير فعّال عمومًا. [ ٩٤ ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات الراديوية، القسم الرابع. محطات وأنظمة الراديو – المادة 1.39، التعريف: خدمة البث عبر الأقمار الصناعية
  2. كامبل، دينيس؛ كوتر، سوزان (1998). انتهاك حقوق النشر . كلوير لو إنترناشونال. ISBN 90-247-3002-3تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2014 .
  3. 1 2 "نطاقات الترددات الحرفية" . Microwaves101.com . 25 أبريل 2008. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2014. تم الاطلاع عليه في 30 يناير 2014 .
  4. 1 2 3 "تركيب هوائيات وأطباق استقبال الأقمار الصناعية المملوكة للمستهلك" . لجنة الاتصالات الفيدرالية. مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 أبريل 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 نوفمبر 2008 .
  5. "ستار ون C4/D2 عند 70.0 درجة غربًا" . lyngsat.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 يوليو 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 نوفمبر 2025 .
  6. "PORTAL BSD" . portalbsd.com.br (باللغة البرتغالية). مؤرشف من الأصل بتاريخ 30 أغسطس 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 نوفمبر 2025 .
  7. "DESLIGADO O ÚLTIMO CANAL ANALÓGICO DA PARABÓLICA! TV Verdade - 25/08/2025" . 25 أغسطس 2025 . تم الاسترجاع 2025/11/25 عبر يوتيوب .
  8. "Linkou aqui" ( باللغة البرتغالية) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-11-2025 عبر X.
  9. 1 2 3 4 باتان 1993 ، ص 207.
  10. باتان 1993 ، ص 330.
  11. باتان 1993 ، ص 327.
  12. تيرو 1993 ، ص 279.
  13. مينولي 2009 ، ص 60.
  14. مينولي 2009 ، ص 27.
  15. 1 2 3 4 مينولي 2009 ، ص 194.
  16. 1 2 3 "أفضل سر محفوظ في أوروبا" . عالم الإلكترونيات + عالم اللاسلكي . 95. دار ريد للنشر التجاري: 60-62 . 1985. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يوليو 2014 .
  17. 1 2 "برنامج معاوقة الشريط الدقيق" . مجلة هواة الراديو . 17. شركة تكنولوجيا الاتصالات: 84. 1984. تم الاطلاع عليه في 28 يوليو 2014 .
  18. 1 2 3 4 5 "مجلة الميكروويف الدولية" . مجلة الميكروويف الدولية . 43 ( 10-12 ). دار هورايزون : 26-28 . 2000. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يوليو 2014 .
  19. دود 2002 ، ص 308.
  20. دود 2002 ، ص 72.
  21. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ فوكس، باري (١٩٩٥). "الأطباق المتسربة تُغطي على بث التلفزيون الأرضي" . مجلة نيو ساينتست . ١٤٥. ريد بزنس إنفورميشن : ١٩-٢٢ . تاريخ الاسترجاع : ٢٨ يوليو ٢٠١٤ .
  22. 1 2 3 4 5 6 7 باتان، برونو (31 مارس 1993). أنظمة الأقمار الصناعية: المبادئ والتقنيات . برلين: سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا. ISBN 9780442013578تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يوليو 2014 .
  23. 1 2 3 4 مينولي، دانيال (3 فبراير 2009). هندسة أنظمة الأقمار الصناعية في بيئة IPv6 . بوكا راتون، فلوريدا : مطبعة CRC . ISBN 978-1420078688تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يوليو 2014 .
  24. 1 2 3 4 دود، أنابيل ز. (2002). الدليل الأساسي للاتصالات ( الطبعة الخامسة). أبر سادل ريفر، نيو جيرسي : برنتيس هول . الصفحات 307-310 . ISBN   0130649074تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يوليو 2014 .
  25. 1 2 تيرو، س. (30 يونيو 1993). تصميم أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية . برلين : سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا. ص 279-280 . ISBN  978-0306441479تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يوليو 2014 .
  26. ١ ٢ أنتيبوليس، صوفيا (سبتمبر ١٩٩٧). البث الرقمي للفيديو (DVB)؛ تطبيق تعديل مفتاح إزاحة الطور الثنائي (BPSK) في أنظمة الإرسال عبر الأقمار الصناعية DVB (ملف PDF) (تقرير). المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات . الصفحات ١-٧ . TR ١٠١ ١٩٨. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في ١٣ ديسمبر ٢٠١٦. تم الاطلاع عليه في ٢٠ يوليو ٢٠١٤ . 
  27. "تقرير الابتكار من JEDI" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27-07-2014 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-07-2014 .
  28. بروس ر. إلبرت (2008). "9 محطات أرضية وتقنية الشبكات". مقدمة في اتصالات الأقمار الصناعية . دار أرتيك هاوس. ISBN 9781596932111.
  29. "تلفزيون الفضاء". مجلة Popular Mechanics . 171 (8). مجلات هيرست: 57-60 . أغسطس 1994. ISSN 0032-4558 . 
  30. "كتيب إنتلسات للوسائط الجديدة" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 7 أبريل 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يوليو 2014 .
  31. "Satellitenfernsehen in Deutschland" [ التلفزيون الفضائي في ألمانيا ] . kabelfernsehen-kabelanschluss.de (بالألمانية). مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 أبريل 2016 .
  32. "ZDFneo, 3sat, BR, NDR, SWR, WDR, Phoenix, KiKa starten HD Kanäle" [ ZDFneo, 3sat, BR, NDR, SWR, WDR, Phoenix, KiKa إطلاق قنوات HD ] . kabel-internet-telefon.de (باللغة الألمانية). 13 مارس 2012 مؤرشفة من الأصلي في 27 فبراير 2019 . تم الاسترجاع 8 أبريل 2012 .
  33. ^ "HDTV: Neue HD-Kanäle von ARD und ZDF ab 30. أبريل 2012" [ HDTV: قنوات HD جديدة من ARD وZDF بعد 30 أبريل 2012 ] . T-online.de (باللغة الألمانية). 20 يناير 2012 مؤرشفة من الأصلي في 27 ديسمبر 2012 . تم الاسترجاع 8 أبريل 2012 .
  34. نيومان، جاريد (13 فبراير 2019). "شركات الكابلات والأقمار الصناعية بحاجة إلى معجزة لإنقاذها من ظاهرة إلغاء الاشتراكات" . فاست كومباني . مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه في 5 يوليو 2019 .
  35. جيمس، ميغ. شبكة إن بي سي تُضيف الإشراف على تيليموندو إلى مهام جاسبين. مؤرشف بتاريخ 26 فبراير 2020 في أرشيف الإنترنت . صحيفة لوس أنجلوس تايمز، 26 يوليو 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مايو 2010.
  36. "تدريب على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من معهد NRI!" . مجلة العلوم الشعبية . 228. مؤسسة بونير. فبراير 1986. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2014 .
  37. برنتيس، ستان (1989). تقنية TVRO . برنتيس هول. ص 274. ISBN  9780139333262.
  38. برنتيس 1989 ، ص 246.
  39. برنتيس 1989 ، ص. 1.
  40. برنتيس 1989 ، ص 293.
  41. "استشعار نجاح الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من خلال قمر صناعي جديد من شركة ATCi" . سات نيوز . 1 نوفمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 16 ديسمبر 2014 .
  42. "مؤسسة آرثر سي كلارك" . مؤرشف من الأصل في 25 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 1 يونيو 2016 .
  43. كامبل، ريتشارد؛ مارتن، كريستوفر ر.؛ فابوس، بيتينا (23 فبراير 2011). الإعلام والثقافة: مدخل إلى الاتصال الجماهيري . لندن، المملكة المتحدة: دار ماكميلان للنشر . ص 152. ISBN  978-1457628313تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 أغسطس 2014 .
  44. «اقتراح آرثر سي كلارك لعام 1945 بشأن الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض» . lakdiva.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 مارس 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 ديسمبر 2019 .
  45. التقنيات اللاسلكية والبنية التحتية الوطنية للمعلومات . دار نشر ديان. سبتمبر 1995. ص 138. ISBN  0160481805أُرشف من الأصل في 2 مايو 2024. تم الاطلاع عليه في 15 أغسطس 2014 .
  46. "قبل 20 عامًا: أول صورة للأرض من المريخ وبطاقات بريدية أخرى للوطن" . ناسا . 7 مارس 2024. تم الاطلاع عليه في 28 سبتمبر 2024 .
  47. 1 2 كلاين، كريستوفر (23 يوليو 2012). "ميلاد التلفزيون الفضائي، قبل 50 عامًا" . History.com . قناة التاريخ. مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه في 5 يونيو 2014 .
  48. "المرحل 1" . NASA.gov . ناسا. مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 يوليو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يوليو 2014 .
  49. دارسي، آر جيه (16 أغسطس 2013). "سينكوم 2" . NASA.gov . ناسا. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2019. تم الاطلاع عليه في 5 يونيو 2014 .
  50. "إنجازات هامة في الاتصالات والملاحة الفضائية، 1958-1964" (ملف PDF) . NASA-SP-93 . ناسا. 1966. الصفحات 30-32 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 3 نوفمبر 2013. تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 2009 . 
  51. "سينكوم 3" . ناسا . 26 أبريل 2011. مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه في 16 مايو 2011 .
  52. "موسوعة رواد الفضاء - إنتلسات 1" . مؤرشف من الأصل في 16 يناير 2010. تم الاطلاع عليه في 5 أبريل 2010 .
  53. «أبحاث الكتلة السوفيتية في الجيوفيزياء وعلم الفلك والفضاء» (بيان صحفي). سبرينغفيلد، فرجينيا: خدمة الأبحاث والنشر المشتركة الأمريكية. 1970. ص 60. مؤرشف من الأصل في 2 مايو 2024. تم الاطلاع عليه في 16 ديسمبر 2014 . 
  54. هيتش، جورجيا (18 يوليو 2019). "الطبق جعل باركس مشهورًا، لكن الصور الأولى من القمر جاءت في الواقع من هانيساكل كريك" . أخبار ABC . تم الاسترجاع في 28 سبتمبر 2019 .
  55. "تلفزيون شوهد في غرب أستراليا" . تكريم لمحطة تتبع هانيساكل كريك . 15 يوليو 1972. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 سبتمبر 2024 .
  56. روبرتسون، لويد (9 نوفمبر 1972). "إطلاق أنيك A1: سد الفجوة" . تلفزيون سي بي سي الإنجليزي. مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر 2007. تم الاطلاع عليه في 25 يناير 2007 .
  57. إيزيل، ليندا ن. (22 يناير 2010). "ناسا - ATS" . Nasa.gov . ناسا . مؤرشف من الأصل في 6 أبريل 2013. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2014 .
  58. استقبال البث التلفزيوني عن بعد (TV-DX) للمتحمسين، روجر دبليو. باني، رقم ISBN 0900162716
  59. "إكران" . Astronautix.com . Astronautix. 2007. مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2014 .
  60. "إكران (11F647)" . space.skyrocket.de . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2020-01-02 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2019-12-06 .
  61. فيدر، بارنابي ج. (15 نوفمبر 2002). "تايلور هوارد، 70 عامًا، رائد في مجال التلفزيون الفضائي المنزلي" . نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 2 مايو 2024. تم الاطلاع عليه في 19 يوليو 2014 .
  62. البث الخدمي العام في عصر العولمة، المحرران: إندراجيت بانيرجي، كالينجا سينيفيراتني. ISBN 9789814136013
  63. 1 2 ويد، مارك. "غوريزونت" . موسوعة رواد الفضاء. مؤرشف من الأصل في 17-06-2008 . تم الاسترجاع في 29-06-2008 .
  64. "الأيام المجيدة" للأقمار الصناعية . مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2014.
  65. براون، راي (2001). دليل الثقافة الشعبية في الولايات المتحدة . ماديسون، ويسكونسن : دار النشر الشعبية. ص 706. ISBN  9780879728212أُرشف من الأصل في 2 مايو 2024. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2014 .
  66. جياروسو، مايكل (28 يوليو 1996). "أطباق استقبال الأقمار الصناعية الصغيرة تنتشر في المناطق الريفية" . صحيفة لوس أنجلوس تايمز . لوس أنجلوس . مؤرشف من الأصل في 15 يوليو 2014. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2014 .
  67. كيتينغ، ستيفن (1999). "سرقة التلفزيون المجاني، الجزء الثاني" . صحيفة دنفر بوست . دنفر، كولورادو : صحيفة دنفر بوست. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2014. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2014 .
  68. شتاين، جو (24 يناير 1989). "يا له من طبق رائع : استقبال البث الفضائي المنزلي يُشغّل التلفزيون". صحيفة إيفنينج تريبيون . ص. ج-8.  
  69. "محطة الأرض طبق شهير للغاية" . ريدينغ إيغل . كانساس سيتي، ميزوري . 21 ديسمبر 1980. مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه في 21 يوليو 2014 .
  70. ١ ٢ ٣ ٤ بروكس، أندريه (١٠ أكتوبر ١٩٩٣). "القيود القديمة على أطباق استقبال الأقمار الصناعية تحت المجهر: دعوات لقوانين جديدة للنماذج الأصغر حجمًا" . صحيفة بالتيمور صن . بالتيمور، ماريلاند : صحيفة بالتيمور صن. مؤرشف من الأصل في ١٤ يوليو ٢٠١٤. تم الاطلاع عليه في ١ يوليو ٢٠١٤ .
  71. 1 2 ناي، دوغ (14 يناير 1990). "أطباق الأقمار الصناعية تنجو من التنافس الشديد في ثمانينيات القرن العشرين" . ديزيريت نيوز . سولت ليك سيتي : ديزيريت نيوز. مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2017. تم الاسترجاع في 30 يونيو 2014 .
  72. تلفزيون الأقمار الصناعية بنطاق Ku: النظرية والتركيب والإصلاح . فرانك بايلين وآخرون. ISBN 9780917893148.
  73. 1 2 3 ستيكلو، ستيف (7 يوليو 1984). "الطبق المفضل في أمريكا". صحيفة ميامي هيرالد . خدمة نايت-ريدر الإخبارية . ص 1ج. 
  74. رايبستين، لاري (27-09-1981). "مشاهدة التلفزيون عبر الأقمار الصناعية هي طبقهم". صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر . ص. E01. 
  75. 1 2 3 داويدزياك، مارك (30-12-1984). "أطباق التلفزيون الفضائي تحصل على استقبال جيد". أكرون بيكون جورنال . ص. F-1. 
  76. 1 2 "الذكرى العاشرة لكابل النطاق العريض" . TinyPic. مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2014. تم الاطلاع عليه في 5 مايو 2013 .
  77. ١ ٢ "تاريخ الصناعة" . sbca.com . جمعية البث الفضائي والاتصالات. ٢٠١٤. مؤرشف من الأصل في ١٩ فبراير ٢٠١٤. تم الاطلاع عليه في ٥ يونيو ٢٠١٤ .
  78. ستيكلو، ستيف (25 أكتوبر 1984). "الحاجة إلى البحث عند شراء طبق: التكلفة المرتفعة عامل مهم للمستهلك". صحيفة ويتشيتا إيجل . خدمة نايت-ريدر الإخبارية. ص 6 ج. 
  79. 1 2 3 4 5 تاكيف، جوناثان (22 مايو 1987). "سماء التلفزيون الفضائي تشرق مع انتهاء الحرب مع شركات البرمجة" . شيكاغو تريبيون . صحف نايت-ريدر . مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 2014. تم الاسترجاع في 10 أبريل 2014 .
  80. وولف، رون (20 يناير 1985). "البث التلفزيوني المباشر لم يُفعّل بعد". صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر . ص. C01. 
  81. 1 2 3 ليمان، ريك؛ بوروفسكي، نيل (29 أبريل 1986). "على خطى 'كابتن ميدنايت'"" فيلادلفيا. مؤرشف من الأصل في 21 مايو 2014. تم الاسترجاع في 20 مايو 2014. "
  82. 1 2 بارادايس، بول ر. (1 يناير 1999). تزييف العلامات التجارية، وقرصنة المنتجات، والتهديد الذي تبلغ قيمته مليار دولار للاقتصاد الأمريكي . ويستبورت، كونيتيكت : مجموعة غرينوود للنشر . ص 147. ISBN  1567202500أُرشف من الأصل في 2 مايو 2024. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2014 .
  83. 1 2 3 "أخبار سيئة لقراصنة الأقمار الصناعية بسبب تشويش قناة NBC". صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل . يونايتد برس إنترناشونال. 3 نوفمبر 1988. ص. E3. 
  84. 1 2 قانون حماية المستهلك والمنافسة في مجال التلفزيون الكبلي لعام 1992 (ملف PDF) (1460، STATUTE-106-Pg1460.pdf). 8 أكتوبر 1992. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2014 .
  85. 1 2 "تفاصيل القمر الصناعي ASTRA 1A 1988-109B NORAD 19688" . N2YO. 9 يوليو 2014. مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2014. تم الاطلاع عليه في 12 يوليو 2014 .
  86. باكلي، ساندرا (2002). موسوعة الثقافة اليابانية المعاصرة . روتليدج.
  87. 1 2 جرانت، أوغست إي. (2010). تحديث تكنولوجيا الاتصالات ( الطبعة العاشرة). تايلور وفرانسيس . ص 87. ISBN   978-0-240-81475-9.
  88. بيل-جونز، روبن؛ بيربنر، يوشين؛ تشاي، جيانفينغ؛ فارستاد، توماس؛ فام، مينه (يونيو 2001). "استراتيجية التكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال" (ملف PDF) . مجلة إنسياد . فونتينبلو : إنسياد. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 24 يوليو 2014.
  89. ميرابيتو، م.، ومورغنسترن، ب. (2004). الأقمار الصناعية: العمليات والتطبيقات: تقنيات الاتصالات الجديدة (الطبعة الخامسة). بيرلينغتون: فوكال برس.
  90. 1 2 خابيل، فيديا ر.؛ بهالاتشاندرا، أنجالي ر. (أبريل 2008). التطورات في الاتجاهات الحديثة في الاتصالات والشبكات . نيودلهي : دار النشر المتحالفة. ص 119. ISBN  978-1466651708أُرشف من الأصل في 2 مايو 2024. تم الاطلاع عليه في 16 يوليو 2014 .
  91. "انقطاع البث بسبب المطر: إشارة التلفزيون الفضائي والطقس السيئ" . Dish-cable.com . 2010. مؤرشف من الأصل في 15 يونيو 2014. تم الاطلاع عليه في 16 يوليو 2014 .
  92. 1 2 قانون تحسين أجهزة المشاهدة المنزلية عبر الأقمار الصناعية (00-96). 29 نوفمبر 1999. تم الاطلاع عليه في 30 يوليو 2014 .
  93. غوتليب، أ. إي. (1969). "البث الفضائي المباشر: دراسة حالة في تطور قانون الاتصالات الفضائية". الكتاب السنوي الكندي للقانون الدولي 1969. 7 : 33-60 . doi : 10.1017 /S0069005800011826 . S2CID 169142288 . 
  94. فرانسيس ليال (2019). "البث عبر الأقمار الصناعية". لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي .