衛星放送はある方法で送信される非常に短いセンチメートル周波数での波の伝送。この目的のために、2つのレベルが使用される:Ku帯域(10.7〜12.75GHz)、C帯域(3,5〜4.2GHz)。このような大きさでは、衛星から家庭用アンテナまで35,000キロ以上も離れたケーブルを瞬時に克服する能力を持つ電磁波が衰退します。周波数を中間のより低いインデックスに変換するためのもので、衛星コンバーターが機能します。国際標準によれば、この周波数のスペクトルは900〜2150MHzの範囲にある。これらの周波数は、特殊ケーブルを介して受信機のマイクロ波入力に供給される。
受信周波数スペクトルを低減するために、コンバータは、高周波源の安定器との一対のヘテロダインで構築される。入力の減少は、そこから局部発振器周波数を引くことによって達成される。
別のニュアンスは、信号衛星は小さな消滅電力で到着する。これは、受信装置の経路では受け入れられない。これに関連して、衛星変換器の第2の重要な機能は、受信パルスの増幅である。このデバイスは、有用な信号だけでなく、到来するパラレルノイズも蓄積することに留意すべきである。また、デバイスは他の同様のデバイスと同様に、独自の背景を追加します。英語の解釈では、コンバータは低雑音レベル(Low Noise Block、LNB)と呼ばれ、このタイプのあらゆるデバイスの低ノイズレベルの特性を強調しています。
アンテナと衛星との間の受信部TVコンバータには、偏光子と照射器という2つの要素があります。すべての部品は、アンテナ装置の焦点に位置する単一構造に取り付けられています。照射器の目的は、ミラーの表面をより完全に使用し、アンテナ利得の限界利得を維持することである。偏光子は、所望の偏光タイプを選択するための装置として機能する。
考慮中のデバイスのコンポーネントは、次のとおりです。
第1の変形例では、衛星変換器は、長方形のフランジで終わり、第2のモデルは円形の要素を有し、第3のバージョンは照射器を有する。
照射装置を選ぶときは、それを考慮する必要がありますアンテナにジョイントをはめ込む形。さらに、受信素子のオフセットまたは直接焦点タイプ、ならびにアンテナの直径に対する焦点距離の比に注意する必要があります。オフセットモデルの場合、数値は0.6〜0.8であり、ストレートフォーカスモデルの場合は0.3〜0.5である必要があります。最適なオプションは、照射器を備えたアンテナを購入することです。これにより、互換性が100%保証されます。
衛星放送受信機の選択は、いくつかの要因。主なものは、使用予定の周波数範囲です。ヨーロッパ人の衛星は主にKuバンドで放送された。いくつかのロシア企業は同じ周波数で働いています。
第2のタイプの装置はCバンド変換器である。 これらの周波数はプロの受信に焦点を当てています。いくつかのモデルは、組み合わされたタイプのコンバータで製造されています。市場にあるKuバンドと集約したモデルは十分です。このインジケータの幅は2.055GHzであることに注意してください。それは、信号を中間周波数に同期して変換することを可能にするものではない。これに関して、それは3つのストリーム(GHz)に分割される。
第2および第3の帯域の衛星変換器は、特定のパケットを受信するように向けられている。
生成されたコンバータの大部分はタイプKuの範囲である。彼らは上下の範囲を変換する2つのヘテロダイナミクスを備えています。これらの素子は、コンバータから中間周波数を受信するために機能するケーブルを介して受信機から放送される信号によって切り換えられる。
現代のデバイス、と比較して前任者は、ユニバーサルデザインを持っています、それらの範囲の切り替えはトーン信号によって実行されます。ユニバーサル円形衛星変換器は、範囲および偏波を切り替えるために役立つ信号の数によって特徴付けられる。
このような装置におけるヘテロダインのパラメータは、9.75~10.6GHzの値。このデザインは、適切なメニュー項目を選択した後、自動的に自動設定されるまで、受信機の設定を大幅に簡素化します。
両方の範囲を同時に受信したい場合は、いくつかのオプションを教えてください。偏光子と照射器を備えた1対の変換器をアンテナ上に設置することは現実的である。この場合、照射器の1つが焦点からわずかにずれ、指向性係数が減少する。この方法は面倒であると考えられます。
2番目の選択肢は、C / Kuデバイスを購入することです両方のバンド照射器を含むローターは、入力信号ストリームを分割する。このような素子は、電気機械的偏光子を備えている。この設計は、インストールプロセスを単純化するが、多くの欠点を有する。第1に、Kuパルスの知覚可能な電力損失がある。第2に、ロータの可動部品の頻繁な故障が、特に氷点下の温度で観察される。
最後に、3番目のオプションは最も単純なものとみなされます。まだ特別な配布を受けていないコンバーターをインストールするだけです。
このデバイスは、送信される波の周波数範囲を使用して、放送番組の数を2倍にします。所望のチャネルの周波数を同調させることによって、必要な分極が同期される。例えば、線形衛星変換器は、偏波を有する垂直及び水平波を形成する。円形アナログは、円形の左右インパルスを生成します。
偏光子は波をろ過し、1つの選択された極性の変換器のみのパルスである。ロシアの衛星は主に円形の動きをしているのに対し、ヨーロッパのアナログは直線的なシステムを持っていることに注意してください。円形波の受信を確実にするために、もう1つの素子、すなわち円形極性を直線方向に変換するデポラライザが取り付けられる。
分極の変化の離散性は別のものです偏光子間の差のパラメータ。ユニバーサルモデルでは、平面は90度ずつ離散的に変化します。また、偏波面を滑らかに変化させる電磁デバイスや、機械的なプローブの動きによるオプションもあります。可動部品の存在により、電気機械的改変は信頼性が低く、2つの信号を欠いている磁気アナログとは対照的に、受信機から3つの制御パルスを必要とする。
"Tricolor"やNTV Plusは、ポーラアンテナとユニバーサルコンバータを使用した欧州の受信方式を採用しました。これは、信号の高品質とほとんどのプログラムを放送するデジタル方式によるものです。位相変調は変換に非常に敏感であり、磁気偏光子を使用すると誤動作を引き起こす可能性があります。さらに、プレート脱分極剤には特定の材料を使用する必要があります。構成要素として、マイクロ波タイプのパルスで動作するように設計された誘電体グレードが使用される。
磁気偏光子を取り付けることが決定された場合、長方形のフランジと照射器を備えたコンバータを追加購入する必要があります。信号を複数のアパートに分配する場合は、衛星サーキュラーコンバータ(2出力または4出力)を使用することが最適です。それらは通常、一体化された偏光子(電圧-13〜18V)が装備されている。出力パルスのタイプによって、そのようなデバイスは、分極および範囲の独立したスイッチングを有する1つまたは2つの対の同一の出力に分割される。このような装置は2-4のアパートメントを接続するのに適している。第2のタイプ - 垂直偏波と水平偏波に出力が出力され、4つの出力がある場合には2倍に分割されます。これらのデバイスは、より多くの加入者のために設計されています。
このタイプの装置は、使用するのに便利であり、誰が上限または下限を受け取ることに自分自身を制限することを計画している。この方式では、水平パルスタイプが受信機の一方の入力に印加され、垂直信号が第2の入力に印加される。 4つの出力を備えたこの変更のアナログは、ケーブルネットワークで使用されるか、または小さな集団受信を構成するために使用されます。第2のケースでは、コンバータ出力からの受信は、その後の加入者による配線のためにスウォッチャを介して行われる。
集合的な使用の方式では、信号増幅率にはより高い基準が置かれる。この値はデシベル単位で測定され、許容値は50〜70 dBの範囲で変化します。
ユーザからのフィードバックによって示されるように、衛星変換器 "三色テレビ"は、2つの独立した出力、円偏波10.7-12.75GHz、ノイズレベル0.3dBで購入する方が良いです。市場では、そのようなデバイスは、多くのメーカーによって提供されています:中国の企業から有名なブランドに。彼らは材料の価格と品質で彼ら自身の間で違います、彼らは同じ操作の原則を持っています。
アンテナのためのコンバータを購入するとき、その設計上の特徴に注意を払う。最適は気密モデルとみなされます。そうしないと、温度差によってデバイスの中央に凝縮物が形成されます。これにより、パフォーマンスが低下し、障害が発生します。この設計の負の側面には、コンバータの解体と修理が不可能であることが含まれます。しかし、高品質のアセンブリと革新的な材料は、破損の可能性を最小限に抑えます。
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