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ku波段- C波段中的Ku波段区别

发布时间:2022-04-10 17:19:52 【外汇基金】 0次阅读

补充内容KU波段的电视节目搜索时要换用哪种高频头?卫星电视接收常识卫星电视接收系统的组成:卫星电视接收系统是由:抛物面天线、馈源、高频头、卫星接收机组成的卫星地面接收站

KU波段的电视节目搜索时要换用哪种高频头?

KU波段的电视节目搜索时要换用哪种高频头?

卫星电视接收常识   卫星电视接收系统的组成:   卫星电视接收系统是由:抛物面天线、馈源、高频头、卫星接收机组成的卫星地面接收站。   抛物面天线:抛物面天线是把来自空中的卫星信号能量反射聚成一点。是把电磁场能变为高频电能或反之的装置。常用卫星电视接收的天线有: 抛物面天线又分前馈型和后馈型几种。前馈方式又分为正馈和偏馈,一般偏馈天线的效率稍高于正馈天线。目前多采用垂直或水平极化的馈源,对于偏馈多使用一体化馈源高频头,安装调试时方便一些,但各有利弊。   馈源:是在抛物面天线的焦点处设置一个收集卫星信号的喇叭,称为馈源,又称波纹喇叭。主要功能有俩个:一是将天线接收的电磁波信号收集起来,变换成信号电压,供给高频头。二是对接收的电磁波进行极化。   高频头:(LNB亦称降频器)是将馈源送来的卫星信号进行降频和信号放大然后传送至卫星接收机。一般可分为C波段频率 LNB(3.7GHz-4.2GHz、18-21V)和Ku波段频率LNB(10.7GHz-12.75GHz、12-14V)。LNB的工作流程就是先将卫星高频讯号放大至数十万倍后再利用本地振荡电路将高频讯号转换至中频950MHz-2050MHz,以利于同轴电缆的传输及卫星接收机的解调和工作。在高频头部位上都会有频率范围标识。质量低劣的高频头本振频率会产生漂移的现象。高频头的噪声度数越低越好。   卫星接收机:是将高频头输送来的卫星信号进行解调,解调出卫星电视图像 或数字信号和伴音信号。我评判卫星电视接收机好坏的标准为:门限值越低越好、解码速度越快越好、容错度越高越好。能满足以上条件的卫星电视接收机不多,而且价高。   传输线材:卫星天线与接收机的联线距离尽可能短.以减少因传输线过长而造成的信号损耗。传输线的选择应考虑采用性能较好的同轴电缆,我们建议采用:其线缆参数为 75Ω—5或 75Ω—7、频壁网为75织的物理发泡电缆,天线与接收机的距离不要超过30米。以减少因传输线过长而造成的信号损耗。   基本配置:   接收KU波段的数码节目:   KU偏馈天线-加-KU波段高频头-加-数字卫星接收机和卡(DVB-s)。   KU正馈天线-加-KU波段高频头-加-数字卫星接收机和卡(DVB-data)。   在选用接收卫星电视节目的天线时,应根据实际需要进行选型。首先确定要接收哪一颗卫星上的卫星电视节目。是 C 波段还是Ku波段、接收地点与卫星电视信号的场强是多少 (注1)、卫星电视节目的带宽 (符号率)是多少、LNB的质量、环境、天文气象对天线的影响等(注2),计算出损耗后,选用符合需要的天线。

C波段中的Ku波段区别


C波段中的Ku波段区别

(1)Ku波段卫星单转发器功率一般比较大,多采用赋形波束覆盖,卫星EIRP较大,加上Ku波段接收天线效率高于C波段接收天线,因此接收Ku波段卫星节目的天线口径远小于C波段,从而可有效地降低接收成本,方便个体接收;(2)C波段卫星广播遭受地面微波等干扰源的同频干扰比较严重,而Ku波段的地面干扰很小,大大地降低了对接收环境的要求;(3)降雨对Ku波段卫星广播的影响比较严重,其上下行信号降雨衰耗远大于C波段,暴雨情况下Ku波段上行或下行链路瞬间雨衰量可超过20dB,而C波段最大雨衰量一般不超过1dB

波段中的KU是什么意思?


波段中的KU是什么意思?

KU波段是直播卫星频段,它有很多优点:1、KU波段的频率受国际有关法律保护,并采用多馈源成型波束技术对本国进行有效覆盖;2、KU波段频率高,一般在11.7-12.2GHz之间,不易受微波辐射干扰;3、接收KU波段的天线口径尺寸小,便于安装也不易被发现;4、KU频段宽,能传送多种业务与信息;5、KU波段下行转发器发射功率大(大约在100W以上),能量集中,方便接收。其缺点如下:1、KU波速窄,方向性强,因此安装调试过程要认真细致,对噪点明暗和拉横条现象要特别注意,接收信息往往就在它们的附近(或正下或左右)。2、KU波段的雨衰耗较大,如果安装调试时没有考虑雨衰现象,会使接收机输入达不到或超过门限点时,接收机会出现噪波输出(模拟信号)或中断输出(数字信号)。

卫星直播C波段好还是Ku波段更有优势

卫星直播C波段好还是Ku波段更有优势

DBS,即直播卫星业务(Direct Broadcasting Satellite Service),通常是指采用地球同步轨道卫星,以大功率辐射地面某一区域,向小团体及家庭单元传送电视娱乐、多媒体数据等信息,造福广大用户的一种卫星广播业务。与传统通信卫星相比,直播卫星具有如下特点:卫星波速窄,仅覆盖某一国家或地区;卫星辐射功率大,一般EIRP(等效全向辐射功率)大于48dBw;用户天线小,数量大,典型接收天线口径D=(0.5~1.0)m,造价低廉。   由于DBS前景广阔,70年代WARC(世界无线电行政大会)规定了直播卫星的工作频段,80年代中,以模拟技术为基础的DBS广泛兴起,欧洲、日本率先建立了Ku频段直播卫星系统。由SES(欧洲卫星公司)经营的Astra卫星是一个成功的DBS系统,拥有上亿欧洲用户,它采用中功率多频道广覆盖的方式,地面使用D=(0.6~1.0)m天线即可满意接收;日本也是DBS最普及的国家之一,拥有用户几百万。   模拟体制的直播卫星每个转发器只能传送一路或两路图像信息,限制了卫星直播节目的容量。90年代,数字压缩技术的开发和应用,给DBS注入了新的活力。人们可将电视图像数字化(信源编码)并将其上百Mbit/s的图像带宽压缩至几Mbit/s(信道编码),这样,每个卫星转发器可传送几路乃至十几路图像信息,从而实现了更有效的图像数据传输、存储和交互,使DBS进入了数字化时代。   1994年6月,世界上第一个数字DBS系统—北美Direc TV/USSB投入商业运营。该系统采用三颗休斯HS601三轴稳定型卫星,每星有16个120W Ku频段转发器,用MPEG-1数字压缩技术使每个转发器传送4~8个电视频道,系统容量为175个数字频道,用户天线D=0.46m,系统效果良好。我国于1995年12月用CZ-2E成功发射美Echostar-1直播卫星,属马丁公司制造的GE-7000型三轴稳定卫星,有16个130W Ku频段转发器,采用更为先进的MPEG-2数字压缩技术,卫星可传送96个压缩频道,由两颗卫星组成的Echostar数字直播卫星系统1996年下半年投入运行。另外,美国于1996年10月发射的世界最大的数字直播卫星——TEMPO,有32个转发器,末级功率107W,若并联使用则有16个转发器,每个信道214W,EIRP=(48~50.5)dBw,卫星可靠性R≥99.99%.将能传送200个数字电视频道,地面接收天线D=0.45m。   数字化作为DBS的发展方向已引起各国的关注,数字DBS正在世界范围内蓬勃应用,符合MPEG-2、DVB标准的数字电视压缩卫星编码设备及大规模数字处理芯片处在不断发展之中。高频段(Ka及以上)、多媒体也将应用于数字DBS中。

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