| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навигация | Ответы на часто задаваемые вопросы по SAT TV
Как разместить 2 конвертора С-диапазона и Ku-диапазона на одной антенне с полярной подвеской.
Зачем нужны кольца Френеля на облучателе Облучатель с кольцами Френеля формирует нужную диаграмму направленности конвертора. Он отсекает часть энергии, которая переливается за края облучателя, тем самым улучшается диаграмма направленности антенны. Еще лучшие результаты дают облучатели сделанные на сдвинутых кольцах Френеля (модифицированный облучатель на кольцах Френеля). У такого облучателя кольца расположены по конусу и получается как бы рупор, в результате у него меньше уровень боковых лепестков (побочного паразитного излучения). Вообще для каждой антенны необходим специальный облучатель формирующий на антенне электромагнитное "пятно" нужной формы и напряженности. Для правильной работы антенны напряженность поля должна спадать к краям на 10-15 дБ по сравнению с центром. Нужно выбирать такой облучатель, который имеет в своей характеристике угол раскрыва согласованный с углом раскрыва антенны. При таком подходе от антенны можно получить максимальную отдачу. Облучатель на кольцах Френеля бывает как для C диапазона, так и для Ku. В Ku-диапазон чаще используют облучатели совмещенные с конвертором. И если снять крышку с конвертора Ku-диапазона то можно увидеть те же кольца, сдвинутые на конус. Для С-диапазона кольца Френеля дешевле, чем сложный облучатель, и они более универсальны. Путем перемещения колец по оси волновода можно получить любой угол раскрыва. Однако хороших результатов с таким облучателем не получить, нужен специальный облучатель оптимизированный для данной антенны. Зачем нужен специальный рассчитанный облучатель для каждого типа антенны Облучатель формирует нужную диаграмму направленности конвертора. Поясним принцип работы облучателя на рисунках:
Как установить 2 конвертора С-диапазона и Ku-диапазона на одной антенне с азимутальной подвеской Для азимутальной подвески, где стоит два актуатора, по азимуту и углу места, конверторы удобнее ставить друг над другом. Тогда, чтобы правильно сориентировать антенну вторым конвертором на спутник, будет достаточно опустить или приподнять антенну по углу места на нужное число градусов. Шум конвертора Ku-диапазона имеет значение в дБ, а С-диапазона в град. К, как они связаны между собой Связь шума, выраженного в дБ и градусах Кельвина (К), определяется по формуле:
где N - уровень шума в дБ, T - в град. К, где 290 - постоянная Больцмана..
Тюнер не имеет генератора 22 кГц. Как сделать внешний генератор
Рис.1 Схема генератора 22 кГц. Номиналы элементов:
На рисунке 1 приведена схема генератора 22 кГц на мосту Вина. Стабилизация амплитуды выходного сигнала генератора осуществляется с помощью диодного моста и стабилитрона в цепи отрицательной ОС усилителя. Схема питается от однополярного источника питания, что достигается установкой резистивных делителей R1-R2, R3-R4. Резисторы R1-R6,R8,R9 должны быть подобраны с точностью 2%. Амплитуда выходных сигналов (до включения цепи АРУ) устанавливается выбором соответствующего значения коэффициента усиления несколько выше необходимого для обеспечения запуска генератора резисторами R5, R8. Включение АРУ снижает коэффициент усиления и предотвращает дальнейшее повышение амплитуды выходного напряжения. В случае отсутствии АРУ выходное напряжение ограничивается лишь при насыщении усилителя. Резистор R9 ограничивает снижение коэффициента усиления. Резисторы R7, R10 делитель для нормирования выходного сигнала. Индуктивность L1 в цепи питания предназначена для исключения шунтирования 22 кГц по цепи питания ОУ. Индуктивность L2 для развязки от ПЧ (900 мГц-2150 мГц). Емкость С3 для развязки по постоянному напряжению. Питание генератора осуществляется от напряжения 13-18В питания LNBF. Управление: включение выключение кнопкой ТМ. Если планируется управлять генератором от напряжения 0-12 В, имеющегося в тюнере, то кнопку и индуктивность L1 можно исключить, подключив ножку 7 ОУ и резисторы R1, R3 к выходу 0-12В тюнера. Схему желательно разместить в экранированной коробочке от сплитера , включив ее в разрыв кабеля. Индуктивность L2 должна быть намотана на высокочастотном феррите. Зачем нужен механический поляризатор и что это такое
Электрод вращается с помощью двигателя управляемого от тюнера. В корпусе двигателя собранна хитроумная конструкция, содержащая в себе узел преобразующий сигнал управления от тюнера (ШИМ) в угол поворота электрода. От коробочки идет три проводника белого, черного и красного цвета.
В случае азимутальной моторизированной подвески бывает необходимость в подключении двух механических поляризаторов к одному тюнеру, здесь надо иметь ввиду что по +5 в тюнерах установлено ограничение тока и источник тюнера иногда просто не может "протянуть" два поляризатора. Здесь можно предложить следующее решение: необходимо подключить внешний источник питания +5 В с током до 1А. Клейму GND тюнера надо соединить с контактом "-" источника питания. Можно ли использовать простой конвертор для приема цифрового спутникового телевидения Цифровые (digital) и обычные конверторы отличаются величиной фазового шума гетеродина. Что это такое "фазовый шум"? Фазовый шум - это флуктуации фазы сигнала от гетеродина. Для конверторов, у которых на маркировке не написано "digital", он просто не контролируется, потому что для аналогового приема его величина не имеет значения, другое дело - цифра. Большая величина фазового шума гетеродина снижает достоверность приема цифрового сигнала. Поэтому для приема цифры надо покупать конвертор с нормированным фазовым шумом гетеродина, потому что у остальных конверторов просто нет гарантии достоверного приема цифрового сигнала. Поэтому на первый вопрос "можно ли использовать?" я отвечаю "да, можно, но Вы не гарантированны, что Ваш конвертор оптимален для приема цифрового сигнала и у Вас с ним будет устойчивый прием". Как сделать конвертор для приема линейной и круговой поляризации Круговая поляризация - это вращение черного вектора Е- напряженности электрического поля с частотой 4,000,000,000 оборотов в секунду (для С-диапазона).
Рис.2 Пластина диэлектрика перпендикулярная к вектору поля Е, не влияет на него. Рис.3 Пластина диэлектрика, совпадающая с вектором поля Е, тоже не влияет на него. Рис.4 Рис.5 В случае расположения диэлектрического поляризатора под углом 45 град вектора H и V на выходе деполяризатора складываются в одной фазе за счет задержки и ускорения составляющих H и V в диэлектрике. Таким образом, величина вектора Е в два раза больше, чем векторов V и H. В зависимости от угла расположения диэлектрического поляризатора к электроду конвертора, будет приниматься круговая поляризация правого или левого вращения. Т.к. Диэлектрик расположенный перпендикулярно или продольно к векторам Н и V не влияет на них, то с использованием механического или магнитного поляризатора можно создать конвертор, принимающий все виды поляризации. Такой конвертор, будет работать на спутниковой антенне, фиксировано направленной на один спутник, что, как правило, лишено смысла или на антенне с полярной подвеской. Волновод конвертора на антенне с полярной подвеской поворачивается в зависимости от направления антенны, а угол поворота конвертора определяется механической конструкцией антенны. Теперь, если Вам требуется принимать круговую поляризацию, то надо установить электрод поляризатора под углом 45 град. к диэлектрику, а если линейную поляризацию, то параллельно или перпендикулярно диэлектрику. При таком расположении электрода будет приниматься круговая поляризация. Что такое промежуточная частота (950 - 2150 мГц) и как ее рассчитать Все дело в том что со спутника передается очень высокочастотный сигнал. Этот сигнал принимается спутниковой антенной и преобразуется с помощью конвертора в более низкочастотный сигнал промежуточной частоты (ПЧ). ПЧ занимает полосу частот 950 -2150 мГц, тогда как сигнал со спутника может занимать различную полосу частот.
Для преобразования частоты сигнала со спутника в конверторе находится перемножитель частоты и гетеродин (генератор частоты). Для расчета ПЧ надо вычесть из частоты сигнала со спутника частоту гетеродина Fпч= Fсигн.-Fгет (если Fсигн.>Fгет), или Fпч= Fгет - Fсигн (если Fсигн.< Fгет). Например:
Для чего это все нужно? Все очень просто: очень часто тюнер показывает не частоту сигнала со спутника, а для упрощения частоту ПЧ. И пользователь сам должен рассчитывать (исходя из частоты гетеродина и частоты сигнала со спутника) установки своего тюнера. Что такое FEC, PID, .... FEC (Forward Error Correction) - этот параметр означает избыточность для возможной контроля ошибок. FEC имеет значения: 0, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8. При FEC=5/6 5-бит несут информацию о ТВ сигнале 6-ой защитный. PID это номер (индитификатор) пакета. В цифровом потоке формата MPEG-2 информация передается в виде пакетов, которые надо различать. По этому PID-индитификатору, тюнер различает, к какому ТВ каналу принадлежит этот пакет. SR (Simbol Rate) это скорость потока в тыс. символов в секунду. Для MPEG-2 один символ занимает 2 бита. Таким образом, SR =27500 эквивалентна 55 мбит/сек. Можно ли использовать конвертор, предназначенный для приема линейной поляризации при приеме круговой... Вопрос №12: Можно ли использовать конвертор, предназначенный для приема линейной поляризации при приеме круговой...? Да можно. Однако надо иметь в виду, что при таком приеме снижается помехозащищенность от соседних каналов с другим направлением вращения поляризации. Чувствительность у линейного конвертора будет на 3 дБ ниже, чем у конвертора с деполяризатором. Это можно наблюдать при приеме программ со спутника "Бонум-1/МОСТ-1". Его соседние стволы имеют разную поляризацию, а частоты стволов перекрываются. Развязка стволов осуществляется за счет чередующейся поляризации. Таким образом, при приеме СТВ с Бонума-1 с помощью линейного конвертора возможны помехи от соседних стволов в виде спарклов или невозможен прием в случае цифрового сигнала, а кроме того, размер антенны должен быть 1,5 раза больше, чем для конвертора с круговой поляризацией. Какая антенна лучше - прямофокусная или офсетная Каждая антенна хороша для своего применения:
Как настроить антенну на спутник, с которого не принимается ни каких аналоговых каналов? Рассмотрим случай, когда антенна оборудована полярной подвеской с позиционером и уже настроена на какие то спутники, "стоящие" на орбите рядом с искомым. Для настройки надо считать показания позиционера для двух спутников например это спутники находящиеся в точках 66 Е и 57 Е а искомый спутник 68,5 Е . Показания позиционера 553 и 535 соответственно. X= 553-535=18, Y= 66-57=9 град. Затем надо найти сколько отсчетов позиционера приходится на град - Z= 19/9=3. Теперь рассчитаем координату спутника 68,5Е на позиционере: F=(68,5-66)*3 +553=7,5+553=560,5, округляем получается 560 единиц. Т.е. если установить на позиционире 560 единиц, это будет соответствовать спутнику 68,5Е. Где взять таблицу частот спутников Все обычно берут ее здесь: www.lyngsat.com Что такое генератор 22 кГц и зачем он нужен Существует проблема: конвертор Ku-диапазона не может перекрыть весь частотный диапазон Ku-band. Для упрощения электрической схемы весь Ku-band разбили на два частотных поддиапазона, которые выбираются переключением специального генератора (гетеродина), который находится в конверторе. Конвертор, имеющий две частоты гетеродина: 9750 мГц и 10600 мГц, называется Full Band. Управление переключением частоты гетеродина в таком конверторе осуществляется с помощью синусоидального сигнала 22 кГц подаваемого по тому же кабелю от тюнера (кабель снижения). В конверторе Full Band по кабелю снижения осуществляется также управление поляризацией принимаемого сигнала, для этого используются два управляющих сигнала:13 В для V (вертикальная поляризация) и 18 В для H (горизонтальная поляризация). Конвертор, имеющий переключаемые частоты гетеродина 9750 мГц и 10600 мГц и управление поляризацией принимаемого сигнала напряжением 13/18 В, называется универсальным. Такие конверторы применяются для бытового приема программ СТВ. Как устроен актуатор В актуаторе используется электродвигатель с редуктором, который представляет собой несколько (обычно 2 - 3) шестеренчатых передач и одну передачу "винт - гайка" для перемещения выдвижного штока в фик-сированных пределах, Снаружи шток закрыт герметичным кожухом. Актуатор работает в достаточно сложных условиях: при больших перепадах температур и под воздействием осадков. Поскольку используется он в течение небольшого промежутка времени (во время изменения ориентации антенны), то для удешевления конструкции используют электродвигатели малой мощ-ности, работающие в форсированном режиме, В случае сильного перегрева мотора термодатчик (биметаллическая пластина) разрывает цепь питания. Напряжение питания электродвигателя составляет, как правило, не более 36 В. Актуатор закрепляется на опорно-поворотном устройстве и рефлекторе антенны. При выдвижении штока актуатора происходит поворот рефлектора вокруг полярной оси подвески. Конструкции актуаторов позволяют просматривать сектор геостационарной орбиты до 100 градусов. Актуаторы классифицируются по расстоянию, на которое выдвигается шток и по величине нагрузки. Наиболее часто используются устройства, обеспечивающие выдвижение штока на 12, 15, 18, 24 и 36 дюймов. От мощности электродвигателя и материала, из которого изготовлены шестерни редуктора, зависит величина допустимой нагрузки. Наиболее простые и дешевые устройства обеспечивают вращение антенной системы весом до 360 кг, В дешевых моделях установлены пластмассовые шестерни, а самосмазывающаяся передача "винт - гайка" изготовлена из сплава алюминия и бронзы. Более дорогие модели позволяют управлять подвеской весом до 700 кг - здесь уже используются стальные шестерни и шарико-винтовая передача, обладающая меньшей фрикционной нагрузкой и, следовательно, более высоким КПД, что позволяет при том же прикладываемом усилии, что и в случае передачи "винт - гайка", увеличить полезную нагрузку. Почему в России используется круговая поляризация для спутникового вещания Это сложилось исторически, т.к. раньше СССР использовал для ТВ вещания спутники серии "Молния", находящиеся на высокоэлептических орбитах. Для приема сигнала и слежения за спутниками использовались станции, оснащенные очень большими антеннами и довольно дорогим высокочувствительным оборудованием Орбита 1- 3. Т.к. эти спутники постоянно двигались, то в случае использования круговой поляризации не требовалось корректировать поляризацию в зависимости от положения спутника. Если бы поляризация была линейной, то ее пришлось бы постоянно "крутить". Кстати в США за стандарт тоже принята круговая поляризация (например: Интелсаты - там почти везде круговая поляризация). Европейские страны используют линейную поляризацию т.к. все спутниковое в Европе вещание началось в конце 80-х годов и для него были использованы спутники, находящиеся на стабильных геостационарных орбитах. Поэтому для вещания в Ku-band в Европе была принята линейная поляризация. Похоже, что в ближайшее время при вещании на Россию в C-band не будет линейной поляризации, поскольку круговая поляризация принята в России для спутникового вещания в качестве стандарта. Почему цифровой тюнер не может настроиться автоматически на некоторые каналы и пакеты О причинах "неловли" каналов в цифровых приемниках. Всегда ли виноват аппарат? Стоит появиться очередной модели цифрового приемника, как тут же слышатся очередные упреки в плохой работе автопоиска, ручного поиска, отсутствия изображения или звука на заведомо открытых каналах, неправильной записи каналов в память. Чтобы прояснить причины неудач, сначала в простейшей форме попробуем описать, что происходит при ручной настройке цифрового приемника на некодированный пакет. Это самостоятельно работающая часть спутникового приемника (Frontend, QPSK REceiver), преобразующая пришедший от тарелки, по сути аналоговый сигнал (манипуляция QPSK) в 8-битный параллельный "сырой" цифровой поток (Transport Stream) для дальнейшей обработки. Можно назвать его модемом без права передачи... ;) На данном этапе достаточно знать такие параметры цифрового сигнала: SR (SymbolRate), FEC, частота и поляризация. Величины SR и FEC "скармливаются" приемному блоку, из введенной вами частоты софтом приемника вычитается текущее значение частоты гетеродина LNB, разность также вводится в приемный блок, поскольку ему актуально значение частоты в приходящем кабеле, нежели в воздухе за окном... Поляризация же его вообще не интересует, использует ее софт для выдачи нужных управляющих сигналов на LNB. Итак, если все введено верно, приемный модуль "лочится" - "захватывает" цифровую несущую. Это важный этап - примерно то же, что "коннект" модема. Нормальный приемник всегда имеет отдельный индикатор этого "коннекта" на панели. Нет "лочки" - бесполезно искать причины в ПИДах, стандартах, кодировках - так же, как бессмысленно набирать в вашем броузере URL, не "законнектив" сперва модем... На данном этапе все источники проблем - на нашей, приемной стороне и достаточно тривиальны и устранимы - ошибки в параметрах и типе LNB, из-за чего софт неверно вычисляет входную частоту в кабеле, или просто недостаток уровня сигнала или некачественный LNB. (Маленькое замечание - индикатор уровня сигнала во многих цифровых приемниках показывает абсолютный уровень, а не отношение сигнал/шум, из-за чего зачастую он просто бесполезен, особенно при большом усилении LNB по ПЧ (Gain) и небольших длинах кабеля). Самые неприятные и одновременно не зависящие от нас факторы - дальше. Тут мы и подошли к горькому юмору ситуации. На практике получается, что "кто нам поможет, тот нам мешает". С точки зрения дисциплинированных эфирных профессионалов это кажется невозможным, но оказывается, многим спутниковым цифровым вещателям просто "нафиг не надо" корректно выставлять свои служебные таблицы. Происходит это по нескольким причинам:
В результате...
Здесь мы подошли к еще одной известной проблеме:
Для борьбы с кривыми ручками вещателей во многих приемниках и сделано меню Advanced Search. В этом режиме игнорируется большинство передаваемых параметров, данные для входного модуля берутся "по факту", при желании можно даже ввести ПИДы вручную, если и PAT отсутствует или не верна. Канал, найденный таким образом, сохраняется в памяти именно с ПИДами и под неким условным номером (обычно сумма ПИДов), т.к. служебная таблица, передающая названия каналов (SDT - Service Description Table) также игнорируется при ручном вводе ПИДов. Сохраненный таким способом канал занимает в памяти несколько больше места. В сложившейся ситуации обновление списка каналов становится весьма неприятным и трудоемким занятием - каждый раз целый ряд каналов надо вводить вручную. Поэтому представляется более гибким решение, применяемое во многих азиатских марках - наряду со "стандартным" Network Search присутствует старая добрая память транспондерных частот для каждого спутника. Действительно, почему бы раз и навсегда не запомнить в приемнике все возможные на спутнике частоты (благо здесь очень редко что-то меняется), а затем просто сканировать их на предмет обновлений? Работает замечательно, поиск полностью автоматизирован, а в случае необходимости можно заставить приемник "доверять" эфирным данным для поиска. Однако, это решение почему-то не стало стандартом для монстров-производителей, озабоченных лишь огромными заказами от операторов платных спутниковых сетей, где вышеописанные проблемы отсутствуют, и продолжают вяло отмахиваться, бормоча что-нибудь вроде: "These signals is non DVB-compatible..." , что, естественно, мало волнует клиентов установочных фирм, желающих самостоятельно делать автопоиск. В качестве "хорошего тона" можно порекомендовать спутники Астра, где абсолютное большинство пакетов находится обычным поиском, всегда передается корректное время. Видимо, клиенты Eutelsat испытывают затруднения с грамотным техперсоналом. Что такое фазовый шум конвертора и какова его допустимая величина Ответ. Одна из главных функций конвертора (LNB) - перенос спектра входного сигнала в область более низких частот. При этом несущая частота выходного сигнала неизбежно будет подвергаться случайным смещениям (флюктуациям). Уровень фазового шума стандартных конверторов удовлетворяет потребностям аналогового приема, однако для приема данных, в том числе цифровых телевизионных каналов, требуются LNB с более высокой фазовой стабильностью, чтобы сигнал с квадратурной фазовой манипуляцией (QPSK) был правильно демодулирован ресивером.
|