DVB-S卫星接收系统介绍
DVB系统简单介绍

DVB系统简单介绍DVB(Digital Video Broadcasting,数字视频广播)系统是一种数字电视标准,用于传输、接收和播放数字电视信号。
该系统由电视广播协会(Digital Video Broadcasting Project,DVB Project)负责制定和管理,并已成为世界上主要的数字电视广播标准之一DVB系统的目标是提供高质量、高效率的数字电视传输和接收,以提供更好的观看体验和更多的广播内容选择。
同时,DVB系统还允许与其他媒体和通信技术进行互操作,以满足不同用户和市场需求。
下面详细介绍DVB系统的一些重要组成部分和特点。
1.DVB传输系统DVB传输系统是指传输数字电视信号的技术和协议。
DVB系统可以通过有线传输(如电缆、光纤)和无线传输(如卫星、地面波)来实现。
DVB传输系统采用数字技术,将电视信号转换为数字数据流,并使用可靠的传输协议将数据流传输到接收端。
2.DVB编码和压缩DVB系统使用先进的视频、音频和数据编码技术,将信号压缩以减少传输带宽。
视频信号压缩使用了MPEG-2、H.264等标准,音频信号压缩使用了MPEG-1 Audio Layer II、AAC等标准。
通过编码和压缩,DVB系统可以在有限的频谱资源下传输更多的节目和服务。
3.DVB接收器DVB接收器是接收和解码DVB信号的设备。
DVB接收器可以是电视机顶盒(Set-Top Box)、电视机内置接收器或电脑接收卡等。
它们使用相应的接收模块和解码器,将接收到的数字数据流解码为视频、音频和数据信号,然后通过显示器、扬声器等设备播放出来。
4.DVB应用和服务除了传输和接收数字电视信号,DVB系统还支持一系列的应用和服务。
其中包括互动电视、电子节目指南、数据广播等。
通过互动电视,用户可以通过遥控器选择和控制电视节目,参与投票、游戏等互动活动。
通过电子节目指南,用户可以方便地浏览和选择电视节目。
而数据广播则可以传输各类信息,如新闻、天气、股票等,为用户提供更多的服务和娱乐内容。
DVB-C,DVB-T,DVB-S简介

什么是数字电视?从节目采集到节目编辑、从信号传送、发射到最终接收等全过程均采用数字化处理的电视系统称为数字电视。
数字电视与传统的模拟电视比较就好像CD与唱片的简单类比。
小巧而高质量的CD并没有改变我们聆听音乐的方式,但却极大地提高了质量。
同样,我们仍然将像往常一样看电视,但是我们必须将我们的电视接收机更换为数字电视接收机。
更多的频道,更好的图像数字电视可以提供给我们更多的频道和更高质量的图像,无论是采用标准清晰度电视(SDTV)或者是高清晰度电视(HDTV)。
高清晰度电视(HDTV)将向家庭传送影院质量的图像和高保真的环绕声。
这将把电视变成”家庭影院”。
HDTV将向我们的眼睛呈现5倍于SDTV的信息量。
广播工作者可以选择播放HDTV节目或者是SDTV节目。
我们今天所用的标准模拟电视频道,将供广播工作者进行选择:传送一路HDTV节目或者挨在一起的几路SDTV节目。
在不久的将来,广播工作者将能够在极大地改进图像和声音质量,与极大地增加节目选择之间进行决策。
观看者将变成使用者数字技术和多种数字媒体的融合,将在我们所理解的现今”电视”的那种传统的一对多的通讯模式之外提供更多的选择。
先进的数字技术的运用将提供许多新的服务:多对一,多对多,和一对一的通信。
结合交互式的反回通道(例如通过带接口的移动电话),数字信息接收者将提供给用户多种增强服务,从简单的交互式问答显示到无线英特网连接,以及电视和互联网的混合资源服务。
你能在电视上做的任何事情你将能够在你的个人电脑上做,反之亦然。
移动着的电视(和其它数字电视设备)模拟电视不能被移动电视接收机接收。
而数字电视将可以使汽车、公共汽车、火车上安装的电视机、甚至手持电视接收机接收到水晶般清晰透亮的电视节目。
不仅如此,新的增强的和交互式的服务(包括高速英特网连接)也能够发送到移动接收机。
例如,用随身携带的GSM车载电话,以及一台内插智能卡的DVB-T地面DTV接收机,你将能够以2-14Mb/s的速率浏览因特网,比28.8K的调制解调器快一千倍。
中六接收机dvb—s说明书

中六接收机dvb—s说明书中六接收机DVB-S说明书引言:中六接收机DVB-S是一种数字卫星电视接收机,可接收和解码数字卫星电视信号,并将其转换为高清晰度的视频和音频信号输出。
本说明书将详细介绍中六接收机DVB-S的功能、操作方法和注意事项,以帮助用户正确使用和维护该设备。
一、产品特点:1. 支持DVB-S标准:中六接收机DVB-S符合DVB-S(Digital Video Broadcasting - Satellite)的标准,可接收和解码高质量的数字卫星电视信号。
2. 高清晰度输出:中六接收机DVB-S支持高清晰度视频输出,可提供更清晰、更逼真的图像效果。
3. 多种接口:中六接收机DVB-S配备了多种接口,包括HDMI、AV、USB等,可与各种显示设备和外部存储设备连接,提供更多的使用选项。
4. 多功能遥控器:中六接收机DVB-S配备了一款功能齐全的遥控器,用户可以通过遥控器方便地进行操作和设置。
二、使用方法:1. 连接设备:将中六接收机DVB-S与卫星天线、显示设备和电源适配器等设备进行连接。
确保连接正确并牢固。
2. 开机设置:接通电源后,用户需要按照屏幕提示进行初始设置,包括语言选择、时区设置等。
3. 卫星搜索:在菜单中选择卫星搜索选项,根据所在地区选择相应的卫星,然后点击开始搜索。
等待搜索完成后,中六接收机DVB-S 将自动保存搜索到的频道信息。
4. 频道切换:通过遥控器上的方向键或数字键,用户可以方便地切换不同的频道。
也可以使用菜单中的频道列表进行选择。
5. 画面设置:用户可以根据实际需求,在菜单中进行画面调节,包括亮度、对比度、饱和度等参数的调整。
6. 音频设置:用户可以在菜单中选择音频设置选项,包括音量调节、音频输出模式选择等。
7. 录制功能:中六接收机DVB-S具备录制功能,用户可以通过连接外部存储设备,将喜欢的节目进行录制和存储。
8. 时间移动功能:中六接收机DVB-S支持时间移动功能,用户可以在观看直播节目时,随时暂停、快进、倒退等操作,方便回看和跳过广告。
卫星遥感资料DVB_S广播应用系统

卫星遥感资料DVB-S广播应用系统边巴次仁(西藏高原大气环境科学研究所信息室,西藏 拉萨 850001)刘 冲(西藏自治区气象局装备中心,西藏 拉萨 850001)摘 要:2005年6月,西藏高原大气环境科学研究所建成了DVB-S卫星遥感资料广播应用系统,该系统的建成,将极大的解决目前海量资料的共享难题,以较小的成本投入,最大限度地获得多颗遥感卫星资料,将使我们的卫星遥感资料的获取和应用迈上一个新的台阶。
本文主要介绍了该系统建设的目的、总体结构、功能、软硬件等,为本地区环境和自然灾害监测等感兴趣的地县级用户业务投入提供了样板。
关键词:DVB-S 卫星数据卫星广播 气象卫星资料中图分类号:TN9381 DVB-S系统介绍DVB-S系统是基于国家卫星气象中心三站一中心覆盖全国范围的多颗遥感卫星资料的接收、处理、存档业务系统,采用国际上先进成熟并且已经成为工业化标准的技术 卫星数字卫星广播(DVB-S)技术,建立规范的资料服务管理和用户管理体系,通过亚洲4号!通信卫星12A转发器,为全国各行业用户提供高质量、高时效、高性价比的数据服务。
系统的主要目的是建设国家级的数据资料共享平台,克服单个接收站的重复建设和资源浪费,对于用户来讲可以以微小的成本投入,最大限度地获得多颗遥感、气象卫星的资料,以便于全国大力推广遥感、气象卫星资料的应用,使用户群体可以延伸到对本地区环境和自然灾害监测等感兴趣的地县级用户。
这一DVB-S数据共享平台系统的建设将是充分发挥国家卫星气象中心国家级数据资料中心的作用,促进我国环境、气象卫星数据资料的广泛应用的一项重要举措。
目前DVB-S主要广播的遥感卫星资料主要有:中国FY-1D星、美国NOAA-16卫星、美国NOAA-17卫星、美国NOAA-18卫星、美国EOS/AM1卫星、美国EOS/P M1卫星以及FY-2C和MTSAT的原始数据和产品,并配置了用户端的资料接收以及各分系统的处理和应用软件。
数字电视传输DVB-S第6章

将多个节目源的编码信号复用 在一起,形成一个传输流,以 便通过卫星传输。
调制与上变频
将传输流调制到中频或射频频 段,并进行上变频,以便通过 卫星转发器传输。
发射与传输
通过卫星发射机将调制后的信 号发射到卫星上,再通过卫星 转发器将信号传输到地面接收
站。
03
DVB-S系统的关键技术
信道编码与调制技术
特点
DVB-S技术具有覆盖范围广、传输容 量大、抗干扰能力强等优点,适用于 大规模广播和多路复用传输。
DVB-S技术的应用场景
01
02
03
电视节目直播
DVB-S技术广泛应用于电 视节目的卫星直播,包括 新闻、体育赛事、电影等。
远程教育
利用DVB-S技术,可以将 教育资源传输到偏远地区, 提高教育普及率。
根据传输需求和信道条件,合理分配信道资源,确保信号的 可靠传输。
差错控制与抗干扰技求等方式,控制传输过程中的误码率。
抗干扰技术
采用频域滤波、时域滤波等技术,降低信号传输过程中的干扰影响。
04
DVB-S系统的性能指标
传输速率
总结词
传输速率是DVB-S系统的一个重要性能指标,它决定了系统传输数据的能力。
详细描述
DVB-S系统的传输速率通常以Mbps(兆比特每秒)为单位进行衡量。根据不同的应用需求,传输速率可以从几 百Mbps到几Gbps不等。较高的传输速率意味着系统可以在单位时间内传输更多的数据,从而提供更高质量的电 视信号。
传输质量
总结词
传输质量是评估DVB-S系统性能的重要指标,它决定了信号在传输过程中的失真程度和接收质量。
DVB-S与其他传输技术的融合发展
DVB-S与DVB-T/DVB-C的融合
DVB系统简单介绍

DVB系统简单介绍DVB(Digital Video Broadcasting,数字视频广播)是一种基于数字技术的广播系统,用于传输视频、音频和数据信号。
它提供了更高的画质、更清晰的音质和更强大的功能,逐渐替代了模拟广播系统。
DVB-S是一种用于卫星广播的标准。
它使用了一种称为QPSK (Quadrature Phase Shift Keying,四相移键控)的调制技术,将数字信号转换为模拟信号进行传输。
DVB-S可以提供高清晰度的电视节目、电影和其他视频内容,信号覆盖范围广泛,适用于广播电视发射台覆盖困难的地区。
DVB-T是一种用于地面数字广播的标准。
它使用了一种称为COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing,编码正交频分复用)的调制技术,将数字信号分成多个子载波进行传输。
DVB-T可以提供多个电视频道和音频频道,信号覆盖范围广泛,适用于城市和农村地区的广播电视传输。
DVB-C是一种用于有线数字广播的标准。
它使用了一种称为QAM (Quadrature Amplitude Modulation,正交幅度调制)的调制技术,将数字信号转换为模拟信号进行传输。
DVB-C可以提供多个电视频道和音频频道,信号质量稳定,适用于有线电视网络。
DVB-H是一种用于移动数字广播的标准。
它使用了一种称为OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)的调制技术,将数字信号分成多个子载波进行传输。
DVB-H可以提供多个电视频道和音频频道,信号具有较好的穿透性和抗干扰能力,适用于移动设备如手机和平板电脑等的广播接收。
DVB系统的优势在于提供了更多的电视频道和音频频道,提高了音视频质量,拥有更强大的功能和互动性。
它还具有更高的传输效率和灵活性,可以适应不同的传输媒介和应用需求。
同时,DVB系统也提供了一些额外的功能,如电子节目指南、语言选择和字幕功能等,为用户提供更好的观看体验。
DVB-S卫星接收系统介绍

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2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接收。
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(3.4GHz-4.2GHz)和Ku波段频率LNB(10.7GHz-12.75GHz)。
LNB的工作流程就是先将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-2150MHz,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。
目前多使用一体化馈源高频头,安装调试时比较方便。
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。
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。
传输线材:卫星天线与接收机的联线距离尽可能短。
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。
传输线的选择应考虑采用性能较好的75Ω同轴电缆。
我们在接收卫星节目时,必须要知道该节目的接收参数:下行频率、极化方式、符号率等。
极化是指电场的瞬时分量随时间变化的方式或方向。
极化大致可分为圆极化和线极化两种,圆极化又分为左旋圆极化和右旋圆极化,它们用于早期的日本、韩国和俄罗斯卫星,现已很少使用,线极化又分为垂直极化和水平极化两种,现在广泛应用于卫星信号传输当中。
高频头的种类目前市场上有各种各样的高频头,用户比较常用的有下面几种:C波段双极化单输出单本振高频头本振频率5150MHzC波段双极化单输出双本振高频头本振频率5150/5750MHzKu波段双极化单输出单本振高频头本振频率11300MHzKu波段双极化单输出双本振高频头本振频率9750/10600MHzC/Ku波段多输出高频头C波段双极化单输出单本振高频头,本振频率5150MHz双极化单输出高频头可以认为是两个单极化高频头合用一个馈源的结合体,但一次只能输出一个极化。
第二章 DVB-S技术及其教学应用

一、接收天线的组成与工作原理
高频头:将接收到的卫星下行频率信号进行
放大和变频处理的部件。
Ku波段一体化高频头
1.2m Ku天线结构示意图
二.1 接收天线的分类
1、按接收波段划分
-可分为C波段和Ku波段 2、抛物面的选用的材料可分为…网式和板式 3、根据馈源在反射体的上方或下方可分为前 馈式和后馈式 4、根据馈源相对于反射体中轴- 线的位置, 可将抛物面天线- 分为偏馈式和正馈式天线
Hale Waihona Puke 思考与练习
1.常用卫星教学站点的基本功能是什么? 2.组成常用卫星教学站点的主要设备有那些? 3.试简要画出常用卫星教学站点的结构图。 4.DVB-S数据广播收视点装配和使用的高频头是什么类型的? 5. 什么是天线的方位角和俯仰角? 6.影响天线效率的主要因素是什么? 7.卫星数据接收机信号的输入和输出端分别接到什么设备上? 8.简述卫星数据接收机的工作原理。
三、系统结构(图一)
三、系统结构(图二)
第三节 卫星数据接收天线常识
一、接收天线的组成与工作原理
1、反射器(俗称“锅”):用于反射和聚焦卫星 发送的高频电磁波信号, 2、馈源:位于天线反射面焦点处,是一个会聚卫 星信号的装置,其作用是聚集卫星信号能量并馈送 给高频头(低噪声降频放大器,简称LNB)。
第六节 卫星数据接收软件及 其基本功能
系统初始化与注册(帮定接收卡IP地址;生成注册码; 条件接收字段校验等。) 硬件驱动(启动DVB硬件,能自动识别本振频率) n文件接收与浏览(自动获取PID并接收对应的IP数 据包,同步更新电子节目单) n流媒体数据接收与播放(自动维护MPEG4 流媒体 播出频道内容;通过更新.NSC文件列表,接收端同 步更新列表。) 文件管理(设置文件存放目录;限定数据总量;删 除过时的文件等。)
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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2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接收。
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(3.4GHz-4.2GHz)和
Ku波段频率LNB(10.7GHz-12.75GHz)。
LNB的工作流程就是先将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-2150MHz,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。
目前多使用一体化馈源高频头,安装调试时比较方便。
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。
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。
传输线材:卫星天线与接收机的联线距离尽可能短。
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。
传输线的选择应考虑采用性能较好的75Ω同轴电缆。
我们在接收卫星节目时,必须要知道该节目的接收参数:下行频率、极化方式、符号率等。
极化是指电场的瞬时分量随时间变化的方式或方向。
极化大致可分为圆极化和线极化两种,圆极化又分为左旋圆极化和右旋圆极化,它们用于早期的日本、韩国和俄罗斯卫星,现已很少使用,线极化又分为垂直极化和水平极化两种,现在广泛应用于卫星信号传输当中。
高频头的种类
目前市场上有各种各样的高频头,用户比较常用的有下面几种:
C波段双极化单输出单本振高频头
本振频率5150MHz
C波段双极化单输出双本振高频头
本振频率5150/5750MHz
Ku波段双极化单输出单本振高频头
本振频率11300MHz
Ku波段双极化单输出双本振高频头
本振频率9750/10600MHz
C/Ku波段多输出高频头
C波段双极化单输出单本振高频头,本振频率5150MHz
双极化单输出高频头可以认为是两个单极化高频头合用一个馈源的结合体,但一次只能输出一个极化。
这种高频头馈源筒内有两个互相垂直的极化探针,分别对应两个极化,水平振子和垂直振子永远呈90度垂直状态。
双极化单输出高频头通过判别卫星接收机送来的电压来确定是哪个振子输出信号。
当卫星接收机送来给高频头的工作电压为13V时,双极化单输出高频头垂直振子接收信号,接收垂直极化的信号。
当卫星接收机送来给高频头的工作电
压为18V时,双极化单输出高频头水平振子接收信号,接收水平极化的信号。
卫星接收机提供的13/18V电压不仅是高频头的工作电压,也是水平与垂直极化探针的切换电压。
高频头内部的工作电压一般为8V,由一块7808三端稳压器提供,垂直极化电压可在11V—14V之间,水平极化可在16V—24V之间,若其中的一个极化损坏,仍可当单极化头使用。
C波段节目的下行频率为3.4GHz-4.2GHz,经过高频头的下变频后输出为本振频率5150 –下行频率(4200 – 3400)= (950 – 1650)MHz
C波段双极化单输出双本振高频头,本振频率5150/5750MHz
双极化单输出双本振高频头通过使用两个本振来替代13/18V电压选择馈源筒内有两个互相垂直的极化探针,可以同时将两个极化方向的节目输出,有两种方式:
一、5150MHz对应水平极化,下行频率为
本振频率5150 –下行频率(4200 – 3600)= (950 – 1550)MHz
5750MHz对应垂直极化,下行频率为
本振频率5750 –下行频率(4200 – 3600)= (1550 – 2150)MHz
二、5150MHz对应垂直极化,下行频率为
本振频率5150 –下行频率(4200 – 3600)= (950 – 1550)MHz
5750MHz对应水平极化,下行频率为
本振频率5750 –下行频率(4200 – 3600)= (1550 – 2150)MHz
这样就在950 – 2150MHz的全频段都有节目信号,对接收机的性能提出了更高的要求:更好的高频段性能,更好的线性度
Ku波段双极化单输出单本振高频头,本振频率11300MHz
和C波段双极化单输出单本振高频头工作原理一样
Ku波段亚太区的大部分节目的下行频率为12.25GHz-12.75GHz,经过高频头的下变频后输出为:
下行频率(12250 - 12750)- 本振频率11300 =(950 – 1450)MHz
Ku波段双极化单输出双本振高频头,本振频率9750/10600MHz
这种高频头和C波段双极化单输出双本振高频头工作原理不一样,它的结构和单本振高频头类似,需要13/18V电压来选择不同的极化节目,同时它通过22K信号来选择不同的本振:
当节目下行频率在10.7 –11.7GHz 的时候,由机顶盒发出22K信号选择9750MHz本振
下行频率(10700 – 11700)- 本振频率9750 – = (950 – 1950)MHz
当节目下行频率在10.7 – 11.7GHz 的时候,由机顶盒发出22K信号选择10600MHz本振
下行频率(11700 – 12750)- 本振频率10600 – = (1100 – 2150)MHz
这样不管选择哪个本振,就在950 – 2150MHz的全频段都有节目信号,对接收机的性能提出了更高的要求:更好的高频段性能,更好的线性度。