有线电视技术与应用项目第一篇 第2章
有线电视技术教学指南

第1章有线电视的发展与系统组成本章教学提要知识要点:1.有线电视的起源与发展;2.有线电视的特点;3.有线电视系统的组成。
能力要点:掌握有线电视常用计量单位。
本章教学课时:6课时第2章无线电视信号的接收本章教学提要知识要点:1. 接收天线;2. 电视信号的处理方法;3. 卫星电视接收天线;4.卫星电视接收系统的安装与调试;5. 图文电视的接收。
能力要点:掌握电视天线与卫星天线的装配方法。
本章教学课时:16课时第3章前端系统的组成与主要设备本章教学提要知识要点:1. 学会前端系统的组成;2. 邻频前端系统的工作原理;3.学会邻频前端系统设备的选用。
能力要点:能根据系统需要选用前端设备并能正确调试。
本章教学课时:10课时第4章传输系统本章教学提要知识要点:1.学会同轴电缆传输系统;2.学会多路微波传输系统;3.学会光缆传输系统。
能力要点:掌握同轴电缆识别、MMDS接收系统安装,并掌握光缆传输系统常用仪器使用方法。
本章教学课时:20课时第5章分配系统本章教学提要知识要点:1. 分配系统的组成;2. 户外分配系统设计与调整;3. 建筑物内分配系统的设计与调整。
能力要点:1.了解分配系统的结构和常用分配方式;2.掌握户外分配系统指标计算方法;3.掌握户外分配系统的调整方法;4.掌握建筑物内分配系统的计算方法。
本章教学课时:16课时第6章有线电视系统的安装工艺本章教学提要知识要点:1.干线敷设工艺;2.支线敷设工艺;3.分配系统设备的安装工艺;4.系统的防雷、接地及安全措施;能力要点:1.掌握干线敷设工艺;2.掌握干线设备的安装;3.掌握建筑物间的支线敷设工艺;4.掌握建筑物内的电缆敷设方法;5.掌握分配系统设备的安装工艺;6.掌握系统的防雷与接地方法。
本章教学课时:10课时第7章有线电视系统的质量评价与维修本章教学提要知识要点:1.学会有线电视系统的质量评价;2.学会有线电视系统的管理与维护;3.学会有线电视系统的检修。
有线电视技术(5篇)

有线电视技术(5篇)有线电视技术(5篇)有线电视技术范文第1篇目前该技术已经被广电视作最优进展方案,在该技术的关心下,开展电信级的宽带业务对广电来说变得非常便利,此外,广电还能在原有有线电视网上开展诸如VOD互动视频点播、VOIP电话等双向式业务。
这很大地拓展的广电的业务范围,使广电成为电信潜在的最大竞争者。
EPON技术,是一种新型的光纤接入网络技术,它由IEEE802.3工作组建立了标准,于2021年6月EFM工作组又了一项名为IEEE802.3ah的新标准:通过EPON技术将以太网和PON技术相结合起来,利用无源光网络体系架构基础,定义新的、应用于EPON系统的物理层(主要是光接口)规范和扩展的以太网数据链路层协议,以实现点到多点的PON中以太网帧的TDM接入。
EPON系统通过在在楼节点处设置EOC局端设备对ONU信号加以调制,从而将它与有线电视网络信号融合起来,再借助同轴电缆输送到网络各处。
这项全新的光纤网络技术的关键就在于,运用点到多结构的双向传输光纤机制,实现EPON技术与以太网技术完善结合。
通过该技术建立的网络系统的组网络拓扑结构,能够在EPON的上行方向借助掌握机的接入使各接入光纤的网络单元变得更加有序,而且能将不同的光网络单元数据汇聚到光线路终端和公共光纤设施中。
EOC,即以太网同轴网络,该网络基于有线电视同轴电缆网的特点设计而成,,详细指在两点或多点间借助同轴有线电缆传输以太网信号。
同轴电缆能同时传输CATV信号和以太网信号,同时还能保证两种信号的各自独立,这主要得益于两种信号之间适用频率的差异。
用户可以同时通过同轴电缆便利地接收电视信号和宽带信号。
上述两项技术的完善结合无疑产生了巨大优势,利用它不但可以实现数字电视、模拟电视、互动电视、数据业务等多种业务的同时运营,而且可以在同一网络平台上实现电视、视频等多种业务。
因此,通过它们的结合,真正实现了三网融合,以及同一有线电视网络满意不同用户需求的目标,同时,在传输中应用了无源光分路器,实现了一点到多点的掩盖,优化了网络结构,削减了工作量,避开了重复建设,大大的降低了成本;EPON+EOC技术好实行了分散化投资,充分利用了光纤和电缆资源,推动了业务的进展;该技术是在利用已有的有线电视网络资源,缩短了建设周期,保证了有线电视网络运行的稳定性。
(技术规范标准)有线电视系统工程技术规范GB

中华人民共和国国家标准有线电视系统工程技术规范GB50200-94中华人民共和国国家标准有线电视系统工程技术规范GB50200-94主编部门:中华人民共和国广播电影电视部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年11月1日关于发布国家标准《有线电视系统工程技术规范》的通知建标[1994]198号根据国家计委计综[1986]450号文和建设部建标[1991]727号文的要求,由广播电影电视部会同有关部门共同制订的《有线电视系统工程技术规范》,已经有关部门会审。
现批准《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94为强制性国家标准,自1994年11月1日起施行。
本标准由广播电影电视部负责管理,具体解释等工作由武汉市广播电视局负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。
中华人民共和国建设部1994年3月11日目次1总则2系统的工程设计2.1一般规定2.2系统的基本模式及主要技术指标分配2.3接收天线2.4前端2.5干线传输2.6分配网络2.7前端机房和自办节目站2.8部件安装和线路敷设2.9防雷、接地与安全防护2.10供电3系统的工程施工3.1一般规定3.2接收天线3.3前端机房3.4干线架设3.5支线和用户线3.6防雷、接地及安全防护3.7系统的调测4系统的工程验收4.1一般规定4.2系统质量的主观评价4.3系统质量的测试4.4系统的工程施工质量4.5验收文件附录A系统基本模式中常用的图形符号附录B常用测试表格附录C系统的工程验收证书附录D本规范用词说明附加说明1总则1.0.1为使有线电视系统(以下简称系统)的工程设计与施工做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。
1.0.2本规范适用于下列信号传输方式的有线电视系统的新建、扩建和改建工程的设计、施工及验收:1.0.2.1射频同轴电缆。
1.0.2.2射频同轴电缆与光缆组合。
1.0.2.3射频同轴电缆与微波组合。
1.0.3系统的工程设计应符合当地城镇建设规划和广播电视事业、有线电视网的发展规划的要求。
有线电视概况

噪声、信噪比及噪声系数
噪声是一切干扰和破坏有用信号的无用信号的 泛指。在有线电视系统中,它不仅会影响图像的清晰 度,在屏幕上出现“雪花”或杂乱的干扰条纹,严重时 甚至会淹没信号。因此对于整个系统来说,噪声是一 个重要的指标
噪声产生的来源有系统内部的,也有系统外部的。 系统内部噪声主要是由于各种元器件导电特性而产 生的随机噪声,包括电阻的热噪声、晶体管的散弹噪 声以及低频噪声等。外部的噪声也称为干扰,主要有: 天电干扰、其它电台发射的电磁波、工业干扰以及 天线热噪声等。天电干扰是指由于大气层内各种自 然现象(例如雷雨放电)引起的干扰;工业干扰是指由 于各种电气设备产生的电火花而引起的干扰;天线热 噪声是由于天线周围介质的热运动产生的电磁波辐 射,由天线接收进来而形成的噪声,在具有接收天线的 系统中,它是一项主要的噪声源,通常无论有线电视系 统性能的好坏,在接收天线输出端至少要有2.4dBμV 大小的噪声,从而限制了信号的最低接收电平。
式中 Gp ——相对功率电平; Gu ——相对电压电平; P ——测量点的功率; P0 ——进行比较的基准功率; U ——测量点的电压; U0 ——进行比较的基准电压。
相对电平用来表示两个同类物理量的比值。注 意,这里只是表示一个比值,而不表示一个有确定数 值的物理量。由上述定义可以得出:
(1)当P>P0,则Gp>0,记为+dB,表示测量值大于基准值。 (2)当P<P0,则Gp<0,记为-dB,表示测量值小于基准值,不能误解 为测量值为负。 (3) 当P=P0,则Gp=0,记为0dB,表示测量值等于基准值,不能误 解为测量值也为零。
2 载噪比
在有线电视系统中,大部分传输信号都是高频载波信 号(射频信号),因此常使用载噪比这一概念,其定义为 信号载波功率和噪声功率之比,也用分贝表示,其公式 为: 载噪比=10lg(C/N) dB (1-7) 式中 C——信号载波功率; N——噪声功率。 载噪比与信噪比的关系为: C/N(dB)=S/N(dB)+6.4(dB) (1-8) 即载噪比电平比信噪比电平高6.4dB。在接收机中, 检波级以前用载噪比表示,检波级以后可用信噪比表 示。
有线电视基础知识与应用讲解

二、广播电视接收天线及馈线1.天线的功能广播电视、无线电通信、雷达以及导航等工程系统都是利用无线电波来传递信息以完成整个系统的工作。
天线是这些系统中用以辐射或接收无线电波的部件。
天线的基本功能是将由发射机(或传输线)送来的高频电流(或导波)能量转变为无线电波并传送到空间;在接收端,则将空间传来的无线电波能量转变为向接收机传送的高频电流能量。
因此,天线是导波和辐射波的变换装置,是一个能量转换器。
2.天线的划分天线品种繁多,而且每个天线都有自己的特点、形状和用途,一般将它们分成几个类型:按工作性质划分,可分为接收天线和发射天线;按天线用途划分,可分为基台天线和移动台天线;按极化方向划分,可分为水平极化天线及垂直极化天线。
通常使用的移动通信系统一般使用垂直极化天线,而电视广播系统一般使用水平极化天线。
(1)按发送和接收方式划分按天线的发送或接收方向划分可分为全向天线和定向天线。
全向天线是在水平方向上表现为360°都能均匀辐射或接收电磁波的天线,也称为无方向性天线。
全向天线的优点是覆盖范围大,在现代通信中被广泛应用。
常用的棒子天线、苗子天线、鞭状天线都是全向天线。
全向天线电磁场的辐射能量在每个方位都一致,目前最普遍的全向天线是偶极天线,绝大部分的基地台都是内建偶极天线,其水平辐射范围是360°的波束,由于水平每个方向的能量都均等,由天线上方往下看形成圈状波束,若压缩其垂直辐射范围,传输距离将随着波束的集中而延伸,波束形状则会趋近薄饼。
偶极天线的增益越大,表示波束垂直的半功率波束宽度(HPBW )越小,能传输的距离也越大。
全向天线可以涵盖所有水平方向,因此通常安装于开阔、开放环境的中央位置;若是应用于户外,全向天线必须安装在大楼顶端或高处,并且位于信号涵盖区的中央位置,以便与其他定向天线装置通信构成单点对多点的星状拓扑。
定向天线是在水平方向上表现为一定角度范围辐射或接收电磁波的天线,也称为指向性线天线。
第二章DVB-S技术及其教学应用

第二章DVB-S技术及其教学应用本章教学目标第一节外交互式卫星数据通信技术简介一、DVB-S技术许多数据业务都有一个显著的特点:用户接收和发送数据量具有不对称性,用户接收的数据量远大于发送的数据量。
接收数据量和发送数据量的比例至少在5∶1左右,如文件传输服务的收发数据流量的比值高达20∶1以上。
远程教育信息传输具有明显的不对称特点,项目采用的外交互式卫星通信能够很好地适应这一特点。
项目通信方案下行利用中国教育卫星宽带传输网,是单向数据广播形式,卫星教学收视点没有双向卫星设备,只能使用计算机和卫星接收卡接收数据,利用数字卫星接收机接收电视节目,无法利用卫星上传信号。
若想实现双向交互,必须另外增加上传方式,而交互的基本方式是利用拨号上网,本项目配备了Modem(俗称“猫”),是用普通电话线上网的设备,可以实现窄带双向交互,与卫星宽带传输网构成外交互式卫星数据通信。
卫星数据接收技术培训教程二、常用外交互方式作为卫星数据广播的交互手段,常用方式有拨号上网(PSTN)、一线通(ISDN)和超级一线通(ADSL)等。
1.拨号上网方式PSTN即拨号上网,是接入因特网的最常用的方式。
拨号上网费用较低,比较适于个人和业务量小的单位使用。
用户所需设备简单,只需具备PC机一台、普通通信软件一个、Modem一台和电话线一条,再到ISP申请一个上网账号,即可使用。
用户需要在您的个人微机上安装调制解调器。
调制解调器(Modem)是通过电话连接Internet必不可少的设备,其主要功能是进行模拟/数字信号的转换,利用它可以通过普通电话线传送计算机上的数字信号。
随着计算机技术的发展,Modem的通信速率也在逐步提高,目前常见的传输速率为33.6kbps,最高速率则已达到56kbps。
2.一线通方式ISDN中文名称是综合业务数字网,电信部门将其俗称为“一线通”。
它采用数字传输和数字交换技术,将电话、传真、数据、图像等多种业务综合在一个统一的数字网络中进行传输和处理。
有线电视技术培训
PART 1
二、HFC网络 HFC网络是一种宽带双向共享媒介的传输系统,它在前端和光节点之间使用光纤干线,而从光节点到用户端使用射频同轴电缆分配系统,是有线电视网络的发展方向。
第一章 概论
PART 1
1、常用的网络结构 (1)星-树形:是指光缆干线按“星形”布局,同轴电缆系统按“树形”分配入户的结构模式。 (2)环-星-树形:是指光缆超干线(或干线)构架成自愈“环”结构,光缆干线(或支干线)从环上的各分前端(分中心)按“星形”辐射布局,同轴电缆系统仍然按“树形”分配入户的结构类型。
武进干线拓扑图:
第一章 概论
4、 分配系统是有线电视网络中将前端发送的广播电视节目信号(经干线传输)用树形结构的射频同轴电缆分配入户的接入系统。 它是由支线放大器、分配器、分支器、用户终端以及它们之间的分支线、用户线组成。(维护人员需要重点学习的部分)
第一章 概论
PART 1
第一章 概论
PART 1
有线电视系统由、前端、传输系统和分配网四个部分组成。 (为了区分故障范围,因为不同的部分由不同人员维护,但是基层人员必须能够判断基本的故障范围)
第一章 概论
PART 1
1、信号源: 电视接收天线 调频广播接收天线 卫星地面站 微波站 其他有线电视网的节目 有线电视台自己制作的节目 我公司现有信号源是江苏广电网络公司提供的光缆信号、自己接收的卫星信号和武进电视台的自办节目等。
第一章 概论
PART 1
截至2010年5月底,我国有线数字电视用户达到7286.9万户,有线数字化程度达到41.88%(有线电视用户基数为17398万户) 截止去年底,江苏省广播电视信息网络股份有限公司网内有线电视用户已经超过1500万户,互动电视用户达到40万户,有线电视用户规模仅次于美国comcast公司,江苏有线已成为世界第二大的有线电视网络。 江苏有线数据业务方面,已经获得ISP、ICP两张营业执照,目前全省有线宽带用户数约22万户。
有线电视技术实际应用方式
通信技术• Communications Technology28 •电子技术与软件工程 Electronic Technology & Software Engineering【关键词】有线电视技术 实际应用 方式与途径有线电视技术是支撑有线电视系统运行的关键内容,按有线电视系统来分,可以将有线电视技术归纳为有线电视信号源技术、有线电视前端技术、有线电视干线传输技术和用户分配网技术。
随着有线电视事业不断的发展,这些技术也得到了良好的发展和应用,同时伴随着数字化、网络化、智能化的发展,我国有线电视技术逐渐开始以更加全面、更加高效的一种姿态而不断发展。
1 有线电视技术的重要性有线电视技术是支撑和建立有线电视系统的关键内容,在有线电视技术的发展过程中,科技水平、用户需求以及竞争市场等都是影响有线电视技术发展的关键因素。
自有线电视技术发展以来,可以将有线电视技术发展分为三个大的发展阶段:第一个阶段是从有线电视开始的二十世纪七十年代至八十年代,即为有线电视技术发展的初期起步阶段,在这一阶段中,有线电视开始不断发展,人们逐渐接触到有线电视技术。
这一阶段有线电视以小型共用天线系统支撑有线电视机的使用,有线电视质量及产品内容都处在较低的水平,有线电视技术发展也十分落后,在国内也没有得到有效的发展。
第二个阶段为二十世纪八十至二十世纪初,即为有线电视发展的高速期。
在这一时期中,有线电视逐渐得到广泛发展,越来越多的人接触到有线电视机,家家户户开始逐渐普及,市场的需求不断扩大,进而也催生了许多先进的有线电视技术发展。
大型共用天线系统逐渐替代了小型共用天线提供,同时也为迅速发展的有线电视提供了重要保障。
传统的有线电视技术也逐渐发生改变,如因地制宜的采用光纤、电缆以及更加有效的信号接收方式,微波等传输技术等等都促进了有线电视事业的发展。
第三有线电视技术实际应用方式文/黄海宁阶段即为二十世纪初期至今,有线电视技术发展逐渐趋向稳定,数字化、智能化以及网络电视技术逐渐衍生到有线电视技术当中,这些智能化、数字化技术的应用推动了有线电视向数字智能转型,有线电视技术发生重大改变。
有线电视新技术及其应用
有线电视新技术及其应用有线电视网络在国家信息化的发展过程中发挥着重要的作用。
在有线电视网络中开展多种综合业务,一方面可以充分利用系统网络资源,满足用户不同层次的要求,并吸引更多的用户;另一方面,可进一步促进有线电视系统的发展,使有线电视系统更具有竞争力,比其他网络更具有优势和实力。
有线电视综合业务的基础是实现网络的数字化传输。
近年来,网络数据业务的急剧增长导致了对网络带宽的急切追求。
就带宽而言,目前有线电视网络具有更大的优势。
电信网受限于铜双绞线入户,终究难以改变其窄带网络的传输特性,电信网要想改变这一状况,必须扩大传输容量,采用光纤到户,改变交换机制,提高传输速率。
但由于目前光设备的成本还非常昂贵,对普通家庭而言还无法实现。
具有宽带优势的有线电视网,其数据传输速率高,传输距离长,运营成本低,在今后数据业务的竞争中具有相当的优势。
5.1 有线电视数字传输数字有线电视是一个生机勃勃,飞速发展的技术领域,随着数字电视体制的确立,有线电视数字化进程亦将加快,国家广电总局已将2004年定为有线电视¡°数字化¡±年,2005年将在有线电视系统中全面实现数字电视传输,届时将¡°停止模拟电视传输¡±。
数字有线电视除了能够大大提高电视质量、扩大容量和提高传输距离以外,还能完全适宜于作宽带通信,建立交互式有线电视网,为今后增值性信息传输业务打下基础。
1.数字电视信号的形成:数字电视指的是将模拟的电视信号变换为数字形式的电视信号,然后进行传输、处理或进行存储的系统。
它当然也包括对应的反变换过程,即由数字电视信号变换为模拟电视信号。
图 5.1所示为数字电视系统的组成框图。
系统组成中,编码完成模拟电视到数字信号的变换,这是必需的基本编码。
许多情况下还要将已编码的数字信号进行数据压缩,也就是还要进行压缩编码。
编码后可以有三种可能的情况。
当数字信号要进行传输时,为了信号与信道特性匹配,要进行调制,或者还要进行某些预处理。
有线电视技术
第一章:有限电视系统概况1、电磁波在空间传播时,电场矢量和磁场矢量在空间具有一定的取向,这种现象称为电磁波的极化。
2、通常我们以电磁波的电场矢量的方向作为波的极化方向,在此方向上电场强度最大。
3、在工程上,通常以大地作为参照标准平面,把电场方向与大地平面相平行的电磁波称为水平极化波,而把电场方向与大地平面相垂直的电磁波称为垂直极化波。
4、电磁波在真空中和大气中的传播速度近似于光速,即300000km/s .速度ν和波长λ之间的比值为电磁波的频率ƒ,三者关系为λ= ν/ƒ。
5、用于电视广播的波段是超短波和分米波,即甚高频(VHF)和特高频(UHF)。
6、天线是实现高频电流(或电压)与电磁波相互转换的装置,根据其作用可分为发射天线和接收天线(都属于能量变换器,具有可逆性)。
7、电磁波的极化方向取决于发射天线的放置方向。
8、当发射天线平行于地面放置时,电磁波中的电场方向也平行于地面,所辐射的电磁波就是水平极化波;当发射天线垂直于地面放置时,电磁波中的电场方向也垂直于地面,所辐射的电磁波就是垂直极化波。
在接收端,接收天线放置方向必须与发射天线放置的方向一致。
9、绝对功率电平换算公式:例:0dBmW=1mW;10dBmW=10mW;20dBmW=100mW;30dBmW=1000mW …绝对电压电平换算公式:例:0dBµV=1µV;20dBµV=10µV;40dBµV=100µV;60dBµV=1000µV …10、我国选用1mW和1µV为基准值。
11、例如:放大器的增益为20dB,输入电平为70dBµV,则输出电平为(70+20)dBµV=90dBµV。
12、载噪比与信噪比的关系为:C/N=S/N + 6.4 ,即载噪比电平比信噪比电平高6.4dB。
13、有线电视系统(CATV)的基本结构大致可分为四个部分:信号源、射频前端、干线传输系统和用户分配网络。
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0.70 7
主瓣集中了天线辐射 z
或接收功率的主要部分。
主瓣宽度对天线方向性的
2 0
1.0 20.5
E面(垂直面)
强弱具有直接的影响。
主瓣宽度越窄,主瓣越尖锐,表明天线的方向性越强。
2.1.1
引向天线的技术参数
旁瓣电平和后瓣电平越小越好,越小说明天线排除干扰能力越强。 主瓣的尖锐程度可以用主瓣宽度来表示 图中通过主瓣半功率角即场强 下降到最大值的0.707 处的两条向 径之间的夹角叫主瓣宽度。用 2 0.5
2 0
x
0.70 7
1.0 20.5
z
表示主瓣电平与后瓣电平之比叫做
前后比,用分贝表示 前后比越大说明天线排除从后面方向来的干扰能力越强。主瓣宽 度越窄,主瓣越尖锐,表明天线的方向性越强。如:电流源天线90º, 半 波振子天线78º, 卫星天线2º
2.1.1
• 3. 输入阻抗
引向天线的技术参数
示最大辐射方向能量的集中程度。
2.1.1
引向天线的技术参数
半波振子天线的H面和E 面的方向性图:
(a)半波振子辐射立体示意图
(b)E平面(垂直面) 图2-2 天线方向性图
(c)H平面(水平面)
由于电磁波在空间的分布呈立体花瓣状,因此天线的方向性图又 叫天线波瓣图。
2.1.1
引向天线的技术参数
主平面是最大辐射或最大接收方向所在的平面。所取的两个主
平面,一个是包含振子的平面,另一个是与振子垂直的平面。
包含振子的平面与电场矢量平行,称为E平面。
与振子垂直的平面与磁场矢量平行, 称为H平面。 H平面又称水平面,波形呈○形,表示天线全向接收。 E平面称垂直平面,波形呈∞形说明天线的前方和后方都可以接
收。
要表示一副天线的方向性,只需要有E面和H面两个平面方向图即可。
2.1.1
引向天线的技术参数
• 4. 频带宽度 天线的频带宽度是天线可以正常工作的频率范围。在这个范围 内,天线的某个或某些特性指标要满足一定的标准要求。 频带宽度与天线的结构尺寸及接收频段有关。 一般来说,振子的直径越大,通频带越宽。但太大则笨重,要 综合考虑。 对于单频道天线,一般要求满足8MHZ带宽。
接收天线 电视频道滤波器或陷波器 低噪声天线放大器
至前端 或电视机
2.1 • 常用接收天线
开路广播电视信号的接收
接收本地VHF 和 UHF开路信号主要用引向天线
接收微波中继和卫星信号(2-20GHZ)主要用面天线 为提高天线增益指标常用多个单元天线组成阵列天线
2.1.1
引向天线的技术参数
作为有线电视系统接收开路信号的设备,接收天线
2.1.1
引向天线的技术参数
• 5. 电压驻波比(VSWR) 天线系统包括天线、馈线、阻抗变换器,功率分配器和各种插件。 他们之间阻抗匹配的好坏决定了电能的传输效率,只有达到了阻抗匹 配,才能减小反射,使信号有效地传输。 天线的输入阻抗与馈线的特性阻抗不匹配时,就会产生反射。此 时,接收到的信号不能全部送入前端系统,当馈线较长且严重失配时,
2.1
开路广播电视信号的接收
开路广播电视信号是指由当地电视发射台或电视差转台,通过发 射天线发射的电视节目信号,是有线电视系统的节目源之一。由于广 播电视信号是通过空间电磁波进行传播的,为标准电视频道即VHF和 UHF电视信号。
为了接收开路广播电视信号,有线电视系统必须安装电视接收天 线。开路广播电视信号接收系统的基本组成框图如图2-1所示。
天线的方向性图:表示天线辐射或接收能量强弱在空间分布状 况的图形。 由于天线的辐射或接收作用分布于整个空间,故天线的方向性 图是一个三维空间的分布图形。但通常只画出两个相互垂直的主平 面内的平面方向图。
2.1.1
引向天线的技术参数
天线的方向性是天线最重要的参数,因为需要天线定向
辐射,即在所希望的方向上辐射最强,其它方向上的辐射应 尽可能地弱。 天线的方向性决定辐射能量的空间分布,为了表示这种 空间分布,可以把它画在三维的坐标中,或用一个参数来表
天线与馈线相连的两个端点称为天线的输入端,通常是在天线的 中心处。 电视接收天线的输入阻抗定义为电视接收天线的两个馈电点(天
线输入端)的高频电压与高频电流之比。不同的电视接收天线其输入
阻抗是不同的。 用馈线与电视接收天线连接时,一定要保证馈线的特性阻抗和电 视接收天线的输入阻抗相同,即阻抗匹配,才能有效地传输电视接收 天线上接收到的信号能量。
就会产生重影。
天线系统不匹配时,天线接收到的射频信号会在不匹配点发生反 射,反射波与入射波叠加,形成驻波。
2.1.1
引向天线的技术参数
用电压驻波比用来表示天线系统匹配的程度。 电压驻波比指天线中产生驻波时的最大电压与最小电压之比。
VSWR
电压的波峰值 电压的波谷值
当阻抗匹配时,电压驻波比VSWR =1,反射波为零时,信号100% 传输。 当阻抗不匹配时,电压驻波比VSWR>1。信号不能完全传输,且 数值越大,传输效率越低。越接近1越好
用于提供信号。 天线是一种向空间辐射或从空间接收电磁波能量的
装置。 电视接收天线的作用是把所需的电视信号的电磁波
接收下来,并转化为高频电流能量,经馈电系统传输到接 收机上。
2.1.1
引向天线的技术参数
• 1. 方向性和方向性图
天线的方向性:天线接收不同方向传来的信号电波所具有的能 力。当需要天线定向辐射或定向接收时,要求天线具有较强的方向 性。
2.1
开路广播电视信号的接收
广播电视指当地电视发射台或电视差转台发射的电视节目,是有 线电视系统的节目源之一,也称为开路广播电视。 开路广播电视通过空间电磁波传送信号到接收点,其工作频道都 是标准电视频道,即VHF和UHF信号。 要接收开路信号,必须有电视接收天线。 当天线受空间电磁波磁力线切割时,在两端感应出信号电压,并 转化为高频电流。再通过馈线送至系统的前端或电视机。2.来自.1引向天线的技术参数
• 比较方向性图特点:
E面:垂直面,包含振子的面,与电场矢量平行,与磁场矢量垂 直,波形呈∞形说明天线的前方和后方都可以接收。 H面:水平面,与振子垂直的面,与电场矢量垂直,与磁场矢量 平行,波形呈○形,表示天线全向接收。
2.1.1
引向天线的技术参数
2. 主瓣宽度和前后比 主平面内的方向图呈波瓣状,最大辐射或接收方向的波瓣称主瓣, 与最大辐射方向相反的称后瓣,其余方向的波瓣称为副瓣或旁瓣。