中波发射台信源系统

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中波广播中的音频信源系统

中波广播中的音频信源系统

泡 电缆 . 尽量用 整一 根电缆将信号 直接馈 至功率分配器 , 电缆接头处
要 做 好 防水 处 理 。 2天 线 的安 装 . 当卫 星 天 线 在 地 面 上 安装 对 . 采 用 混 凝 土钢 筋 结 构 浇 注基 座 并 应 预埋地脚螺栓 ; 当卫 星 天 线在 屋 顶 上 安 装 时 , 用 焊 接 钢 架 基 座 , 在 采 并
1 线 安 装 地 点 的 选择 . 天 卫 星 天 线 ,特 别 是 大 口径 的 卫 星 天 线 的安 装 地 点 尽 量 选 择 在 地 面 , 好 牢 固 的 基 础 , 线 正 前 方 应 有 尽 可 能 宽 的视 角 , 开 山建 筑 物 、 路 、 压 输 电线 等 对 天 线 波 束 的 阻 挡 ; 线 的 架 设 高 铁 高 天 位 置 应 考 虑 风 负 荷 。 开 风 v 以减 少 天 线 风 负 荷 . 负 荷 过 大 会 导 致 避 l 风
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S IN E&T C N L G F R A I N CE C E H O O YI O M TO N
20 年 07
第 3 期 4
中波广播中的音频信源系统
杨 志 安
( 河南省广播局鹤壁 中波播台 河南 鹤壁 4 6 0 ) 5 60

钢 架 上 焊 好 定 位 螺 栓 。 线 座 应 垂 直 于 水 平 面 并且 运 转 灵 活 、 便 。 天 轻 天 线 反 射 板 与 反 射 板 拼 装 时螺 栓 暂 不 拧 紧 ,待 整 个 反 射 面 装 完 整 后 , 在


图二
调 整 整 个 板 面 平 整 时 再拧 紧螺 栓 。 装 好 的天 线 反 射 面 装 在 天线 座 架 拼 上 , 天 线 v面 大 致对 准所 接 收 卫 星 的方 向 。安 装 调 频 头 时应 当把 高 使 l

浅谈10kW中波发射机音频前端信号系统

浅谈10kW中波发射机音频前端信号系统

浅谈10kW中波发射机音频前端信号系统1. 引言1.1 简介10kW中波发射机是一种用于广播传输的重要设备,其音频前端信号系统是实现音频信号传输的关键部分。

本文将从音频前端信号系统的概述、10kW中波发射机的介绍、音频前端信号系统的设计、信号源选择和调制方式等方面进行深入探讨。

通过对这些内容的分析,可以更好地了解10kW中波发射机音频前端信号系统的工作原理和特点,为广播传输领域的研究和应用提供参考。

在这个信息时代,广播传输仍然扮演着重要的角色,而10kW中波发射机音频前端信号系统的研究和优化将对广播传输质量和效率的提升起到重要作用。

通过本文的介绍和分析,读者可以更深入地了解这一领域的知识,为相关工程技术人员提供参考和指导。

1.2 研究背景10kW中波发射机是广播电台发射系统中常用的一种类型,具有较高的发射功率和覆盖范围,可以广泛应用于广播电台、紧急广播系统等领域。

随着广播技术的不断发展和更新,对中波发射机音频前端信号系统的要求也日益增高。

在传统的中波广播系统中,音频前端信号系统的设计和性能直接影响到信号的传输质量和覆盖范围,因此对其进行深入研究和优化具有重要意义。

目前,国内外对音频前端信号系统的研究主要集中在信号源选择、调制方式等方面。

针对不同的应用场景和需求,研究者们在信号源选择上进行了广泛探讨,通过对不同信号源的选择和处理,可以提高信号的保真度和稳定性;而在调制方式上,目前主要采用的是载波调制和幅度调制等方式,研究者们也在不断尝试新的调制方式,以提高信号的传输效率和质量。

深入研究10kW中波发射机音频前端信号系统的设计原理和优化策略,不仅可以提高中波广播系统的整体性能,还可以为广播技术的发展和应用提供重要参考和支持。

【字数:234】1.3 研究意义音频前端信号系统在10kW中波发射机中起着至关重要的作用,对系统的稳定性、音质和信号传输质量具有直接影响。

通过深入研究音频前端信号系统,可以进一步提高发射机的效率和性能,实现音频信号的高保真传输,满足广播电台对信号质量的要求。

中波转播台信号源传输系统改造

中波转播台信号源传输系统改造

中波转播台信号源传输系统改造高 洋(建平三三四转播台)【摘 要】中波转播台站信号源传输系统设备较多,信号源出现故障往往需要手动切换,值机员工作强度大。

建平三三四转播台对系统进行了改造,改造后的系统既减少了设备,又能实现主备信号自动切换,减少故障点,减轻值机人员的劳动强度和工作压力,同时也便于维护,减少停播时间,减少播出事故,提高播出质量。

【关键词】广播信号; 智能处理;安全播出作者简介:高洋,建平三三四转播台,工程师, 主要从事广播电视设备维护和值机工作。

安全播出是中波转播台的中心工作,是中波发射的立足之本,是永恒的主题,是重中之重。

在转播台站往往要同时转播多套节目,还要时时进行监听、监视、监测,设备多,设备间连接复杂,信号手动切换工作量大。

由于设备故障、天气影响或是人为失误等原因,造成信号源衰落或中断导致停播又是不可避免的。

建平三三四转播台,转播辽宁新闻广播和朝阳新闻广播两套节目。

信号源系统主要由接收机、阻抗转换器、监视监听器、调谐器、故障报警器等组成。

整个传输系统设备较多,信号源出现故障需要手动切换,值机员工作强度大。

另外,台内技术力量薄弱,设备多,连线复杂,故障点多,出现故障值机员难于查找。

为了确保安全优质播出,本着简捷实用、安全可靠、便于维护的原则,进行了研发改造工作。

一、原信号源传输系统建平三三四转播台原信号源系统如图1所示。

这样配置以后,如再增加组播信号或业务端口,都需要添加静态组播。

三、结语1.如组播源设备有组播查询器功能,则会定时给下游设备发组播查询报文,交换机收到组播查询报文,会自动创建该接口为组播路由口,并将上游发来的组播查询报文转给下游设备,下游设备收到查询报文,会回复组播请求报文,交换机收到组播请求报文会刷新组播表项老化时间,从260s重新计时,以此运行维护组播表项防止老化2.如果组播源设备没有组播查询器功能,建议使用静态组播表项的方式解决该问题,虽然会增加一定的工作量,但是可以保证网络的稳定性。

浅谈10kW中波发射机音频前端信号系统

浅谈10kW中波发射机音频前端信号系统

浅谈10kW中波发射机音频前端信号系统
10kW中波发射机音频前端信号系统是中波广播发射机的一个重要组成部分,它负责接收和处理音频信号,并通过调制电路将信号转化为电磁波进行广播。

该系统的设计和性能对广播的质量和覆盖范围有着重要影响。

该系统首先需要接收到外部的音频信号,可以是来自录音棚、电视台、电台等来源的声音信号。

这些信号经过放大电路的放大,使其达到适合广播的强度。

为了提高音频的质量,可以采用滤波器等等技术,对音频信号进行补偿和优化处理。

接下来,音频信号需要被调制到中波频段,这里采用的是调频调幅调制技术,即将音频信号的频率和幅度与载波信号的频率和幅度相互作用,使得音频信号能够被传输到远距离。

这一过程需要进行频率变换和幅度调制,确保信号的稳定性和传输的准确性。

调制完成后的信号通过功率放大器进行放大,将其功率增加到10kW左右,以便能够覆盖更广阔的广播范围。

功率放大器的设计需要考虑功率放大、效率、稳定性等因素,以保证信号的质量和输出的稳定性。

经过上述处理的信号通过天线进行辐射,成为电磁波进行广播。

天线的设计需要考虑天线高度、天线的辐射效率等因素,以便能够获得更好的发射效果和覆盖范围。

浅析中波广播发射系统结构及日常维护技术应用

浅析中波广播发射系统结构及日常维护技术应用

浅析中波广播发射系统结构及日常维护技术应用中波广播发射系统是一种传统的广播信号传输方式之一,由于其传输距离较远,功率大、覆盖范围广等优点被广泛应用于无线电广播领域。

本文将对中波广播发射系统的结构及日常维护技术应用进行浅析。

中波广播发射系统由以下几个部分组成:1. 发射台站:发射台站通常由发射机房、馈电系统、天线系统、辅助系统等组成。

发射机房是发射台站的核心部分,同时也是发射系统的主控制室。

馈电系统一般由粗电缆、细电缆、高压电源等组成。

天线系统包括天线塔、天馈线、天线放大器等,是将发射信号传送出去的重要环节。

辅助系统包括信号源、监测系统、避雷系统等。

2. 发射机:发射机是发射台站中最重要的部分,其作用是将声音信号转化为无线电信号,并将电信号放大之后输出到天线系统。

发射机的主要参数包括功率、频率、调制方式等。

3. 馈电系统:馈电系统是将发射机产生的电信号送往天线系统的电缆。

电缆按照直径大小分为粗电缆和细电缆,一般情况下,馈电系统都有两个以上备份。

4. 天线系统:天线系统由天线塔、天馈线和天线放大器等组成。

天线塔一般是一座塔楼,其作用是承载天线系统,并使天线高出地面,以获得更远的传输距离。

日常维护技术应用中波广播发射系统是一种经典的无线电技术,而日常维护对中波广播发射系统的正常运行非常重要。

1. 发射机的维护:发射机的维护包括定期检查系统状态、更换故障部件、清洁系统等。

3. 频率监测:频率监测是中波广播发射系统日常维护中不可或缺的环节。

定期进行频率监测,检测系统是否存在失调。

4. 随时备份馈电系统:馈电系统是中波广播发射系统的重要部分,因此需要随时备份馈电系统以应付电缆故障、供电故障等问题。

综上所述,中波广播发射系统是一种传统而重要的广播信号传输方式。

对于中波广播发射系统,日常维护对其正常运行非常重要。

发射机、天线系统、馈电系统的维护以及频率监测等,都是中波广播发射系统日常维护的必要工作。

中波发射台概述

中波发射台概述

中波发射台概述
(2) 设备运行技术指标和场强测试记录。 (3) 技术革新、技术改造、设备更新、设备大修和交接等有关图纸资料。 (4) 运行图表、调度命令、各种日志、抄表记录、事故报告和统计表等有 关资料。 六、值机员职责及各项值班制度 (一)值机员岗位职责 1. 服从领导,听从指挥,严格按照所排的班次上班,认真交接班,按规定时 间开关机。 2. 严格执行规章制度,熟练掌握值机操作规程,确保机器处于最佳运行状态。 3. 努力学习业务技术,熟悉机房设备性能及主要线路控制原理,正确判断和 排除机器故障,使台内停播率控制在最低限度。 4. 必须坚守值机岗位,按规定时间巡视发射机运行状况,不间断监听信号质 量,确保供电电源处于机器要求范围。详细认真做好抄表记录和值班记录。 5. 积极参加排除设备故障和周期性技术维护工作,在实践工作中不断提高分 析和处理故障的能力。 6. 牢固树立安全意识,搞好“三防”工作,会熟练使用消防器材,保管好用 具及物品,搞好机房卫生。 7. 完成领导交给的其他工作。 (二)值班制度 1. 值机员必须按时上下班,准时开关机,坚守岗位,不做与值班无关的事。 非当班人员无工作需要不在机房逗留。 2. 严格遵守操作规范和安全制度,严密监视机器运转情况,认真填写各项值 班记录,字迹清晰,数据准确。 3. 值机员应具备与值机相适应的理论基础和实践技能。熟悉设备的运行规定、 操作规程及故障异态的处理方法。掌握、承担与检修任务相适应的知识和技能, 确保机器正常运行。 4. 值机员严禁将与播出无关的音频信号源装置带入机房。 5. 做好交接班工作,接班人员未到岗,交班人员不得离开岗位。保管好机房 的图纸、技术资料、应急器材、仪器仪表等。 6. 发生事故后,要及时召开事故分析会,查明情况,找出原因,总结教训, 采取措施,以防类似事故再次发生。已经发生过的故障,应归纳整理,内容包括 故障现象、故障分析、判断及处理方法。 7. 严格执行请示报告制度,确保通讯畅通。(值班流程参看图 3.3.1)。

浅谈中波发射台信号源和监控系统的更新改造

保证播出安全是完成各项任务的前提,一旦发生事故,不仅严重影响播出任务的完成,而且会造成严重的政治后果。

有的事故尽管发生时间很短,只有几秒或几分钟,但是后果严重,悔之未及,影响之大,无以弥补。

为了进一步提高播出质量、降低停播率,我台加强了对信号源和监控系统的技术改造,使其备份充足,自动切换简单便捷。

1 改造前的信号源和监控系统我台的信号源是由卫星接收方式获得,共有三路卫星信号:第一路为中星6B-C波段卫星信号,第二路为中星9号-KU波段卫星信号,第三路为亚警;切换器HS5460能处理动态范围较大的音频信号,经它处理的音频信号保持平均电平稳定、峰值电平对称,能有效地避免发射机过调制,同样也有掉电直通功能。

音频切换器HS5452后面加了级HS5460,是为了解决推动信号不足的问题,同时便于通过调2 改造后的信号源系统和监控系统借设备更换之际,利用原有设备,配合选用新设备,建立了我台比较完摘要:信号源系统是中波广播发射机能否正常播出的重要环节,监控系统是及时发现发射机问题的关键,本文主要介绍了我台信号源和监控系统的更新改造。

关键词:信号源 MD730 多路广播调谐器 MD9010B 音频信号报警器图1 改造前中一的信号源和监控系统94 . 责任编辑:李玉薇 邮箱:liyuwei@2014年11月 月刊 总第271期95. 责任编辑:李玉薇 邮箱:liyuwei@备的信号源和监控报警系统。

新增了两部CDVB2000G 数字卫星接收机,两部HS5452音频自动切换器,一部MD730多路广播调谐器(6路),一部MD9010B 音频信号报警器(12路),一部MD0801L 音频循环切换器(8路)。

改造后的信号流程图如图2所示。

新增的HS5452音频自动切换器,集切换器、分配器、处理器为一体。

切换器均以第一路通道的信号为主信号,第一路信号丢掉后,根据选定时间延时自动输出第二路输入通道的信号,并产生蜂鸣声以提示;第一路输入信号恢复后,又自动恢复输出第一路输入通道的信号,蜂鸣声断;具备主备4切1;当某一路信号监测参数超出门限时,可提供声、光方式同时报警,同时具有信号质量监测功能,可以对发射机的信号源及播出异常进行监测,每个通道均提供独立的、符合广电部甲级指标的参数门限设置。

浅谈10kW中波发射机音频前端信号系统

浅谈10kW中波发射机音频前端信号系统10kW中波发射机音频前端信号系统是广播电台中常见的一种发射设备,它主要用于将音频信号转换为电磁波并发送到空中,从而实现对广播节目的广域覆盖。

在广播电台工作中,音频前端信号系统是至关重要的一环,它直接影响着最终的广播效果和听众体验。

本文将浅谈10kW中波发射机音频前端信号系统的工作原理、技术特点以及在广播电台中的应用。

一、工作原理10kW中波发射机音频前端信号系统的工作原理简单来说,就是将来自调频调幅发射机的音频信号通过音频处理设备进行处理,然后转换为中波电磁波信号并发送出去。

具体的工作流程如下:1.音频输入:广播电台节目制作完成后,会通过调频调幅发射机将音频信号转换为中频信号(10.7MHz),然后输入到音频前端信号系统。

2.音频处理:音频前端信号系统首先会对音频信号进行滤波、调整音量、平衡声音等处理,以保证音频信号的质量和稳定性。

3.调制:经过音频处理后的信号会被调制成中波信号,通过调制器将其转变为模拟电压信号,并送入功率放大器。

4.功率放大:功率放大器会将调制后的中波信号进行功率放大,通常使用的是调制功率放大器(MDPA),将信号功率放大至10kW。

5.天线辐射:放大后的中波信号会通过天线辐射到空中,实现对广播节目的传输。

以上为10kW中波发射机音频前端信号系统的工作原理,通过这些步骤,广播电台可以将节目传输到更远的地方,为听众带来更好的广播体验。

二、技术特点10kW中波发射机音频前端信号系统作为广播电台的关键设备,具有以下几个技术特点:1.稳定性高:音频前端信号系统在处理音频信号时,具有高稳定性和可靠性,能够保证音频信号的质量和稳定输出。

3.广播范围广:10kW中波发射机音频前端信号系统具有广播范围广的特点,能够覆盖更广的地域范围,适合用于大型广播电台。

4.抗干扰能力强:音频前端信号系统具有较强的抗干扰能力,能够有效地抵御外部干扰对音频信号的影响。

5.技术先进:随着科技的不断发展,10kW中波发射机音频前端信号系统也在不断更新换代,采用了许多先进的技术,提高了设备的性能和稳定性。

中波广播信号源系统概述

(作者单位:贵州省新闻出版广电局 501 台)
摘 要:广播是指通过无线电波或导线传送声音的信息传播工具,通过无线电波传送的广播节目称无线电广播。本文就无线 电广播中的中波信号源系统进行阐述。 关键词:中波广播;信号源系统;无线电波
1 中波广播的性质特点 无线电波主要在距地面 50 ~ 300 km 的电离层中传播,大地和空间决定了各 种不同波段的传播特性和应用范围。根 据波长,主要分为长波传播、中波传播、 短波传播、超短波及微波传播。其中, 中波的载波频率范围为 531 kHz ~ 1 602 kHz,波长为 180 ~ 570 km,每隔 9 kHz 为一个频点,共有 120 个频点可供选用。 从信号传输质量看,中波广播以其信号 传输稳定、接收机成本低廉、覆盖面广、 听众广泛的优点成为我国目前声音广播 的主要方式之一。 2 广播的发展过程 1923 年 1 月,美国人奥斯邦在我国 创办的中国无线电公司广播电台在上海 开始播音,标志着中国境内出现了第一 座广播电台。直到 1926 年 10 月,由无 线电专家刘瀚创办的哈尔滨广播电台正 式播音,中国才有了自办的广播电台。 此后在中国的大地上相继出现了多座广 播电台,但主要是外国人开办的,他们 把先进的科学、技术、文化、知识传入 中国,使中国的科学技术水平得到了大 幅提高,让中国人更多地接触了世界、 认识了世界,但也将西方的各种思想文 化传入中国。 3 中波广播信号源系统 贵州省新闻出版广电局 501 台(以 下简称 501 台)负责贵阳市市区及周边 农村地区中波 4 个频率广播信号覆盖任 务,信号源系统能否正常工作,决定了 501 台中波安全播出任务是否能够安全、 顺利完成。 501 台的中波广播发射任务能否顺利 完成,主要取决于以下几个方面因素。 ①发射机信号源系统;②发射机是否正

中波广播节传系统组成及接地措施

中波广播节传系统组成及接地措施摘要:信号源系统作为中波广播节传系统的重要组成部分,其高质量、稳定性强是实现安全优质播出的重要环节,本文将通过对信号源系统的组成进行简单的介绍,继而对信号源工作原理进行分析,最后阐述了信号源系统接地的方法。

关键词:信号源中波广播接地0 引言作为中波广播的节目信号源一般采用数字卫星信号和有线电视信号,而最常用的是数字卫星信号,它是通过地球同步卫星下行信号将数字编码压缩的广播信号传送到地面的一种广播传输形式,传送的是数字化的模拟信号、数字数据信号。

1 信号源系统中波信号源系统一般包括:卫星接收天线、高频头、射频传输线、功分器、卫星接收机、音频切换器、音频处理器等。

以某台的数字广播卫星系统为例:图1中波机房卫星音频信号数字化传输系统图1.1卫星接收天线卫星接收天线,是一个由铝材、玻璃钢等材料制作而成的金属抛物面,如下图2所示。

其作用是将卫星信号反射到聚焦点的高频头内。

天线口径越大,接收到的信号越强,接收信号的质量越高。

一面优质的卫星接收天线要求抗风能力强,耐腐蚀性强,增益高,精度高,效率高。

卫星接收天线口径1.5米—3.2米的接收C波段信号,接收天线口径0.4米—1.5米的接收Ku波段信号。

图2卫星接收天线1.2功分器功分器是一种将接收到的卫星高频信号分配成输出两路或多路相等、或不等的信号的器件。

它通常通过阻抗变换线的级联与隔离电阻的具有很宽的带宽特性组成,当在同一卫星上同时接收多套节目时就要使用功分器,常用的功分器有二功分器、四功分器、六功分器、八功分器。

功分器的质量也参差不齐,劣质的功分器会对信号的损耗很大,过多路数的功分也会对信号产生很大的衰减,会严重影响收听、收视质量。

1.3卫星接收机卫星接收机是接收通信卫星高频信号的设备,如下图3所示。

在广播电视应用中通常指卫星电视地面接收解码器,由下变频器、频道选择、中频带通滤波器、中频解调、主中放、基带处理电路等部分组成。

工作原理是:将第 1 中频信号送到第 2 下变频器选择频道,输出的第 2 中频信号送入中频带通滤波器、中频放大器和解码芯片,解码出基带信号,经图像解码和伴音解码,分别输出视频信号和音频信号,再送至视频和音频接口,重现图像和声音。

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中波发射台信源系统信源系统即信号源系统,中波发射台的信源系统包括:卫星信号、光纤信号(网络信号)、微波、FM信号、GPS同步信号接收和音频处理几个部分。

图6.1.1为中波发射台信源系统方框图。

第一节卫星信号作为中波广播的节目信号源,数字卫星信号的传输与接收是近二十多年逐步发展起来的,是利用地球同步卫星将数字编码压缩的广播信号传输到用户端的一种信息传输形式,简称DHT。

一、卫星直播系统的组成数字广播电视卫星直播系统包括前端系统、传输系统、用户管理系统和用户接收系统,图6.1.2为卫星直播系统传输和接收方框图。

(一)前端系统:前端系统主要负责节目源采集、编辑、包装、制作、并对音视频进行MPEG-2编码,复用技术是将音视频信号和辅助信号混合成一套节目数码流,并可进行加扰和授权控制。

信道编码完成A/D 转换、制式转换和码率压缩,在有限的卫星转发器频带上传送更多的节目。

采用PQSK 调制方式,可以在信号微弱的情况下获得足够的信噪比,PQSK 调制器将包含着音频、视频的信息基带信号调制到70MHz ,再通过上变频器将70MHz 中频信号变成射频信号C 频段6GHz 或Ku 频段14GHz 。

(二)传输系统:高频功率放大器将上变频器输出的射频信号放大到所要求的功率,经波导送至天线,发射天线将信号发送到直播卫星上,直播卫星上的转发器将来自于发射站的信号放大处理后经过另外一个频率向地球覆盖区域发射。

(三) 用户管理系统:用户管理系统负责登记和注册用户管理资料;购买和包装节目;制定节目计费标准及用户收费管理。

音视频压缩编码器复用器信 道 编 码QPSK 调 制上变 频 器 高 功 放音频输入视频输入解调器和处理器中 频 放 大下 变 频 器 本 地 震 荡音频输出视频输出上行发射系统下行接收系统同步卫星发射天线接收天线LNB 低噪声 变频器组件图6.1.2 数字广播电视卫星直播系统方框图(四)用户接收系统(IRD):用户接收系统有接收天线、LNB (高频头)、传输线缆、综合接收解码器(卫星接收机)。

卫星接收机对来自于LNB 下变频后的信号进行再次变频、解调、解复用、解扰、解码等处理,最后还原出音视频信号。

二、卫星广播电视频段的划分国际电信联盟1979年的世界无线电会议上,制定了分配空间应用频率的无线电规则,对卫星广播的频段进行了划分,卫星通信频段有UHF 频段(400~200MHz )、L 频段(1.6~1.5GHz )、C 频段(6~4GHz )、X 频段(8~7GHz )、Ku 频段(14~11GHz )、 Ka 频段(30~20GHz )。

目前最为常用的频段为C 频段和Ku 频段。

卫星所传送的频段是随卫星的任务及本体所搭载的配备而定,有些只传送C 频段(如亚太1号、亚太1A),有些只传送Ku 频段(如超鸟C 、JCSAT-4),有些则能够传送C 、Ku 频段(如泛美2号、泛美8号及亚卫2号等)。

由于发射频段不同,接收天线也分C 频段及Ku 频段天线,C 频段讯号由于覆盖区域的面积较大,接收到的讯号较弱,所以需要用较大的天线来收集这些讯号。

而Ku 频段的讯号通常做小区域广播,接收到的讯号较强,所以用小天线即可接收。

三、卫星接收设备及工作原理卫星接收设备主要有抛物天线、高频头、传输同轴电缆和卫星接收机几部分组成。

图6.1.3为卫星接收设备连接示意图。

高频头 图6.1.3卫星接收设备连接示意图抛物天线卫星接收机音频功放视频监视器监听音箱(一)抛物面天线:抛物面天线即卫星接收天线,其作用是将信号反射到抛物面焦点处的馈源上,然后再经过波导管传给高频头(LNB),抛物面天线分正馈和偏馈两种,正馈天线用于C波段接收,偏馈天线用于Ku波段接收。

接收天线口径越大,信号接收能力越强,信号质量相对较好。

(二)高频头:英文缩写LNB(Low-Noise Block ),即低噪声下变频器,高频头由微波低噪声放大器,微波混频器,第一本振和第一中频前置放大器组成,一般分C波段用的C头,和偏馈使用的Ku头,LNB上都会有探针,电路对这个探针检测到的卫星下行信号进行低噪声放大和下变频处理,产生950-2150MHz带宽的第一中频信号经过馈线输送给卫星接收机进行数字解调处理。

(三)卫星接收机卫星接收机的作用是对接收天线接收下来的卫星信号(C频段或ku频段)进行处理。

经LNB放大并变频的中频信号,送到接收机调谐和混频电路,产生第二中频信号,再经过放大后,进行QPSK解调,输出数字码流。

数字码流进入信道解码,然后再进行信源解码,输出音视频信号和数据。

四、数字广播卫星接收机的操作以下以ACS1240A数字音频卫星接收机为例,介绍卫星接收机的使用方法。

(一)快捷操作方式开机初始化完成后,接收机界面显示卫星信号强度、正在播放节目的名称和模拟音频输出峰值电平。

按方向上下键可更换播放的节目,按方向左右键可调整节目的音量。

(二)增加节目按下“菜单”,弹出主菜单后,按上下键选择节目设置,按确认键进入,选择增加节目,再按确认键,进入增加菜单后,按左右键修改项目,按上下键修改参数,例如:河南新闻节目的参数修改如下:1. 下行频率: 038540 (单位0.1MHz)2. 符号率: 04420 (单位1MHz)3. 极化方向:垂直(14V)4. 22K控制:关5. 音频PID 00556. 声道 RR正确输入各个参数,然后按确认键,屏幕提示“搜索节目中....”开始搜索卫星载波中所包含的音频节目,搜索完毕后,如没有发现音频节目则提示“无卫星信号”;如果搜索到节目,将所搜索的节目自动添加到节目列表中,同时播放所搜索到的节目中第一个节目。

(三)系统加锁和解锁按菜单键,弹出主菜单后,按上下键选择“安全设置”,按“确认”键,然后按上下键选择“系统加锁”,按确认键,进入系统加锁后,系统提示是否确认该项操作,再次按“确认键”完成加锁操作。

系统加锁后,按任意键都提示输入密码提示,按要求输入密码后再按确认键方能解锁,只有解锁后才能进行相应的操作。

ACS1240A卫星接收机的初始密码为按八次下键。

五、卫星接收系统常见故障处理(一)LNB故障LNB是长期工作在露天的有源电子部件,产生故障的原因有慢性的,如雨水锈蚀,也有瞬间的,如雷击、浪涌(电压和电流)冲击。

雨水锈蚀:长期日晒雨淋的LNB,如密封盒密封性能不良,易渗水,产生接触不良直至损坏。

所以不能随便拆卸,最好外加防护罩。

雷电击坏:这是常见的现象,尤其是在多雷地区、多雷季节,必须做好天馈系统的防雷措施。

浪涌电压、电流冲击:在供电电压波动较大的地区,在室内设置的交流稳压器和电源进线的质量及布局有问题时,则常会发生浪涌冲击损坏。

检修时可用万用表测量LNB输出接口的正反向阻值判断。

或者用正常的LNB替换以确认是否损坏。

(二)接收机无信号故障1. 接收天线的高频头与接收机之间的同轴电缆接触不良,造成信号中断。

2. 卫星天线高频头上的变频器是需要外部供电才能工作,电源由卫星接收机提供(一般接收机通电后其信号输人口有18V电压输出,可作为变频器的工作电压)。

因此要确保LNB供电部分正常,否则将收不到卫星节目。

3.接收机内部高频头供电电路出现故障。

(三)卫星节目质量差在收听卫星语音节目时,出现信号不稳,声音断断续续等质量差的现象,常见的原因有:1. 由于信号强度处于临界接收状态所致,可重新调整天线方位,增强信号,同时要精确调整极化角,改善接收效果。

2. 接收机工作一段时间,因散热条件差而过热,造成误码而出现声音断断续续的现象。

解决方法是改善降温措施,用空调和风扇降温则可恢复正常。

(四)雨衰、日凌的影响和处理1. 雨衰:信号被雨(雪、雾)水衰减(俗称雨衰)的现象,是接收卫星广播电视节目时经常遇到的问题,雨量越大,接收效果越差。

减少雨衰的方法有:一是尽量选择大口径天线;二是尽量放置在不易淋雨的地方,给高频头加上塑料防水护套,对于1米以下的室外天线,最好用没有屏蔽作用的纸箱、塑料袋加盖,既可防雨衰,又可防锈蚀。

2. 日凌:每年春分和秋分前后,太阳运行到地球赤道上空。

由于通讯卫星多定点在赤道上空运行,在这期间,如果太阳、通信卫星和地面卫星接收天线恰巧在一条直线上,那么太阳强大的电磁辐射会对卫星下行信号造成强烈的干扰,造成信号质量下降甚至中断。

日凌是一种自然现象,没有太好的处理办法,只有提前做好预测工作,做好值机监听,一旦日凌造成信号中断,立即切换备用信号。

第二节光纤信号所谓的光纤信号实际上也就是网络信号,因中波发射台大都处于比较偏远的地带,而且附近的电磁环境较为复杂,普通网线容易受到干扰,因此为确保信号安全传输,网络信号大都采用光纤传输,所以在中波台习惯把网络信号称作光纤信号。

继微波传输之后,卫星信号一直作为中波发射的主用信号,虽然卫星信号具有接收方便、快捷,不易受传输线路干扰的特点,但也存在着日凌、雨衰等自然现象的影响。

为了确保播出质量,距电台较近的发射台依然采用微波和调频传输,作为发射机备用信号源。

近些年,各发射台依托广播电视网络资源,搭建了集业务办公和数据传输为一体的网络平台,在实现网络化业务办公和管理的同时,也实现了网络广播信号的实时传输和接收,为广播发射提供了可靠的备份信号源。

通过广播电视主干网,信息中心与所管辖的发射台站建立交互式信息平台,在这个信息平台上,实现办公管理和数据传输。

各发射台通过内部网,接收来自信息中心传过来的数据,然后将数据解调出广播信号,作为发射的备用信号。

同时各发射台的业务数据也可通过复用设备上传到信息管理中心,便于信息中心的实时监控和管理。

如图6.2.1为网络信号的传输与接收架构图。

第三节 微波、FM 信号微波和FM 分别是无线电波的两个不同的频段,在卫星传输方式尚未普及之前,发射台的信号源大都依靠微波和FM 信号,由于受设备技术条件限制,微波和FM 信号都存在着传输距离近、信号不稳定、干扰大、噪音大等问题。

虽然微波和FM 有上述缺陷,但其又有接收设备简单、方便灵活的特点,因此,一些为地方电台代播节目的发射台,仍然还在用微波和FM 信号做节目源。

一、微波的传输和接收微波是指频率为300MH z ~300GH z 的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称。

微波的发射和接收由调制器、功率放大器、功率合成器、低噪声放大器、解调器、天线以及相关的滤波器、耦合器等组成。

如图6.3.1为微波发射与接收方框图。

无线电台信息管理中心主干网发射台1复用设备光端机综合业务办公计算机 音频解码器卫星信号 发射机图6.2.1网络信号传输与接收架构图光纤盒主备切换器网络信号 发射台2 主干网音频信号信号采集器(一)微波的发射在微波发射端,将节目信号源输入到微波发射机,微波发射机首先用节目信号对本机振荡进行调制,调制后的高频信号送到上变频器,将振荡信号上变到更高的频率,输出的高频信号经带通滤波器滤波,再送往高频功率放大器,经波导装置送到微波发射天线。

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