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    北京昌平区卫星电视安装,给您稳定收视保障

    2024-12-26 10:57:01 777次浏览
    价 格:面议

    “无锅bai卫星电视接收机”其实就是duDTMB地面无线数字电视接收系统,zhi接收效果与发射台的dao距离、中间遮挡物多少有关。

    由于卫星电视接收常采用抛物面天线,而抛物面天线的反射面和我们在日常生活中使用的铁锅外形相似,因此人们将抛物面天线称为卫星“锅”或“锅盖”天线,简称为“锅”。

    它的优点有:

    1、不加密方式传输节目:作为一颗率、长寿命、高可靠的直播卫星,“中星号”采取不加密方式传输节目,居民只需安装卫星地面接收设施便可收看数字节目。

    2、信号可以直接到户:“中星号”属于直播卫星,信号可以直接到户,而不必经电视台再转送。在室内只需要安装25cm的“无锅天线”便可接收。

    3、覆盖面积大,而目前一个卫星电视接收套站的价格只有几百元。具体来说,卫星投入使用后,不仅大大增加了传输容量,提高了节目收视质量,而且将我国广播电视覆盖率提高到98%以上。

    数字卫星电视是利用地球同步卫星将数字编码压缩的电视信号传输到用户端的一种广播电视形式。主要有两种方式。

    一种是将数字电视信号传送到有线电视前端,再由有线电视台转换成模拟电视传送到用户家中。美国Direct TV公司是个应用这一技术的卫星电视营运公司。

    另一种方式是将数字电视信号直接传送到用户家中即:Direct to Home(DTH)方式。与种方式相比,DTH方式卫星发射功率大,可用较小的天线接收,普通家庭即可使用。

    基本特点

    1.在它的覆盖区内,可以有很多条线路,直接和各个地面发生联系,传送信息。

    2.它与各地面站的通讯联系不受距离的限制,其技术性能和操作费用也不受距离远近的影响。

    3.卫星与地面站的联系,可按实际需要提供线路,因为卫星本身有许多线路可以连接任何两个地面站。

    平板天线的接收面外观呈平面状,高频头设置在天线内部,一般用于接收KU波段直播卫星。常见的平板天线依据其内部结构,可分为振子式和裂缝式两种类型。

    (1)振子式平板天线

    振子式平板天线是利用过去电视机接收用的半波振子单元天线的原理,只不过平板天线是把这些许许多多半波振子单元天线,按照一定的规律,并采用微带电路技术,制造在一块特殊介质的印刷电路板上而成。市面上振子式平板天线大多数是针对韩国或日本的海外市场而设计的,内置10.75GHZ或10.678GHZ本振的高频头,圆极化接收方式。

    振子式平板天线增益的高低,取决于半波振子单元的数量,增益愈高,其采用的半波振子单元也就愈多,同时平板天线的面积也就愈大。

    (2)裂缝式平板天线

    裂缝式平板天线,又称开槽天线或缝隙天线,它是在一块大的金属板上,按照一定的规则人为开凿裂缝,并要求裂缝的长度是接收信号平均波长的1/2,再在金属板的后面制成空腔,这样垂直于波导平面的电波会程度地从缝隙处被波导所吸收。

    就目前的技术而言,平板天线只能够接收KU波段信号,而且只能接收单个极化。如果想接收另外一个极化,需要将天线平面旋转90°。由于平板天线的制造工艺严谨,材料成本高昂,决定了目前的平板天线售价较高。

    在光学中,透镜能使放在其焦点上点光源辐射出的球面波,经过透镜折射后变为平面波。透镜天线就是利用这一折射原理制作而成的,它由透镜和放在透镜焦点上的馈源组成,常见的透镜天线依据其工作原理,有介质减速透镜天线和金属加速透镜天线两种类型。

    (1)介质减速透镜天线

    介质减速透镜天线,又称椤勃(Luneberg)透镜天线,是根据椤勃于1944年发明电介质透镜(通过电介质将电波集中至焦点)原理设计而成。

    椤勃透镜采用低损耗高频介质制成,中间厚,四周薄。卫星发射的平面波信号,经过介质透镜时受到减速,在透镜中间部分受到减速的路径长,在四周部分受到减速的路径短。因此平面波经过透镜后就变成球面波,聚集在球面的某个位置上,只要在焦点处安装一个馈源,就可以接收到卫星信号。

    日本住友电工与JSAT株式会社于2004年推出的LUNE-系列透镜天线。

    (2)金属加速透镜天线

    金属加速透镜天线,是依据波导透镜(Waveguide Lens)原理研制而成。

    波导透镜由许多块长度不同的金属板平行放置而成,金属板垂直于地面,愈靠近中间的金属板愈短。卫星信号在平行金属板中传播时受到加速,越靠近透镜边缘,受到加速的路径越长,而在中间则受到加速的路径就短,这样经过金属透镜后的球面波就变成平面波。

    瑞典TeleWide公司于2003年开发的CyberTenna S64卫星接收天线。

    透镜天线的优点是旁瓣和后瓣小,因而方向图较好;制造透镜的精度不高,因而制造比较方便。其缺点是效率低,结构复杂,价格昂贵。

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