[转帖]卫星.有线电视入门知识
部分视频技术名词英汉对照
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DTV 数字电视
DCE 数据通信设备
HDTV 高清晰度电视
DAB 数字音频广播
EDTV 增强清晰度电视
DBS 直播卫星
SDTV 标准清晰度电视
DNA 数字网络体系结构
DDN 数字数据网络
DSP 数字信号处理器
DTB 数字地面广播
DVI 交互式数字视频
DVB 数字视频广播
VOD 视频点播
DET 数据终端设备
NVOD 准视频点播
VOD定义 --------------------------------------------------------------------------------
VOD即视频点播Video On Demand,是近年来新兴的传媒方式,该技术是计算机技术、网络通信技术、多媒体技术、电视技术和数字压缩技术等多学科、多领域融合交叉结合的产物。VOD技术使人们可以根据自己的兴趣,不用借助录像机、影碟机、有线电视而在电脑或电视上自由地点播节目库中的视频节目和信息,是可以对视频节目内容进行自由选择的交互式系统,是世界各国的软件研发人员近年来重点研究的应用领域。
VOD的本质是信息的使用者根据自己的需求主动获得多媒体信息,它区别于信息发布的最大不同:一是主动性、二是选择性。从某种意义上说这是信息的接受者根据自身需要进行自我完善和自我发展的方式,这种方式在当今的信息社会中将越来越符合信息资源消费者的深层需要,可以说VOD是信息获取的未来主流方式在多媒体视音频方面的表现。VOD的概念将会在信息获取的领域快速扩展,具有无限广阔的发展前景。
HFC混合式光纤同轴网简介 --------------------------------------------------------------------------------
HFC主要是指光纤与同轴电缆混合组成的用户分配网络,目前大中城市或经济发达地区的有线电视节目基本上是通过HFC网传到用户终端的,HFC网现已成为丰富人民文化生活不可缺少的物质条件,利用这种现有技术,HFC网可提供面向家庭的全部广播及通信服务,包括电视、调频广播、电话、互联网接入等功能。
目前国内HFC混合式光纤网主要用于传送广播电视节目,有些地区已进行了电话及互联网业务试验,如青岛和深圳市。HFC网的拓朴结构为星形与树形结合形状,干线以光缆为主,通常是星形分布;光缆与同轴电缆的连接点称为光结点,光结点到用户是传统的同轴电缆分配网,基本为树形分布。光结点设备是HFC系统的关键,不仅要将来自干线的下行光信号转化为射频电信号,再经由同轴电缆传给用户,还要将来自用户的上行射频信号转化为光信号回传给前端,从而具备双向传输功能,这样HFC网才能充分发挥其宽带优势。
当今大多新HFC系统带宽确立为750MHz或1000MHz,典型的频率安排如下:5~47MHz用于上行数据回传;47~550MHz用于模拟电视节目,传输60个模拟PAL频道;550~750MHz用于数字电视,可传400个标准数字频道;750~1000MHz保留用于个人通信。随着技术的发展,HFC网可向用户提供语音、数据、视频等综合通信服务,从而成为宽带多媒体接入网的主体。在欧美等发达国家,近年陆续通过立法打破以前电信与CATV相互独立运营、不得经营对方业务的局面,以此促进CATV与电信的充分竞争,加快国家信息基础设施(NII)的建设。我国大多数CATV网络规模不大,网络质量参差不齐,且经营分散,各自为政,未形成一家覆盖全国的网络,目前,国家有关部门正在积极筹建全国联网的大型网络集团公司。宏观上并不具备同电信部门平等竞争实力。考虑到国情及避免重复投资,我国暂时CATV及电信业不得超出原有经营范围,目前国内CATV网络仍以提供模拟电视节目为主,有线电视数字节目也出现于各大型台站。随着网络综合业务日益受到重视,CATV经营者面临巨大的机遇与挑战,HFC网与电信网很有可能各自发展并互相融合。
CATV前端输出电平调试一法
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前端输出电平调试方法请见下:
(1)由PBI-3016C无源混合器的输出口接至场强仪,用塑料或特别的平口小改锥调节每台调制器的前面板图像输出电平钮RF OUTPUT LEVEL,从CH1开始至到CH30,使每个频道的输出电平都一致,如100dBuV,此过程简称为“混调”;
(2)将场强仪分别接到每一台调制器输出口,测试一下各频道的输出电平情况,并记录下来,一般正常情况下,各频道输出电平不会一致,有的频道输出高于100dBuV,有的频道输出电平小于100dBuV,此过程简称为“单调”;
(3)将场强仪再接至PBI-3016C无源混合器输出口,用奇数递增顺序(1、3、5、7、9、...、29)和偶数递增顺序(2、4、6、...、30)频道分别调试一遍,重复第一步过程,即再“混调”;
(4)再重复第二步,单测每一个频道输出电平,看是否还是100dBuV,并记录下来,与上次相此,肯定各频道之间的电平差已小了很多,即再“单调”;
(5)再将场强仪接至PBI-3016C无源混合器输出口,接30、28、26、...、4、2的偶数递减顺序规律和29、27、25、...、3、1的奇数递减规律分别进行输出电平的调节,重复第一步过程,即再“混调”;
(6)接场强仪至每一个频道电平输出口测仪每一个频道电平,即再“单调”,可以看出,大多数的频道电平已在100dBuV左右,再重复调节上述“单调”和“混调”过程,直至各频道电平输出在99dBuV至101dBuV左右为止,然后将PBI-3016C无源混合器输出接至CATV传输网。前端器材运行一段时间后,如一或二个月后,各频道电平输出会有所变化,需再次按上述方法重新调试一次,以保证CATV网络的正常工作。
-有线电视系统由哪些部分组成,它们的主要功能是什么?-------------------------------------------------------------------------------
有线电视系统由前端、干线传输和用户分配网络三部分组成。按系统功能和作用不同,可分为有线电视台、有线电视站和共用天线系统。有线电视台的有线电视系统是相当复杂和庞大的,它使用的载波频率高(550MHz或更高)、干线传输距离远、分配户数多,而且大多是双向传输系统。一个居民楼内的共用天线系统则可能是没有干线传输部分的最简单的有线电视。
有线电视系统为了发挥节目频道多的优点,除了播放自办节目之外,一般都要接收其它台的开路信号。所以前端是指在有线电视广播系统中,用来处理自办节目信号和由天线接收的各种无线信号的设备,是有线电视系统的心脏。以一个典型的 VHF(甚高频)有线电视系统为例,前端包括闭路和开路两个部分。闭路部分有录播用的录像机和直播的摄像机、灯光等设备。开路部分包括 VHF、UHF(特高频) FM(调频)、微波中继和卫星转发的各种频段的接收设备,接收的信号经频道处理和放大后,与闭路信号一起送人混合器,输出的是一路宽带复合有线电视信号,再送人干线传输部分进行传输。
干线传输部分是一个传输网,它主要是把前端混合后的电视信号高质量地传送到用户分配系统。它的传送距离可以达几十公里,可以包括干线放大器、干线电缆、光缆、多路微
波分配系统(MMDS)和调频微波中继等。用户分配网络则把来自干线传输系统的信号,分配传送到千千万万的用户电视机。它包括线路延长分配放大器、分支器、分配器、用户线及用户终端盒等。
部分卫星术语简释
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1、卫星通信:
利用人造地球卫星作为中继站来转发无线电波而进行的两个或多个地球站之间的通信。
2、同步卫星通信
在地球赤道上空约36000公里的太空中围绕地球的圆形轨道上运行的通信卫星,其绕地球支行周期为一个“恒星日”,与地球自转同步,因而与地球之间处于相对静止的状态,故又称静止卫星、固定卫星或同步卫星,其运行轨道为地球同步轨道(GEO)。
3、电视广播:
利用无线电波或有线电路网即时传送或经存储编辑后播发的活动视觉图像,以节目形式播出,供广大观众收视的业务。向受众传播声音为广播,传播图像与声音为电视。
利用静止卫星向广大地区转发广播电视信号,使用户能用简单、廉价的接收机收看电视和收听广播的系统,可供个体接收,也可供集体接收。
4、有线电视:
即通过电缆将电视节目传送到观众家中的电视广播系统。它一般由前端(台内设备)、传输系统和用户网络三个部分组成。
5、通信卫星:
作为无线电通信中继站的人造地球卫星。它转发无线电信号,实现卫星通信地球站之间或地球站与航天器之间的卫星通信。其空间段为卫星及测控站,它可传输电话、电报、传真、数据和电视信息。按其运行轨道分为低轨、中轨和静止轨道。
6、移动通信:
沟通移动用户与固定点用户之间或移动用户之间的通信方式,个人移动用户能在任何时间、任何地方与任何人进行通信的一种新的通信方式。
7、卫星移动通信:
移动用户之间或移动用户与固定用户之间利用通信卫星作为中继站而进行的通信。该系统一般由通信卫星、关口地球站、控制中心以及移动终端组成。
天线分类
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中心聚焦卫星天线
中心聚焦卫星天线一般称为正焦天线,又称抛物线天线,不论深浅,其天线盘面弧度皆呈抛物线.中心焦天线特徵为盘面正圆,LNB置於天线的中央焦点 .正焦天线依其焦点位置又可分为深碟与浅碟,相同尺寸的天线如果聚焦越短则盘面越深、聚焦越长盘面越浅,如问那一种比较好用,则是各有各的优缺点.
正焦天线寻找卫星,通常只要知道该卫星当地的接收仰角,把仰角器置於天线正中央加以调整仰度,再搭配指南针与卫星信号测试仪器很容易就可以找到你要的卫星.当你定位完成时,此时盘面中央、LNB及3万6千公里的卫星是成一直线的 .
功能 聚焦 信号增益 防微波干扰 货运装柜成本
深碟 短 略差 好 贵
浅碟 长 高 差 普通
FRP一體成型衛星天線
FRP天線是由玻璃纖維製成 ,纖維內層夾置錫箔以作為衛星訊號反射 .由於天線體積龐大 ,製作過程通常在模具上使用純手工來製作 .
此天線由於是一體成型 ,所以可以保證有絕對的真圓度及拋物曲面的精準度 ,完全避開組合型天線因組合不當 ,而導致"側瓣"或"多焦"的困擾 ,因精準度高於一般的組合型天線,固本天線特別適合需要高增益的KU頻衛星接收.
一體成型天線的特點是高增益且天線的增益品質劃一,以有別於組合型天線增益品質需視工程人員施工的心情而定 ,缺點是:因是一體成型 ,所以在運送及高樓作業上上有一定的難度 .
FRP天線可用來接收C與Ku頻段衛星信號 ,一般運用在有線電視系統、TVRO及衛星通訊系統相關製造業 .
由於FRP天線堅固耐用 ,國內有線電視系統 ,從早期至今約有九成使用過此類型天線 .
網狀天線
鋁網模成型壓,天線的結構和曲率的精度完全取決於骨架的成型,天線的組合施工也會對準度有相當的影響,故對天線組合技師的專業組合技術要求很高。
此類型天線因受制於天線曲率精準度 ,所以較常使用在頻率較低的C頻段衛星接收 ,在天線的使用上以有線電視系統、TVRO及個人接收為主 .
模具沖壓成型鐵盤天線
鐵盤天線是個人接收中使用率最高的一種 ,它可分偏焦一體成型、中心焦一體成型及中心焦多片組合 .鐵盤一體成型天線尺寸從35cm-180cm不等 ,一般可用來接收Ku頻段衛星 ,160cm-180cm天線可視衛星功率大小來收C頻段衛星 .一體成型天線價格便宜好安裝且信號增益穩定定 ,唯一缺點是100cm以上搬運比較不方便 .鐵盤多片組合天線尺寸從160cm-240cm不等 ,一般適用於C頻段衛星接收 ,如用來接收Ku頻 ,則效果不太理想 .
鐵盤天線是使用鍍鋅鋼板再加上模具沖壓成型 ,可大量生產 ,因此價格比較便宜 .
組合型SNC衛星天線
SNC衛星天線是使用玻璃纖維做原料 ,再加上模具加熱所成型 ,內部並夾著一層不銹鋼鐵絲網 ,用來反射衛星信號 .
SNC天線可用來接收C和Ku衛星訊號 ,但在接收Ku頻時 ,需特別注意各片天線組合時盤面間是否有高低落差及盤面間是否平整,因為些微的差距會導致天線整體效率變差 .
SNC衛星天線通常使用在有線電視系統及特殊通訊業務上 .
極軸鏈條式天線
極軸天線又稱同步帶天線 ,何謂同步帶?就是赤道上空3萬6千公里環繞地球一圈所形成的衛星帶 ,同步衛星便在同步帶上以相隔2-3度環繞著地球
而同步帶天線為何又稱極軸天線 ?我們假設天線位於北半球的任何緯度 ,當你的天線已修正到所有同步衛星都可接收到時 ,此時天線的極軸角是正對北極星 ,輔助仰角是與地軸相互平行 ,所以同步帶天線又稱極軸天線。
此天線是由一組36V直流步進馬達驅動變速齒輪組再加上鏈條所組合而成的推動系統 ,此系統並由定位器來控制。定位器可輸出天線所需求的36V ,並可記憶目前及日後所收尋到的衛星位址 ,當天線要移動到別顆衛星時 ,只需輸入這顆衛星代號 ,天線將自動移到此衛星 .
架設此系統需要有相當豐富的接收經驗才架設的來,因為在不同的緯度所看到的同步帶曲率是不一樣 ,且牽連到天線本身的極軸角、方位角及輔助仰角而錯一樣就無法完整追蹤到同步帶
單推桿極軸天線
單推桿極軸天線其功能與操作設定方式和鏈條極軸天線一樣,推桿天線為早期TVRO所使用的一種極軸天線,現今在東南亞國家的個人接收戶,也常使用此類天線接收2-3顆衛星。
如果使用推桿來接收整個同步帶的衛星,驅動天線在接收極東或極西衛星時,天線會有抖動、跳躍或卡死的現象(這時天線正處在負荷最大的位置,加上推桿的作用力正處在結構的最末端,所以會產生作用力不足的現象)所以此系統已逐漸被鏈條式驅動天線所取代。
仰角方位式驅動天線
仰角方位式驅動天線是使用1-2支36V仰角步進馬達推桿及一組36V方位步進馬達,當天線在更換接收衛星時,仰角及方位馬達會輪替驅動,所以天線行走的路線會成鋸齒狀。
仰角方位天線在初期安裝設定時並不會像極軸天線一樣困難,剛開始設定必須先把要接收的衛星以仰角及方位的移動加以定位及記憶,日後更換衛星時只需輸入代碼即可。
由於此系統行走的路線並不是完全符合同步軌道,當有新的衛星在同步軌道發送信號時,此系統將很難察覺。