Универсальные блоки LNB
Универсальные LNB охватывают (перекрывают) весь диапазон 10,7— 12,75 ГГц и осуществляют понижающее преобразование сигнала при помощи местного генератора (гетеродина), который переключается в двух отдельных диапазонах ПЧ. Полученный сигнал затем может быть обработан приемником, находящимся внутри помещения, или совмещенным приемником/декодером (RD). Гетеродин частотой 9,75 ГГц переключается на выбранную спутниковую ПЧ нижней полосы (950-1950 МГц), а гетеродин частотой 10,6 ГГц используется для выбора спутниковой ПЧ верхней полосы (1100-2150 МГц) в распределительном устройстве.
Помня о том, что напряжение переключения 13/17 В уже используется для управления направлением поляризации, как об этом говорилось ранее, для управления частотой гетеродина во внутреннем приемнике применяется устройство дополнительного переключения. Для недорогих блоков, распространяющихся на внутреннем рынке, принятое решение состоит в том, что по умолчанию включается гетеродин частотой 9,75 ГГц, а для включения по требованию гетеродина частотой 10,6 ГГц используется тоновый сигнал 22 кГц. Спутниковый приемник вырабатывает все управляющие сигналы, необходимые как для поляризатора, так и для выбора полосы LNB, и посылает их вверх по коаксиальному кабелю к распределительному устройству, так что никаких дополнительных проводов не требуется. Имеются также варианты со сдвоенными выходами для питания двух отдельных приемников и особенно двух полностью независимых переключаемых блоков LNB в одном и том же корпусе — Twin. Универсальные конверторы используют и для спутникового интернета. Только не надо покупать конвертор Twin и две DVB карты, для раздачи интернета двум устройствам. Для этих целей используют так называемый «Хаб»,»Свитч» или WiFi роутер.
На свободном рынке и у кабельных операторов используются широкополосные двухвыходные устройства повышенного качества, в которых LNB обеспечивает два отдельных выхода для верхней ( HI ) и нижней ( LO ) полосы частот. Эти приборы обладают низким уровнем фазового шума, поэтому вполне подходят для приема сигналов нового цифрового ТВ стандарта. Для приема сигналов с двумя направлениями поляризации необходимо использовать подключение ОМТ. Примером такого прибора является модель WDLNB 1000Е производства фирмы Swedish Microwave, которая обладает следующими основными параметрами:
| Частота входного сигнала | 10,7-12,5ГГц |
| Коэффициент шума | 0,8 дБ (номинальное значение), 1,0 дБ(максимальное значение)/td> |
| Частота выходного сигнала | 950-1950 МГц (нижняя полоса), 1100-2150 МГц (верхняя полоса) |
| Коэффициент усиления | 52 дБ (±4 дБ) |
| Частота гетеродина | 9,75 ГГц (нижняя полоса), 10,6 ГГц (верхняя полоса) |
| Фазовый шум гетеродина | не более -75 дБ/Гц @ 10 кГц |
| КСВ на выходе (SWR) | не более 2 |
| Избирательность по зеркальному каналу | не менее 40 дБ |
| Уровень сигнала гетеродина на выходе в полосе 1700 МГц | не более -30 дБмВт |
| Источник питания постоянного тока (через любой соединитель) | 12-20 В при токе потребления не более 300 мА |
Также читайте:
Отклонение главного лепестка
Смещенные облучатели
Задавайте свои вопросы в блоке комментирования ВКонтакте(ниже), мы отслеживаем все комментарии и оперативно отвечаем на все вопросы здесь, либо прямо на Вашей стене.
Что такое LNB? Что нам делать с Diseqc? Но есть и другое значение а конкретно качество, Quality
Настройка спутникового ресивера, описание меню «Установка», не взирая на отличия типовое для всех спутниковых ресиверов.
Слева находится список спутников отсортированый по возрастанию орбитальных позиций. Перекликивая которые справа можно увидеть настройки выбранного спутника. Каждому спутнику соответствует свой набор транспондеров, который можно редактировать или сканировать выборочно. Но для начала нужно сделать основные настройки спутника.
В данном меню первый пункт 0/12V , это сигнал управления реле который выводится сзади через RCA разъем (тюльпан) черного цвета. Необходим для управления реле, которое используется для коммутации спутников в различных комбинациях в том числе и с использованием Diseqc. На сегодняшний день уже не востребованная вещь и в некоторых ресиверах может отсутствовать.
Питание LNB
Второй пункт меню LNBP это включение/выключение подачи питания на спутниковый конвертер по антенному кабелю. В индивидуальных системах он должен быть обязательно включен, необходимость выключения питания LNB возникает редко, в случае если питание на конвертер подается через инжектор питания.
Может быть несколько вариантов: вкл/выкл, on/off, 13/18 (или одно из них), нормальное или повышенное. Под повышенным производитель подразумевал что при использовании больших метражей кабеля, часть питающего напряжения упадет на нем. Но в этом нет необходимости, потому что напряжения 13/18 Вольт и так взяты с запасом.
Кстати напряжения 13/18 Вольт являются не только питающими напряжениями но и сигналами переключения поляризации. 13 В это сигнал включения горизонтальной H (левой L) в диапазоне 11-14 Вольт, а 18 В сигнал включения вертикальной V (правой R) в диапазоне 16- 20 Вольт.
Тип LNB, частота гетеродина
Третий и четвертый пункты LNB Type и LNB Freq , выбор типа используемого конвертера а на самом деле частот гетеродина ему соответствующих. Здесь всего три варианта, первый для C-диапазона (как то он там назывался Unicable по-моему) с частотой гетеродина 5150 мГц.
Вторые два для Ku-диапазона Универсальный (Unuversal) , линейной поляризации, двух диапазонный с двумя частотами гетеродина (потому он и универсальный) и Круговой (Circle) (иногда встречается как одиночный).
Ku-диапазон 10700-12750 мГц состоит из двух поддиапазонов:
- Low Band (нижний) 10700-11700 мГц
- High Band (верхний) 11700-12750 мГц
Которые перекрываются каждый своим гетеродином: нижний 9750 мГц а верхний 10600 Мгц.
Круговой (Circle) конвертер имеет одну частоту гетеродина 10750 мГц, поэтому он считается одиночным и перекрывает только одну половину Ku диапазона 11700-12750 мГц.
Какого бы типа не использовался конвертер, он выполняет одну и ту же работу конвертирует несущие частоты в промежуточные. Вот так это происходит:
Несущая частота (транспондер) — Частота гетеродина = Промежуточная частота
В результате по антенному кабелю от конвертера к ресиверу спускается уже промежуточная частота (ПЧ) в диапазоне 950-2150 мГц.
22 кГц
Сигнал 22 кГц это сигнал переключения поддиапазонов. При включенных 22кГц принимается верхний диапазон (High Band) а при отсутствии этого сигнала соответственно нижний (Low Band). В случае универсального конвертера эта опция не активна, выбор происходит автоматически в зависимости от выбранной частоты.
Выбор Diseqc, настройка
Diseqc это управляемый (сигналами ресивера) переключатель/коммутатор спутников. Без подробностей способа управления опишу варианты коммутации:
- Diseqc 1.0
Позволяет подключить до 4 конвертеров - Diseqc 1.1
Позволяет подключить до 16 конвертеров - Diseqc 2.0
Двух портовый, позволяет каскадировать Diseqcи. К каждому входу можно подключить еще один дисик и тем самым увеличить количество подключенных конверторов. Был актуален когда в продаже не было Diseqc 1.1 - Diseqc 1.2
Управление позиционером - Usals
Тоже управление мотором но с автоматическим определением позиций
Выбор необходимого порта Diseqcа производится в соответствии с тем, к какому входу дисека подключен конвертер данного спутника. Но нужный порт можно определить и подбором, для этого на настраиваемом спутнике необходимо выбрать заведомо рабочий транспондер и последовательно перебирая порты Diseqcа по заполнению шкалы Качество (Quality) определить нужный.
Уровень (Level) и Качество (Quality)
Если все настройки вы сделали правильно то шкалы Уровень и Качество должны заполнится. А если нет, то нет. Вкратце опишу как понимать эти шкалы и какую информацию из них можно извлечь.
Шкала уровень спутникового сигнала позволяет судить о величине сигнала подводимого к ресиверу. У спутникового ресивера есть понятие чувствительность, это диапазон уровней сигнала от минимального до максимального с которым ресивер может работать. Он измеряется в децибелах и лежит в пределах 44-84 дБ. В ресивере шкала Уровень отображает его в процентах и приблизительно позволяет судить о его величине.
Если к спутниковому ресиверу подключить конвертер и установить его на не настроенную антенну или же просто положить на стол, то шкала уровня заполнится. Потому что на конвертер будет подано питание и гетеродин начнет работать. Если шкала Уровень останется пустой то это может быть: обрыв кабеля, выключено питание LNB, неисправен конвертер, установлена антенная розетка (они вообще не для того предназначены, но людям нравится) с разделительным конденсатором (который не пропускает постоянное напряжение), с резистивным делителем напряжения (который занизит питающее напряжение, а поскольку он низкоомный то не без последствий для ресивера)
Занижение шкалы Уровень говорит о потерях сигнала на пассивных элементах, кабеле, сплитерах, Diseqcе, и тех же антенных розетках (на них больше всего). В индивидуальных спутниковых системах это ослабление незначительно и на него можно не обращать внимания, за исключением случая старения антенного кабеля при его большом метраже. И если в системе используются Sat-IF усилители, то усиливают они именно этот сигнал, но никак не Качество (его они как раз ухудшают).
Шкала Качество спутникового сигнала это соотношение сигнал/шум, позволяет судить о том каков уровень полезного сигнала. Зависит от диаметра спутниковой антенны, точности настройки, качества спутникового конвертера. Для антенны 0,9 метров это значение будет в пределах 13,5-15 дБ, а для антенны 1,2 метра в среднем около 16 дБ. Шкала качество спутникового ресивера отобразит эти величины опять же в процентах.
При настройке спутниковой антенны добиваются максимального значения именно шкалы Качество, Именно качество ухудшается при появлении осадков, если его значение снизится примерно до 8 дБ то прием сигнала будет не возможен. У антенн большего диаметра этот уровень изначально выше, поэтому влияние осадков на нем отразится меньше и прием сигнала будет возможен. Уровень качества не ухудшается в линии и на пассивных элементах, его нельзя «усилить», наоборот, при использовании усилителей его соотношение незначительно ухудшается.
Приветствуется понятие, что и почему а главное, что я сделал перед наступлением холодов.
Думаю такая профилактика не кому не помешает а в маем случае стало необходимостью.
И так поехали, конвертер или LNB (Low Noise Blockconvertor) встречается и с такой погоняловой, МШУ(Мало Шумное Устройство) одним словом, это такое приемное устройство, которое крепится в фокусе отраженного от спутниковой антенны сигнала.
Но бывают и такие названия, как «Голова», «башка», но по моему правильно будет LNB или конвертер.
Наверное всем ясно, что без LNB ни как!
Вот и я буквально вчера установил новый конвертер после (глубоко глуповато) с улучшением свойств зеркала на тарелке.
Угадали или уже читали, сгорел (оплавился) конвертер, что характерно, эта неудача случилась не сразу… а в течение пару месяцев.
Так что мне пришлось LNB менять, хотя сигнал присутствовал, но с провалами в качестве. Поставил вот токую LNB и сразу почувствовал улучшение принимаемого сигнала и качества.
Что не говори а вот настройка LNB нужное мероприятие.
Новый конвертер отлично подходит для приема программ пакета НТВ-Плюс и Триколор ТВ на 2 телевизорах.
Благодаря новой архитектуре и качественным компонентам, эта головка предоставляет более высокому конверсионному усилению самое низкое шумовое число и лучшую производительность искажения фазы.
Также прикупил поновей SAT Finder, вот такой:

Спросишь, а зачем?
Меняем ведь только головку! Правильно, но надоело после каждого действия с тарелкой или после других непонятных обстоятельств(ветер, сосед) бегать к ресиверу и смотреть изменения.
Пришло осознание или просветление:) что работая «на глазок», очень сложно идеально настроить оборудование.
Применение измерительных приборов позволяет значительно быстрее и качественнее произвести настройку аппаратуры, а также провести ее тестирование.
Мой приборчик самый дешевый, но свою задачу выполняет. Вызов на дому настройщика антенн будет дороже. А тут
Что важно, поменял свой старый кабель на новый, как говорят, почти вечный с гелем внутри и улученными характеристиками.
Полюбуйтесь на новый кабель:

Смазка действительно внутри есть, гель липкий и его довольно много.

Пару слов о питание LNB…
Наверное в настройках встречался пункт … (вкл.) и (выкл.) Это обозначает возможность подачи питания или ее отключение, как раз к вашей головки или LNB.
С этой установкой в меню много за мудреных действий делать не желательно, просто держите ее включенной.
Но в этом разделе встречаются и мистические цифры с вольтажом.
Что делать с ними?
Обычно, выставляем значение 13/18 вольт. А более великое напряжение, ставим когда у нас кабель очень длинный, но, с высоким напряжением пользоваться советую крайне редко, так что 13/18 будет самое то.
Напомню, что 13 вольт имеет и свое веское значение, а конкретно подается сигнал на включения горизонтальной (H) левой L в диапазоне 11-14 вольт. А вот следующее значение, и это 18 вольт, для подачи на включение сигнала вертикальной (V) правой R в диапазоне 16- 20 вольт.
Как Вы понимайте это для того чтобы переключать поляризацию.
Тип LNB, частота гетеродина.
Также в меню отладки или настройки встречается пункты LNB Freq и такой пункт как LNB Type. Понимание этих значений дают вам выбор, типа, используемого конвертера.
Во всех случаях и диапазонах надо знать, что конвертер предназначен для того чтобы конвертировать несущие частоты в промежуточные. Даже не поспоришь, так оно и есть.
А что делать с пунктом, сигнал 22 кГц!
Главное, что надо знать, что эта опция обычно неактивна в случаях если у вас универсальный конвертер. Потому, что все действия происходят в автоматическом режиме.
А что будет если я включу сигнал 22кГц?
По большому ничего, потому что главным образом люди пользуются универсальными головками, ну а если уже у вас такая не имеется то включением 22кГц принимается High Band что под себя подразумевает верхний диапазон.
А с выключенным 22кГц соответственно Low Band и это как Вы уже догадались не что иное, как нижний диапазон.
Что нам делать с Diseqc ?
Если коротко то с Diseqc мы переключаем спутники. Если Вы желайте смотреть много всякого по телевизору, то без пару или даже больше головок или конвертеров вам не обойтись.
И так какие же значения нам выставлять?
Обычно, это будет значение Diseqc 1.0 — Позволяет подключить до 4 конвертеров.
Если Вы совсем, ну ни как, не можете обойтись без величия могучего гурмана сателлит передач то наверное Вам нужно включить значение Diseqc 1.1 — Позволяет подключить аж до 16 конвертеров.
Однако, могу заметить, что на практике с лихвой хватает с четверкой спутников, то есть Diseqc 1.0
, что на одной моей тарелке стоял мотоподвес, типа крутить антенну с моторчиком. К этой установке желательно и позиционер, который об,ыично уже имеется в ресивере.
Да, Друзья, я отказался от этой крутилки, устарело и отпала надобность выпендриваться перед соседями, они тоже токую систему установили. В таких случаях использовать надо Diseqc 1.2 и Usals.
Не мало важно при настройке Diseqc это выбор правильного порта Diseqc.
Это не хитрое дело просто подключается в соответствии с тем, к какому входу Diseqc подключен у Вас конвертер выбранного спутника.
Level и Quality
Обычно эти те показания на которые обращаем внимание. Хотя потому, что ресивер обычно нам их показывает. Начнем с значения уровень и как его обычно обозначают Level, это ни что иное, как величина сигнала па ступающего к ресиверу.
Есть общее правила, чем сигнал больше тем лучше. Если сигнала не будет, то и кино не будет. Думаю что это ясно.
Но есть и другое значение а конкретно качество, Quality.
Замечу, чем больше у вас тарелка по диаметру тем Вы можете получить лучшее показатели качество, что являться главным показателем для уверенного приема сателлит вещания

Что такое LNB?
Аббревиатура LNB расшифровывается как Low Noise Block. Это устройство устанавливается перед спутниковой антенной, которая получает очень низкий сигнал, и усиливает его, изменяет сигнал на более низкие частоты и передает их по кабелю в приемник.
Выражение Low Noise относится к качеству первого предусилителя транзистора. Качество изменяется в единицах, обозначаемых как «шумовая температура» или «коэффициент шума». Чем ниже шумовая температура, тем лучше. Так, LNB с шумовой температурой в 100 K в два раза лучше, чем — 200К. LNB C-диапазона как правило имеют самую низкую шумовую температуру, а LNB Ka-диапазона — самую высокую.
Выражение Block относится к трансформации блока сверхвысоких частот, получаемых со спутника, в более низкие. Спутниковое вещание, в основном, происходит в диапазоне от 4 до 12 или 21 Гц.
Диаграмма показывает входную волновую трубку, которая подключена к collecting feed or horn. Как здесь показано, на широкой стороне волновой трубки есть вертикальный штифт, который и извлекает сигналы с вертикальной поляризацией в качестве электрического тока. Спутниковые сигналы сначала проходят через полосовой фильтр, который пропускает только сверхвысокие частоты. Затем сигналы усиливаются с помощью LNA и далее транслируются в микшер.
В микшере все, что прошло через фильтр и усилитель, захватывает локальный генератор и производит широкий диапазон искаженных исходящих сигналов. Этот процесс включает в себя генерацию необходимых типов сигналов. В итоге, микшер производит необходимый входной сигнал и местные частоты генератора. Второй тип сигналов проходит через фильтр и отправляется через усилитель L-диапазона и через кабель.
Обычно исходящая частота — это входная частота за вычетом частоты гетеродина. В некоторых случаях все наоборот. В таком случае выходной спектр инвертируется.
Input frequency band from satellite waveguide
Input band GHz
Local Oscillator (LO) frequency
Output L band into cable.
inverted output spectrum
Все это примеры простых LNB с одним LNA и одной частотой LO.
Существуют и более сложные LNB, особенно для приема спутникового телевидения, где люди хотят получить сигналы различных частот или альтернативной поляризации.
Двухполосные LNB
У них, как правило, будет две противоположных частоты LO, например, 9,75 ГГц и 10,6 ГГц с возможностью приема более высоких частот с помощью тона в 22 кГц, подаваемого через кабель. Такие LNB могут использоваться для получения 10,7 — 11,7 ГГц с использованием наименьшей частоты LO в 9,75 ГГц или 11,7 – 12,75 ГГц при использовании наибольшей частоты LO в 10,6 ГГц.
LNB с двойной поляризацией
Этот тип имеет один кабель, идущий к волновой трубке — он забирает вертикальную поляризацию. Если входящая волновая трубка кольцевая, тогда возможно поддержка двух поляризаций, и можно её разместить так, чтобы два входных зонда были под прямым углом, тогда это позволит выбрать две противоположные поляризации. LNB с двойной поляризацией можно включить дистанционно, используя разное напряжение питания постоянного тока. Например, 13 вольт — вертикальная поляризация, а 19 вольт — горизонтальная.
Если оба входных зонда имеют собственный усилитель, тогда у вас, фактически есть два конвертера в одном модуле, который будет иметь два выходных кабеля, по одному для каждого типа поляризации. Есть много вариантов подобной конструкции. Например, Quad LNB имеет 4 выхода для двух полос. Подобная конструкция удобна для многоквартирных домов.
Опять же, для наглядности, разберем оба вышеупомянутых конвертера, отдельно, на примере настройки спутникового ресивера №1, в меню настройки спутниковой антенны .
Чтобы меньше путаться в названиях в пункте « Тип низко шумного блока » (конвертера), я рекомендую смотреть не только на само название, но и на частоты гетеродинов поддиапазонов конвертера.
В предлагаемом мной примере, они называются «Частота LNB 1 » и «LNB Freq. 2 ». Что соответствует, частоте нижнего гетеродина (9750 МГц), и верхнего (10600 МГц), см. Фото 3 .
Фото 3 Ввод параметров универсального конвертера.
Если Вы не нашли, нужное Вам название, Вы можете, параметры частот конвертера, ввести вручную, с помощью цифровых кнопок на дистанционном пульте, что в спутниковом ресивере №1, соответствует выбору названия «Нормальный» (Фото 4 ). То есть, при выборе этого названия, нам становится доступным, редактирование частот гетеродина (гетеродинов) самого конвертера.
Фото 4 Ввод параметров универсального конвертера вручную.
На предыдущей фотографии (Фото 3 ), ввод параметров частоты гетеродинов, блокируется, затемняясь бледным или фоновым цветом, тем самым, предлагая перебирать названия типов, облегчая новичкам выбор типа конвертера.
Важно! Перед изменением каких либо параметров, хочу предупредить некоторых владельцев спутниковых ресиверов. Есть приемники, в которых изначально блокируются ручной ввод этих параметров. Например, невозможно вручную прописать значения частот, вида поляризации, и т. д. Это сделано для того, чтобы, начинающий пользователь, по незнанию не ввел каких либо хаотичных данных. Как разблокировать ввод этих данных? Как обычно, у таких ресиверов, есть опции, что то типа «Новичок » и «Эксперт ». По умолчанию обычно стоит режим «Новичок ». Найдите эти опции, и обязательно переключитесь в режим опытного пользователя. И только после этого, Вы сможете редактировать, ранее недоступные значения и опции.
И так, вернемся к вводу параметров конвертера. В виду того, что, на этикетке этого конвертера, были прописаны не все необходимые параметры, я их взял с упаковочной коробки (Фото 5 ):

Фото 5 Параметры спутникового конвертера указанные на его упаковке.
Вводим параметры этого конвертера (линейного универсального), в спутниковый ресивер:
Тип низко шумного блока (конвертера):
- Если бы я выбрал параметр «Универсальный », то частоты гетеродинов выставились бы по умолчанию (только для данного типа конвертера). Если выбрать «LNBF », то это будет означать что на спутниковой антенне у нас стоит конвертер «C-диапазона «.
Здесь я выберу значение «Нормальный », так как, для данной модели спутникового ресивера, это позволит ввести частоты гетеродинов, вручную .
Частота LNB 1: Здесь надо прописать значение частоты нижнего гетеродина.
- Смотрим на параметры указанные на упаковке конвертера.
- И вводим число «9750 », то есть частоту этого гетеродина в мегагерцах (МГц).
LNB Fred. 2: Здесь надо прописать значение частоты верхнего гетеродина.
- Смотрим опять на параметры указанные на упаковке конвертера.
- И вводим число «10600 », опять же в мегагерцах (МГц).
Остальные параметры обозначают различного рода переключения, я оставлю по умолчанию. Остановлюсь, разве что, на том параметре, который непосредственно касается работы самого спутникового конвертера.
На упаковке этого конвертера, были еще такие параметры:
Они поясняют, каким сигналом ресивер, будет переключать конвертер между гетеродинами. Здесь сразу напрашивается вопрос, а куда прописывать эти параметры? Ответ, если в ручном режиме, по примеру ресивера №1, вписывается в ручной выбор (Фото 4 , восьмая строка) — «0 КГц » нижний гетеродин, а «22 КГц » верхний. А если поставить значение «Нет », то этот приемник автоматически, после того как Вы пропишете частоту транспондера (в меню настройки транспондеров), выдаст нужный сигнал на управление гетеродинами конвертера , соответствующий именно этому диапазону.
Для полноты информации, разберем еще один параметр. На упаковочной коробке конвертера, были еще написаны, частотные диапазоны охвата, для обоих гетеродинов:
Судя по параметру 11044 МГц, мы теперь можем сказать, что при просмотре каналов, с этого транспондера, будет работать нижний гетеродин (Low band), так как, эта частота, входит в диапазон 10700. 11700 МГц. А это значит, что ресивер, подаст на управление конвертером, тоновый сигнал «0 КГц » (то есть, так как значение ноль , сигнала вообще не будет).
Как Вы видите, здесь нет ничего таково уж сложного. Какой бы ни был, частотный параметр установленного на вашей спутниковой антенне , конвертера, этот параметр всегда можно ввести вручную.
С двух диапазонным конвертером мы разбирались, теперь рассмотрим однодиапазонный.
Профессиональные LNB – есть ли смысл платить больше?
Как правило, именно с конвертора спутниковой антенны (LNB) начинается тракт вещания, в котором последовательно задействовано множество DVB-устройств: как в многоканальных станциях операторов кабельного ТВ и IPTV, так и в станциях эфирной ретрансляции ТВ- и радиоканалов.
Отказ приемной системы, в составе которой работает LNB, будет означать разрыв цепочки устройств вещательного тракта и остановку вещания, в лучшем случае – аварийный переход на резервный источник сигнала. При этом отказ приемной системы может быть вызван не только физическим выходом LNB из строя (см. MTBF), но и недопустимым снижением качества приема, вплоть до потери захвата сигнала спутниковым приемником из-за влияния помех – как наземных, так и спутниковых (кроссполяризация), либо по причине значительного перепада наружной температуры. В большинстве случаев все эти причины отказов имеют общую природу — неправильный подбор типа LNB для конкретной задачи.
2. MTBF — среднее время наработки на отказ
MTBF – это статистический показатель времени наработки на отказ. По данным производителя, для конвертеров SMW этот параметр равняется 498.000 часам. Для сравнения, у бытовых конвертеров это значение на порядок ниже – 10÷30 тысяч часов.
По значению MTBF можно вычислить ежегодную вероятность сбоев (AFR). Для бытовых конвертеров она составит, в лучшем случае, 29%, тогда как для профессиональных конвертеров SMW это показатель будет равняться 1,7%.
Учитывая то, что показатель общей надежности системы равняется значению надежности наименее надежного компонента, применение бытовых конвертеров для задач вещательного телевидения приводит к риску остановки вещания с вероятностью порядка 30% в год.
3. Применение PLL-LNB для обеспечения температурной стабильности
Отказ профессиональной приемной системы может быть вызван срывом захвата приемником спутникового сигнала, причиной которого может быть уход частоты гетеродина LNB при пиковых значениях наружной температуры. Например – популярный телеканал «Дождь» (спутник Ямал 401, 90°East) работает со скоростью потока S/R=2,02 MSymb/s (частота 12505 V), его прием требует применения LNB со стабильностью, как минимум, ±250 kHz. Бытовой универсальный конвертор имеет стабильность ±3MHz (на порядок хуже необходимой), поэтому при приеме «Дождя» профессиональный приемник будет терять сигнал при любом резком изменении наружной температуры. На спутнике Ямал 401 с низкими скоростями (от 2-х до 5-ти MSymb/s) работают еще несколько русскоязычных каналов.
4. LNB c входным полосовым фильтром
Один из самых распространенных типов отказа в диапазоне С (частоты приёма 3,4÷4,2 ГГц) бывает вызван влиянием помех от локаторов ПВО (на первом месте), локаторов аэропортов, систем радиодоступа (WiMAX и пр.). Применение профессионального LNB с встроенным входным фильтром в большинстве случаев решает проблему, обеспечивая отсутствие перегрузки входного каскада LNB.
В линейке профессиональных С-PLL LNB от шведского производителя Swedish Microwave AB (SMW) используются сразу два способа снижения вероятности влияния помех – это выбор полосы рабочих частот в пределах C-Band и встроенный полосовой фильтр на входе LNB с нормированными значениями подавления сигнала на краях рабочей полосы. Предлагаются варианты рабочей полосы частот 3.400÷4.200, 3.625÷4.200, 3.700÷4.200, 3.800÷4.200 МГц.
5. Подбор частоты гетеродина для ухода от местных помех
Помехи от близко расположенных антенн базовых станций сотовой связи (BTS) стандарта GSM-1800 наводятся на кабель снижения LNB и могут создавать невозможность приема для частот спутниковой ПЧ в диапазоне 1805÷1880 МГц. Например, при применении бытового универсального конвертора проблемы приема будут очень вероятны в диапазонах 11555÷11630 МГц и 12405÷12480 МГц. На практике, например, на спутнике ABS-2 75°E такой помехе подвержен очень востребованный транспондер 11559 V с каналами ТНТ 2h, THT 4h, ТВ-3, Пятница, Мультимания и пр. (данные 2015 г.). Помимо антенн GSM-1800 в городах присутствуют и другие источники помех, для ухода от которых может потребоваться подбор частоты гетеродина, и у разных типов LNB можно видеть разные возможности подбора:
- Бытовой Ku-band конвертор типа «универсал» всегда имеет гетеродины 9.75/10.6 ГГц – возможность подбора отсутствует;
- LNB производителя Norsat серий 4000 (тип DRO, стаб от ±500 kHz до ±150 kHz) и серии 1000 (тип PLL, стаб от ±25 kHz to ±2 kHz) предлагают выбор всего из трех частот гетеродина: это 10.0/10.75/ 11.3 ГГц — т.е. в нижней части Ku-диапазона возможность уходя от помехи путем выбора частоты гетеродина также отсутствует;
- PLL-LNB производителя SMW имеют выбор из 11-ти стандартных частот гетеродинов: 9.75, 10.0,10.25, 10.5, 10.6, 10.7, 10.75, 11.2, 11.25, 11.3, 11.475 ГГц. Заказ конвертора с оптимальными для данного спутника частотами гетеродинов позволяет легко уйти от влияния помехи.
6. Кросс-поляризационная развязка
Отказ профессиональной приемной системы может быть вызван недопустимым снижением BER, вызванным низким уровнем кросс-поляризационной развязки, при которой имеет место слабое подавление сигнала противоположной поляризации на частоте приема. Следствием снижения BER будут либо снижение запаса на плохую погоду, либо крупные дефекты на изображении, либо полный срыв приема по причине низкого C/N.
При применении бытового LNB с приемной частью типа «два зонда в круглом волноводе» сигнал ортогональной поляризации подавляется заведомо слабо и хорошо виден на спектроанализаторе.
В состав профессиональных конверторов производства SMW типов Twin и Quattro (как PLL, так и DRO входит ортоплексор OMT-Ku, который обеспечивает им максимально возможный уровень развязки ортогональных поляризаций — от 31.5 dB и выше. У SMW LNB с прямоугольным волноводным входом развязка поляризаций чуть ниже, чем у SMW Twin- и SMW Quattro LNB, но, все же, несравнимо выше развязки бытового универсального конвертора.
7. Ценовая природа отказов
Неизбежность перечисленных отказов станет очевидной, если сравнить цены. Подумайте, о каком уровне надежности и о каком уровне радиочастотных параметров можно говорить при цене сложного электронного узла около 20 американских центов (!), что примерно эквивалентно 15 рублям? Такую стоимость имеют на заводе-изготовителе бытовые спутниковые конверторы типа «универсал». Однозначно понятно, что, при такой цене этот именно этот элемент профессионального тракта ТВ-вещания является самым «слабым звеном».
Даже тогда, когда сегодня мы имеем нормальный спутниковый прием, множество факторов и на спутнике, и в точке приема могут негативно повлиять на него его завтра. Поэтому очень желательно, чтобы профессиональная приемная система вообще не имела «слабых звеньев». Все перечисленные выше потенциальные угрозы заставляют операторов связи применять профессиональные спутниковые конверторы, несмотря на 30÷50 -кратную разницу в цене с их бытовыми и «полупрофессиональными» аналогами.
С вопросами по SMW LNB Вы можете обратиться:
E-mail: mail@satpro.ru
Телефон: 8(800)700-71-53 доб.901
Что такое устройство Lnb

LNB – это устройство, которое преобразует высокочастотные спутниковые сигналы, поступающие на спутниковый приемник, в низкочастотные сигналы. Это устройство, установленное на спутниковой антенне, обрабатывает сигналы, поступающие с спутника, и преобразует их в формат, который спутниковый приемник может понять. Это устройство, с которым мы постоянно сталкиваемся везде, обладает выдающейся функциональностью. Конечно же, получение от него желаемой производительности зависит от правильной установки. В этапе установки рекомендуется всегда получать профессиональную поддержку.
Для чего необходимо устройство Lnb?
LNB заключается в преобразовании высокочастотных сигналов, полученных от спутниковой антенны, в низкочастотные сигналы и их передаче на спутниковый приемник. Эти устройства выделяются своей функциональностью. Вот функциональные характеристики устройства LNB:
Преобразование частоты:
Спутниковые сигналы обычно передаются на высокой частоте. Однако если эти сигналы будут передаваться напрямую на спутниковый приемник на высокой частоте, это может затруднить обработку сигнала и ухудшить качество сигнала. Одной из основных функций LNB является преобразование входящих высокочастотных сигналов от спутника в сигналы с более низкой частотой. Это облегчает обработку сигнала и его передачу на спутниковый приемник.
Шумоподавление
Как уже указано в названии, LNB имеет низкий уровень шума. LNB минимизирует шум, возникающий при преобразовании сигналов на низкой частоте. Это обеспечивает более чистый и четкий сигнал, передаваемый на спутниковый приемник. Низкий уровень шума означает более высокое качество изображения и звука.
Управление поляризацией
Спутниковые передачи могут иметь разную поляризацию. Например, вертикальную или горизонтальную поляризацию. LNB распознает различные поляризации и обрабатывает их соответствующим образом. Это позволяет различать и передавать каналы с разной поляризацией на спутниковый приемник.
Несколько выходов
Некоторые виды LNB имеют несколько выходов. Это позволяет нескольким спутниковым приемникам или телевизорам одновременно получать спутниковый сигнал. Это позволяет разным устройствам просматривать разные каналы.
Совместимость с разными устройствами
Разные спутниковые позиции или спутники могут передавать каналы на разных частотах. LNB преобразует эти разные частоты в формат, который спутниковый приемник может обработать.
Принцип работы устройства Lnb
Эффективное устройство LNB имеет довольно простой принцип работы. Спутниковая антенна собирает высокочастотные сигналы, и эти сигналы передаются на это устройство. LNB берет эти высокочастотные сигналы и преобразует их в сигналы более низкой частоты. Затем эти преобразованные сигналы передаются на спутниковый приемник через спутниковый кабель. Внутри устройства есть несколько основных компонентов. Вот основные компоненты внутри устройства:
- Конвертер
- Усилитель с низким уровнем шума (Low-Noise Amplifier – LNA)
- Управление поляризацией
Большинство LNB могут настраиваться на горизонтальную или вертикальную поляризацию сигнала, что необходимо для выбора разных спутниковых каналов.
Принцип работы LNB состоит из этапов обработки и передачи сигналов. Благодаря этим этапам сигнал передается на спутниковый приемник в наилучшем качестве, и на телевизионном экране получается четкое изображение и звук. Здесь критически важно, чтобы установка была правильно выполнена, именно таким образом можно получить максимальную пользу от устройства.
LNB типы?
Спутниковая технология кардинально изменила опыт просмотра телевизионных передач и обслуживает миллионы людей с широким спектром каналов. Одним из основных камней угловых камней этой технологии является LNB, который играет важную роль в обработке сигналов, поступающих на спутниковый приемник, и предоставлении изображения и звука на экране телевизора. Варианты LNB предлагаются с разной численностью портов в зависимости от разных сценариев использования.
4-портовый LNB
4-портовый LNB – это устройство, которое преобразует поступающие сигналы от спутников в четыре разных выхода. Этот тип LNB позволяет одновременно подключить четыре разных спутниковых приемника или телевизора для приема сигнала. Он часто используется в домах или небольших офисах, где есть несколько телевизоров. Каждый выход несет каналы на разных частотах спутников, позволяя каждому устройству смотреть разные контенты.
8-портовый LNB
8-портовый LNB – это устройство, которое преобразует поступающие сигналы от спутников в восемь разных выходов. Этот тип LNB используется в местах с большим числом пользователей. В многоквартирных домах, бизнес-центрах или отелях, где несколько телевизоров должны одновременно получать сигнал, предпочтение отдается 8-портовым LNB. Большие семьи или группы пользователей также могут использовать этот тип LNB.
16-портовый LNB
16-портовый LNB – это один из самых ёмких типов LNB. Преобразуя сигналы от спутников, он предоставляет шестнадцать различных выходов, удовлетворяя потребности множественных пользователей. Этот тип LNB предпочтителен в местах, где требуется распределение спутникового сигнала в большем масштабе. Он используется в отелях, курортах и бизнес-центрах, где несколько телевизоров должны одновременно принимать разные спутниковые каналы.
Выбор типа LNB зависит от сценария использования и потребности. Важно учитывать, сколько телевизоров будет использоваться в вашем доме или офисе, и будут ли они смотреть разный контент. Для небольших приложений 4-портовый LNB, для более крупных зданий 8-портовый или 16-портовый LNB могут быть лучшими вариантами.
4-портовые, 8-портовые и 16-портовые LNB представляют собой важные компоненты, преобразующие спутниковые сигналы в сигналы с разным числом портов. Выбор правильного типа LNB обеспечивает более эффективный и приятный опыт просмотра спутникового телевидения, а эти устройства обеспечивают высокое качество изображения.
Категории контента : Общий
Меню просмотра
Son Yazılar

Автор: Dijinet
5 сентября 2023
Сплиттер – это электронное устройство, используемое для разделения входного сигнала на несколько выходов. Эти устройства. Читать далее : Что такое сплиттерное устройство?
Автор: Dijinet
5 сентября 2023
обеспечивающая подключение нескольких спутниковых приемников к одной антенне и их централизованное управление технология. Эта технология. Читать далее : Дисек (DiSEqC) настройки центральной спутниковой системы

Автор: Dijinet
5 сентября 2023
LNB – это устройство, которое преобразует высокочастотные спутниковые сигналы, поступающие на спутниковый приемник, в низкочастотные. Читать далее : Что такое устройство Lnb

Автор: Dijinet
5 сентября 2023
Телевизионная технология в последние годы стремительно переходит к цифровизации. Традиционные аналоговые передачи уступают место цифровым. Читать далее : Что такое цифровая квадратурная модуляция (QAM)

Автор: Dijinet
5 сентября 2023
Центральная спутниковая система в многоквартирном доме – это инфраструктура, которая позволяет всем жителям дома просматривать. Читать далее : Нет сигнала центральной спутниковой системы в доме