天线馈源与高频头.docx
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1、天线馈源与高频头馈源馈源和高频头是卫星接收设备中的组成部分.一 般的卫星接上设备由:抛物面天线、馈源、高频 头、卫星接收机组成.馈源:是在抛物面天线的焦点处设置一个收集卫 星信号的喇叭,称为馈源,又称波纹喇叭。主要 功能有俩个:一是将天线接收的电磁波信号收集 起来,变换成信号电压,供给高频头。二是对接 收的电磁波进行极化。高频头:(LNB亦称降频器)是将馈源送来的卫 星信号进行降频和信号放大然后传送至卫星接 收机。一般可分为C波段频率 LNB(3.7GHz-4.2GHz、18-21V)和 Ku 波段频率 LNB(10.7GHz-12.75GHz、12-14V)。LNB 的工作 流程就是先将卫星
2、高频讯号放大至数十万倍后 再利用本地振荡电路将高频讯号转换至中频 950MHz-2050MHz,以利于同轴电缆的传输及卫星 接收机的解调和工作。在高频头部位上都会有频 率范围标识。馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说 的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化器和过渡波导的总称,有时也 简称为馈源;下图为分体式馈源结构图。、波导同摘瓣换器90 薛拇器植化分离器馈源盘又称馈源扬声器,天线常用馈源盘形式有 角锥扬声器、圆锥扬声器、开口波导和波纹扬声 器等。前馈馈源常采用波纹扬声器,又称波纹盘; 后馈馈源常用介质加载型扬声器,它是在普通圆 锥扬声器里面加上一段聚四氟乙烯衬套构成的。1. 平面波
3、纹盘用于正馈天线的波纹盘呈水平状,有普通的两 环平面波纹盘,也有三环平面波纹盘,四环平面 波纹盘,但不常见。2. 梯形波纹盘用于偏馈天线的波纹盘呈梯形漏斗状,爱好者 常用此波纹盘配合C波段高频头,小型偏馈天线 接收C波段信号,并称之为高效馈源;实则是C 波段偏馈馈源,是专门为用在偏馈天线上接收C 波段信号而设计的,其原理和Ku波段一体化LNB 上的馈源一样,配合偏馈天线,能最大程度地吸 收由天线面反射来的信号,提高集波效率。常见的梯形波纹盘有三环的,还有采用五环 的。3. 复合波纹盘为了能够进行相邻卫星间的双星接收,市面上 出现了一种双星复合波纹盘,采用一次压铸成 形,常用于一面天线接收100
4、.5度E和105.5度 E两颗卫星的C波段节目,如百昌的OS226的双 星接收系统(见图2),它是由一个内置0/22k 切换电路的主收高频头OS226-1和副收高频头 OS226-2及连接馈线组成,可接收经度相差在5 度,以内两颗卫星上的C波段信号。现代卫星电视为了扩大传输容量,采用两个不同 方式的极化波相互隔离的特性来传送不同的节 目,即频率复用。在馈源系统中,采用极化器的 目的就是为了实现双极化接收。极化器采用90。 移相器作为控制馈源系统的极化方向,选择与卫 星电视信号一致的极化波,抑制其他形式的极化 波,以获得极化匹配,实现最佳接收。常用的双极化馈源有两种类型,一种是馈源 的两个法兰盘
5、位于同一个平面上,而另一种是馈 源的两个法兰盘位于相互垂直的平面上.Ku波段双极化馈源,此外还有将C、Ku波段双 极化馈源安装在一起的组合式馈源。过渡波导的作用是固定极化方向,以便于高频头 连接。由于卫星电视发射信号具有极化性质,接 收天线必须与发射天线具有相同的极化和旋向 特性,以实现极化匹配,从而接收全部能量。若 部分匹配,则只能接收部分能量。根据数学理论, 一个线极化波可以分解为两个旋转方向相反的 圆极化波;一个圆极化波也可分解为相互正交的 线极化波,所以接收线极化波的天线也可接收圆 极化波,接收圆极化波的天线也可接收线极化I=Jw波,但会有3dB的能量衰减。因此应根据接收信 号的波长、
6、频率特性,选择过渡波导的尺寸大小 和波导类形(圆形或矩形波导)。在实际应用中,常采用圆矩变换器装置,因为 单极化分体式高频头的输入端为矩形波导,需在 馈源内部设有一个圆矩变换器,将圆形波导逐步 地过渡到矩形波导。同时为了减少反射,保证阻 抗匹配,在圆矩变换器内设有阻抗变换器,它是 由两段长度为人/ 4的过渡段组成,采用圆矩变 换器之后,改变了波导的形状,保证了阻抗匹配, 同时也有利于极化方向的稳定。采用圆矩变换器装置,既可收圆极化信号又可 收线极化信号。当接收为圆极化波下行信号时, 只要插入极化介质片,就可以进行圆一线极化转 换;去掉介质片,即可接收线极化信号,两者可 以兼顾。对于使用普通的线
7、极化的高频头,想要接收圆 极化信号,可采用自制极化片的方法,如C波段 高频头,可插入一个有机玻璃作为介质片;Ku 波段高频头,则可插入一个打包带,便可完成线 一圆极化转换。=1卫星电视节目的接收,无论是现在使用的C波 段,还是Ku波段,接收天线的主要形式都是抛 物面天线。对于卫星天线的调试,它包括天线的 方向(仰角和方位角)、馈源的位置、极化取向 和极化倾斜角调整等数项内容(可根据相关材料 查到所需信息)。调试天线一般在天线安装场地 进行,首先要设置好卫星接收机接收电视信号的 数据参数,连接好卫星接收天线上的LNB和卫星 接收机、电视监视器的电缆,然后按照下面的步 骤开始调整天线。I、天线的固
8、定将天线连同支架安装在天线座架上。天线的方位 通常有一定的调整范围,应保证在接收方向的左 右有足够的调整余地。对于具有方位度盘和俯仰 度盘的天线,应使用权之方位度盘的0与正北 方向,俯仰度盘的0与水平面保持一致。正北 方向的确定,一般采用指北针测出地磁北极,再 根据当地的磁偏角值进行修正,也可利用北极星 或太阳确定。较大的天线一般都采用分瓣包装运输,故在安装 时,应将各部分重新组装起来。天线组装后,型 面的误差、主面与副面之间的相对位置、馈源与=111副面的相对位置,均应用专用工具进行校验,保 证误差在允许的范围内。校验完毕,应固紧螺栓。 天线馈源安装是否合理,对天线的增益影响极 大。对于前馈
9、天线,应合馈源的相位中心与抛物 面焦点重合;对于后馈天线,应将馈源固定于抛 物面顶部锥体的安装孔上,并调整副反射面的距 离,使抛物面能聚焦于馈源相位中心上。天线的 极化器安装于馈源之后。对于线极化(水平极化 和垂直极化),应使馈源输出口的矩形波导窄边 与极化方向平行;对于圆极化波(如历旋圆极化 波),应使矩形导波口的两窄边垂直线与移相器 内的螺钉或介质片所在平面相交成45。角的位 置。II、天线方向的调整确定正南方向。先由当地磁偏角年变值和参考年 值(查表获得),计算当地当时的磁偏角(磁偏 角=参考年值+年变值*年差),然后再用罗盘(或 指南针)确定地磁南极方向,最后用计算的磁偏 角,修正地磁
10、南极,得到正南方向(正南=地磁 南极+磁偏角)。另外,因为天线座架的实际指 向一般都对着正南方向,帮可直接以天线座架的 指向作参考,进行天线调整。进行方向调试。天线方向的调试,具体地说就是 根据事先算出的仰角和方位角,将天线的这两个 角度分别调到这两个数值上,使之对准所要接收 的卫星,接收到电视信号,这就是粗调。然后进 行细调,使所收的信号最佳。粗调是基础,如何 判断天线的仰角和方位角已调到事先所算出的 角度上呢?根据现场的条件和个人的不同条情 况,可以有多种简易而有效的方法。1、方位角的调整1=1天线安装好以后,将高频头有标牌的一面水平朝 上,然后利用指南针找到正南方向,并在天线的 立柱上做
11、好正南的标记。同时应了解要找的卫星 方位角是正南的偏东或偏西多少度。然后找一皮 尺测量立柱的周长为多少厘米,在用360度除以 它,得到每厘米为多少度。然后再用方位角去除 以每厘米对应的度数,也就是得到了需要转动多 少厘米。即可将天线转动到附近位置。2、仰角的调整经简单计算与实践得出结论,仰角应为:将计算 出的仰角减去20度的值(因为采用的不同天线 误差在19度22度之间)。然后将指南针放置,细调仰角使指针为计算出的差值(误差在正负1 度之间),这一点是天线调试成败的关键。l=jw下面我们简单介绍一种方法一一量角器、垂线 法:l=jwl=J用一个尺寸较大一点的量角器,稍作加工,即可 制成一个方便
12、实用的简易仰角测试器,不需作任 何计算,仰角可直接随时读出(如图三所示), 在量角器的圆心处小心地钻一小孔,将一根细线 固定在此,在细线的另一端系一小重物,仰角测 试器就做好了。使用时如前述几种方法一样,将 其直边垂直地靠在圆盘平面上,并使量角器刻有 0的一端朝下。此时一边转动天线的仰角一边 可以读出仰角值来。3、极化角的调整天线指向调整前,高频头馈源波导口极化角P预 置方向应大致正确,待收到信号后再进行细调, 一般只需根据经度差(经度差=卫星所在经度- 接收点经度)正负,即可大致判断极化角正负, 经度差为正时极化角也为正,经度差为负时极化 角也为负,经度差绝对值越大极化角也越大。 根据资料可
13、以知道极化角的参数。现将高频头上 有一横线的标记对准天线支架上的0刻度线,人 站在天线口的前面,当极化角大于零度时,高频 头顺时针转动;当极化角小于零度时,高频头逆 时针转动。当接收水平极化信号时,馈源波导口窄边应平行 于地面,根据经度差正负及其绝对值大小预置极 化角P,待收到信号后再进行微调。当接收垂直 极化信号时馈源波导口宽边应平行于地面,根据 经度差正负及其绝对值大小预置极化角P。Ku波 段通常采用馈源一体化高频头,为便于区别有的 馈源一体化高频头在其端面有“Up”标志(英文 “向上”),标有“Up”端面向上即为“水平极 化”,旋转90即为“垂直极化”。在进行上述调整时,应一边缓慢转动天
14、线,一边 注意观察电视监视器的屏幕显示和卫星接收机 的信号强度指示条,注意调整到信号最强的位置 固定这一项调整位置。调整时应一个项目一个项 目顺序进行,每调整好一个调整点就固定住它, 调整顺序是:方位角 仰角 极化角, 全部参数都整好后,最后将天线固定。IL高频头的安装与调整:高频头的安装较为简单,将高频头的输入波导口 与馈源或极化器输出波导对齐,中间加密封橡胶垫圈,并用螺钉固紧。高频头的输出端与中频 电缆线的播送相接拧紧,并敷上防水粘胶或橡皮 防水套,加钢制防水保护管套效果更理想。l=J数字卫星电视接收时应用数码专用高频头(有的 在高频头铭牌上注明“ Digital”),由于不可避 免的频偏
15、和漂移,为使接收机工作在最佳状态应 对高频头输出中频频率进行微调。先让它接收卫 星上的模拟信号,并降低或升高频率(1?)MHz 使噪声点最小、图像最佳,再转回进行数字台接 收。避免使用劣质高频头,这是数字卫星接收质 量的保证。馈源盘是用来弥补正馈天线聚焦不良 由于抛物面正馈天线(俗称大锅),尤其是分瓣式 正馈天线,精度一般都不太高,信号焦点常常会 大于高频头的信号接收口,如果在高频头上正确 安装一个馈源盘,馈源盘就会把错过高频头的信 号口的那部分信号再次反射回天线反射面(锅 面),信号经过天线反射面再次聚焦,焦点就会 更小,更容易进入高频头的信号口,从而提高天 馈系统信号的接收性能,由于天线精
16、度,焦点形 状,高频头性能和馈源盘本身的面积、精度和安 装位置等原因影响,已安装和没安装馈源盘的天线比较,信号接收性能大约提高2%到20%不等, 具体需要尝试。需要注意的是,对于一部分焦点l=j形状不良和馈源盘质量不好的天线,安装馈源可 能还要稍稍影响接收质量。11天线偏收卫星时偏收头上的馈源盘性能会因它 跟主焦距离的增加而急剧下降=1=1天线偏收卫星时如果偏收头上也有馈源盘,那么 偏收高频头上的馈源盘的性能会随着它跟主焦 点距离越来越远而直线下降,在距离大的时候, 甚至它带来的增益还不如它遮挡住的信号,所以 偏收距离大,最好不要安装馈源盘。每个天线偏 收卫星时偏收头上的馈源盘位置和对信号的影
17、 响都不一样,所以要在接收时尝试来确定是否使 用馈源盘。不过可以确定的是,偏收的馈源盘位 置对信号的影响更加敏感,其是否跟天线面平行 等原因都会对信号有一定的影响。另外经过计算,偏收馈源盘的正确形状已经不是圆形平底, 的水滴的形状。如果有能力的朋友也可以自行尝 试制作,可以用光学法,作出来的形状可以把光 反射到天线面中心并形成一圆型。而应该是随着跟主焦距离拉长,越来越像被拉长11馈源盘并非越大越好馈源盘对信号的影响是一把双刃剑,它提高了一 些信号接收性能的同时,也阻挡了一部份信号, 它能提高一些信号当然是大家乐见的,不过如果 它挡住的信号比它提升的信号还多的话,那馈源 盘就失去作用,转而变成累
18、赘了。从具体使用中 观察,当天线口径越大,馈源盘效果越好,天线 口径越小,馈源盘效果不明显,甚至不如不用。 馈源盘对信号影响甚为微妙和精密由于馈源盘是反射经过聚焦一次的信号,而高频 头最后是接收馈源盘反射回天线面而再次聚焦 的信号,此信号已汇聚、反射了三次之多,就像 一个超高倍望远镜,一点点器材的晃动都会对其 效果造成非常大的影响。由于是多次反射,影响 信号的原因变得交错和复杂。比如,馈源盘的高 度,角度,深度,平整度,高频头的插入深度, 插入馈源的角度,高频头的信号口是否圆滑平 整,天线面中洞甚至都对信号有影响。而这一切 影响的效果还是放大规模的,比如馈源盘一毫米 (mm)的晃动,可能对信号
19、的影响是3到5厘米(cm) 等级的,不可小视。一般来说家用卫星接收系统 远没那么精密,所以这也造成了馈源盘的性能下 降,或对性能的影响很起伏不定,这也是就造成很多朋友对馈源盘的印象偏激。还是那句话, 切要在实际情况中尝试确定。 莫忘调整好馈源盘的位置=1大家都知道天馈接收系统的大三角(方位角、仰 角、极化角),也有很多朋友也知道调整高频头 的聚焦,不过大家别忘了,馈源盘也要有最佳的 聚焦位置,不过由于天线支杆固定这个位置不太 好调整,一般只能稍稍扭扭位置,大动作只能换 支杆,一般来说大品牌正版天线馈源位置几乎是 正确的,作一些微调就可以,至于杂版天线就只 能自己动手改造了,没办法,这也符合少花
20、钱多 费事的道理。不过由于各天线不同影响情况非常 复杂,无法确定一至的位置,大家动手试试吧, 可以用光线法大概确定一下。还要顺便说一下, 高频头在馈源盘里也是有方向,虽然可调空间不 大,不过也是可调整大至上下左右,大家在调极 化角时别忘了把高频头在馈源盘里的位置最佳 化一下,拧紧馈源上固定高频头的螺丝时要注 意,可固定就好,别太用力,不然把高频头的信 号口挤变形会影响信号接收偏馈天线简介偏馈天线是相对于正馈天线而言,是指偏馈天=1线的馈源和高频头的安装位置不在与天线中心 切面垂直且过天线中心的直线上。因此,就没有 所谓馈源阴影的影响,在天线面积,加工精度, 接收频率相同的前提下,偏馈天线的增益
21、大于正 馈天线。但无论正馈天线,还是偏馈天线,它们都是旋 转抛物面的截面,只是截取的位置不同而已。正 馈天线是旋转抛物面被与旋转抛物面旋转轴同 心的圆柱面截得的那部分曲面,偏馈天线则是旋 转抛物面被与旋转抛物面旋转轴不同心的圆柱 面截得的那部分曲面.此外,正馈天线和偏馈天线的馈源和高频头的 安装位置必定在旋转抛物面的焦点上。这是由旋 转抛物面的特性所决定的。即当旋转抛物面的旋 转轴指向卫星时,电波经抛物面反射后会聚于焦 点,且行程相等,在此给出这个结论的数学证明, 设有旋转抛物面Y2+Z2=4fX,旋转抛物面的旋转 轴即X轴指向卫星,卫星在空间直角坐标系中的 坐标为(a,0,0),由于a的数值
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