Технология спутникового и эфирного телевидения на основе предприятия ООО "Антенн-Сервис" - Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника дипломная работа

Технология спутникового и эфирного телевидения на основе предприятия ООО "Антенн-Сервис" - Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника дипломная работа




































Главная

Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Технология спутникового и эфирного телевидения на основе предприятия ООО "Антенн-Сервис"

Знакомство с видами деятельности ООО "Антенн-Сервис": монтаж и ввод в эксплуатацию эфирных и спутниковых антенных комплексов, проектирование телекоммуникационных сетей. Общая характеристика основных свойств и области применения спутниковых антенн.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
В связи с быстрым развитием технологий и научных открытий всё более актуальной становится проблема недостачности информации. Одним из средств передачи информации является телевидение. Телевидение играет огромную роль в жизни человека. Благодаря телевидению человек получает большое количество познавательной информации. Разнообразие тематики каналов и передач помогают расширить кругозор человека. Развлекательные программы помогают расслабиться, отдохнуть от повседневной жизни, забыть на время окружающие проблемы. Регулярные выпуски новостей по телевидению позволяют всегда быть в курсе последних событий.
С другой стороны телевидение оказывается влияние и может быть опасным оружием «психического программирования людей». Это выражается в заполнении телевизионного пространства некачественными передачами, которые формируют определённое мировоззрение. В любом случае телевидение является отражением «нашей жизни», нашего стиля жизни.
Изучить технологию спутникового и эфирного телевидения на основе предприятия ООО «Антенн-Сервис».
Задачами преддипломной практики являются:
- выполнить анализ деятельности предприятия ООО «Антенн-Сервис»;
- рассмотреть значение, свойства и область применения спутниковых антенн;
- создать базу данных по «Учету материалов и клиентов» ООО «Антенн-Сервис».
1. А нализ деятельности компании ООО « Антенн-Сервис »
ООО «Антенн-Сервис» работает в Оренбурге с 1993 года.
Основными видами деятельности предприятия являются:
- проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию эфирных и спутниковых антенных комплексов для индивидуального и коллективного приема телевидения и радио;
- проектирование и монтаж телекоммуникационных сетей, модернизация существующих приемных систем;
- проектирование и монтаж систем беспроводного доступа в Интернет (в том числе через спутники);
- системы контроля доступа и видеонаблюдения (в том числе с использованием технологий GSM-управления и контроля), централизованного управления объектами;
- мобильное спутниковое телевидение (в автомобиле, в автобусе, на корабле), GPS системы спутниковой навигации;
- разработка и производство мультимедийных медиацентров HDTV (с возможностью приема эфирного и спутникового телевидения и радио, IPTV), интегрируемых в систему телекоммуникаций;
- профессиональная установка домашних кинотеатров и звукового оборудования класса Hi - End;
1.2 Общая характеристика ООО « Антенн-Сервис »
ООО «Антенн-Сервис» находится по адресу г.Оренбург, ул. Народная 17.
Рис. 1 Местонахождение ООО «Антенн-Сервис»
Рис. 2 Вход в помещение ООО «Антенн-сервис»
Предприятие начало свое существование как ООО с 1993 года под руководством директора Колесникова О.А. Персонал предприятия состоит из руководителя, рабочих, специалистов и технических исполнителей.
Рис. 3 Структурная организация ООО «Антенн-Сервис»
Таблица 1. Аппаратное обеспечение ООО «Антенн-Сервис»
Сервер HP ProLiant ML110 G6 X3450 470065-305
Все программное обеспечение, используемое на предприятии, является лицензионным.
1.5 Технологический процесс обслуживания заказчиков
ООО «Антенн-Сервис» работает с крупными поставщиками в РФ и обслуживает большинство предприятия и частных лих города, области и Казахстана:
Рис. 5 Процесс обслуживания заказчиков
Процесс обслуживания заказчиков состоит:
Поступление заявки - рассмотрение заказа - регистрация заказа - примерный расчет работ и затрат материалов - назначение даты и времени выполнения - определение бригады рабочих - выезд на место установки - выполнение поставленной задачи - сдача выполненной работы - расчет с клиентом.
2.1 Назначение спутниковых антенн
Для того, чтобы принимать качественный сигнал со спутника, необходим комплект аппаратуры, включающий как минимум три основных элемента: спутниковая антенна, конвертер и ресивер. Спутниковые антенны бывают разными по форме, материалу, из которого они изготовлены, имеют различные размеры и функциональные возможности. Как правило, спутниковые антенны делают из алюминия. Он легкий и достаточно прочный, не подвержен коррозии. Есть одно «но»: алюминий легко деформируется, поэтому, покупая спутниковую антенну, нужно тщательно проверить, нет ли на ней вмятин. Стальные спутниковые антенны дешевле, но гораздо тяжелее и подвержены воздействию влаги, а отражающая поверхность антенны должна быть надежно защищена от коррозии.
2.2 Классификация спутниковых антенн
Легкие и недорогие пластиковые спутниковые антенны не дадут ожидаемого результата: налипающий снег и деформация (результат перепада температур) станут препятствием для получения чистого, качественного сигнала. спутниковая антенна, как правило, имеет форму вогнутой тарелки. В месте пересечения отраженных от антенны лучей крепится конвертер, который усиливает сигнал со спутника и трансформирует его в необходимый диапазон.
Прямофокусная спутниковая антенна сконструирована таким образом, что конвертер и крепежные растяжки закрывают часть по верхности тарелки. Чем больше диаметр тарелки, тем меньше значения имеет этот нюанс. Поэтому, если диаметр тарелки не превышает 1,6 м, предпочтительнее установить офсетную спутниковую антенну. В ее конструкции конвертер не затеняет полезную площадь зеркала. Офсетная антенна популярна еще и потому, что крепится практически вертикально, и зимой можно не опасаться налипания на поверхность тарелки снега или льда. Бывают также сетчатые спутниковые антенны, но качество приема сигнала такими тарелками на порядок ниже. спутниковая антенна, кроме конвертера, имеет зеркало и подвеску.
Различают два типа подвески: азимутальная и полярная. Азимутальная подвеска стационарно зафиксирована после настройки приема сигнала. В этом случае получить сигнал с другого спутника можно, перенастроив антенну вручную, или используя систему мультифид. Мультифид предполагает, что конвертеры настраиваются на определенные спутники, а приемник (ресивер или DVB карта) сам выбирает конвертер, необходимый в тот или иной момент. При помощи мультифида на одну спутниковую антенну можно установить два и больше конвертеров. Конвертер, который находится в фокусе, настраивают на спутник с самым слабым сигналом, а потом выбирают правильную позицию для других конвертеров. Чем больше диаметр антенны, тем выше качество сигнала, идущего на основной конвертер, и тем больше потерь при приеме сигнала дополнительными конвертерами. Полярная подвеска - подвижная, поддается настройке и изменению направления спутниковой антенны. Это позволяет перенастраивать антенну на разные спутники при помощи актуатора. Актуатором, в свою очередь, управляет позиционер или как альтернатива - тюнер со встроенным позиционером. Угол поворота спутниковой антенны будет меняться при помощи специального пульта управления или же автоматически при переключении каналов. Полярная подвеска имеет такое название по простой причине: ось, вокруг которой вращается спутниковая антенна, направлена на Полярную звезду. Такая подвеска дает возможность принимать свыше сотни телевизионных программ.
Немаловажно определиться с выбором спутникового ресивера. Спутниковый ресивер преобразует спутниковый сигнал в сигнал, который может принять обычный телевизор. Цифровой спутниковый ресивер обеспечит не только DVD-качество изображения, но и отличный стереозвук. Пользуясь спутниковым ресивером и специальной карточкой, можно раскодировать закодированный канал.
Спутниковый ресивер, или тюнер, подключается к телевизору, имеет вход для кабеля, идущего от конвертера, и картоприемник. Теле- и радиоканалы переключаются обычным пультом. Один спутниковый ресивер позволяет просматривать только один канал на одном или нескольких телевизорах. Для просмотра разных каналов на разных телевизорах одновременно необходим дополнительный спутниковый ресивер. Существуют спутниковые ресиверы, предназначенные для приема бесплатных каналов; спутниковые ресиверы, принимающие каналы в одной кодировке (Seca/Mediaguard, Viaccess2, Irdeto); и спутниковые ресиверы, способные декодировать разные типы кодировок. Можно приобрести спутниковый ресивер со встроенной подпиской на определенный пакет каналов или ресивер с жестким диском, фактически обладающий всеми функциями цифрового видеомагнитофона. Кроме простых спутниковых ресиверов, есть спутниковые приемники с дополнительным набором возможностей. Это может быть модулятор, позволяющий передавать сигнал на несколько телевизоров; USB-выход для подключения к персональному компьютеру; цифровые видео- и аудио- выходы для подключения к домашнему кинотеатру; декодер телетекста и поддержка субтитров, игры. В комплекс услуг компаний, которые продают спутниковые антенны и сопутствующее оборудование, обычно входит установка и настройка спутниковой антенны. Эти же фирмы предлагают своим клиентам карты доступа для декодирования каналов.
- это ее диаметр. Чем он больше - тем качественнее и увереннее прием сигнала со спутника, выше помехоустойчивость. Спутниковые антенны изготавливаются из различных материалов - сталь, алюминий и пластик. Как правило, для изготовления тарелки небольшого диаметра используется сталь - как более дешевый материал. Для изготовления спутниковых антенн большего диаметра используется алюминий. Плюсы алюминия перед сталью очевидны - значительно увеличивается срок службы спутниковой тарелки (алюминий практически не подвержен коррозии).
Следует отдельно отметить, что хотя алюминий уступает металлу по прочности, алюминиевая антенна имеет достаточный запас прочности для того, чтобы противостоять изменчивым погодным условиям. Опасность для алюминиевого зеркала спутниковой антенны могут представлять только крупные твердые предметы, упавшие на нее (например, большая сосулька, сорвавшаяся с крыши здания).
На рынке антенн представлены также спутниковые антенны, изготовленные из пластика - в основном они распространены в Европе. Минус использования пластика в изготовлении спутниковых антенн в том, что, как и другие полимеры, он подвержен влиянию температур. Под действием солнечных лучей, перепада температур тарелка деформируется, что, несомненно, сказывается на качестве приема сигнала.
Существует 2 основных вида параболических антенн -- прямофокусные и офсетные.
Прямофокусная (осесимметричная) антенна
Прямофокусная (осесимметричная) антенна является антенной с апертурой в виде параболоида вращения. Диаметр антенны определяет ее усиление и соответственно стабильность приема спутниковых сигналов. В зависимости от используемого геостационарного спутника, диаметры приемных антенн могут быть от 0,9 м до 3,7 м. В фокусе параболического зеркала установлены облучатели. Обычно такие антенны используются для приёма сигналов в C-диапазоне и в Ku-диапазоне. Параболические антенны используются и для передачи сигналов на спутники. К облучателям спутниковых антенн присоединяют малошумящие усилители (МШУ) с низкими уровнями шумов и конверторы, что позволяет усиливать высокочастотные непосредственно после облучателей и конвертировать их в сигналы промежуточной частоты. Сигналы промежуточной частоты передаются уже по кабелям, соединенными с конвертерами для дальнейшего усиления и детектирования.
Офсетная антенна -- наиболее распространена в индивидуальном приеме спутникового телевидения, хотя в настоящее время используются и другие принципы построения наземных спутниковых антенн. Офсетная антенна представляет собой несимметричную вырезку из параболоида вращения с облучателем в фокусе параболоида. Фокус такого сегмента расположен ниже геометрического центра антенны. Это устраняет затенение полезной площади антенны облучателем и его опорами, что повышает ее коэффициент полезного использования при одинаковой площади зеркала с осесимметричной антенной.
К тому же, облучатель установлен ниже центра тяжести антенны, тем самым увеличивая ее устойчивость при ветровых нагрузках. Зеркало офсетной антенны крепится почти вертикально. В зависимости от географической широты угол ее наклона немного меняется. Такое положение исключает собирание в чаше антенны атмосферных осадков, которые сильно влияют на качество приема. На просвет антенна представляет не круг а эллипс, вытянутый по вертикали. Размеры офсетной антенны обычно приводят в эквиваленте усиления по отношению к прямофокусным. Если по горизонтали данный размер совпадает, то по вертикали он будет, примерно, на 10 % больше.
Обычно офсетные антенны используются для приёма сигнала С и Ku-диапазона (в линейной и кругово поляризации). Однако, возможен и приём сигнала в Ка-диапазоне, а также комбинированный.
Прием сигналов спутникового телевидения осуществляется специальными приемными устройствами, составной частью которых является антенна. Для профессионального и любительского приемов передач с ИСЗ наиболее популярны параболические антенны, благодаря свойству параболоида вращения отражать падающие на его апертуру параллельные оси лучи в одну точку, называемую фокусом. Апертура - это часть плоскости, ограниченная кромкой параболоида вращения.
Параболоид вращения, который используется в качестве отражателя антенны, образуется вращением плоской параболы вокруг ее оси. Параболой называется геометрическое место точек, равноудаленных от заданной точки (фокуса) и заданной прямой (директрисы) (рис. 1). Точка F - фокус и линия АВ - директриса. Точка М с координатами х, у - одна из точек параболы. Расстояние между фокусом и директрисой называется параметром параболы и обозначается буквой р. Тогда координаты фокуса F следующие: (р/2, 0). Начало координат (точка 0) называется вершиной параболы.
По определению параболы отрезки MF и РМ равны. Согласно теореме Пифагора
FK = = х - р/2, КМ = у, РМ = х + р/2,
Возводя в квадрат выражения в скобках и приводя подобные члены, окончательно получаем каноническое уравнение параболы:
По этой классической формуле сделаны миллионы антенн для приема сигналов спутникового телевидения. Чем же заслужила внимание данная антенна?
Параллельные оси параболоида, лучи (радиоволны) от спутника, отраженные от апертуры к фокусу, проходят одинаковое (фокусное расстояние). Условно два луча (1 и 2) падают на площадь раскрыва параболоида в разных точках (рис. 2). Однако отраженные сигналы обоих лучей проходят к фокусу F одинаковое расстояние. Это означает, что расстояние A+B=C+D. Таким образом, все лучи, которые излучает передающая антенна спутника и на которую направлено зеркало параболоида, концентрируются синфазно в фокусе F. Этот факт доказывается математически (рис. 3).
Выбор параметра параболы определяет глубину параболоида, т. е. расстояние между вершиной и фокусом. При одинаковом диаметре апертуры короткофокусные параболоиды обладают большой глубиной, что делает крайне неудобным установку облучателя в фокусе. Кроме того, в короткофокусных параболоидах расстояние от облучателя до вершины зеркала значительно меньше, чем до его краев, что приводит к неравномерности амплитуд у облучателя для волн, отразившихся от кромки параболоида и от зоны, близкой к вершине.
Длиннофокусные параболоиды имеют меньшую глубину, установка облучателя является более удобной и амплитудное распределение становится более равномерным. Так, при диаметре апертуры 1,2 м и параметре 200 мм глубина параболоида равна 900 мм, а при параметре 750 мм - всего 240 мм. Если параметр превышает радиус апертуры, фокус, в котором должен находиться облучатель, располагается вне объема, ограниченного параболоидом и апертурой. Оптимальным считается вариант, когда параметр несколько больше, чем радиус апертуры.
Спутниковая антенна - единственный усиливающий элемент приемной системы, который не вносит собственных шумов и не ухудшает сигнал, а следовательно, и изображение. Антенны с зеркалом в виде параболоида вращения делятся на два основных класса: симметричный параболический рефлектор и асимметричный (рис. 4, 5). Первый тип антенн принято называть прямофокусными, второй - офсетными.
Офсетная антенна является как бы вырезанным сегментом параболы. Фокус такого сегмента расположен ниже геометрического центра антенны. Это устраняет затенение полезной площади антенны облучателем и его опорами, что повышает ее коэффициент полезного использования при одинаковой площади зеркала с осесимметричной антенной. К тому же, облучатель установлен ниже центра тяжести антенны, тем самым увеличивая ее устойчивость при ветровых нагрузках.
Именно такая конструкция антенны наиболее распространенна в индивидуальном приеме спутникового телевидения, хотя в настоящее время используются и другие принципы построения наземных спутниковых антенн.
Офсетные антенны целесообразно использовать, если для устойчивого приема программ выбранного спутника необходим размер антенны до 1,5 м так как с увеличением общей площади антенны эффект затенения зеркала становится менее значительным.
Офсетная антенна крепится почти вертикально. В зависимости от географической широты угол ее наклона немного меняется. Такое положение исключает собирание в чаше антенны атмосферных осадков, которые сильно влияют на качество приема.
Принцип работы (фокусировки) прямофокусной (осесимметричной) и офсетной (асимметричной) антенн показан на рис. 6.
Для антенн особое значение имеют характеристики направленности. Благодаря возможности использовать антенны с высокой пространственной избирательностью осуществляется прием спутникового телевидения. Важнейшими характеристиками антенн являются коэффициент усиления и диаграмма направленности.
Коэффициент усиления параболической антенны зависит от диаметра параболоида: чем больше диаметр зеркала, тем выше коэффициент усиления.
Зависимость коэффициента усиления параболической антенны от диаметра приведена в таблице ниже.
Таблица 2. Зависимость коэффициента усиления параболической антенны от диаметра
Роль коэффициента усиления параболической антенны можно проанализировать с помощью электрической лампочки (рис. 7а). Свет равномерно рассеивается в окружающее пространство, и глаз наблюдателя ощущает определенный уровень освещенности, соответствующий мощности электролампочки.
Однако если источник света поместить в фокус параболоида с коэффициентом усиления 300 раз (рис. 7б), его лучи после отражения поверхностью параболоида окажутся параллельны его оси, а сила цвета будет эквивалентна источнику мощностью 13 500 Вт. Такую освещенность глаз наблюдателя воспринять не может. На этом свойстве, в частности, основан принцип работы прожектора.
Таким образом, антенный параболоид, строго говоря, не является антенной в ее понимании преобразования напряженности электромагнитного поля в напряжение сигнала. Параболоид - это лишь отражатель радиоволн, концентрирующий их в фокусе, куда и должна быть помешена активная антенна (облучатель).
Диаграмма направленности антенны (рис. 8) характеризует зависимость амплитуды напряженности электрического поля Е, создаваемого в некоторой точке, от направления на эту точку. При этом расстояние от антенны до данной точки остается постоянным.
Увеличение коэффициента усиления антенны влечет за собой сужение главного лепестка диаграммы направленности, а сужение его до величины менее 1° приводит к необходимости снабжать антенну системой слежения, так как геостационарные спутники совершают колебания вокруг своего стационарного положения на орбите. Увеличение ширины диаграммы направленности приводит к снижению коэффициента усиления, а значит, и к уменьшению мощности сигнала на входе приемника. Исходя из этого, оптимальной шириной главного лепестка диаграммы направленности является ширина в 1...2° при условии, что передающая антенна спутника удерживается на орбите с точностью ±0,1°.
Наличие боковых лепестков в диаграмме направленности также снижает коэффициент усиления антенны и повышает возможность приема помех. Во многом ширина и конфигурация диаграммы направленности зависят от формы и диаметра зеркала принимающей антенны.
Самой важной характеристикой параболической антенны является точность формы. Она должна с минимальными ошибками повторять форму параболоида вращения. Точность соблюдения формы определяет коэффициент усиления антенны и ее диаграмму направленности.
Изготовить антенну с поверхностью идеального параболоида практически невозможно. Любое отклонение от реальной формы параболического зеркала от идеальной влияет на характеристики антенны. Возникают фазовые ошибки, которые ухудшают качество принимаемого изображения, снижается коэффициент усиления антенны. Искажение формы происходит и в процессе эксплуатации антенн: под воздействием ветра атмосферных осадков; силы тяжести; как следствие неравномерного прогрева поверхности солнечными лучами. С учетом этих факторов определяется допустимое суммарное отклонение профиля антенны.
Качество материала также влияет на характеристики антенны. Для изготовления спутниковых антенн в основном используют сталь и дюралюминий.
Стальные антенны дешевле алюминиевых, но тяжелее и больше подвержены коррозии, поэтому для них особенно важна антикоррозийная обработка. Дело в том, что в отражении электромагнитного сигнала от поверхности участвует очень тонкий приповерхностный слой металла. В случае повреждения его ржавчиной значительно снижается эффективность антенны. Стальную антенну лучше сначала покрыть тонким защитным слоем какого-нибудь цветного металла (например, цинка), а затем покрасить.
С алюминиевыми антеннами этих проблем не возникает. Однако они несколько дороже. Промышленность выпускает и пластиковые антенны. Их зеркала с тонким металлическим покрытием подвержены искажениям формы за счет различных внешних воздействий: температуры, ветровых нагрузок и ряда других факторов. Существуют сетчатые антенны, устойчивые к ветровым нагрузкам. Они имеют хорошие весовые характеристики, но плохо зарекомендовали себя при приеме сигналов Ки-диапазона. Такие антенны целесообразно использовать для приема сигналов С-диапазона.
Параболическая антенна на первый взгляд кажется грубым куском металла, но тем не менее она требует аккуратного обращения при хранении, транспортировке и монтаже. Любые искажения формы антенны приводят к резкому снижению ее эффективности и ухудшению качества изображения на экране телевизора. При покупке антенны необходимо обратить внимание на наличие искажений рабочей поверхности антенны.
2.4 LNB (Low Noise Block) или спутниковый конвертор
LNB (Low Noise Block) или спутниковый конвертор - это устройство, для которого и устанавливают спутниковую антенну. Спутниковый конвертор занимается тем, что принимает высокочастотные электромагнитные колебания, идущие со спутника и преобразует их в более низкие, пригодные для передачи по кабелю. LNB (Low Noise Block) или спутниковый конвертор является, можно сказать, первым (промежуточным) приёмником.
LNB (Low Noise Block) или спутниковый конвертор имеет небольшие габариты и для того чтобы усилить спутниковый сигнал используют параболическую спутниковую антенну. У спутниковой антенны основное назначение заключается в том, чтобы сконцентрировать электромагнитные волны в одной точке - фокусе. За счёт фокусировки получаем в фокусе более мощный спутниковый сигнал, который преобразуется в конверторе. Такое преобразование необходимо, потому что сигнал со спутника, если его сразу подать в кабель, очень быстро затухает. Чтобы избежать этого затухания, спутниковый сигнал конвертируют в сигнал более низкой частоты, который с меньшими потерями распространяется по кабелю.
Информацию со спутника передают при помощи электромагнитных колебаний. Все электромагнитные колебания имеют такую характеристику как частота. Частота - это сколько раз в течении секунды электромагнитное колебание принимает своё максимальное (минимальное) значение. Все частоты условно делят на диапазоны, которые имеют свои названия или обозначения. Для спутникового интернета используются, в основном, Ku - диапазон (10 - 13 ГГц) и C - диапазон (3 - 5 ГГц). Соответственно и спутниковые конверторы могут быть для Ku - диапазона и C - диапазона. Конверторы для Ku - диапазона не будут работать в C - диапазоне и наоборот.
Помимо частоты, электромагнитные колебания характеризуются ещё одной характеристикой - поляризацией. Если бы мы могли видеть электромагнитную волну и посмотрели бы ей в след, то увидели бы, что электрическая и магнитная составляющие перпендикулярны друг другу (в виде креста). Если электрическая составляющая распространяется вертикально, то говорят о вертикальной поляризации, если электрическая составляющая распространяется горизонтально, то говорят о горизонтальной поляризации, если электрическая составляющая «крутится», то говорят о круговой поляризации - различают левую круговую поляризацию и правую круговую поляризацию.
Раньше, для каждого вида поляризации необходим был свой тип конвертора. Сейчас основное деление конверторов осуществляется на конверторы линейной поляризации и конверторы круговой поляризации. Конверторы линейной поляризации предназначены для приёма электромагнитных волн горизонтальной и вертикальной поляризаций. Конверторы круговой поляризации предназначены для приёма электромагнитных волн левой и правой круговой поляризаций.
Спутниковые интернет провайдеры в основном работают в Ku - диапазоне и с линейной поляризацией. Но прежде чем покупать конвертор, лучше лишний раз убедиться в этом. На сайтах обычно поляризация указывается после рабочей частоты в виде букв: V - вертикальная поляризация, H - горизонтальная поляризация, R - правая круговая поляризация, L - левая круговая поляризация.
Сегмент рынка высокотехнологичных устройств, который занимают спутниковые ресиверы, поражает огромным количеством производителей и моделей. Но, несмотря на всевозможные способы классификации, конечный потребитель мысленно примеряет приемники эфирного и спутникового ТВ к шкале, начинающейся с самых дешевых и не обремененных излишней функциональностью моделей, работающих по принципу «показывает и ладно», а заканчивая Hi-End-аппаратурой, имеющей «на борту» поддержку SATA, HDMI, Ethernet и USB.
Увеличение количества высокотехнологичных элементов и функциональности, в свою очередь, ведет за собой рост стоимости продукта чуть ли не в геометрической прогрессии. Главная же цель покупателя -- найти приемлемый для себя по соотношению функциональность/качество/цена вариант. Но для того, чтобы сделать правильный выбор, необходимо хотя бы в общих чертах представлять, какие спутниковые ресиверы представлены на рынке, каковы их показатели.
На рынке России представлен очень большой ассортимент кабельной продукции под разными торговыми марками и разных ценовых категорий. Для того чтобы разобраться в этих и многих других вопросах при выборе коаксиального кабеля, давайте посмотрим, какими параметрами должен обладать проводник, чтобы добиться точной передачи сигнала.
Основное значение в кабеле имеет центральный проводник (центральная жила), а именно материал из которого он изготовлен и его диаметр. Если вы хотите получать качественный сигнал без помех или вы устанавливаете спутниковое оборудование, то вам лучше всего использовать кабель с медной центральной жилой диаметром не менее 1,02 мм., т.к. медь имеет меньшее сопротивление, следовательно, возрастает диапазон передачи сигнала на большие расстояния, использование центрального проводника менее 1,02 мм также приводит к увеличению сопротивления.
Не меньшее значение в кабеле имеет и его оплетка, а точнее ее плотность. Чем больше количество волосков в оплетке и больше их диаметр, тем меньше потери при передаче сигнала, рекомендуемая плотность кабеля не менее 64%.
Следующим идет используемый диэлектрик, приоритетным является физически вспененный ( gas - injected ) внутренний диэлектрик PEEG, обеспечивающий исключительную стабильность во времени всех параметров кабеля в целом, что чрезвычайно важно для строительства долговечных и надежных антеннокабельных сетей. Идеально, если наряду с этим диэлектриком используется влагозащитная пленка, т.к она полностью блокирует поступление влаги к центральной жиле.
Экран (фольга) увеличивает плотность кабеля, он должен сочетаться с оплеткой, т.к. не должно быть большой разницы электролитических потенциалов, большая разница вызывает сильный процесс окисления.
Что касается внешнего диэлектрика, то лучше если он будет изготовлен из качественного PVC - это ПВХ, или поливинилхлорид, - экологически чистый продукт, представляющий химическое соединение углерода, водорода и хлора, который состоит на 43% из этилена (побочный продукт очистки нефти) и на 57% из связанного хлора, получаемого из каменной и поваренной соли . Чем он мягче, тем удобней для прокладки.
В 2004 году было существенное подорожание меди, и многие поставщики коаксиального кабеля побоялись резкого снижения объёма продаж. Кто-то перестал ввозить качественный кабель, кто-то снизил уровень качества своей продукции, а те, о ком написана данная статья, решили, что в России из-за подорожания меди меньше ценить качество не стали.
Основной целью любой текстовой БД является хранение, поиск и выдача документов, соответствующих запросу пользователя. Такие документы принято называть релевантными. Ввиду того, что автоматизированный поиск документов на естественных языках достаточно затруднен, возникает вопрос о проектировании некоторых формальных языков, предназначенных для отображения основного смыслового содержания документов и запросов в БД.
Такие языки называют информационно-поисковыми. В настоящее время разработано достаточно большое количество информационно-поисковых языков, которые отличаются не только по своим изобразительным свойствам, но и по степени семантической силы.
В основе подхода к построению классификационных языков лежит представление о том, что накопленные знания могут быть разделены на взаимоисключающие классы и подклассы. Существует система правил, которой должен подчиняться любой язык классификационного типа, в частности:
Деление отраслей знаний на классы и подклассы проводится по одному основанию;
Подклассы должны исключать друг друга;
При делении классов на подклассы должна соблюдаться непрерывность.
Информационно - поисковые языки, получившие название дескрипторных, основаны на применении принципов координатного индексирования, при котором с
Технология спутникового и эфирного телевидения на основе предприятия ООО "Антенн-Сервис" дипломная работа. Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника.
Реферат: Социальное здоровье и школа. К вопросу о целях школьного образования
Курсовая работа по теме Торгово-экономические отношения России с зарубежными государствами в современных условиях (на примере Италии)
Курсовая Работа По Экономике 4 Курс
Урок Контрольная Работа Сложносочиненное Предложение
Формы Организации Реферат
Контрольная Работа По Математике 3 1 Четверть
Дипломная работа по теме Организация перевозки почты разными видами транспорта
Курсовая работа: Виды соучастников,основания и пределы их уголовной ответственности
Курсовая Работа Профилактика Гастрита
Курсовая работа по теме Разработка проекта производства геодезических работ для обеспечения высотного строительства
Вводная Контрольная Работа По Информатике Класс Босова
Дипломная работа по теме Основы безопасности программного обеспечения
Реферат по теме Социальные организации и самоорганизации. 'Социальные институты'
Контрольная Работа По Английскому 9 Класс Старлайт
Реферат: Ренуар Пьер-Огюст (1841-1919). Скачать бесплатно и без регистрации
Дипломная работа по теме Прогрессивная технология выращивания семян столовой свеклы и томата
Ценная Бумага Курсовая Работа
Практическое задание по теме Одинарні мости постійного струму
Реферат: Фараон Эхнатон и его жена Нефертити , развитие искусства и культуры при их царствовании
Курсовая работа: Прибуток підприємства та механізм його розподілу
Процессуальное положение сторон в гражданском процессе - Государство и право курсовая работа
Понятия и признаки юридического лица - Государство и право контрольная работа
Бактеріофаги. Зборка частин бактеріофага. Розвиток бактеріофага в клітині - Биология и естествознание реферат


Report Page