卫星转发器原理

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1、xx 转发器原理卫星转发器接收地面发来的电视信号(上行信号),将其变频并放大到足够的 功率,大功率的功率放大管由行波管担任。现代大功率广播卫星C 波段行波管放大器功率超过 55W、Ku 波段功率更高达 150W 以上。现代大功率卫星有数十个 转发器,通过技术处理用多工器将各频道的下行信号遥测合并,再经环行器送到发 射天线(卫星发射天线属通信类定向天线)向地面覆盖区转发卫星电视信号(下行 信号),为提高地面卫星信号强度,有效利用下行信号资源,发射天线的方向图应根 据地面服务区的形状来确定。卫星发射天线按其覆盖区的大小,可分为点波束天 线、区域波束(覆盖地球面积的 10%)、全球波束天线(覆盖地球

2、面积的42.4%)、半球波束天线(覆盖地球面积的20%)、赋形波束天线。卫星发射 天线其形壮属喇叭口馈源外加反射器形定向发射天线率宽度约17.4 :而赋形波束天线,覆盖区轮廓不规则,视服区的边界而定。为使波束成 形,通过修改反射器或用多个馈源从不同方向经反射器产生多波束的组合来实 现。在大容量广播卫星中往往用多副天线产生多个波束的极化方式有两种标准:圆极化和线极化,利用右旋圆极化(R 诉日左旋圆极化(L),水平极化(H)和垂直极 化(V)相互隔离之特性传送不同的电视节目,即采用频率复用技术以提高卫星的传 输容量。广播卫星通过转发器-发射天线,电视信号到达地面的微波电磁波强度,技术用语定义是指波

3、束覆盖区中的等效全向辐射功率,简称场强 (EIRP 俱功率大小值由 dbw表示。由于卫星发射天线定向地面发射,功率分布并不均匀、再加自由空间 路经损失”因此卫星覆盖区域中心位置的功率,要大于其边缘位置的功率。而影 响功率的因素多多。如卫星器件的老化,高频损失等。必须指出:数字卫星信号的强度,EIRP 直小于模拟卫星信号值,在于数字信号压缩、打包过程对数字信号的隔离功率损失。在使用单载波 (SCPCU 一转发器、或使用多载 波,还备用了可移动波束及波束扩展技术,提供卫星用户还要应电视节目商的更多更便利的服务。卫星信号 传送,其张角的大小决定波束面积的大小,对广播卫星而言,点波束的半功率宽度只有几

4、度或更小、全球波束的半 功(MCPC不同转发器,各频点信号强度不可能一至,都有高低之分。一个转发器的 载波讯号就是一个正弦波,对单载波讯号而言,频点载波处于正弦波峰值位置,同一 转发器频点讯号最强,相反处于正弦波最边缘位置,频点讯号强度白然要差些。多 载波讯号通常占用一个转发器,一个卫星上各转发器功率不可能一至,以前我们收 视卫星模拟信号,一套节目占用一个转发器,用较小天线接收时,多套节目图象信噪比(S/N)差别也大。今天卫星节目都数字化了 ,如果用载噪比(C/N)分贝来检验一颗 卫星上各频点讯号强度,一般广播卫星正常情况下,同一波束通常频率低端 EIRP交 高,各转发器频点误差在 12dbw

5、 属正常,而超过 3dbw 就值得怀疑卫星传送网络及转发器的功率问题。而在波束边缘收视时,个别卫星场强值误差更大,这与卫星 上的天线指向精度有关,况且星载发射天线设计时,通常要求指向误差小于波束宽 度的10%。由于 C 频段(3.44.2GHz 月地面微波(中继信号)共用这一频段,为防止相互干扰,早期限制 C频 段广播卫星地面场强在 36dbw 左右,也限制了小型接收天线(1 米以下)收视 C频 段的可能,近年这些限制有所放宽。频段场强值大于 40dbw 现代卫星也常见,为小型天线收视 C 频段提供了方便。而 Ku 频段地面场强就不受此限制,现代直播 卫星的 Ku 场强高达 55dbw 以上,直播场强覆盖区用0.35 米天线就可满意接收。

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