探讨卫星电视信号干扰问题及解决方案
2025-08-11 04:34:10 277次浏览
01、地面卫星信号干扰器影响
由于卫星接收有线电视的普及,广电网络部门开始采用地面卫星信号干扰器,对卫星天线用户密集的地区进行局部微波干扰。这种干扰导致卫星电视接收画面出现静止、黑屏、马赛克等问题,严重影响用户正常收看。
那么,地面卫星信号干扰器究竟是如何工作的呢?其功效又如何呢?接下来,我们将深入探讨这些问题。
【 干扰器的组成与法律问题 】
首先,我们来了解一下干扰器的组成。地面卫星信号干扰器主要由发射机和喇叭天线构成。发射机的外形类似于有线电视的干线。需要注意的是,卫星通信作为国际上规定的通用信号资源,是受法律保护的,任何个人或组织都不得对其进行人为干扰。因此,国家相关单位已明确禁止安装国内扰器,因为高强度的干扰可能会对国防和新闻单位的工作造成严重影响。
【 干扰器的类型与干扰能力 】
其次,我们来看看干扰器的类型。从干扰手段上划分,地面卫星信号干扰器可分为数字电视图像信号干扰和载波(或窄带)信号干扰。数字电视图像信号干扰主要采用非法图像干扰方式,即利用与正常广播信号相同的数字形式,导致正常图像出现马赛克或黑屏。而载波(或窄带)信号干扰则分为同频干扰和非同频干扰。同频干扰会导致图像产生严重的马赛克或停顿现象,严重时甚至会出现黑屏。非同频干扰则允许干扰电平略高于信号电平,但若干扰电平过大导致高频头进入饱和状态,同样会导致电视画面黑屏。
值得注意的是,卫星信号干扰器的干扰能力受距离和方位限制,因为微波传播损耗与工作频率和传播距离密切相关。在自由空间传播条件下,距离越远,干扰能力就越弱。通常,3.7GHz~4.2GHz卫星信号干扰系统的传输距离不会超过3公里。此外,目前的地面卫星信号干扰器主要针对C波段信号进行干扰,对Ku波段信号的干扰作用相对较小。这是因为Ku波段的工作频率较高,所需器件成本昂贵且制作调试难度大,因此在实际应用中较为罕见。
02、微波信号干扰的对抗方法
在了解了地面卫星信号干扰器的工作原理后,我们自然会思考是否有方法来对抗这种干扰。接下来,我们将探讨几种可以克服或减弱微波信号干扰的方法。
【 寻找屏蔽位置 】
干扰波和卫星波都是直线波,在传播过程中遇到障碍物会被反射。然而,干扰波的场强远大于卫星波,导致其在遇到障碍物和建筑物后会向四面八方反射。因此,寻找屏蔽位置的关键是降低天线高度,利用周围的自然物体来避开强微波干扰信号。例如,将天线置于院子中而非屋顶上,或者在地面上挖一个深方坑,将天线置于坑底,以确保天线接收信号时不会被遮挡。此外,将天线移至建筑物另一面,利用建筑物遮挡来自该方向的干扰源也是一种有效的方法。
【 安装防干扰装置 】
由于卫星干扰信号来自地面,而卫星信号来自天空,因此可以通过安装防干扰装置来屏蔽地面的干扰信号。例如,用铁皮或铁丝网为卫星天线建造一个围墙,该围墙不遮挡卫星信号但能有效屏蔽干扰信号。另外,根据干扰波的来源方位,在天线的一侧或多侧架设金属板(网)进行遮挡。需要注意的是,金属板(网)的架设高度应超过高频头,且不能遮挡卫星信号的传播路径。此外,为防止干扰源漏进金属网,当采用金属网屏蔽干扰波时,网孔孔径应小于短波长的1/4。若干扰不太严重,也可在天线的外沿加一圈宽度为10~20cm的金属带,其抗干扰性能会随着金属带宽度的增加而增强。然而,对于一锅多星的天线来说,这种方法可能会遮挡非垂直于锅面的卫星信号接收。
【 调整卫星接收或更换Ku头 】
若所需接收的信号在另一颗卫星的C波段上也可获取,可尝试转星接收,即调整天线方向,以避开干扰波的影响区域。此外,直接转星或更换为Ku头接收Ku波段信号也是一种有效的避免干扰的方法,此法为直接且。
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1)首先确定正南的大体位置,可用细线悬挂一根带磁性的缝纫针加以判别。 2)再确定天线指向的大致方位。如果卫星的静止轨道位置和接收点经度相同,天线指向为正南方;如果卫星轨道位置小于接收点经度,天线则指向正南偏西;如果卫星轨道位置大于接收点经度
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自动卫星跟踪天线:自动卫星跟踪天线广泛应用于海洋船舶,是由伺服驱动马达驱动天线运动,以便可以在运动中一直保持对卫星的跟踪。为了能够准切的计算出相应的水平角,仰角,极化角,必须要有一个准确的方向标,这个方向标是由天线内置的罗经提供准确的数据,
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卫星电视节目信号通过地面天线接收机输入到高频头进行放大变频,将C波段或KU波段信号变换成950~2150MHZ频率的信号。该信号被送入调谐器,在调谐器中进行再放大及二次变频处理。输出36MHZ中频信号,该信号经QPSK(四相相移键控)解调器
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极轴链条式天线:极轴天线又称同步带天线,此天线是由一组36V直流步进马达驱动变速齿轮组再加上链条所组合而成的推动系统,此系统并由定位器来控制。定位器可输出天线所需求的36V,并可记忆日后所收寻到的卫星位址。当天线要移动到别颗卫星时。只需输入
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组合型SNC卫星天线:SNC卫星天线是使用玻璃纤维做原料。再加上模具加热所成型。内部并夹著一层不銹钢铁丝网。用来反射卫星信号。SNC天线可用来接收C和Ku卫星讯号。但在接收Ku频时。需特别注意各片天线组合时盘面间是否有高低落差及盘面间是否平
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卫星接收天线,就是我们常说的大锅,是一个金属抛物面,负责将卫星信号反射到位于焦点处的馈源和高频头内。一般来说,天线口径越大,节目的信号越强,接收质量越高。但考虑到成本、安装等因素,用户要求天线口径越小越好。卫星电视的传输过程一般为:通过卫星
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数字卫星电视是利用地球同步卫星将数字编码压缩的电视信号传输到用户端的一种广播电视形式。主要有两种方式。一种是将数字电视信号传送到有线电视前端,再由有线电视台转换成模拟电视传送到用户家中另一种方式是将数字电视信号直接传送到用户家中即:Dire
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卫星电视信号的极化方式有四种:右旋圆极化、左旋圆极化、垂直极化和水平极化。因前两种极化不常用,现只介绍垂直极化(V)和水平线极化(H)的接收方式。垂直极化和水平极化的接收,是改变馈源的矩形(长方形)波导口方向来确定接收的是垂直极化或水平极化
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卫星电视节目信号通过地面天线接收机输入到高频头进行放大变频,将C波段或KU波段信号变换成950~2150MHZ频率的信号。该信号被送入调谐器,在调谐器中进行再放大及二次变频处理。输出36MHZ中频信号,该信号经QPSK(四相相移键控)解调器
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卫星电视节目信号通过地面天线接收机输入到高频头进行放大变频,将C波段或KU波段信号变换成950~2150MHZ频率的信号。该信号被送入调谐器,在调谐器中进行再放大及二次变频处理。输出36MHZ中频信号,该信号经QPSK(四相相移键控)解调器
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单推杆极轴天线:单推杆极轴天线其功能与操作设定方式和链条极轴天线一样,推杆天线为早期TVRO所使用的一种极轴天线,现今在东南亚国家的个人接收户,也常使用此类天线接收2-3颗卫星。 仰角方位式驱动天线:仰角方位式驱动天线是使用1-2支36V仰
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1)首先确定正南的大体位置,可用细线悬挂一根带磁性的缝纫针加以判别。 2)再确定天线指向的大致方位。如果卫星的静止轨道位置和接收点经度相同,天线指向为正南方;如果卫星轨道位置小于接收点经度,天线则指向正南偏西;如果卫星轨道位置大于接收点经度
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卫星接收天线,就是我们常说的大锅,是一个金属抛物面,负责将卫星信号反射到位于焦点处的馈源和高频头内。一般来说,天线口径越大,节目的信号越强,接收质量越高。但考虑到成本、安装等因素,用户要求天线口径越小越好。卫星电视的传输过程一般为:通过卫星
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卫星电视节目信号通过地面天线接收机输入到高频头进行放大变频,将C波段或KU波段信号变换成950~2150MHZ频率的信号。该信号被送入调谐器,在调谐器中进行再放大及二次变频处理。输出36MHZ中频信号,该信号经QPSK(四相相移键控)解调器
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卫星接收天线,就是我们常说的大锅,是一个金属抛物面,负责将卫星信号反射到位于焦点处的馈源和高频头内。一般来说,天线口径越大,节目的信号越强,接收质量越高。但考虑到成本、安装等因素,用户要求天线口径越小越好。卫星电视的传输过程一般为:通过卫星
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自动卫星跟踪天线:自动卫星跟踪天线广泛应用于海洋船舶,是由伺服驱动马达驱动天线运动,以便可以在运动中一直保持对卫星的跟踪。为了能够准切的计算出相应的水平角,仰角,极化角,必须要有一个准确的方向标,这个方向标是由天线内置的罗经提供准确的数据,
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卫星接收天线,就是我们常说的大锅,是一个金属抛物面,负责将卫星信号反射到位于焦点处的馈源和高频头内。一般来说,天线口径越大,节目的信号越强,接收质量越高。但考虑到成本、安装等因素,用户要求天线口径越小越好。卫星电视的传输过程一般为:通过卫星
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组合型SNC卫星天线:SNC卫星天线是使用玻璃纤维做原料。再加上模具加热所成型。内部并夹著一层不銹钢铁丝网。用来反射卫星信号。SNC天线可用来接收C和Ku卫星讯号。但在接收Ku频时。需特别注意各片天线组合时盘面间是否有高低落差及盘面间是否平
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安装抛物面天线时,一般按厂家提供结构图安装。各厂家的天线结构都是大同小异基本相同。天线的结构反射板有整体成形和分瓣两种(2M以上的反射板基本为分瓣),脚架主要有立柱脚架和三脚架两种(立柱脚架较为常见),个别一点八米以下脚架为卧式脚架。卫星电
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卫星接收天线,就是我们常说的大锅,是一个金属抛物面,负责将卫星信号反射到位于焦点处的馈源和高频头内。一般来说,天线口径越大,节目的信号越强,接收质量越高。但考虑到成本、安装等因素,用户要求天线口径越小越好。卫星电视的传输过程一般为:通过卫星