Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Учебное пособие 2007

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
3.9 Mб
Скачать

создания более четкого изображения. Для реализации функции IQ Vision в телевизоре используется схема цифрового динамического улучшения изображения DD — РЕС.

IQ Орегаtion — это координированная функция пульта дистанционного управления и интеллектуального меню, построенного по типу компьютерных «окон». Его страницы на экране телевизора накладываются одна на другую, и пользователь сразу видит, что находится в системе меню. Простота операции управления и регулировки параметров достигается за счет того, что любую пиктограмму можно выбрать при помощи одной кнопки на пульте ДУ.

IQ Picture - данная функция гарантирует пользователю оптимальные параметры изображения в соответствии с освещенностью комнаты, в которой находится телевизор. Фототраизистор, установленный на передней панели телевизора, воспринимает уровень освещенности и автоматически корректирует яркость, контрастность и насыщенность изображения.

НуperВаnd диапазон - селектор каналов (тюнер) с расширенным диапазоном МВ (30470 МГц), который используется в кабельном телевидении.

Child-Lock ("Замок от детей") - устройство, блокирующее прием нежелательных для просмотра детьми каналов путем записи специальных кодов в устройство памяти.

Quick ТОР ТЕХТ - наличие в телевизоре специального декодера, который обеспечивает прием, декодирование и накопление телетекстовой информации, которая передается некоторыми телевизионными станциями во время действия кадрового гасящего импульса. Данный режим телетекста системы ТОР (Тable оf Раgе - таблица страниц) имеет память на 32 страницы.

Роликовый пульт дистанционного управления - тип пульта ДУ, имеющий специальный ролик для управления выводимой на экран диалоговой системы меню команд. Вращение ролика перемещает курсор по пунктам меню , а нажатие ролика обеспечивает ввод выбранной команды.

Двухсторонний пульт дистанционного управления - тип пульта ДУ, в котором основные кнопки управления расположены на лицевой стороне пульта, а редко используемые кнопки (для более тонких регулировок) расположены на другой стороне пульта и закрыты крышкой.

Экранное меню •• это перечень команд и справочных сведений, выводимых на экране телевизора. Оно обеспечивает управление телевизором в режиме диалога: вопрос - ответ. Необходимые команды для настройки и управления вводятся с помощью клавиатуры пульта ДУ.

IQ Soundэто функция обеспечивает еще более высокое качество звукового сопровождения. Это функция использует систему Dolbi Pvo Logic и технологию цифровой обработки звука DСР. Функция IQ Sound позволяет выбирать акустические условия, соответствующие пространственным особенностям места действия: звучание органа в соборе, футбольный матч на стадионе и т. д. или имитировать стереоэффект от

монофонического источника.

 

 

Spektrum Sound - акустическая

система, обеспечивающая

равномерное

воспроизведение всего звукового диапазона.

 

 

Full Spektrum Sound - акустическая система, содержащая цифровой процессор сигнала звука (Digital Surround Processor), позволяющий имитировать акустику разных помещений, например, собора, стадиона и др. Система позволяет получать псевдостереофоническое звучание обычных монофонических передач. Имеется также программируемый многоканальный графический эквалайзер.

Dolbi Surround Prologic - звуковой процессор, обеспечивающий объемное звучание. DSP (Dolbi Sound Processor) - звуковой процессор Dolbi Prologic обеспечивающий

работу системы пространственного звучания.

41

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

8.1 ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ

Методика ремонта и регулировки современных цветных телевизоров имеет ряд особенностей:

-телевизор имеет моноплатную конструкцию шасси, то есть большая часть схемы собрана на одной плате. Это не позволяет, в отличие от цветных телевизоров с кассетномодульной конструкцией, производить поиск неисправности путем замены того или иного модуля на заведомо исправный;

-достаточно высокая плотность монтажа затрудняет легкий доступ к отдельным дискретным элементам;

-отдельные модули (тюнер и блок ПЧ) не имеют разъемного соединителя подключаются

косновной плате телевизора при помощи пайки выходных контактов. Это более затрудняет доступ к их элементам во время ремонта.

Успешный ремонт телевизора почти невозможен без наличия минимального комплекта измерительных приборов, состоящих из:

а) комбинированного прибора (тестера, АВОметра ) типа Ц-4324 , Ц-4340, Ц-4341 и др. б) электронного осциллографа типа С1-112 ,С1-64,С1-83 и др.; в) генератора испытательных сигналов (телетеста) типа ЛАСПИ ТТ-03;

г) высоковольтного делителя для измерения анодного напряжения кинескопа.

Указанные приборы могут быть заменены другими, имеющими аналогичные параметр Можно рекомендовать следующую последовательность поиска неисправностей во время ремонта неисправного телевизора.

Перед тем, как приступить к ремонту телевизора, необходимо установить, имеется внешние причины, влияющие на нормальную работу телевизора. Такими причинами могут быть неисправная приемная антенна, нестабильность напряжения питающей сети, индустриальные и атмосферные помехи и др. только после этого можно снять кожух (при выключенном телевизоре, выдвинуть шасси и произвести тщательный внешний осмотр, обращая внимание на любые внешние дефекты монтажа и деталей).

Это могут быть микротрещины в печатных проводниках, «холодные пайки» элементов схемы различные обрывы и замыкания. Большую пользу в этом может оказать обычный стрелочный омметр, входящий в состав комбинированного измерительного прибора. Тем более, что внешний осмотр не всегда дает положительные результат. Например, сгоревший резистор внешне ничем не отличается от исправного.

Дальнейший поиск неисправностей ведется при включенном телевизоре. ВНИМАНИЕ. Шасси телевизора находится под напряжением сети переменного тока, поэтому телевизор необходимо подключать к сети через разделительный трансформатор.

При включенном телевизоре следует убедиться в надежности контактов в соединителях связанных с подозреваемым узлом или блоком, путем их легкого покачивания.

Вобщем случае поиск неисправностей производится с помощью осциллографа и вольтметра. Осциллографом производится исследование сигнала в проверяемой цепи, и по отсутствию и искажению формы этого сигнала можно судить о дефекте. Осциллограммы, которые приводятся на принципиальной схеме, сняты при приеме телевизионного сигнала системы РАL «Цветные полосы»

Спомощью вольтметра измеряется постоянное напряжение на выводах микросхем, транзисторов, контактных соединителей и др. Полученное значение сравнивается с величинами, приведенными в принципиальной схеме.

Перед ремонтом телевизора необходимо внимательно ознакомиться с принципиальной схемой. Следует отметить, что для обозначения элементов схемы установлена трехзнаковая нумерация в зависимости от принадлежности к тому или иному функциональному узлу, например элементы, входящие в состав устройства управление, могут иметь порядковый

номер, начиная с

......................................001 до 099;

 

42

элементы канала цветности РАL ......................................

300—399;

элементы канала цветности ......................................

400—499;

элементы схемы кадровой развертки ......................................

500—599;

элементы схемы питания и фильтров .....................................

600—699;

элементы схемы строчной развертки .....................................

800—899 и т.д.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Во время работы и технического обслуживания телевизора необходимо соблюдать правила техники безопасности.

В телевизоре имеются опасные для жизни напряжения. Это прежде всего напряжение 220В, которое непосредственно связано с шасси телевизора. По этой причине ремонт телевизора при включении его в сеть необходимо производить только через разделительный трансформатор.

Кроме сетевого напряжения, в телевизоре имеются следующие высокие напряжения: напряжения анода кинескопа (свыше 25кВ) или напряжение фокусирующего электрода (свыше 7кВ). Правда, мощность источников этих напряжений невелика и не представляет реальной опасности для жизни.

Тем не менее неожиданное прикосновение к этим источникам может вызвать легкий шок, резкое отдергивание руки может привести к опрокидыванию телевизора. Если при этом будет разбит кинескоп, то стеклянные осколки так же могут привести к травме.

Во всех случаях работы с выключенным телевизором нужно быть внимательным, работать с инструментом с изолированными ручками.

Заменять неисправные детали следует только при вынутой из сетевой розетки вилки шнура питания.

Перед заменой деталей в блоке питания не забудьте разрядить конденсаторы фильтра питания, а в случае замены кинескопа снять остаточный заряд с его анода.

Не ремонтируйте телевизор в близи заземленных конструкций, например, батареи центрального отопления.

Пользуйтесь только низковольтным паяльником.

МЕТОДИКА ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При поиске неисправностей следует иметь в виду, что внешние признаки различных дефектов могут быть общими для совершенно различных узлов телевизора, таких как источник питания, устройства разверток, управление ТВ и др.

Рассмотрим, например, следующую неисправность: Нет растра на экране кинескопа.

Возможные причины: неисправен источник питания;

неисправен задающий генератор строчной развертки; неисправен выходной каскад строчной развертки; неисправна схема управления.

Замерьте напряжения анода кинескопа. При отсутствии высоковольтного делителя и киловольтметра наличие анодного напряжения можно определить, проведя рукой по экрану включенного телевизора. При наличии высокого напряжения возникает специфическое потрескивание между экраном и кинескопом. Если высокого напряжения нет, проверьте так визуально наличие напряжение накала по свечению нити подогревателей кинескопа. Если нет высокого напряжения, ни накала, неисправность следует искать в следующей последовательности проверьте исправность источника питания, замерив вольтметром наличие напряжения +116,0 В на выводе 4 микросхемы 1С601 и напряжение +14В. Если

43

напряжение отсутствует неисправен источник питания. Методика поиска неисправностей источника питания будет рассмотрена ниже.

Если источник питания в порядке, поиск неисправностей можно продолжить в следующей последовательности: проверьте осциллографом наличие строчных импульсом запусков на базе транзистора Q801.

Отсутствие их возможно по причинам: неисправен задающий генератор строчной развертки в микросхеме 1С301; транзистор Q801 заблокирован положительным напряжением, поступающим с эмиттерного повторителя Q021 из-за неисправности в схеме управления.

Проверьте сначала наличие импульсов запуска на выводе 27 микросхемы 1С301. В случае отсутствия проверьте наличие генерации 500 кГц на выводе 29 этой микросхемы генерации, замените кварцевый резонатор Х301. Возможно, неисправна микросхема 1С301.

Для проверки отсутствия блокировки транзистора Q801 замерьте постоянное напряжение на его базе, оно должно быть около 0 В.

Если постоянное напряжение на базе Q 801 равно около 0.7В, значит, транзистор находите насыщении и неисправность надо искать в устройстве управления. Проверьте исправно транзистора Q021 и микроконтроллера 1С002.

Если на базе транзистора 0801 имеются импульсы запуска, проверьте с помощью осциллографа их прохождение до базы транзистора 0802. В случае их отсутствия проверяется исправность транзистора Q801, а также исправность трансформатора Т801 на отсутствие обрывов или замыкания в его обмотках. Далее проверьте исправность элементов выходного каскада строчной развертки, включая в первую очередь транзисторный ключ Q802, демпферные диоды D080, D802, конденсаторы С808, С812, С820 трансформатор Т851 и др., а также отсутствие обрывов в цепи строчных отклоняющих катушек.

Другая группа неисправностей может быть характерна для определенной части схемы

ТВ.

При включении перегорает сетевой предохранитель

Возможные причины: короткое замыкание петли размагничивание, неисправны элементы сетевого фильтра, выпрямителя, дефект конденсатора С606.

Убедиться в наличии короткого замыкания петли размагничивания можно, отключив с помощью соединителя А-6. Сопротивление исправной петли размагничивания равно около

14 Ом.

Неисправные элементы обнаруживаются с помощью омметра прозвонкой на короткое замыкание. Волнообразные искривления вертикальных линий, на изображении видны темные горизонтальные линии, медленно перемещающиеся по вертикали.

Большой размах пульсации выпрямленного сетевого напряжения или одного из выходных напряжений +14В или +116В из-за плохой фильтрации. Проверьте исправность конденсатора С606,С612иС615.

Неисправности в схеме радиоканала и канала звука Нет изображения и звука на всех диапазонах, на экране видны шумы

Возможные причины:

неисправен тюнер ТU 151 или блок ПЧ IF201.

Проверьте наличие соответствующего напряжения питания на выводах тюнера в соответствии с включенным диапазоном; например, при включенном диапазоне VНF-L на выводе 7 напряжение равно 12В (на выводе 8, 10 напряжение 0В); при включенном диапазоне VНF-Н напряжение выводе 8 равно 12В (на выводах 7, 10 напряжение 0В); при включенном диапазоне UНF напряжение на выводе 10 равно 12В (на выводах 7, 8 равно 0В).

При несоответствии указанных режимов проверьте исправность транзисторных ключей 0151,0153,0154. Напряжение АРУ на выводе 5 тюнера должно быть в пределах 8.5-9 В при отсутствии сигнала. При наличии сигнала напряжение АРУ должно быть около 3-6В в зависимости от уровня сигнала.

44

При несоответствии напряжение АРУ проверьте правильность его установки с помощью резистра регулировки АРУ (АGС), а также исправность конденсатора С 159.

При поиске неисправности можно подать сигнал «Цветные полосы» на промежуточной частоте на вывод 17 тюнера (или вывод 2 блока ПЧ 1F201) с телетеста. При появлении изображения можно сделать вывод, что неисправен тюнер. Если изображение не появляется, дефект надо продолжать искать в блоке ПЧ.

К сожалению, в данной модели телевизора отсутствует принципиальная схема блока. Поэтому нет возможности описать методику поиска неисправности в этом блоке. Здесь, возможно неисправна микросхема 1С01 СХ20015А, фильтр ПАВ SF5332.

9. СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Системы кабельного телевидения (СКТ) предназначены для распределения по проводным линиям связи радиосигналов вещательного телевидения.

В кабельных линиях связи используется коаксиальный кабель, имеющий довольно высокую стоимость из-за использования центральной медной жилы и сложности изготовления. Поэтому на смену коаксиальным кабельным линиям пришли волоконнооптические линии связи (ВОЛС).

Несмотря на непрерывное развитие телевизионной техники, структура телевизионного вещания остается в принципе неизменной. Она состоит из трех звеньев: передающей стороны (в общем случае телецентра), средств передачи программ (линий связи) и приемной стороны (телевизионного приемника).

Наибольший интерес для потребителей представляет третье звено и в определенной степени - второе, так как позволяет понять, откуда и как в дом приходят телевизионные программы.

Линии связи, по которым передаются программы, представляют собой сеть кабельных, радиорелейных и спутниковых каналов связи.

Приемная сторона претерпела изменения, определяемые успехами микроэлектроники, хотя функциональная схема телевизора принципиально почти не изменилась. Этого нельзя сказать о линиях связи, все время подвергающихся изменениям.

В прошлом человек, купивший телевизор, одновременно приобретал индивидуальную антенну. В результате крыши домов оказались установленными индивидуальными антеннами, которые мешали друг другу, создавая отраженные сигналы (рис. 20,а).

Рис. 20. Приѐм телевизионного сигнала:

а – на индивидуальную антенну; б – на коллективную.

Вскоре стало очевидным, что принцип "один телевизор - одна антенна" не может удовлетворить ни владельцев телевизоров, ни службы эксплуатации жилых домов.

45

Произошел переход к схеме "коллективная антенна - кабельная распределительная сеть на подъезд или дом - телевизоры" (рис. 20,б).

Далее началось развитие укрупненных кабельных сетей с одной антенной, устанавливаемой в месте наиболее благоприятного приема телевизионного сигнала как по уровню, так и по минимальным искажениям: они также применимы для зон с нормальными условиями приема для увеличения числа передаваемых программ (рис. 21).

Такие сети сегодня распространены в крупных городах. Они могут объединять несколько домов, группы домов, кварталы и даже районы. Антенны, которые стояли на каждом доме, исчезли, а вместо них по воздуху от дома к дому протянуты кабели, они получили название КСКПТ - крупных систем коллективного приема телевидения.

Сначала внедрение КСКПТ должно было обеспечить качественный прием телепрограмм, а затем представить обладателю телеприемника возможность заказать ту или иную визуальную информацию.

Рис. 21 Крупная система коллективного приѐма телевидения (КСКПТ)

Необходимость создания КСКПТ была вызвана ухудшением электромагнитной обстановки из-за строительства высоких зданий, образовавших "мертвые зоны", куда сигнал телецентра не попадал, и сильные отражѐнные сигнала, создавали повторные контуры. Однако в КСКПТ телевизионный сигнал подавется не только с эфира, но и напрямую, по специальным линиям связи, например оптоволоконным. Исключение эфирного участка линии связи освобождает от индустриальных помех и воздействия атмосферных условий.

Достижения волоконной оптики и создание лазеров позволили разработать принципиально новые линии связи, построенные на световодах - тонких стеклянных нитях, обладающих большой гибкостью. Дело в том, что хрупкостью обладает стекло относительно большой толщины. Стекловолокно имеет толщину во внутренней части 10 мкм., а в наружной - 100 мкм. Это и делает световоды из стекловолокна абсолютно гибкими, как медная проволока.

Несколько таких волокон собирают в жгут и покрывают полимерной оболочкой. Волоконно-оптический кабель обладает большим преимуществом по сравнению с коаксиальными - затухание при передачи сигнала во много раз меньше, что позволяет без дополнительного усиления передавать программы на расстояние до 100 км. К другим достоинствам относится невосприимчивость к состоянию атмосферы и электромагнитным помехам. Так что будущее за волоконно-оптическими системами связи.

46

Кабельное телевидение - это не только студии кабельного телевидения, которые создают собственные программы, но и сети кабельного телевидения, по которым осуществляется доставка телевизионного сигнала эфирных программ от антенного устройства до абонента, в том числе и программ студий кабельного телевидения.

Техническое обслуживание кабельных сетей телевидения, например в Москве осуществляет ТВ узел как территориальное подразделение государственного предприятия "Мостелеком". Основная задача ТВ узла заключается в организации, эксплуатации и контроле за качеством технического обслуживания сетей кабельного телевидения.

Система кабельного телевидения (СКТ) реализуется следующим образом (рис. 22). Головная станция принимает эфирные сигналы и сигналы, передаваемые по радиорелейным и спутниковым каналам связи в диапазоне метровых и дециметровых волн (I-III частотные диапазоны волн).

Рис. 22 Схема современной системы кабельного телевидения.

При необходимости телевизионные радиосигналы, принимаемые в I-III диапазонах, могут преобразовываться в сигналы других каналов этих диапазонов.

Кроме того, радиосигналы, принимаемые в диапазонах IV-V,могут быть преобразованы

всигналы свободных каналов I-III диапазонов.

Сголовной станции телевизионный сигнал проходит через ряд устройств (усилители, разветвители, ответвители и др.) и поступает в домовую распределительную сеть, которая заканчивается в квартире розеткой для подключения телевизора.

Системы кабельного телевидения создаются как окружные, так и районные. Они могут быть оборудованы небольшой студией, видеомагнитофонами и другими устройствами формирования программ.

47

10. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ

В основе спутникового телевизионного вещания лежит идея размещения ретранслятора на космическом аппарате (КА). Движение КА длительное время происходит без затрат энергии, а энергоснабжение всех систем ретранслятора осуществляется от солнечных батарей. КА, находящийся на достаточно высокой орбите, способен «охватить» очень большую территорию - около трети поверхности Земли, поэтому через его бортовой ретранслятор могут связываться любые станции, находящиеся на этой территории. Трех КА практически достаточно для создания глобальной системы связи.

Принцип спутникового ТВ вещания заключается в ретрансляции отражающей поверхностью или аппаратурой спутника сигнала от передающих наземных станций к приемным. Таким образом, в зависимости от характера обработки сигнала на спутнике ретрансляция может быть пассивной или активной. В первом случае функции ретранслятора выполняют развертываемые в космосе специальные отражатели, например, тонкостенные конструкции из металлизированных синтетических пленок. Такая конструкция имеет значительную площадь (несколько десятков квадратных метров), рассеивает падающие на нее радиоволны, а наземная приемная станция улавливает часть их энергии. Достоинствами такой системы являются: способность работать продолжительное время надежность, простота управления. Следует также отметить возможность одновременного и независимого использования одного спутника практически неограниченным числом систем связи при условии, что они работают на разных частотах.

Опыт эксплуатации таких спутников ретрансляторов выявил основной недостаток систем связи, в которых они используются: низкую эффективность вследствие слишком большого затухания сигнала, предопределяющего необходимость в большой (до 10МВтг) мощности передающих станций и очень высокой чувствительности приемных наземных устройств. Это обусловливает сложность и высокую стоимость приемопередающей аппаратуры и, следовательно, системы космической связи в целом. Кроме того, малая мощность отраженного сигнала приводит к низкому качеству связи из-за большого влияния шумов и помех. Еще одним серьезным недостатком является большая сложность создания системы с ограниченной зоной покрытия. Все это заставило отказаться от создания систем регулярной связи на основе пассивных ретрансляторов.

Спутниковая система связи с активным ретранслятором в энергетическом отношении более предпочтительна. Наличие на борту КА всего комплекса приемопередающей аппаратуры позволяет значительно уменьшить мощность наземной передающей станции и повысить чувствительность приемного устройства. Экономический эффект от эксплуатации такой системы определяется числом пользователей и дальностью связи.

Спутниковая связь с активной ретрансляцией универсальна в отношении передаваемой информации; вследствие широкополостности и большой пропускной способности спутниковой аппаратуры имеется возможность вести с высокой надежностью радиосвязь, обмен телевизионными и радиовещательными программами, передачу многоканальных телеграфных и фототелеграфных сигналов, цифровой информации между удаленными земными потребителями.

Спутники связи обращаются вокруг Земли по орбитам, плоскости которых проходят через центр земного шара. В зависимости от угла между плоскостями орбиты и земного экватора, называемого наклонением i, различают полярные (i=90), экваториальные (i=0) и наклонные (0<i< 90)орбиты спутников.

В системах космической связи широко используются высокие эллиптические орбиты со следующими параметрами: высота апогея На=40000км, перигея-Нп=300км, наклонение i=63°.Такая орбита характеризуется периодом обращения спутника вокруг Земли, равным 12ч, поэтому ее апогей всегда находится над одним и тем же меридианом. Это облегчает сопровождение спутника и позволяет на каждом втором его витке организовывать сеансы

48

связи в одно и то же местное время. Большая высота апогея обеспечивает длительное время полета над находящейся под ним территорией и, следовательно, большую продолжительность сеанса связи.

Преимуществами систем связи, в которых используются эллиптические орбиты, являются простота и незначительные энергетические затраты на запуск спутника, поэтому он может производиться небольшой ракетой-носителем. Кроме того, эти системы связи могут обслуживать приполярные районы.

Однако, во-первых, для обеспечения круглосуточной связи такая система требует использования нескольких спутников - как минимум трех, что значительно усложняет управление ею. Во-вторых, для обеспечения непрерывной связи передающие и приемные антенны наземных станций должны быть все время направлены на КА. Для этого используются специальные устройства наведения и сопровождения, обеспечивающие поворот антенны одновременно с перемещением спутника. Наличие таких устройств увеличивает стоимость антенных систем и снижает надежность работы.

Значительные преимущества предоставляет использование КА, расположенного на так называемой геостационарной орбите, находящейся в плоскости экватора и имеющей нулевое наклонение круговой орбиты с радиусом 35785км. Такой спутник совершает один оборот вокруг Земли точно за одни земные сутки. Если направление его движения совпадает с направлением вращения Земли, то с поверхности Земли он кажется неподвижным. Ни при каком другом сочетании указанных параметров орбиты нельзя добиться неподвижности КА относительно наземного наблюдателя. Антенны станций, работающих с геостационарным спутником, не требует сложных систем наведения и сопровождения, а в случае необходимости могут быть установлены устройства для компенсации небольших возмущений орбиты. Благодаря этому обстоятельству в настоящее время почти все спутники связи, предназначенные для коммерческого использования, находятся на геостационарной орбите. Примерно в одной позиции на одной географической долготе могут находиться несколько КА, расположенных на расстоянии около 100км друг от друга. Например, семь спутников серии Аstrа размещены в позиции 19 в. д. Отметим, что в ближайшее время их число будет увеличено до восьми.

Спутниковая линия связи с ретранслятором на геостационарной орбите имеет ряд серьезных преимуществ, как-то:

-осуществление непрерывной круглосуточной связи

-отсутствие устройства сопровождения КА в антенной системе наземного комплекса

-высокая стабильность уровня сигнала в радиоканале

-отсутствие эффекта Доплера

-простота организации связи в глобальном масштабе

Недостатками такой линии связи являются перенасыщенность геостационарной орбиты на многих участках, а также невозможность обслуживания приполярных областей.

Вблизи полюсов геостационарный КА виден под малым углом места, а у самых полюсов не виден вообще. Ввиду малости угла места происходит затенение спутника местными предметами, увеличение шумовой температуры антенны за счет тепловых шумов Земли повышения уровня помех от наземных радиотехнических средств. Уже на широте 75 прием затруднителен, а выше 80 - почти невозможен.

Однако в широтном поясе от 80° ю. ш. до 80° с. ш. проживает практически все население Земли. Поэтому использование ретранслятора, находящегося на геостационарной орбите, целесообразно, например, для передачи телевизионного изображения.

Спутниковое телевизионное вещание — это передача через космический спутникретранслятор телевизионного изображения и звукового сопровождения от наземных передающих станций к приемным. В сочетании с кабельными сетями спутниковая

49

телевизионная ретрансляция через спутники сегодня является основным средством обеспечения многопрограммного высококачественного телевизионного вещания.

В зависимости от организации спутниковое ТВ вещание может осуществляться двумя службами:

- Фиксированной спутниковой службой (ФФС). В этом случае передаваемые через КА телевизионные сигналы принимаются с высоким качеством наземными станциями, расположенными в зафиксированных заранее пунктах. С этих станций через наземные ретрансляторы телевизионный сигнал доставляется индивидуальным потребителям.

-Радиовещательной спутниковой службой (РВСС). В этом случае ретранслируемые КА телевизионные сигналы предназначены для непосредственного приема населением (непосредственным считается как индивидуальный, так и коллективный прием, при котором телезрители принимают программу по кабельной сети). Большое распространение в настоящее время получили относительно простые и недорогие установки с антеннами небольших размеров для непосредственного приема телевизионных сигналов со спутников. Система спутникового телевизионного вещания включает в себя следующие подсистемы:

-Передающий телевизионный центр

-Активный спутник-ретранслятор

-Приемное оборудование

Современные технические средства позволяют сформировать достаточно узкий пучок волн, чтобы при необходимости сконцентрировать практически всю энергию передатчика КА на ограниченной территории, например, на территорию одного государства.

Часть территории, которую необходимо охватить вещанием при заданном уровне сигнала, называют зоной обслуживания.

Ее вид и размеры зависят от диаграммы направленности передающей антенны спутникаретранслятора, Несмотря на то, что антенна всегда направлена в точку прицеливания, за чем следят специальные устройства, зона обслуживания имеет сложную геометрическую форму. Если диаграммы направленности бортовых антенн КА достаточно широки, чтобы охватить всю видимую с него часть Земли, то зона обслуживания является глобальной.

В спутниковом телевидении уровень излучаемого с космического аппарата сигнала принято характеризовать произведением мощности (в ваттах) подводимого к антенне сигнала на коэффициент ее усиления (в децибелах) относительно изотропного (всенаправленного) излучателя. Эту характеристику называют эквивалентной изотропноизлучаемой мощностью (ЭИИМ) и измеряют в децибелах на ватт. Уровень сигнала в точке приема определяется плотностью потока мощности у поверхности Земли относительно потока мощности 1 Вт, проходящего через 1 м2 (дБВт/м2).

Для систем спутникового вещания выделены полосы частот, представленные в таблице 1.

Таблица 1— Полосы частот систем спутникового вещания

Наименование диапазона

Полоса частот, ГГц

L-диапазон

1.452-1.55 и 1.61-1.71

S-диапазон

1.93-2.70

С-диапазон

3.4-5.25 и 5.725-7.075

Х-диапазон

7.25-8.4

Кu-диапазон

10.7-12.75 и 12.75-14.8

Кa-диапазон

15.4-26.5 и 27.0-50.2

К-диапазон

84.86

Подавляющее большинство спутников осуществляет вещание (ретрансляцию) в диапазоне Кu.

Два последних диапазона Ка и К - почти не используются и пока считаются экспериментальными. Однако вещание спутниковых телепрограмм в этих диапазонах позволит значительно уменьшить диаметр приемных антенн. Например, если антенны Ки

50