15.8.5 天线设施往往是该建筑物的致高点,很容易成为雷击的目标和引雷的途径,所以应使其具备防雷击的能力,而不被雷击所破坏。如若另设避雷针来保护它,其高度和要占的地域在屋面上有较大的困难,因此本条提倡在自身的天线竖杆(架)上装设避雷针。
有条件另设独立避雷针保护天线设施时,其与天线的3m间距是为了防止在雷击独立避雷针时,对接收天线可能产生反击的安全距离。
分类:15 有线电视和卫星电视接收系 统
15.6 卫星电视接收系统
15.6.7 当天线直径较大时,因前馈式天线的高频头前置其焦点处,受环境因素影响,工作温度升高,信噪比下降,而且高频头安装不便,故不宜采用。而后馈式抛物面天线因其具有如下特点,所以对直径较大的抛物面天线更适合:
1 双反射面,便于根据需要,使其几何尺寸的设计比较灵活;
2 可采用短焦距抛物面作为主反射面,缩短其纵向尺寸;
3 由于馈源安装在主反射面后面,避免阳光的直射,使其工作温度降低,有利信噪比的提高,且由于馈源与低噪声放大器之间的传输距离较短,减小了传输噪声;
4 天线效率较高,对大型天线而言,可降低造价。
偏馈式抛物面天线其馈源安装位置与主反射面偏置。因而馈源不会对主反射面接收的电波有遮挡。具有天线噪声电平明显降低、有较佳的驻波系数、安装时仰角较小、受雨雪影响相对较小及效率较高的特点,所以当抛物面天线口径在1.5~2m之间,特别是Ku波段大功率卫星电视接收天线,多采用偏馈式抛物面天线。
15.5 传输与分配网络
15.5. 2 当采用光纤作为传输网络的干线时,系统具有线路损失小、传输信息量大、抗干扰能力强等优点,并能充分满足系统对带宽、噪声及失真等数据的要求。
15.5.8 光纤及光设备的选择
第1款 多模光纤成本较低,但因其传播特性差,不适合大信息量的传输,因此多用于通信传输。单模光纤耦合及连接比较困难,但因其具有频带宽,传播特性好的特点,所以在有线电视传输系统中,应采用单模光纤。
第2款 当光节点较少而传输距离不大于30km时,采用波长为1310mm的光波传输,此时损耗小,色散常数为零,成本较低。
第3款 采用1550nm波长传输时,由于其损耗更小,且可使用光纤放大器直接放大,因此,更适合远程传输,但应注意控制其色散,以避免产生噪声及组合二次失真。
15.5.11 由于放大器本身受温度、电压等的影响会改变工作点,而传输干线受四季温度变化也会改变其频率衰耗特性。所以,为了确保系统指标在任何情况下都满足要求,必须留有一定的设计余量。
15.5.12 保证干线传输性能指标措施
第2款 强调应该采用工作特性稳定性较高、噪声小的放大器,否则易造成电路的不稳定。中低增益的放大器,其线性好,易控制非线性失真。导频控制电路的全电路工作稳定性高,并易监视。
第4款 应在经济合理的前提下采用传输性能好的电缆。电缆穿管道,尤其是直埋敷设,受环境温度变化影响较小,整个系统电路的工作比采用架空明敷方式稳定得多。
第5款 强调必须采用定向隔离度大的器件向用户群馈送信号,以保证在用户群负载变化时对干线传输不造成不良影响。
第6款 强调要充分利用每一分贝的信号电平,尽量避免不必要的电平损耗。
15.5.13 由传输干线分配点的分配放大器至该支路最远端用户群之间,可能设有若干个延长放大器,所以其交扰调制比和载波互调比指标,应均匀地分摊在各个放大器上,而不宜将指标在“桥接放大器”和“延长放大器”两部分之间分摊。
15.5.14 减少延长放大器的级数,可以提高系统的载噪比,保证接收质量。
15.4 自设前端
15.4.8 第1款 至各建筑物的传输距离最近,可以保证传输损耗较小且其他传输特性较为一致。
15.4.9 第2款 主要考虑高频信号传输时,其信号损失较低频信号大。
15. 4. 11 强调同频段的各频道信号电平值相一致时才能采用宽带放大器,因其为平均放大。否则,就应将各频道信号分开处理,以保证信号的传输质量。
15.3 接收天线
15.3.1 泛指接收天线应能满足增益高、方向性好、抗干扰性能强等电气性能,以及机械强度高、适应当地风速和防潮或防盐雾、防酸等抗腐蚀性能。但应理解为是要因地制宜地来选择满足当地使用要求的天线,而不是要求必须具备全部电气、机械及物理化学性能。
15.3.2 第3款 有线电视全系统载噪比指标的满足,最关键的是输入到前端的接收信号,即天线所接收的信号场强。所以必须接收天线的最小输出信号电平值满足前端(系统)对其输入信号电平的质量指标要求。
15.3.3 条文主要强调是由宽带天线接收的多路频道信号,因为信号质量各不相同,故应在前端分别处理。
15.3.5 即发射天线的高度是已定的,它与接收天线设置点的距离也是可以测得的,电视信号无线电正弦波的传输,在该接收天线设置点的某个高度其场强信号能达到最大值时,即为最佳天线高度。但实际上该计算高度,在VHF频段是偏高的,不能直接使用,需根据条件调整。
15.2 有线电视系统设计原则
15.2.3 第3款 双向传输是有线电视传输网络的发展趋势,特别是大中城市的有线电视网络,更应充分考虑其未来的发展。
15. 2.6 有线电视系统的信号传输方式
第1款 为保证有线电视系统传输频道的数量及质量,传输系统应选择邻频传输系统。当系统考虑双向传输时,则应考虑750MHz及以上系统。
第4款 根据有线电视的发展及我国目前有线电视系统的构成形式,光纤同轴电缆混合网(HFC)是我国目前较为理想的有线电视传输网络。
15.1 一般规定
15.1.1 根据国际上电缆电视综合信息网的使用和发展情况,应以城市区域规划来组合用户群网络,并结合国家和地区广播电视的发展规划,为电缆电视大系统联网预留条件。
15.1.2 场强值的实测数据与理论计算数值虽然会有很大出入,但新建工程实测场强确有很大困难。即使在工程的附近地点实测,与最终在天线安装点的实测值,仍会有出入。故允许进行估算,估算时还需考虑当地干扰场强,并作为设计依据。最终的系统指标,可于工程调试时合理调定。