ช่วงความถี่: 26.5- 28MHz SWR: ≤1.2:1 สูงสุด พลัง: 35W ต่อเนื่อง 250W ระยะเวลาอันสั้น แบนด์วิธที่ S.W.R. 2:1: 1900KHz ความต้านทาน: 50โอห์ม ความยาวแส...
ดูรายละเอียดด้วยการเพิ่มขึ้นของความหนาแน่นของการสร้างเมืองและการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย เสาอากาศทีวี DVB-T ผู้ใช้มักเผชิญกับปัญหาเช่นความผันผวนของคุณภาพสัญญาณและการค้างภาพ
1. ความหนาแน่นของอาคารและเอฟเฟกต์การป้องกันสัญญาณ
อาคารสูงในเมืองจะเป็น "พื้นที่เงาแม่เหล็กไฟฟ้า" ทำให้เกิดการลดทอนสัญญาณโดยตรง การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าการสูญเสียการแทรกซึมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมแรงในแถบ UHF (470-862 MHz ที่ใช้กันทั่วไปโดย DVB-T) สามารถเข้าถึง 20-30 dB ซึ่งเทียบเท่ากับการลดความแรงของสัญญาณมากกว่า 99% หากเสาอากาศตั้งอยู่ด้านข้างของอาคารหันหน้าไปทางหอส่งสัญญาณอาจไม่สามารถรับสัญญาณได้เลย
วิธีแก้ปัญหา: เลือกสถานที่ติดตั้งที่ไม่มีสิ่งกีดขวางที่หันหน้าไปทางหอส่งกำลังหรือใช้พื้นที่ระดับสูงเช่นหลังคา/ระเบียง หากเงื่อนไขมี จำกัด เสาอากาศทิศทางที่เพิ่มขึ้นสูง (เช่นเสาอากาศ Yagi) สามารถใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการจับสัญญาณในทิศทางเฉพาะ
2. การเลือกการรบกวนแบบหลายพา ธ และการเลือกโหมดโพลาไรเซชัน
การสะท้อนสัญญาณในสภาพแวดล้อมในเมือง (ผนังม่านโลหะสะพาน ฯลฯ ) จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์มัลติพา ธ และทำให้เกิดการรบกวนระหว่างสัญลักษณ์ (ISI) ข้อมูลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความล่าช้าหลายครั้งในเขตเมืองที่มีความหนาแน่นสามารถเข้าถึง 5-15 ไมโครวินาทีซึ่งอยู่นอกเหนือช่วงค่าตอบแทนของอีควอไลเซอร์ตัวรับสัญญาณ DVB-T ในเวลานี้โหมดโพลาไรเซชันของเสาอากาศมีความสำคัญ: เสาอากาศโพลาไรซ์ในแนวตั้งลดการรบกวนการสะท้อนกลับประมาณ 40% เมื่อเทียบกับเสาอากาศโพลาไรซ์ในแนวนอน
คำแนะนำอย่างมืออาชีพ: ตรวจสอบการกำหนดค่าโพลาไรเซชันของหอส่งสัญญาณท้องถิ่น (โดยปกติจะเป็นโพลาไรเซชันแนวตั้ง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสาอากาศตรงกับโพลาไรเซชันของเครื่องส่งสัญญาณและใช้ชิปตัวรับสัญญาณที่มีการออกแบบต่อต้านการผสม
3. การวางแผนเสียงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความถี่
เราเตอร์ Wi-Fi, สถานีฐาน 4G/5G, อุปกรณ์อุตสาหกรรม ฯลฯ ในเมืองจะสร้างเสียงรบกวนในวง ตัวอย่างเช่นหากแถบ 600 MHz (US 5G การปรับใช้พื้นที่) ทับซ้อนกับแถบ DVB-T อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน (SNR) อาจลดลง 6-10 เดซิเบล มาตรฐาน EU ETSI ช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวผ่านการจัดสรรสเปกตรัมแบบไดนามิก (เช่นการใช้ "พื้นที่สีขาว" 700 MHz)
การตอบโต้ผู้ใช้: ใช้ตัวกรอง bandpass เพื่อระงับสัญญาณรบกวนนอกวงและอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวรับสัญญาณเป็นประจำเพื่อปรับให้เข้ากับนโยบายสเปกตรัมล่าสุด
4. การปรับเสาอากาศและการปรับระดับความสูง
หอส่งสัญญาณ DVB-T มักใช้ความคุ้มครอง "Macrocell" และผู้ใช้ในเมืองส่วนใหญ่อยู่ห่างจากสถานีฐาน 10-30 กิโลเมตร ตามสูตรการส่ง FRIIS ระยะทางที่ได้รับเทียบเท่าสามารถขยายได้ 41% สำหรับการเพิ่มขึ้นทุก 3 DBI อย่างไรก็ตามอัตราขยายที่สูงเกินไป (> 15 dBi) อาจทำให้ลำแสงแคบเกินไปทำให้ยากที่จะรับมือกับเส้นทางการแพร่กระจายที่ซับซ้อนในเมือง
การปฏิบัติทางวิศวกรรม: ขอแนะนำให้ใช้เสาอากาศที่ได้รับ 8-12 DBI และปรับมุมระดับความสูงตามข้อมูลภูมิประเทศ (เช่น Google Earth) เพื่อให้ตรงกับความสูงของหอส่งสัญญาณด้วยเส้นทางการแพร่กระจาย
5. การสูญเสียสายเคเบิลและการป้องกันตัวเชื่อมต่อ
การสูญเสียสายเคเบิลโคแอกเซียล RG-6 ธรรมดาในแถบความถี่ 800 MHz อยู่ที่ประมาณ 6 เดซิเบล/30 เมตรและตัวเชื่อมต่อคุณภาพต่ำอาจเพิ่มการสูญเสียโดยเพิ่มอีก 2-3 เดซิเบล ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ระยะไกลอาจสูญเสียพลังงานสัญญาณมากกว่า 50% เนื่องจากปัญหาสายเคเบิล
โซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพ: ใช้สายเคเบิลที่มีการสูญเสียต่ำ (เช่น QR-540), ขั้วต่อ F CRIMPED และใช้กาวกันน้ำกับตัวเชื่อมต่อเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันและความต้านทานต่อความต้านทานไม่ตรงกัน
ติดต่อเรา