Faixa de frequência: 26,5-28 MHz ROE: ≤1,2:1 Máx. poder: 35 W contínuo 250 W Curto tempo Largura de banda em S.W.R. 2:1: 1900 KHz Impedância: 50 ohms ...
Ver detalhesCom o aumento da densidade de construção urbana e o aumento em dispositivos de comunicação sem fio, Antena DVB-T de TV Os usuários geralmente enfrentam problemas, como flutuações da qualidade do sinal e congelamentos de imagens.
1. Densidade de construção e efeito de blindagem de sinal
Os arranha-céus nas cidades formarão "áreas de sombra eletromagnética", causando atenuação direta do sinal. Estudos mostraram que a perda de penetração de estruturas de concreto armado na banda UHF (470-862 MHz comumente usada por DVB-T) pode atingir 20-30 dB, o que é equivalente a uma redução de força de sinal de mais de 99%. Se a antena estiver localizada ao lado do edifício, para longe da torre de transmissão, pode não ser capaz de receber sinais.
Solução: Escolha preferencialmente um local de instalação desobstruído de frente para a torre de transmissão ou use espaços de alto nível, como telhados/varandas. Se as condições forem limitadas, as antenas direcionais de alto ganho (como as antenas yagi) podem ser usadas para melhorar a capacidade de capturar sinais em direções específicas.
2. Seleção de interferência de múltipla e polarização
As reflexões de sinal em ambientes urbanos (paredes de cortina de metal, pontes, etc.) causarão efeitos de múltipla e induzirão a interferência entre símbolos (ISI). Dados experimentais mostram que o atraso de múltiplas áreas urbanas densas pode atingir 5 a 15 microssegundos, o que está além da faixa de compensação do equalizador do receptor DVB-T. No momento, o modo de polarização da antena é crucial: as antenas polarizadas verticalmente reduzem a interferência de reflexão em cerca de 40% em comparação com as antenas polarizadas horizontalmente.
Aconselhamento profissional: verifique a configuração de polarização da torre de transmissão local (geralmente polarização vertical), verifique se a antena corresponde à polarização do transmissor e use um chip receptor com o design anti-multipath.
3. Ruído eletromagnético e planejamento da banda de frequência
Os roteadores Wi-Fi, estações base 4G/5G, equipamentos industriais etc. nas cidades gerarão ruído na banda. Por exemplo, se a banda de 600 MHz (área de implantação dos EUA 5G) se sobrepor à banda DVB-T, a relação sinal / ruído (SNR) poderá cair de 6 a 10 dB. O padrão ETSI alivia esses problemas por meio de alocação de espectro dinâmico (como o uso de 700 MHz "Espaço Branco").
Contra-medidas do usuário: use um filtro de passa-banda para suprimir a interferência fora da banda e atualize regularmente o firmware do receptor para se adaptar à política mais recente do espectro.
4. Ganho da antena e ajuste de elevação
As torres de transmissão DVB-T geralmente usam a cobertura "macrocélula", e os usuários urbanos estão principalmente a 10 a 30 quilômetros da estação base. De acordo com a fórmula de transmissão FRIIS, a distância equivalente a receber pode ser expandida em 41% para cada aumento de 3 dBi de ganho. No entanto, um ganho muito alto (> 15 dBi) pode fazer com que o feixe seja muito estreito, dificultando lidar com caminhos de propagação complexos nas cidades.
Prática de engenharia: é recomendável usar uma antena de ganho de 8 a 12 dBi e ajustar o ângulo de elevação de acordo com dados do terreno (como o Google Earth) para corresponder à altura da torre de transmissão com o caminho de propagação.
5. Perda de cabo e proteção do conector
A perda do cabo coaxial RG-6 comum na banda de frequência de 800 MHz é de cerca de 6 dB/30 metros, e os conectores de baixa qualidade podem aumentar a perda em 2-3 dB adicionais. Isso significa que os usuários remotos podem perder mais de 50% da energia do sinal devido a problemas de cabo.
Solução de otimização: use cabos de baixa perda (como QR-540), conectores F crimpados e aplique cola à prova d'água nos conectores para evitar a oxidação e incompatibilidade de impedância.
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