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2024/07/05 07/05/132噪声温度、噪声系数:

一般情况下,C波段用噪声温度(°K)表示,Ku波段用噪声系数(db)表示,两者可以换算,见表2。噪声系数定义为放大器输入端与输出端信噪比值,表示经放大后损失了多少信噪比。可见噪声系数越低,损失也就越小这是我们希望的越小越好,用分子运动学理论在自然条件下不可能达到0°K。高频头的噪声系数关键决定在低噪声放大的一、二级上。高频头用的是半导体元件,温度增高噪声系数会增加,高频头在室外热带地区高温防热应考虑。由表可见:真正C波段高频头能做到13°K(小于02db)、Ku波段03db是很困难的。而噪声系数标值有两种:最大值和最小值(多数没注明),用国产较好的17°K高频头与早期的嘉顿28°K高频头比较收视足以说明。如按平均噪声系数谈,C波段较好高频头在20°K左右,Ku波段较好高频头大于 08db较合理,普通级高频头就不用说了。

常用高频头噪声系数、噪声温度换弃算表 (表2)

噪声系数(db) 02 022 025 029 03 036 043 05 07 08 10 129

噪声温度(°K) 137 15 172 20 207 25 30 354 507 587 751 100

3增益:

指高频头的功率增益。在高频头原理中已谈到,低噪声放大是满足混频的噪声系数,再经中放达输出60db的功率电平是与接收机的输入功率电平匹配,其中间(指高频头与接收机)有电缆连接,电缆工作在1G~2G高频信号下百米衰减常数彼很大,75-5电缆达40db以上,高频头的增益(视品牌)在 60~65db间,接收机的输入电平最低功率要大于45db,一般配接电缆小于30米,高增益头小于50米。我们希望高频头有较高的增益,①对电缆线损有好处,②有较高的输出功率能提高干扰能力(地面1~2GHz微波及杂波),总体来说对提高载噪比有好处。

4工作电压、极化电压:

高频头的工作电压来自接收机,为适应接收机的需要,设计供电直流电压较宽10~20V,高频头内工作电压由稳压电路供给。一体双极化单输出高频头为切换极化需要,设计了电压高、低切换供电电路,国产高频头多为13/17V切换电路,与接收机配合使用。

5高频头的其它参数: 输入电压驻波小:驻波比过大,会使输入阻抗失配,引起增益不稳定,甚至产生自激,最终反映在载噪比降低。驻波系数要求≤13。

多载波互调比值小:宽带放大器若存在非线性失真,会产生许多谐波分量,在放大器频段内产生调制干扰使噪声增加,这个比值应小于-40db。

本振频率稳定度:本振受气温影响,会有一定的变化,在室外-40°C~+50°C的环境下,允许频率最大漂移△=±2MHz,要求频率稳定度要高。

镜像控制大:镜像频率与本振信号差频产生的中频信号,进入中频放大器使接收系统导致载噪比恶化。在接收宽带多频道时更为突出,通常要求镜像干拢控制比大于40db。

幅频特性好:理想的幅频放大是一条直线,而高频放大器对信号的放大由于受其特有的参数影响,信号放大是上下起伏的曲线,要求在整个频段内增益平坦度小于2db。

高频头工作在上千兆赫兹的高频环境中,对电子元件、电路设计有很高的要求。高增益、低噪声在高频放大电路中是一对予盾,高频头设计专家在寻求以上最高水平时把其它因数降到最低水平。

九十年代初玩卫视时,配套的是嘉顿28°K单极化高频头,后有购美鹰25°K高频头把单馈源改为双馈源配13/17V切换器使用。当一体双极化单输出高频头国内面世时购置使用,使用效果总比当初购的嘉顿、美鹰差,总想购一只至少相当的高频头使用,国内知名品牌我都用过,高频头最多时有一个加强班。2001年初当OS222 头并不出名时,试用17°K头时与25°K美鹰头相当。这几年也想寻求能超过嘉顿的高频头,标13°K头也不过如此,只好作罢不必白花银子。在业余条件下对高频头的参数难以测定,唯一的途径是使用鉴别,寻求知名品牌,测试讯噪比的高低来判别。最常用的是对比测试法,入道多年的发烧友,手中自然有一两只象样的高频头,以此为标准对比测试。

①无信号时测试增益:将高频头与接收机连接,高频头端口用黑布遮挡或倒扣(其作用防止自然光线干拢),看数字接收机百分比讯号强度栏,通常讯号强度高的高频头增益高,噪声系数低。并不排除高增益高噪声高频头的存在。有烧友把讯号强度值误认为是分贝值是大错特错,在这里特别提醒。

②用同一频点或多频点对比测试噪声系数(噪声温度):用数字接收机讯噪比或讯号品质对比可大致测定高频头噪声系数高低。表3是台扬与百昌Ku头对测试。这两种品牌4只高频头是不同地点同批次同型号购置,同型号频点增益误差02-08db,不同型号误差大于1db。这还是知名品牌,如果用杂牌货对比不同型号某些频点大于15db也不足为奇,要知道075米与09米偏馈增益差才18db,可见选择LNB之重要,选购1只满意宽频LNB并非易事。

集合以上,业余条件下用数字机讯号强度栏可测试高频头增益;用讯噪比可测试高频头噪声系数高低(注意以下有关db的说明);用多只高频头多频点接收比较,利用接收机讯噪比可测试高频头的幅频特性。

③有关分贝(db)值的误区:

功率增益、噪声系数、天线增益、卫星场强、载噪比,这些常用参数同用分贝表示,其分贝含义不一定等同。

要说清这个问题,只有从链路公式来说明。

链路公式:C/N=卫星信号功率-传输过程中的衰减+接收系统增益-系数噪声

用符号表示:C/N=EIRP-PL+G-10logKTsysB

上式中各符号表示为:

C/N:系统载噪比

EIRP:卫星场强

PL:链路损耗

G:指接收系统增益

B:系统带宽

KTsysB:表示系统噪声与接收设备的噪声温度及系统带宽之间的关系

K:为波兹曼常数=2286

上式可简化为:

C/N=EIRP-PL+G-10logTsys-10logB+2286

从以上链路公式可知,高频头噪系数db与场强、天线增益db不同一含义,与载噪比是对数关系,db值不能等同。大体估算高频头噪声系数下降03db,其载噪比会提高1db以上。

而卫星场强、天线增益、载噪比其分贝(db)表示同一含义,业余条件下可用数字机讯噪比大致测定。(crsm09921)

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