Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Как смотреть ТВ-программы без помех. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Антенны телевизионные

Комментарии к статье Комментарии к статье

Сразу оговоримся, что эта статья не претендует на роль всеобъемлющего научного исследования по проблеме борьбы с помехами телеприему. В ней сделана попытка обобщения разрозненных материалов, во множестве разбросанных по сети Интернет, опубликованных в журналах, научных трудах, различных справочниках. Несмотря на такое обилие информации, рядовому телезрителю практически невозможно понять, что же такое помехи, отчего они мешают ему смотреть любимые передачи, и что же, в конце концов, можно сделать для их, если не полного устранения, то хотя бы значительного уменьшения. Зачастую статьи на эту тему изобилуют научными и профессиональными терминами, расчетными формулами, которые усложняют понимание проблемы человеком, который хочет всего лишь "смотреть любимый футбол без помех". Мы постарались изложить материал в доступной, "научно-популярной" форме, по возможности избежав профессиональных сложностей.

В настоящей статье не описывается организация приема в конкретных условиях (дальний, сверхдальный телеприем, другие "экзотические" варианты), даны общие понятия и общие же рекомендации, которые с успехом можно применять практически во всех случаях.

Начнем с терминологии

Тот сигнал, который нам передает телецентр, и который мы желаем принимать на свой телевизор, назовем основным. Сигналы, которые также несут в себе нужную информацию, но по различным причинам либо запоздали, либо пришли раньше основного, назовем запаздывающими и опережающими. Сигналы, которые ничего, кроме шумов нам не несут, назовем шумовыми. Сигналы, источниками которых являются различного рода нелинейные искажения в нашем телеприемнике, назовем сигналами нелинейных искажений. Сигналы соседних телецентров, радиостанций, которые мы не должны принимать, но, однако же, принимаем иногда, назовем мешающими.

"Врага нужно знать в лицо"

Если вы видите на своем экране второе изображение, которое сдвинуто влево от основного, знайте: вы принимаете опережающий сигнал! Однако это большая редкость, так как опережающие сигналы проявляются в результате приема основного сигнала вашим телевизором непосредственно, раньше, чем этот же сигнал доходит от антенны по кабелю снижения. А так как длина кабеля снижения при индивидуальном приеме в основном невелика, то практически разницы во времени прихода этих двух сигналов не замечается.

Значительно чаще на экране телевизора появляется второе изображение, сдвинутое вправо от основного. Это означает, что наш телевизор принимает запаздывающий сигнал, который пришел позже основного либо по причине многократного отражения от различных препятствий на своем пути от телевышки к вашей антенне, либо по причине отражения между несогласованным входом телевизора и выходом антенны (сигнал просто "гулял" по вашему кабелю снижения).

Различного рода "снег", "искры", "полосы" и "черточки" на основном изображении, снижении его четкости, щелчки и гул звукового сопровождения говорят о том, что принимаются шумовые помехи.

Нелинейные помехи добавят на экран "сетку", движущиеся вертикальные полосы.

Мешающие помехи "дадут нам возможность" принимать их сигнал, причем иногда даже можно увидеть изображение, чаще услышать звуковое сопровождение, либо прослушивать в динамиках своего телевизора отголоски радиопередач.

Все вышесказанное верно, однако не стоит забывать, что теория и практика не всегда есть одно и тоже. На практике редко встречаются отдельные помехи, гораздо чаще приходится иметь дело с их комплексом, что только усложняет задачу борьбы с ними.

Что же можно сделать?

Начнем, пожалуй, с подбора комплектующих для нашего "антенного хозяйства".

Антенну желательно подбирать такую, которая имеет более узкую диаграмму направленности, обращать внимание не на рекламные заявления продавца, а на технические характеристики, указанные в паспорте. При этом не лишним будет заручиться советами и рекомендацией знающих людей. Нужно отдать должное, сейчас в магазине, который профессионально занимается продажей антенн, вам действительно окажут необходимые консультационные услуги совершенно бесплатно. При этом верить этим советам можно, так как если проданная антенна вам не подойдет, вы ее всегда сможете вернуть при условии сохранения ее товарного вида, документов, подтверждающих сам факт покупки (условия возврата лучше уточнить во время покупки у продавца, чтобы сберечь свое время и нервы). Обращать внимание нужно на следующие параметры: коэффициент усиления, коэффициент защитного действия. Иногда вы можете услышать и такое: КУС (КУ), КЗД. Не пугайтесь, это одно и то же! Такова реальность - специалисты обожают вставлять в свою речь общепринятые (в их среде, конечно) сокращения и технические термины. Антенны с большими значениями КУС и КЗД имеют большую помехозащищенность, следовательно, улучшают качество принимаемого сигнала.

Антенны продаются как с кабелем, так и без него. Что купить - выбирать вам. Антенна с кабелем облегчит установку, но не всегда в комплекте идет качественный кабель, да еще и нужной именно вам длины. Купить отдельно кабель сейчас тоже не проблема. Лучше остановиться на варианте с двойной оплеткой, такой кабель имеет большую помехозащищенность. И не стоит подбирать кабель исключительно с эстетической точки зрения! Далеко не всегда то, что красиво выглядит, работает хорошо.

В любом случае, не пренебрегайте советами тех же специалистов! Непременное условие: кабель должен согласовываться с антенным выходом и входом вашего телевизора! Если требуется 75 Ом, то и должно быть 75 Ом.

Теперь о всяких модных ныне розетках. Помните о теме статьи? Так вот, если у вас непростая ситуация, мы вам не советуем ими увлекаться. Если же вам это необходимо и без них не обойтись, приобретайте только качественную продукцию, не гонитесь за дешевизной. И без того "засоренный" основной сигнал получит на некачественной розетке дополнительную порцию помех. Правило тут простое. Чем больше на пути основного сигнала соединений и устройств, тем больше шансов его ухудшить!

Обращаем внимание, что все соединения (кабеля к антенне, кабеля и сумматора/разветвителя/розетки и т.п.) в любом случае должны быть выполнены качественно, обеспечивая надежный контакт не только сразу же после сборки, но и в последующем, в процессе эксплуатации.

С комплектующими вкратце разобрались. Теперь о месте и способе установки самой антенны. Написано по этому вопросу очень много, поэтому приведем лишь краткие сведения, не вдаваясь в их научное обоснование. Распространенное заблуждение - чем выше, тем лучше. Далеко не всегда это именно так. Иногда лучше поставить антенну пониже, используя в качестве щита на пути отраженного сигнала лифтовую надстройку например, которая находится на вашей крыше. Или сместить антенну ближе к краю крыши по направлению к телецентру, тогда поверхность плоской крыши за антенной несколько снизит паразитное воздействие запаздывающих сигналов.

Если вы читаете эту статью, значит вы не специалист, и у вас нет необходимых измерительных приборов, поэтому с расположением антенны на крыше (и по горизонтали и по вертикали) вам придется поэкспериментировать. Однако задача эта не из легких! В городе иногда просто невозможно добиться качественного приема в конкретном месте установки антенны. Бывает достаточно сместиться на несколько метров - и качественная "картинка" на вашем телевизоре появится! А иногда приходится устанавливать антенну на соседнем доме, перебрасывая кабель на свое жилище. В любом случае, пытаться организовать качественный прием телевизионных сигналов можно и нужно! Ни один специалист вам не скажет со стопроцентной гарантией, что в вашем случае ничего сделать нельзя или все возможно. Сделать сейчас можно практически все, правда и стоить это может во много раз дороже! Речь идет о применении различных фильтров, атеньюаторов, усилителей, антенных решеток, наконец. Не тех решеток, которые в последние годы заполонили наш рынок, а конструкций из двух и более антенн, соединенных в единое приемное устройство. Но это уже тема для другой статьи, да и сделать, а, самое главное - настроить, такую конструкцию непрофессионал не в силах.

Литература

  1. Энциклопедия отечественных антенн. Ю. Носов, А. Кукаев, М., 2001 г.
  2. Эфирные антенны для телеприема. И. Шаренков, TELE-Sputnik N 8(10), 1996 г.
  3. Учебное пособие для подготовки мастеров по ремонту телевизоров. Л.Виноградов. М., 1965 г.
  4. Отраженные телевизионные сигналы в городских условиях. В.Кузнецов, Электросвязь №4, 1975 г.

Публикация: antennaspb.ru

Смотрите другие статьи раздела Антенны телевизионные.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи 11.10.2026

Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов. Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>

Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха 11.10.2026

Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения. Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>

Лазерное переключение магнитов 10.10.2026

Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется. В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>

Случайная новость из Архива

Открыт p-волновый магнетизм 21.06.2025

Современная физика постоянно расширяет горизонты нашего понимания материи, и одним из самых перспективных направлений сегодня остаются исследования в области спиновых и магнитных состояний. В мире, где стремительно растут вычислительные нагрузки и потребность в энергоэффективных решениях, ученые ищут принципиально новые подходы к хранению и обработке информации. Одним из таких прорывов стало открытие нового типа магнетизма - так называемого p-волнового магнетизма, зафиксированного в лабораторно выращенном кристалле никелия йодида (NiI2).

Международная команда исследователей, в которую вошли ученые Массачусетского технологического института (MIT), сумела создать сверхтонкие слои кристалла в условиях высокотемпературной печи. Как отмечает физик Риккардо Комина, никелий йодид оказался идеальной модельной системой для проверки теоретических предположений о существовании этого необычного состояния материи. При помощи поляризованного света исследователи наблюдали спиральную организацию электронных спинов - ключевой признак p-волнового магнетизма.

В отличие от обычного ферромагнетизма, где спины электронов выстроены в одном направлении, и от антимагнетизма, при котором противоположные спины взаимно компенсируют друг друга, в p-волновом магнетизме формируется уникальная структура. Спины электронов закручиваются в зеркальные спирали, которые на макроуровне уничтожают общее магнитное поле, но сохраняют сложную локальную структуру. Это делает материал одновременно нейтральным внешне и активным внутри, открывая путь к новым формам управления информацией на квантовом уровне.

Особое внимание ученых привлекла возможность управлять этим новым состоянием с помощью слабых электрических полей. По словам исследователя Цяня Суна из MIT, p-волновый магнетизм может позволить разработать электронные компоненты, потребляющие в 100 000 раз меньше энергии по сравнению с существующими решениями. Такое радикальное снижение энергозатрат способно стать настоящим прорывом в сфере вычислительной техники, особенно в контексте растущих нагрузок, связанных с развитием искусственного интеллекта и обработки больших данных.

Важно подчеркнуть, что пока речь идет о фундаментальном открытии, которое требует дальнейшей экспериментальной проверки, уточнения условий устойчивости и стабильности нового магнитного состояния. Тем не менее, полученные результаты подтверждают реальность p-волновых структур, существование которых ранее предполагалось только теоретически.

В перспективе это открытие может привести к созданию нового поколения энергоэффективных запоминающих устройств, способных кардинально изменить архитектуру будущих вычислительных систем. Магнитные элементы, управляемые электрическим полем, без необходимости в массивных токах и сложной терморегуляции, открывают путь к миниатюрным и "зеленым" технологиям хранения данных.

Другие интересные новости:

▪ Перезапуск Большого Адронного Коллайдера

▪ Мозга способен запоминать иностранные слова во сне

▪ Электромеханическая повязка

▪ Маленький разведчик Wi-Spy

▪ Во льдах Антарктиды появилась гигантская дыра

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Заводские технологии на дому. Подборка статей

▪ статья Микробы. История и суть научного открытия

▪ статья Какие камни называют драгоценными? Подробный ответ

▪ статья Рабочий зеленого строительства. Должностная инструкция

▪ статья Радиопробник. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Проткнутая монета. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026