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이 기사가 텔레비전 수신 간섭 문제에 대한 포괄적인 과학적 연구라고 주장하지 않는다는 점을 즉시 유념합시다. 인터넷에 흩어져 있고 저널, 과학 논문 및 다양한 참고 서적에 게시된 이질적인 자료를 일반화하려고 시도합니다. 이러한 풍부한 정보에도 불구하고 일반 시청자가 간섭이 무엇인지, 왜 간섭이 좋아하는 프로그램을 시청하지 못하게 하는지, 그리고 결국 완전히는 아니더라도 제거하기 위해 무엇을 할 수 있는지 이해하는 것은 거의 불가능합니다. 최소한 크게 줄이십시오. 종종이 주제에 관한 기사는 "간섭없이 좋아하는 축구를보고"싶은 사람의 문제 이해를 복잡하게 만드는 계산 공식 인 과학적이고 전문적인 용어로 가득 차 있습니다. 우리는 가능한 한 전문적인 어려움을 피하면서 접근 가능한 "대중 과학" 형식으로 자료를 제공하려고 노력했습니다.

이 기사에서는 특정 조건(장거리, 초장거리 텔레비전 수신, 기타 "이국적인" 옵션)에서의 수신 구성, 거의 모든 경우에 성공적으로 적용될 수 있는 일반적인 개념 및 일반적인 권장 사항을 설명하지 않습니다.

용어부터 시작하겠습니다

텔레비전 센터가 우리에게 전송하고 TV에서 수신하려는 신호를 기본 신호라고 부를 것입니다. 필요한 정보도 전달하지만 여러 가지 이유로 기본 정보보다 늦거나 일찍 도착한 신호는 지연 및 고급이라고 부를 것입니다. 노이즈 외에는 아무 것도 전달하지 않는 신호를 노이즈라고 합니다. 텔레비전 수신기에서 발생하는 다양한 종류의 비선형 왜곡 신호를 비선형 왜곡 신호라고 합니다. 이웃 텔레비전 센터, 라디오 방송국의 신호를 수신해서는 안되지만 때때로 수신하는 경우 간섭이라고 부를 것입니다.

"눈으로 적을 알아야 한다"

화면에서 기본 이미지의 왼쪽으로 이동된 두 번째 이미지가 보이면 초기 신호를 받고 있다는 것을 아십시오! 그러나 동일한 신호가 드롭 케이블을 통해 안테나에 도달하기 전에 TV가 주 신호를 직접 수신한 결과 선행 신호가 나타나기 때문에 이것은 매우 드뭅니다. 그리고 개별 수신을 위한 드롭 케이블의 길이는 일반적으로 작기 때문에 이 두 신호의 도착 시간에는 실질적으로 차이가 없습니다.

훨씬 더 자주 두 번째 이미지가 기본 이미지에서 오른쪽으로 이동하여 TV 화면에 나타납니다. 즉, TV 타워에서 안테나로 가는 길에 다양한 장애물의 다중 반사로 인해 또는 일관되지 않은 TV 입력과 안테나 출력 사이의 반사로 인해 우리 TV가 기본 신호보다 늦게 온 지연된 신호를 수신함을 의미합니다( 신호가 드롭 케이블을 따라 "걷다").

메인 이미지의 다양한 종류의 "눈", "스파크", "줄무늬" 및 "대시", 선명도 감소, 소리의 클릭 및 윙윙 거리는 소리는 노이즈 간섭이 수신되고 있음을 나타냅니다.

비선형 간섭은 화면에 "격자"를 추가하여 세로 줄무늬를 이동합니다.

간섭 간섭은 신호를 수신할 수 있는 "기회를 제공"하며 때로는 이미지를 보거나 소리를 더 자주 듣거나 TV 스피커에서 라디오 방송의 메아리를 들을 수도 있습니다.

위의 모든 것이 사실이지만 이론과 실제가 항상 같은 것은 아니라는 점을 잊지 마십시오. 실제로 개별 간섭은 거의 발생하지 않으며 훨씬 더 자주 복잡한 작업을 처리해야하므로 처리 작업이 복잡해집니다.

무엇을 할 수 있습니까?

아마도 "안테나 경제"를 위한 구성 요소 선택부터 시작하겠습니다.

방사 패턴이 더 좁은 안테나를 선택하고 판매자의 광고 문구가 아니라 여권에 표시된 기술적 특성에주의하는 것이 좋습니다. 동시에 지식이 풍부한 사람들의 조언과 추천을 받는 것은 불필요한 일이 아닙니다. 경의를 표해야합니다. 이제 안테나를 전문적으로 판매하는 매장에서 필요한 컨설팅 서비스를 무료로 제공받을 것입니다. 동시에 판매 된 안테나가 귀하에게 적합하지 않은 경우 프리젠 테이션이 보존되고 구매 사실을 확인하는 문서 (반품 조건을 명확히하는 것이 좋습니다)를 제공한다면 언제든지 반환 할 수 있기 때문에 이러한 팁을 신뢰할 수 있습니다 시간과 신경을 절약하기 위해 판매자로부터 구매시). 게인, 보호 조치 계수와 같은 매개변수에 주의를 기울여야 합니다. KUS (KU), KZD. 겁먹지 마세요 똑같습니다! 이것이 현실입니다. 전문가들은 일반적으로 허용되는 (물론 환경에서) 약어와 기술 용어를 연설에 삽입하는 것을 좋아합니다. CUS 및 KZD 값이 높은 안테나는 노이즈 내성이 더 높으므로 수신 신호의 품질이 향상됩니다.

안테나는 케이블과 함께 또는 케이블 없이 판매됩니다. 무엇을 사야할지 - 당신이 선택합니다. 케이블이 있는 안테나는 설치를 용이하게 하지만 항상 고품질 케이블과 필요한 길이가 포함되어 있는 것은 아닙니다. 이제 별도의 케이블을 구입하는 것도 문제가 되지 않습니다. 이중 편조 버전에 머무르는 것이 더 낫습니다. 이러한 케이블은 노이즈 내성이 더 큽니다. 미적인 관점에서만 케이블을 선택하지 마십시오! 좋아 보이는 것이 항상 잘 작동하는 것은 아닙니다.

어쨌든 같은 전문가의 조언을 무시하지 마십시오! 필수 조건: 케이블은 TV의 안테나 출력 및 입력과 호환되어야 합니다! 75옴이 필요한 경우 75옴이어야 합니다.

이제 모든 종류의 세련된 소켓에 대해 알아보십시오. 기사의 주제를 기억하십니까? 따라서 어려운 상황에 처한 경우에는 관여하지 않는 것이 좋습니다. 필요하고 그것 없이는 할 수 없다면 고품질 제품 만 구입하고 저렴함을 쫓지 마십시오. 이미 "막힌" 주 신호는 저품질 콘센트에서 추가 간섭 부분을 수신합니다. 여기서 규칙은 간단합니다. 주 신호를 방해하는 연결 및 장치가 많을수록 상태가 악화될 가능성이 높아집니다!

모든 연결(안테나에 대한 케이블, 케이블 및 가산기/스플리터/소켓 등)은 어떤 경우에도 고품질로 이루어져야 하며 조립 직후뿐만 아니라 작동 중에도 안정적인 접촉을 보장해야 합니다.

구성 요소를 간략하게 다루었습니다. 이제 안테나 자체를 설치하는 장소와 방법에 대해 알아보십시오. 이 문제에 대해 많은 글이 작성되었으므로 과학적 근거를 제시하지 않고 간략한 정보만 제공하겠습니다. 일반적인 오해는 높을수록 좋다는 것입니다. 항상 그런 것은 아닙니다. 예를 들어 지붕에 있는 엘리베이터 상부 구조를 반사 신호 경로의 차폐물로 사용하여 안테나를 더 낮게 배치하는 것이 더 나은 경우가 있습니다. 또는 안테나를 텔레비전 중앙을 향해 지붕 가장자리에 더 가깝게 이동하면 안테나 뒤의 평평한 지붕 표면이 지연된 신호의 기생 효과를 어느 정도 줄일 수 있습니다.

이 기사를 읽고 있다면 당신은 전문가가 아니며 필요한 측정 장비가 없기 때문에 지붕에 있는 안테나의 위치(수평 및 수직 모두)를 실험해야 합니다. 그러나 이 작업은 쉽지 않습니다! 도시에서는 특정 안테나 설치 위치에서 고품질 수신을 달성하는 것이 때때로 불가능합니다. 때로는 몇 미터만 움직여도 충분하며 고품질의 "사진"이 TV에 나타납니다! 때로는 이웃 집에 안테나를 설치하여 집에 케이블을 던져야합니다. 어쨌든 텔레비전 신호의 고품질 수신을 구성하는 것이 가능하고 필요합니다! 한 명의 전문가가 귀하의 경우에 아무것도 할 수 없거나 모든 것이 가능하다고 XNUMX% 보장하지 않습니다. 지금은 거의 모든 것을 할 수 있지만 비용은 훨씬 더 많이 들 수 있습니다! 마지막으로 다양한 필터, 감쇠기, 증폭기, 안테나 어레이의 사용에 대해 이야기하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 우리 시장에 범람한 어레이가 아니라 단일 수신 장치에 연결된 두 개 이상의 안테나 구조입니다. 그러나 이것은 이미 다른 기사의 주제이며 그것을 수행하고 가장 중요한 것은 비전문가가 그러한 디자인을 할 수 없다는 것입니다.

문학

  1. 국내 안테나 백과사전. Yu Nosov, A. Kukaev, M., 2001
  2. 텔레비전 수신을 위한 지상파 안테나. I. Sharenkov, TELE-Sputnik N 8(10), 1996
  3. TV 수리공 양성 교육 매뉴얼. L. Vinogradov. M., 1965
  4. 도시 환경에서 반사된 텔레비전 신호. V. Kuznetsov, Electrosvyaz No. 4, 1975

간행물: antennaspb.ru

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그들과 가까운 푸른 고래와 긴 고래는 "노래"로 의사 소통하여 16에서 40 헤르츠의 전체 동물 왕국에서 가장 낮은 주파수의 음파를 방출합니다. 이러한 파도는 189 데시벨의 에너지에 도달하여 물속으로 멀리 퍼질 수 있으며 심지어 해저의 퇴적암 깊숙이 침투할 수 있습니다. 지각에 의해 반사된 신호는 해양의 특정 부분에서 지각의 구조에 대한 새로운 정보를 얻음으로써 등록될 수 있다.

이 제안은 체코 과학 아카데미 지구 물리학 연구소의 John Nabelek과 Vaclav Kuna에 의해 만들어졌습니다. 과학자들은 실제로 지느러미 고래의 발성이 해양 지각의 구조를 연구하는 도구로 사용될 수 있음을 보여주었습니다.

저자들은 2012-2013년 북동 태평양에서 만들어진 동일한 고래의 노래 2,5곡을 녹음한 것을 사용했습니다. 각각 4,9시간에서 54시간 동안 지속되었으며 음향 신호는 해당 지역에 설치된 XNUMX개의 지진계 네트워크에서 캡처되었습니다. 바닥 아래에 있는 지각 부분에서 반사된 신호도 기록되었습니다. 서로 다른 특성을 가진 암석층은 음파의 반사와 이동에 제각각 영향을 미치므로 암석권의 내부 구조를 재구성할 수 있습니다.

전문가들은 지각의 움직임과 지진에 의해 생성되는 이러한 진동을 적극적으로 사용합니다. 그러나 고래의 노래는 암석권을 "빛날"만큼 강력하다는 것이 밝혀졌습니다. Nabelek과 Kuna는 수집된 고래의 노래 녹음을 통해 길을 따라 바닥을 볼 수 있음을 보여주었습니다. 이 경우 400~650m의 퇴적암, 1,8km의 단단한 현무암 층, 그 아래에서 해양 지각의 기본 층의 개브루가 시작되는 매우 전형적인 것으로 판명되었습니다.

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