다이플렉서
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다이플렉서는 주파수 도메인 다중화를 구현하는 수동 디바이스입니다.2개의 포트(L 및 H 등)가 3번째 포트(S 등)에 다중화된다.포트 L과 H의 신호는 분리된 주파수 대역을 점유합니다.이것에 의해, 포토 S상에서 L와 H의 신호를 상호 간섭하지 않고 공존시킬 수 있다.
일반적으로 포트 L의 신호는 단일 저주파 대역을 차지하고 포트 H의 신호는 더 높은 주파수 대역을 차지합니다.이 경우 다이플렉서는 포트 L과 S를 접속하는 로우패스필터와 포트 H와 S를 접속하는 하이패스필터로 구성됩니다.이상적으로는 포트 L의 모든 저대역 신호 전력이S 포트로 전송되고 그 반대도 마찬가지입니다.포트 H의 모든 고대역 신호 전력은 포트 S로 전송되며 그 반대도 마찬가지입니다.이상적으로는 신호의 분리가 완료됩니다.저대역 신호는 모두 L 포트에서H 포트로 전송되지 않습니다.실제 환경에서는 전력이 손실되어 잘못된 포트로 신호 전력이 누출됩니다.
다이플렉서는 패시브 디바이스이므로 일반적으로 상호 작용합니다.디바이스 자체에 입력이나 출력의 개념이 없습니다.단, 제대로 설계되지 않은 다이플렉서는 다양한 포트에서 임피던스가 다를 수 있기 때문에 명시되어 있거나 리턴 로스가 측정되지 않는 한 이러한 디바이스는 완전히 상호적이라고 가정해서는 안 됩니다.
다이플렉서는 패시브컨바이너나 스플리터와는 다른 디바이스입니다.다이플렉서의 포트는 주파수 선택이지만 결합기의 포트는 선택되지 않습니다.또, 전력의 「손실」의 차이도 있습니다.즉, 결합기는 S포트에 공급되는 모든 전력을 A포트와 B포트로 균등하게 분배합니다.다이플렉서는 그렇지 않다.
다이플렉서 주파수는 2개의 포트를 1개의 포트로 다중화하지만 3개 이상의 포트를 다중화할 수 있습니다.3 포트에서1 포트로의 멀티플렉서는 트리플플렉서라고 불리며, 4 포트에서1 포트로의 멀티플렉서는 쿼드플렉서 또는 4 포플렉서입니다.
일반적인 다이플렉서에서는 L 포트와H 포트 사이에 약 30dB의 분리가 있을 수 있습니다.이 분리는 많은 어플리케이션에서는 충분하지만, 1개의 안테나로 동시에 수신과 송신을 가능하게 하는 것은 불충분합니다.송신기가 1kW를 방출하는 경우, 그 신호의 1W가 수신기에 표시됩니다.그 1W는 수신기에 과부하를 걸기에 충분한 전력입니다.수신과 전송을 동시에 하도록 설계된 다이플렉서는 보다 엄격한 절연 요건을 가지며 듀플렉서라고 불립니다.
일반적인 용도
다이플렉서를 사용하면 2개의 다른 디바이스가 공통 통신 채널을 공유할 수 있습니다.일반적으로 채널은 긴 동축 케이블이며, 대부분의 경우 동축 케이블의 양 끝에 다이플렉서가 사용됩니다.이 계획은 2개의 디바이스가 다른 주파수로 동작하는 경우에 실현 가능합니다.다이플렉서가 다른 케이블을 사용하는 것보다 비용이 적게 든다면 이 계획은 경제적입니다.
다이플렉서는 일반적으로 널리 분리된 다양한 주파수 대역의 무선 수신기 또는 송신기와 함께 사용됩니다.하나의 도시 라디오 타워에는 460MHz의 경찰서 안테나와 156MHz의 소방서 안테나가 있을 수 있습니다.상부의 다이플렉서는 2개의 안테나 신호를 1개의 동축 피드라인에 결합하고, 건물 내부의 제2의 동일 다이플렉서는 2개의 디스패치 무선에 대한 피드라인 신호를 분리한다.다이플렉서 중에는 다른 무선 대역에서 동작하는 안테나 또는 무선을 4개까지 지원하는 것도 있습니다.
다이플렉서는 또한 공통 공급선을 가진 멀티밴드 안테나를 타워에서 사용하는 경우에도 일반적으로 사용됩니다.다이플렉서는 건물 내부의 2개의 대역을 분할합니다(예를 들어 다이플렉서와 조합된 VHF 및 UHF 시스템 등).
산업용 응용 프로그램
다이플렉싱은 상호변조를 방지하고 각 입력 송신기 및 주파수에 대해 반사전력(VSWR)을 최소로 유지하기 위해 사용됩니다.다이플렉서는 비교적 넓은 대역폭을 조합할 수 있지만 안테나 자체에 큰 제한이 있습니다.안테나는 통과하는 모든 신호를 수신하여 효율적으로 공기로 전송할 수 있을 만큼 충분히 넓은 대역폭이어야 합니다.
일반적으로 멀티밴드 안테나에서는 사용 중인 주파수가 서로 이상한 고조파 관계를 가지며, 자연 고조파 공명(145/435MHz 등)을 이용하여 매우 효율적인 멀티밴드 안테나가 됩니다.다른 시간 조정 트랩이 사용되는데, 이는 효율성이 떨어지고 일반적으로 VHF/UHF에서 사용되는 기술이 아닙니다.
다른 많은 대형 UHF/VHF 송신기에서는 다이플렉서를 사용합니다.안테나를 공유할 수 있는 송신기의 수는 주파수 대역의 간격에 따라 제한됩니다.주파수가 너무 가까운 송신기는 다이플렉서로 정상적으로 결합할 수 없습니다.
다이플렉서는 중파 방송국에서도 사용된다.그러나 이 주파수 범위에서는 해당 파장이 FM 대역보다 중파 대역 전체에서 훨씬 더 많이 달라서 각 주파수에 대해 별도의 안테나를 사용하는 것이 더 실용적이기 때문에 이러한 주파수의 사용은 그다지 일반적이지 않습니다. 중파 송신 사이트는 보통 1~4개의 주파수로만 방송하지만 FM 방송 si는 그렇지 않습니다.테스는 종종 4개 이상의 주파수를 사용합니다.
다이플렉서는 백업 장치로 사용할 수 있습니다.예를 들면, 2개의 주파수로 송신하는 2개의 안테나를 가지는 중파 송신지의 1개의 안테나에 대한 보수 작업이다.그러면 다른 안테나를 사용하여 두 채널을 브로드캐스트할 수 있습니다.공간 제약으로 인해 두 번째 송신기용 두 번째 안테나를 구축할 수 없는 경우 다이플렉서가 영구적으로 사용됩니다.
장파 방송 사이트에서는 다이플렉서는 보통 1개의 주파수만으로 방송되기 때문에 일반적으로 사용되지 않습니다.송신 주파수에 대한 대역폭(9kHz)의 비율이 높기 때문에 장파 방송국의 다이플렉서 실현은 어려울 수 있다.
다이플렉서는 VLF 송신기에서는 사용되지 않습니다.이 주파수 범위에서는 안테나 공급에 사용되는 거대한 튜닝된 부하 코일에서 발생하는 매우 높은 전압 때문에 실현이 매우 어렵습니다.
다이플렉서는 아마추어 라디오와 같은 비방송 애플리케이션에도 사용됩니다.
레지덴셜
다이플렉서는 가정에서 직접 방송 위성 TV 안테나 및 지상파 TV 안테나(지역 방송 채널)가 하나의 동축 케이블을 공유할 수 있도록 하기 위해 사용됩니다.접시 안테나는 고주파수(일반적으로 950~1450MHz)를 차지하고 TV 안테나는 낮은 텔레비전 채널 주파수(일반적으로 50~870MHz)를 사용합니다.또한 위성은 DC-저주파 대역을 확보하여 접시 블록 컨버터에 전력을 공급하고 접시 안테나 편파(예: 전압 신호 또는 DiSEqC)를 선택합니다.다이플렉서는 다른 케이블을 설치할 필요가 없기 때문에 이미1개의 케이블로 배선되어 있는 가정에서 편리합니다.다이플렉서가 기능하려면 기존 케이블이 위성 주파수를 거의 손실 없이 통과할 수 있어야 합니다.오래된 TV 설치에서는 고체 유전체 RG-59 케이블을 사용할 수 있으며,[1] 이 케이블은 불충분할 수 있습니다.RG-6 케이블은 보통 위성 피드라인에 사용됩니다.
이 응용 프로그램에서는 위성 접시 공급과 TV 안테나를 하나의 동축 케이블로 연결하는 다이플렉서가 루프에 있습니다.그 케이블은 지붕에서 집 안으로 연결되었다.편리한 시점에서 두 번째 다이플렉서는 두 개의 신호를 분할합니다.한쪽 신호는 TV 세트로, 다른 한쪽 신호는 DBS 셋톱 박스의 IRD로 보내집니다.이들은 보통 안테나 입력과 다이플렉서를 갖추고 있기 때문에 안테나 신호도 위성과 함께 분배됩니다.
보다 현대적인 설치는 몇 가지 문제에 직면해 있습니다.여러 개의 수신기를 공급하거나 멀티채널 수신기를 공급해야 하는 위성 안테나가 여러 개 있는 경우가 많습니다.예를 들어 단일 케이블 배전을 참조해 주세요.
다이플렉서는 UHF TV 및 VHF TV 및 FM 신호를 하나의 다운 리드에 결합하는 데도 사용되었으며, 다운 리드는 필요에 따라 컴포넌트 부품으로 다시 분할할 수 있습니다.
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ 레거시 위성 수신기는 LNB에 1개의 편파(가능한 채널의 절반)만 전송하도록 지시했습니다.최신 리시버에는 듀얼 채널이 있기 때문에 양쪽 편광 기능이 동시에 필요할 수 있습니다.DishPro LNB는 2개의 편광을 「스택」합니다(양쪽 편광을 같은 케이블로 송신합니다.한쪽 편광은 더 높은(스택된) 대역으로 송신합니다).그 결과, LNB 신호는 950~2150MHz의 넓은 대역폭을 차지합니다.RG-59는 고주파수에서 큰 손실이 발생합니다.