Le convertisseur à faible bruit est la pièce maîtresse d'une antenne satellite.
Au fond, il s’agit d’un résonateur à cavité qui reçoit par son côté ouvert les signaux concentrés du satellite, réfléchisparlaparabole,etlestransforme en un signal approprié pour le récepteur.
Semblable à un tube d’orgue, il fait osciller et déclenche des dipôles internes qui transforment l’énergie captée en signaux électriques. Un commutateur électronique complémentaire amplifiecessignauxavantde les expédier par le câble coaxial tout en les convertissant en une fréquence plus basse afin de minimiser laperte dans le câble.
Même si les dénominations paraissent indiquer des grandes différences entre les divers modèles de LNB, les types communément utilisés sont basés sur la même technologie.
Leur distinction principale étant le facteur de bruit qui est actuellement réduit à la valeur théorique
la plus basse possible de 0,3 dB dans les modèles les plus récents. Un LNB universel
est mis en oeuvre pour diviser la bande Ku – qui est largement utilisée en Europe – en deux plages de fréquences partielles.
Chaque LNB ne peut être utilisé que pour une seule bande de fréquences car les bandes S, C et Ku nécessitent des résonateurs de cavité différents. Il existe aussi des types différents pour des signaux linéaires ou circulaires, qui se distinguent principalement par l’arrangement de leurs dipôles internes.
L’alimentation électrique du commutateur électronique présente un intérêt particulier.
Ce courant est produit par le récepteur et transmis via le câble coaxial. Ainsi, le câble coaxial ne transmet pas seulement les signaux captés par l’antenne vers le récepteur, mais aussi le courant électrique nécessaire pour cette transformation depuis le récepteur vers le LNB (ainsi que d’autres signaux de commandes).
Fonctions de commutation lors du changement de station
Les transpondeurs émettent dans l’une des deux polarisations possibles (horizontale / verticale et circulaire gauche / droite). C’est pour cette raison que le récepteur doit indiquer au LNB la polarisation d'un signal donné afinque ce dernier puisse activer le dipôle approprié.
Ceci est réalisé par la tension du courant d’alimentation : 14 Volts activent la polarisation
verticale, alors que 18 Volts activent la polarisation horizontale. Bien que le protocole DiSEqC ait évolué en un outil de contrôle très puissant implémentant 256 commandes, il n'est toujours pas utilisé pour la commutation entre les niveaux de polarisation.
Le LNB universel intègre en outre un autre mode de commutation pour la bande Ku étendue.
Etant donné que la plage de fréquences des récepteurs satellite n’est pas assez large pour couvrir la plage de fréquences réelle, celle-ci doit être séparée en deux plages partielles. Le passage entre ces plages est piloté par un signal de 22 kHz qu’émet aussi le récepteur vers le LNB lors de la sélection d’une station. Ce signal de 22 kHz est aussi utilisé comme fréquence porteuse pour les commandes DiSEqC dans les configurationsde systèmes plus complexes. Ces commandes DiSEqC servent à piloter les commutateurs multiples etdes moteurs d’antenne
Il existe plusieurs types de conception pour des applications diverses. La table énumère les types de LNB les plus courants pour la bande Ku étendue et indique la façon qu’ils sont utilisés :
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Type
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Connections
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Fixed
assembly
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Motorised dish
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Multifeed
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Single LNB
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One receiver
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One satellite
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Yes
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2 – 4
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Twin LNB
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Two receivers
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One satellite
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No
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2 – 4
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Quad LNB
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Four receivers
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One satellite
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No
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2 – 4
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Quattro LNB
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Multiple users
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One satellite
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No
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2 – 4
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Octo LNB
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Eight receivers
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One satellite
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No
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2 – 4
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Monoblock 2
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Two receivers
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Two satellites
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No
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2, fixed
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Monoblock 4
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Four receivers
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Two satellites
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No
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2, fixed
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Monoblock 8
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Eight receivers
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Two satellites
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No
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2, fixed
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Les LNB simples conviennent à la réception individuelle.
Le principe de réception d’un LNB simple est aussi utilisé dans les antennes plates. Si le récepteur implémente le DiSEqC 1.2 et connaît donc les commandes nécessaires pour le pilotage d’une parabole motorisée, un LNB simple combiné à un moteur d’antenne vous permettront de recevoir les signaux d’un certain nombre de satellites.
Ceci représente une configurationtrèspratiquesicen’estledélai qu’il faut lasser écouler jusqu’à ce que l’antenne ait atteint la position appropriée lors de la sélection d’une station qui se trouve sur un satellite différent.
Toutes les autres conceptions ne conviennent que pour les antennes fixes.LesLNBdoubles,quad et octo sont conçus pour alimenter deux, quatre voire huit récepteurs. Chacun de ces récepteurs est alors connecté au LNB avec son propre câble coaxial, ce qui permet de capter les signaux de façon indépendante par chacun de ces récepteurs.
Un LNB quattro avec sortie commutée produit simultanément les quatre configurations de signal possibles (horizontal / vertical et bande haute / basse) mais ne peut pas être branché directement à un récepteur. Ces signaux de sortie doivent traverser un commutateur à matrice.
A l’aide de cascades matricielles et d’amplificateursintermédiaires il est alors possible de brancher n’importe quel nombre de récepteurs à un tel systéme.
MULTI SOURCES POUR LES PROFESSIONELS
Le multi sources permet de capter simultanément les signaux de plusieurs satellites avec une seule antenne fixe.L’avantaged’unetelle solution est que le passage d’un satellite à l’autre a lieu très rapidement. Par contre, il y a plusieurs désavantages ou restrictions dans la réception à multi sources :
En raison de l’efficacitéderéceptionréduite,il sera nécessaire d’utiliser une parabole plus grande.
On sera limité à une sélection de quatre satellites.
La plage orbitale permissible ne peut excéder
+/- 10 degrés (plutôt moins que plus). Les satellites choisis doivent avoir entre eux un écart minimal de 3 degrés.
Il faut une commande DiSeqC pour pouvoir commuter
entre les signaux. Si on souhaite brancher plus d’un récepteur, un commutateur
matriciel de signal est nécessaire.
Le pointage de l’antenne pourrait s’avérer difficile.
LNB monobloc
Cet LNB double est la solution la plus simple pour réaliser une réception à sources multiples sur deux satellites. La conception consiste en deux LNB indépendants dans un seul boîtier. Ces deux LNB sont ainsi sélectionnés automatiquement par tout récepteur qui implémente
le protocole DiSEqC 1.1. Cependant, ils ne peuvent être mis en oeuvre que sur des satellites avec un écart de 3 degrés ou de 6 degrés. En Europe par exemple, on trouve des LNB monobloc du type simple, double et quad pour la bande Ku ayant un espacement de 6 degrés (pour Astra 1 / Hotbird ou Astra 2 / Astra 3A par exemple).
source : www.tele-satelit.com