Otázka č. 3 Rozdělení spektra elektromagnetických vln. Frekvenční pásma v rádiovém přenosu



Podobné dokumenty
Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ

Základy fyzikálněchemických

Systémy pro sběr a přenos dat. metalická přenosová cesta optická přenosová cesta bezdrátová přenosová cesta

Elektromagnetické vlny

Zdroje elektrosmogu a signály modulace

PROVOZ ZÁKLADNÍ INFORMACE

Systémy pozemní pohyblivé služby

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

DUM 11 téma: Bezdrátové sítě

1. Rozdělení kmitočtového pásma

IEEE Wi FI. Wi Fi

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02



Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005

PROVOZ ZÁKLADNÍ INFORMACE

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Příloha č. 12/ pro kmitočtové pásmo MHz k plánu využití kmitočtového

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

6. Elektromagnetické záření

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň

o elektromagnetických polích

1. Základy bezdrátových sítí

Radiové rozhraní GSM prakticky. Karel Mikuláštík

Antény pro rádiový příjem. Polarizace. Úvod

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/ pro kmitočtové pásmo 21,2 24,25 GHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/ pro kmitočtové pásmo MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

N Á V R H. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2005, kterým se stanoví výše a způsob výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami CZ.1.07/2.2.00/ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ I KI/PSI1

Číslo 12 Rozesláno dne: 11. prosince 2001 Cenová skupina 99

Propojení pomocí mikrovlnných spojů realizace, používané technologie a provoz

Identifikace zkušebního postupu/metody

Bezdrátový přenos signálu ze snímačů na centrální jednotky

WIMAX. Obsah. Mobilní komunikace. Josef Nevrlý. 1 Úvod 2. 2 Využití technologie 3. 5 Pokrytí, dosah 6. 7 Situace v České Republice 7

Opravdu záření mobilů škodí zdraví?

Příloha č. 3 k č. j. Č.j. PPR /ČJ EC Počet listů: 6. Technické podmínky

Technický popis systému

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

ATENTOVY SPIS. Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. č. 34/1957 Sb. Přihlášeno 28. VÍL 1970 [PV )

Soudobé trendy v oblasti moderních

PSK1-20. Antény. Elementární dipól. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Druhy antén a jejich vlastnosti

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Technická informace č

Rádiové spojení IZS v tunelech, podzemních garážích a obdobných prostorech

Modulace OFDM DVB-T, DAB, DRM

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod

Identifikátor materiálu: ICT-3-50

EXPOZICE ELEKTROMAGNETICKÝM POLÍM V OKOLÍ VYSÍLAČŮ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ. Pavel Buchar elmag@szu

Elektromagnetické vlny v experimentech

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PŘENOS INFORMACÍ DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC.

VHF/UHF Televizní modurátor

Standard IEEE

Antény, hromosvody, přepěťové ochrany. a EN ČSN v praxi.

Nové a připravované elektrotechnické normy

Laserové technologie v praxi II. Úvodní přednáška. Bezpečnost práce s lasery. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

PB169 Operační systémy a sítě

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN :2016. Má stejný status jako oficiální verze.

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén.

IEEE Wi FI. Wi Fi

Pardubice, 15. října Všeobecná oprávnění. Ing. Jiří Macek Český telekomunikační úřad

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 51 Rozeslána dne 15. května 2008 Cena Kč 80, O B S A H :

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Srovnání modernizace stávající radiokomunikační sítě s variantou pořízení zcela nové radiokomunikační sítě

Rušení způsobené provozem radiolokátoru FADR Armády České republiky v Sokolnicích

Ozn. Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Další podmínky. 200 mw střední e.i.r.p. 2 ), 4 ) 200 mw střední

Karel Mikuláštík Katedra radioelektroniky, ČVUT-FEL Radiokomunikace 2015, Pardubice

Využití dálkově řízeného modelu pro monitorování areálů a objektů

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

Bezdrátový přenos dat

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, , Ostopovice.

-Wi-Fi- uděluje certifikát o kompatibilitě s ostatními zařízeními standardu Zařízení, která byla schválena WiFi alianci jsou opatřeny logem

Pozn. Revizemi jsou vyznačeny významové změny ve výrokové části oproti stávající verzi všeobecného oprávnění.

Návod k instalaci VIDEOMULTIPLEX

TC 278 Dopravní telematika. Název: Prezentace ETSI pro komisi elektronického mýtného EK, dne

Vysílací zařízení musí umožňovat přímé vysílání mluveného hlášení pro obyvatele.

všeobecné oprávnění č. VO-R/24/ k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků.

VYHLÁŠKA o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Vymezení pojmů

Indikátor stavu pojistky MEg72. Uživatelská příručka

Popis produktu. IP video vzduchem. web

HW DECT Family Funkční souprava DECT/FHSS RS232 "Unbuilt Kit" HW DECT Family Advanced Radio Telemetry

VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

generální licenci č. GL-30/R/2000

Počítačové sítě internet

Výstavba sítí 4G, jejich vliv na digitální terestrickou platformu. Hradec Králové, 5. dubna Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

SEZNAM ÚVOD...9 TEORETICKÁ ČÁST...11

Návod k obsluze dvoukanálové FM vysílačky F6

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I

Transkript:

Otázka č. 3 Rozdělení spektra elektromagnetických vln. Frekvenční pásma v rádiovém přenosu Radiokomunikace je forma telekomunikace využívající k přenosu informací rádiové vlny. Nezanedbatelnou oblast rádiové komunikace využívají mobilní telefony. Nepochybuji o tom, že každý nebo téměř každý s čitatelů tohoto sylabu má v kapse mobilní telefon, na stole nebo v přenosném počítači zařízení pro internet. Prostředky mobilní komunikace nás provázejí na každém kroku a je tedy jasné, že je zájem je neustále zdokonalovat. To ovšem klade také větší nároky na znalosti jejich konstruktérů, opravářů, prodejců apod. U mobilní komunikace si ještě více než při vysílání a příjmu z pevných stanic uvědomujeme absenci vedených spojů od vysílače informace až po jeho příjemce. Spojení je prováděno elektromagnetickými vlnami, přičemž vlny jsou nuceny procházet vzduchem, ale i jinými rozmanitými prostředími (zdmi, vzduchem s kapkami deště nebo částečkami prachu, smogem). Topologické rozložení vysílačů a přijímačů také nebývá jednoduché (převýšení, lesy, vodní plochy, budovy), což je zvlášť u mobilních komunikací velmi proměnné. Dnes s příchodem mobilních komunikačních systémů vedle sebe existuje stále větší množství rádiových sítí s různými typy použitých technologií i poskytovaných služeb, např. veřejných mobilních systémů (NMT, GSM či UTMS v licencovaných frekvenčních pásmech), systémy bezšňůrových telefonů DECT a bezdrátových sítí WLAN (ať již se jedná o větší sítě pro celé městské části, administrativní budovy, či jen o malou síť pro potřeby pouze jediné kanceláře). Je tedy nutné ve větší míře zkoumat šíření vln i v zástavbě, tzn. vně i uvnitř budov v městském prostředí. Je třeba plánovat rozmístění základnových stanic (přístupových bodů), volit antény, parametry pokrytí atd. Je ale také potřeba zkoumat možností využití družicového spojení. Frekvenční spektrum elektromagnetických vln zahrnuje řadu oblastí, prakticky od proudů průmyslových frekvencí (jejichž vlnová délka asi 5.10 6 m je natolik velká, že se jimi zde nebudeme zabývat) přes rádiové vlny, optické jevy, až po kosmické záření. Stupnice elmg. vln: (Maxwellova duha) Obr 1 : Přehled použití a generace elmag vln v závislosti na kmitočtu 1

Rádiové záření Infračervené záření Viditelné záření Ultrafialové záření Rtg. záření g záření l Î (~ 1cm, ~ km) l Î (~ 760nm, ~1cm) l Î (~ 380nm, ~760nm) l Î (~10nm, ~380nm) l Î (~ 6.10-3 nm, ~10nm) l Î (~ 0nm, ~ 6.10-3 nm) Jen minimální část spektra v pásmu světelných vln lze zaznamenat lidským okem. Fotocitlivá vrstva i lidské oko jsou citlivé na. složku E elmg. vlny - to se projeví během snímání interferenčních proužků ve stojatém vlnění po odrazu vlny dopadající kolmo k povrchu - el. složka má kmitny tam, kde mg. složka má uzly - díky rozdílnému chování složek na rozhraní, první viditelný interferenční proužek je vzdálen λ/4 od povrchu kmitna E, B má první kmitnu v rozhraní a pak ve vzdálenosti λ/2. Pásma rádiového přenosu Pro rádiový přenos lze využít vlny o frekvencích mnohem vyšších, než je frekvence napájení většiny průmyslových zařízení a domácích spotřebičů (50 60 Hz). S vývojem techniky se frekvence prakticky využitelných pásem posunují stále k vyšším a vyšším frekvencím. Hrubé rozdělení využití jednotlivých frekvencí elektromagnetických vln je na obr. 1. Ještě v polovině minulého století byl radiový přenos využíván především pro šíření vysílání rozhlasu a televize. Dnes propojují rádiové vlny miliardy mobilních telefonů, spousty počítačů prostřednictvím bezdrátových sítí. Pojem mobilní komunikace se dnes často a zcela běžně skloňují ve všech pádech v ústech techniků využívajících tato zařízení profesionálně, ale i počítačových nadšenců amatérů v oblasti zábavy. Dnes pod pojem bezdrátové sítě tedy zahrnujeme jak klasické radiové a televizní sítě, mobilní telefonní sítě, standard GSM, UMTS, CDMA, radiové sítě Tetra, datové sítě FWA a další. Vzhledem k velkému počtu šířených signálů bylo potřeba nějakým způsobem radiový přenos organizovat a legislativně upravit. Regulační výkonné orgány potom ve smyslu této legislativy vydávají provozovatelům licence přidělují jim frekvence a vyhrazují pásma přenosu. Blíže o tom bude pojednáno v kapitole Český telekomunikační úřad. Radioamatérům není třeba připomínat občanské pásmo CB pro volné vysílání. I takové zařízení jako je mikrovlnná trouba má vymezenou frekvenci, na níž může působit (2450 MHz což odpovídá λ = 12,2 cm). Ovšem obavy o rušení jiných mikrovlnných spojů mikrovlnnou troubou mít nemusíme. Pásmo vyhrazené pro průmyslové, vědecké a lékařské potřeby je označeno symbolem ISM (Industrial Scientific and Medical). Evropský regulátor ETSI i americký regulátor FCC určil pro tyto potřeby pásmo 2,4 GHz. Standardizační institut IEEE v roce 1997 publikoval v pásmu ISM standard, známý pod označením 802.11 s rychlostí vyvíjecí se časem od 2 Mb/s a do 54 Mb/s (nejprve pro pásmo 5 GHz pouze v uzavřených prostorech, dnes stejná rychlost i pro 2,4 GHz 802.11g). Od roku 2000 hovoříme o sitích WiFi. Pro bezdrátové sítě se obecně používá název WLAN (Wireless Local Area Network). 2

Rozhlasové vysílání Rozsah frekvencí Vlnová délka Zkratka Označení vln 3kHz-30kHz 100km-10km VLF velmi dlouhé 30kHz-300kHz 10km-1km LF dlouhé 300kHz-3MHz 1km-100m MF střední 3MHz-30MHz 100m-10m HF krátké 30MHz-300MHz 10m-1m VHF velmi krátké (metrové) 300MHz-3GHz 1m-10cm UHF decimetrové 3GHz-30GHz 10cm-1cm SHF centimetrové 30GHz-300GHz 1cm-1mm EHF milimetrové Obr 2. Označení frekvenčních pásem dle ČSN IEC 6000-713 Pro rozhlasové vysílání se používají konkrétně tato dohodnutá pásma: dlouhé vlny [DV, LF, B.km, kilometrické] (150 khz až 300 khz), 2000 až 1000 m střední vlny [SV, MF, B.hm, hektometrické] (515 khz až 1620 khz), 584 až 185 m krátké vlny [KV, HF, B.dam, dekametrické] (6,0 MHz až 30,0 MHz), 50 až 10 m velmi krátké vlny [VKV] pásmo CCIR-K (66 MHz až 74 MHz), 4,55 až 4,05 m (dnes se téměř nevyužívá) velmi krátké vlny [VKV, VHF, B.m, metrické] pásmo CCIR-G (87,4 MHz až 108 MHz), 3,43 až 2,74 m Tabulka 1 Název pásma frekvenčního Označení Frekvenční pásmo v MHz Dlouhé vlny DV + 0.1485-0.2835 Střední vlny SV + 0.5265-1.6065 Velmi krátké vlny VKV I ++ 66-73 VKV II + 87.5-108 Poznámky: +) = V zahraniční literatuře dlouhé vlny jsou označovány LW s frekvenčním rozsahem 0.15-0.285MHz, střední vlny jsou označovány MW s frekvenčním rozsahem 0.52-1.605MHz a VKVII jsou označovány jako UKW s frekvenčním rozsahem shodným, jako uvádí ČN 367211-1 ++) = V zemích, kde je rozšířena televizní norma CCIR-B,G není definováno pásmo VKVI. Je však definováno pásmo krátkých vln KW s frekvenčním rozsahem 3.95-26,1MHz. Od vysílání rozhlasových signálů v pásmu VKV I se v našich krajinách upouští. Norma ČN 345353 zohledňuje i pásmo krátkých vln (KV) s frekvenčním rozsahem 5.9-19.02 MHz pro modulaci SSB a 3.59-26.1 pro modulaci AM. 3

Televizní vysílání Pro příjem a využití kmitočtových pásem v systémech rozvodu televizního signálu u nás nabyla v roce 1992 účinnost norma ČN 367211-1. část pod názvem "Společný příjem a rozvod televizních a rozhlasových signálů", která přejímá doporučené mezinárodní standardy CCIR 1 -D, CCIR-B, CCIR-K, CCIR-G. Tato norma je podrobnější než norma ČN 345353 "Kmitočtová pásma pro šíření televizních a rozhlasových signálů", v níž jsou také zapracovány údaje souhlasné s IEC 244 5A - příloha B a respektuje mezinárodní doporučení CCIR. Rozdělení kmitočtů pro televizní vysílání by se podle doporučení CCIR dalo rozdělit: CCIR-D pro I, II a III pásmo, označení jednotlivých kanálů s písmenem R. CCIR B pro I a III pásmo, označení jednotlivých kanálů s písmenem E. CCIR-K,G pro IV-VI tel. pásmo, označení jednotlivých kanálů s písmenem K. Nejčastěji se setkáváme s variantami tzv. "DK" a "BG" pro příjem I - VI. televizního pásma. Zatímco CCIR-K a CCIR-G (normy pro IV.-VI. pásmo) má shodné rozdělení kmitočtových pásem, u CCIR-D a CCIR-B (normy pro I. až III. pásmo) se setkáváme s rozdíly již v základním rozdělení. Odlišnosti jsou patrné i v odstupu jednotlivých kanálů: Norma CCIR-D, kanály s označením R, odstup kanálů 8 MHz Norma CCIR-B, kanály s označením E, odstup kanálů 7MHz Norma CCIR-K,G, kanály s označením K, odstup kanálů 8MHz Varianty "DK" a "BG" se rovněž liší odstupem nosné obrazu od nosné zvuku (u DK 6.5MHz, u BG 5.5MHz). V naší republice je pro pozemní televizní vysílání v současné době využívána norma CCIR- DK. Zjednodušeně by se dalo říci, že varianta norem CCIR-D + CCIR-K ("DK") je (co se kmitočtového rozdělení kanálů týče) shodná s původním standardem OIRT, který byl platný u nás do roku 1992. Normalizovaná kmitočtová pásma používaná pro příjem a rozvod televizních a rozhlasových signálů dle normy ČN 367211-1 2 Tabulka 2 Název pásma frekvenčního I. televizní pásmo TV I Označení TV norma Frekvenční pásmo v MHz CCIR-D 48,5-66 CCIR-B 47-68 Číslo kanálu Rozsah kanálu v MHz R1 48,5-56,5 R2 58-66 E2 47-66 E3 54-61 1 Comité Consultatif International pour les Radiocommunications - Mezinárodní poradní komise pro radiotechniku. Starší název pro nyní existující organizaci ITU-R. 2 Kaisler, R.: Rozdělení televizních a rozhlasových kmitočtových pásem 4

II. televizní pásmo **** III. televizní pásmo IV televizní pásmo TV II CCIR-D 76-100 TV III TV IV V. televizní pásmo TV V CCIR-D 174-230 CCIR-B 174-230 CCIR-K, CCIR-G CCIR-K, CCIR-G 470-582 582-790 E4 61-68 R3 76-84 R4 84-92 R5 92-100 R6 174-182 R7 182-190 R8 190-198 R9 198-206 R10 206-214 R11 214-222 R12 222-230 E5 174-181 E6 181-188 E7 188-195 E8 195-202 E9 202-209 E10 209-216 E11 216-223 E12 223-230 K21- K34 K35- K60 viz. 1) viz. 1) VI. televizní pásmo TV VI 1170-12500 1-40 viz. 2) Pásmo telekomunikačních družic * I. mezifrekvence satelitního příjmu ** Ku 10950-11700 I. MF 950-1750 *** 1 = Odstup kanálů po 8MHz 2 = Odstup kanálů 19.18MHz, se šířkou TV kanálu 27MHz Poznámky: *) = Jde o tzv. uplink, tedy cestu signálu z družice na zemi. Pásmo Ku má ve skutečnosti větší frekvenční rozsah než uvádí tato norma a je dále rozděleno. Tato problematika je rozebrána v tabulce 4. **) = Distribuce signálu od satelitní antény (konvertoru) k přijímači signálů (satelitnímu přijímači), viz. tabulka 4. ***) = Pásmo I. satelitní mezifrekvence má horní hranici v současné době vyšší, viz. tabulka 4. 5

****) = II. televizní pásmo se pro účely televizního vysílání na našem území opouští a je vyhrazeno pro jiné druhy služeb (viz. ČN 345353) Další poznámky: I-III. televizní pásmo bývá nazýváno jako VHF, IV.-VI. jako UHF. V. televizní pásmo je v normě ČN 345353 uvedeno po kanál K81 (ne jen po K60 jako v ČN 367211), tedy do frekvence 958MHz. Toto je dáno tím, že kanály K61-K81 bývají využívány pouze pro vysílání, nikoliv v rozvodech televizního signálu. V praxi je poslední využívaný kanál K69 (frekvenční rozsah 854-862MHz). Speciální kmitočtová pásma Pásma využívané v rozvodu pro přenos přijímaných nebo vnitřních signálů k jednotlivým účastníkům, nebo pásma pro přenos od účastníka zpětnými kanály. Těchto pásem se v drtivé většině využívá u systému kabelového televizního rozvodu (TKR), případně u větších rozvodů společné televizní antény (STA), kdy je přenášen velký počet programů. Dle normy ČN 367211-1 Tabulka 3 Název frekvenčního pásma 1. speciální televizní pásmo # 2. speciální televizní pásmo # Označen í STV I TV norma CCIR-D 110-174 CCIR-B 111-174 STV II CCIR-D 230-294 Frekveční pásmo v MHz Číslo kanálu Rozsah MHz SR1 110-118 SR2 118-126 SR3 126-134 SR4 134-142 SR5 142-150 SR6 150-158 SR7 158-166 SR8 166-174 SE2 111-118 SE3 118-125 SE4 125-132 SE5 132-139 SE6 139-146 SE7 146-153 SE8 153-160 SE9 160-167 SE10 167-174 SR11 230-238 SR12 238-246 SR13 246-254 SR14 254-262 6

3. speciální televizní pásmo # zpětné kanály ## STV III 3) = pouze informativní hodnota CCIR-B 230-300 CCIR-D 300-446viz.3) CCIR-B 300-446viz.3) 5-21viz.3) SR15 262-270 SR16 270-278 SR17 278-286 SR18 286-294 SE11 230-237 SE12 237-244 SE13 244-251 SE14 251-258 SE15 258-265 SE16 265-272 SE17 272-279 SE18 279-286 SE19 286-293 SE20 293-300 S21-S39 S21-S39 Poznámky: #) = Tyto pásma bývají označovány jako "superband" a "hyperband". ##) = v rozvodech kabelové televize v České republice je často pro zpětný přenos využíváno frekvenční pásmo 5-36MHz. V odborné literatuře se často hovoří o 4-30MHz. Přenos signálů v satelitním příjmu (doplnění k tabulce č. 2, posledních dvou řádků dle ČN 367211-1) Tabulka 4 Pásmo Název Frekvenční rozsah Směšovací při distribuci frekvence signálu z družice konvertoru na zemi (tzv. uplink) * v GHz u parabolické antény * v GHz C C-Band 3,7-4,2 5,150 950-1450 Ku-1 Low- 10,7-10,95 9,75 950-1950 Ku-2 Band 10,95-11,7 9,75 950-1950 DBS High- 11,7-12,45 10,6 1100-2150 Ku-3 Band 12,45-12,75 10,6 1100-2150 Distribuce signálu od konvertoru u parabolické antény k satelitnímu přijímači (I. satelitní mezifrekvence) * v MHz 7

Poznámky: *) = Všechny parametry jsou uvedeny pro vertikálně i horizontálně orientovaný směr vysílání a příjmu. Změnu orientace přijmu (horizontální/vertikální) volíme na satelitním přijímači změnou napájecího napětí pro konvertor antény. Příjem v pásmu C je v našich končinách velmi vzácný. Pro příjem celého pásma Ku je postačující pouze jeden konvertor. Rozsah pásma (Low-Band/High-Band, horní/dolní pásmo), tedy směšovací frekvenci konvertoru volíme na satelitním přijímači absencí, či přítomností signálu 22kHz vysílaného směrem ke konvertoru u parabolické antény. Obrázek pro lepší pochopení tabulky 4 V některé naší literatuře je ne zcela přesně Low-Band prezentován jako analogové pásmo a High-band jako digitální pásmo. Analogové i digitální vysílání je praktikováno v obou pásmech. 8