放送において、トランスポーザまたはトランスレータは、ラジオまたはテレビ局の送信機のサービスエリア内またはエリア外にあるデバイスであり、物理的な障害物(丘など)のために送信機の信号を適切に受信できない受信機に信号を再放送します。トランスレータは送信機の信号を受信し、受信状態の悪いエリアに信号を再放送します。トランスレータは、リレー送信機、再放送送信機、またはトランスポーザと呼ばれることもあります。[1]トランスレータは小さな影のエリアをカバーするために使用されるため、その出力は通常、トランスレータに信号を送信するラジオまたはテレビ局の送信機よりも低くなります。
物理的妨害
RF信号の受信は、送信機と受信機の間の経路にある障害物の大きさに敏感です。一般的に、大きさが波長を超えると受信が中断されます。波長は周波数に反比例するため、高周波放送は送信機と受信機の間にある物体の影響を受けやすくなります。送信機と受信機が丘の反対側にある場合、MWラジオ信号は受信できますが、UHF TV 信号はまったく受信されません。そのため、トランスレータは主に VHF および UHF 放送 (テレビとFM ラジオ)に使用されます。
トランスレータ回路
放送局の送信機には以下の段階があります。
FM および TV 翻訳局には次の段階があります。
両方のデバイスの出力段は似ていますが、入力段はまったく異なります。トランスレータにはベースバンド オーディオまたはビデオ入力はありません。トランスレータは、家庭用受信機と同様に、アンテナを使用して無線 RF 入力信号を受信します。受信信号はすでに変調されているため、変調器は必要ありません。代わりに、入力ミキサーまたはダウンコンバータが無線周波数 (RF) 信号を中間周波数 (IF) 信号にシフトダウンします。2 番目のミキサー (出力ミキサーまたはアップコンバータと呼ばれる) は、IF 信号を FM または TV バンド出力信号周波数にシフトアップします。
入力 RF 信号と出力 RF 信号の関係。
出力電力を安定させるために、入力RF信号の増幅はPINダイオードによって自動的に制御されます [2]出力信号の周波数が入力RF信号の周波数と同じに設定された場合、出力RFは出力アンテナから入力アンテナにフィードバックし、入力段が過負荷になり、トランスレータが完全にブロックされます。このため、トランスレータの出力周波数は入力信号周波数と異なる必要があります。[3]入力および出力バンドパスフィルタは、2つの信号をさらに分離します。
翻訳者の未来
北米では、衛星放送が始まる前は、FM および TV トランスレータが一般的でした。衛星放送 ( TVROおよびRRO ) の導入により、非無線入力プログラム ストリームによって提供される放送品質の向上により、一部の TV トランスレータ オペレータは放送局を廃止したり、低電力テレビ局 (LPTV) ライセンスに切り替えたりしました。
FM または TV トランスレータの運用は、同じ出力のフルサービス ステーションよりも安価であるため、信号配信の魅力的な代替手段であり続けました。
アナログNTSCテレビ放送規格からデジタルATSC規格への移行により、米国ではテレビ トランスレータ システムの人気が再燃しました。
インバンドオンチャネル(IBOC) ハイブリッドアナログデジタル FM (HDFM) テクノロジ の導入により、トランスレータシステムオペレータにさらなる機会がもたらされました。
参照
参考文献と注記
- ^ R.Busi:高高度VHFおよびUHF放送局、欧州放送連合、Bruxxeles、ブリュッセル、1967年、93ページ。
- ^ 受信 RF 信号のレベルは、天候やその他の要因によって大きく変動する可能性があります。
- ^ たとえば、テレビトランスレータの場合、少なくとも 2 つのチャネルの差が必要です。
