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卫星电视一锅多星安装要领
发布人:admin [2021/10/22]

随着卫星直播节目越来越多,给一锅多星的应用提供了更多的机会。现根据本人使用的情况,谈谈一锅多星收视的一些体会,可能会对那些准备玩一锅多星的星友有所帮助。通常一锅多星是指在一面卫星天线接收一颗卫星上电视节目的同时,再在其上安装多个高频头,以兼收其他卫星上的电视节目。这里前提是所使用的卫星天线单独接收时必须能够收到这些卫星上的电视节目,如果正常收视都不能保证,就更谈不上兼收了。
   首先大家在玩一锅多星时遇到的第一个问题,就是确定兼收其他卫星的高频头的位置,这也是关键问题。因为在天线固定的情况下,仰角、方位角不用考虑,极化角按所收卫星设置即可,而接收机的设置对于玩一锅多星的星友更不会有问题了,但兼收高频头的位置不对,你是收不到信号的。那兼收高频头的位置如何确定呢?我们知道无线电波与光波的反射特性有些相同,即反射角等于入射角。基于这个原理,我们可以很容易确定兼收高频头的大致位置。下面我们以站在天线前面,面对天线接收面的位置说明。如果兼收卫星位于主收卫星的左面,根据反射原理,微波信号应该聚焦在主收高频头的右边,也就是兼收高频头的位置应该处于主收高频头的右边。由于直播卫星成圆弧状分布在赤道上空的同步带内,所以不同经度卫星的天线仰角是不同的。根据计算出的主收和兼收卫星的天线仰角,再来确定兼收高频头是在主收高频头的右边*上还是*下。如果计算出兼收卫星的天线仰角大于主收卫星的天线仰角,那么微波信号从上部入射,反射后应该聚焦在主收高频头的右下边。因而兼收高频头的位置应该在主收高频头的右下边。为便于野外操作应用,我们以正南为分界线,南偏东的卫星,左边的天线仰角要高于右边的;南偏西的卫星,左边天线仰角的要低于右边的。在兼收138星来进一步说明。计算146星的天线仰角37度(偏馈天线减去20度左右,实际为18度),面对天线接收面,138星位于146星的左面,计算天线仰角42度,大于146的天线仰角,因而,兼收138的高频头应位于146高频头的右下方。同理,主收138的话,兼收146的高频头应位于138高频头的左上方。再以主收100.5星,兼收105.5星来说,两颗星位于南偏西,面对天线接收面,105.5星位于100.5星的右面,天线仰角大于100.5的天线仰角,因而,兼收105.5的高频头应位于100.5高频头的左下方。同理,主收105.5的话,兼收100.5的高频头应该位于105.5高频头的右上方。
    上面谈了如何确定兼收高频头与主收高频头的位置关系,至于兼收高频头与主收高频头的距离大小,需要在实践中摸索。因为兼收高频头与主收高频头的距离受天线大小、经度等因素的影响,天线越大,距离越远;兼收卫星与主收卫星的经度差越大,距离也越远。用60厘米的KU天线一锅双星收146和138时,兼收高频头与主收高频头的距离约3厘米;当用45厘米的KU天线一锅双星收146和138时,则兼收高频头与主收高频头紧紧相接,没有距离。
    当采用KU天线倒装时,一锅多星的兼收高频头位置确定同上。只是高频头可能会垂直向下,面对天线接收面,主高频头上下的位置可能不存在了,而是以主高频头右前或左后来代替主高频头右上或左下。此外,一锅多星时,要以信号较弱的卫星作为主收,毕竟兼收是要损失部分信号的。再者各兼收高频头的接收面要尽量平行于锅面。兼收高频头的固定网上介绍的是五花八门,有绳捆、铁丝绑、角铁、钢筋、组合货架杆等等,各有高招。原则上讲,室外安装是越结实越好;室内安装要讲究点美观实用,最好用台灯的蛇形管进行连接,既好看,又便于安装。
 
      一锅多星接收时应注意的几个问题  
     近几年,随着卫星广播事业的发展,用于传送电视节目的卫星越来越多,卫星间距的缩小与功率的增大为一锅多星接收提供了有利的条件。一锅多星接收不但节省资金,更重要的是占用空间小,因而具有较大的经济价值和现实意义。正是由于这一原因,在卫视发烧圈内,一锅多星接收已成为卫视爱好者经常谈论的话题,也吸引了众多的卫视爱好者不断尝试、实践。在这些卫视爱好者中虽有一部分人已获得了成功,但大多数人却因缺乏必要的经验,致使收视效果不甚理想。现列举出一锅多星接收应注意的几个问题,希望对玩一锅多星接收的烧友有所帮助。
    ●把好器材选择关  一锅多星接收是指用一面天线主收一颗卫星上电视节目,同时再在其上安装多个高频头,兼收其他卫星上的电视节目。严格地讲,兼收属于非正常接收,是有较大信号损耗的,因而一锅多星接收要求尽可能地消除一切引起信号衰减的因素,将信号损耗降至最低限度。可见卫视器材的质量问题对一锅多星接收的影响很大,大到天线,小到天线上的支撑杆都会对接收效果产生重大的影响。因此,要在器材选择时就加以重视,要严格挑选,最好选用知名厂家的产品,这样在调试过程中,就可减少问题的出现,易于成功。具体要求是:天线精度要高,在空间允许的条件下,尽量选择口径大一些的天线;天线立柱要牢固;馈源支撑杆要有一定的强度,因为一锅多星接收,随着高频头的增加,重量也随着增加,如支撑杆强度不够,就有可能变形使高频头偏离焦点,影响信号的正常接收,目前市面上出售的小口径天线的馈源支撑杆大多数是用铁皮卷制的,多不堪重负,可用粗细适当的钢筋和螺母自行焊制,另外还可根据实际情况增加支撑杆;高频头要选择低噪声、高增益的,现在市场上的品牌很多,要对比一下,选择名实相符的产品;数字机要门限低、灵敏度高,最好选择有信号强度、信号品质指示的数字机,以利于寻星;在多星接收中,高频头与接收机间的连接是靠不同切换开关的组合实现的,切换开关是有信号损耗的器材,因而要求切换开关要损耗小;电缆要选用正品,不宜过长,够用即可。
 
    ●掌握第一手资料  主要是在接收之前,要了解所要接收卫星的定点位置和当地信号场强覆盖情况,并准确掌握最新的接收参数。一般卫星间定点位置相距越近,一锅多星接收成功的可能性就越大,但过于近的,接收时为了取得良好的接收效果,要对主焦的馈源进行改造,卫星间定点位置相距过大,对于兼收的卫星而言,相当于缩小天线的有效面积,将使接收到的信号强度大减。在不同的地区,对于某一卫星信号而言,场强覆盖情况是不同的,在接收之前,最好先进行一下单星接收,如单星接收正常且还有一定余量,则有可能实现一锅多星,如单星接收都很困难,就更谈不上兼收了。最忌讳的就是看见报刊中有某地一锅多星接收的报道就不分析具体情况盲目仿效。除了了解卫星的定点位置及信号场强覆盖情况外,还要掌握准确的参数,必要时可订阅相关报刊、访问相关卫视网站或向其他烧友咨询,以便及时掌握最新最准确的节目参数。
 
    ●要考虑当地环境及气候等因素的影响  调星时,要选择晴朗天气进行,雾天、雨雪天对Ku波段信号有衰减作用,会加大调试难度。要避开春分、秋分发生日凌的季节。C波段的4000MHz频段也是电信、电视台等部门传送数据所使用的频率,会对卫视信号产生干扰,要通过改变安装地点等办法避开干扰源。
 
    ●掌握正确的寻星要领  首先要找准方位,当主收星确定后就要推算出兼收星的位置。根据波束反射原理,即入射角等于反射角,兼收星的定点位置在主收星的一侧,那么就应该在主收高频头的另一侧寻找兼收星信号。至于兼收高频头与主收高频头的距离大小,与天线口径大小、卫星的定点经度等因素有关,天线越大,距离越远;兼收卫星与主收卫星的经度差越大,距离也越远,在实际接收中完全可以根据这一关系在一定范围内寻找卫视信号。一锅多星接收最好选择其中信号比较弱的卫星作为主收,信号较强的卫星作兼收,调试时应先将主收星调整至最佳状态后再去调整兼收星。最好以强信号为引导,寻到星后再用较弱的信号精调,寻到信号后要及时固定高频头,因目前无成品多星接收高频头固定夹具出售,只能自己动手就地取材用铁、铝等制品改制。随着高频头的增加,馈源盘对信号的遮挡会使信号下降,在确保不大影响信号接收的前提下,可去掉馈源盘,这样还可减轻支撑杆的负担。进行一锅多星接收时,应先将每一单星信号调试好,再逐一接上切换开关,重新搜索编排节目。不同品牌切换开关之间可能不能达到较好的匹配,可调换不同的端口试之,以达最佳效果。在安装F头时,要防止其松动。电缆要就近固定在支撑杆上,防止刮风等因素造成拉脱和接触不良,与各高频头的连接处还要做好防水处理。
 
    ●安装调试要细心、耐心  对于主收星的调整,与单星接收没有多大区别,一般烧友都不陌生,信号也较容易捕捉,但兼收星的调整就不同了:高频头等的安装调试稍有失误有可能就接收不到信号,因此必须要细心。在寻星过程中,要克服急躁情绪和急于求成的心理,动作要缓慢,给数字机留有充分的数据运算时间。对于较弱的卫视信号,有时需要反复调整,才能达到最佳状态
阳台内一锅双星接收纪实等
阳台内一锅双星接收纪实
 
随着新媒体卫视的转星,近几日以来113PALAPA—C2再度成为众烧友所追逐的一个新热点,我作为一个从912模拟机开始一直玩到今天的P—3800,迄今已有6年烧龄的烧友,也自然不会错过这次机会。但由于众所周知的原因,我一直以来更倾向于在阳台内收视,特别是用了小耳朵以来。过去也曾有不少发烧友介绍过在室外一锅双星甚至多星的接收方法,但是由于我所处的地理位置所限(经度:114.48 纬度:38.03),使得Ku段一锅双星的接收困难很大,在阳台内的收视组合少之又少,直到今天新媒体的转星使得“110.5+113”一锅双星接收成为现实。

 器材配置: 0.75中卫偏馈+PBI双本振LNB(975010600)+百胜P—3800+东仕2000H型IRD

 收视过程: 由于是在我的自家阳台内调试,晚9点钟开始。首先决定先分别收视一下,第一步从113°E开始,连好器材定好仰角及极化角,将天线对准正南方向,输入接收参数11616 V 2000,再将天线稍微向西转动,我的东仕机前面板信号锁定指示灯瞬间点亮,此时的信号强度显示为10.5dB,再稍稍细调,信号强度显示达到12.6dB,接着输入其他两组参数11130 V 26667 10970 V 26667信号强度显示均在8.9dB左右,此时换上P—3800,113°E接收成功。接下来接收110.5鑫诺1号,经计算它的仰角和极化角同113相差无几,于是决定只动方位角。输入接收参数12622V26040,再慢慢向西转动4度,此时东仕机信号锁定指示灯点亮,信号强度显示为1.85dB,接下来再怎么微调强度也上不去,可这是不应该的呀?于是带着困惑拨通了烧友界的前辈罗老师的电话,这才知道这组的符码率已变为32550!谢过罗老师立刻输入32550,可问题又来了,信号强度显示为0.0dB,并且信号锁定指示灯熄灭!于是换上P—3800 ,输入此参数,图象顺利下载!打开“接收方位帮助菜单”,误码率显示为0% ,此时我突然想到可能是我的东仕机符码率输入超出范围!找出说明书一看,果不其然,它的符码率为232Mbauds而P—3800为1~45Mbauds !至此,110.5收视成功,接下来把天线再稍向东转动,让12622V32550这组的误码率显示变为6~7%,此时再看11130V26667这组,其误码率显示也变为6~7%,这样这几组节目均可稳定收视,从而达到一锅双星的接收目的!

由此看来,在阳台内一锅双星,只要器材配置得当,对星准确是完全可行的,阳台内的发烧也是大有可为的呀!希望对在阳台内收视感兴趣的烧友们多交流。
C波段一锅双星的接收的试验
最近一段时间,在许多报刊上,看到大家用一副Ku波段天线收视两颗卫星上的节目试验,受大家的启发,也由于受安装地点空间的限制、最近又听说在88度中新一号卫星上免费播出数十套电视节目,而且该星功率十分强劲,突发奇想能否用一副天线,同时接收100.5度和88度两颗卫星上的数十套电视节目,来它个一箭双雕。
试验用的器材有,1.8米整体天线一面,PBI双极化和单极化高频头各一只,22K中频转换器一只,高斯贝尔5000型数字接收机,金泰克模拟接收机(调天线用)各一台。
首先装好双极化高频头,考虑到中新一号卫星功率要比亚洲二号强劲,先把天线指向100.5度,用模拟机收到中央四台的节目,微调天线使伴音几乎听不到噪声。据我以往的经验,伴音噪声在信号上反映比画面还要直观,如果信号太强,也可用手挡住一部分高频头馈源口,使声响出现噪声,再微调天线,把天线固定好,单极头接上数字机打开菜单,选择安装把光标移到转发器参数上,按OK出现转发器参数,输入一组88度卫星上的节目参数,3632MHz 26.667Kbps,然后观察着画面,手拿高频头在双极头东侧寻找信号,找到信号后,微动高频头使信号指示最大(虽不在天线正焦、在信号强度上看比亚洲2号还要强),想办法把高频头固定在信号最强的地方。致此天线已调整完毕。
由于都是C波段,高斯贝尔接收机又没有在菜单中直接选择22K信号的开关。而是在使用双本振高频头,在高本振时输出22K信号。于是把88度高频头本振和下行频率都加上10MHz,使接收88度信号时输出22K 信号,从而选择两个高频头。
考虑到88度卫星节目一般都在V极化,所以只选用了一只单极头,这样用一副天线收到了亚洲2号和中新一号上的数十套节目。
在接收时发现一个有趣的现象,当输入3632信号为13632时虽能搜出电视节目,当回到菜单时,却找不到该转发器参数,电视节目还是能出现。后来又把本振和下行频率都改为加上5MHz,在输入节目参数,搜出节目回到菜单后,该转发器参数没有在隐去。
一锅双星接收其实很简单
一锅多星的接收目前有两种方案:一是用一面极轴天线和一个高频头来实现;另一种就是用一面天线多个高频头来实现。极轴天线方案最理想,但成本较高,因此,目前多用后者。现在市场上出现了专用于双星接收的馈源盘和高频头,使得爱好者的安装和调试工作很简单。这种双星接收的专用馈源盘,本身自带一只高频头,大圈馈源用于接收信号相对较弱的卫星,小圈馈源则用于接收信号相对较强的卫星。如亚洲2号和亚洲3S两颗卫星的接收角度只相差5°,且都是大功率卫星,十分适合双星接收。使用时,只要用一根电缆将原高频头跨接在增加的一个RCV接口上,再把高频头另一接口和接收机连接即可,如附图所示。其工作原理就是在高频头内部增加了一个0/22kHz切换开关,22kHz接口就是RCV接口,0接口在内部直接连接到高频头上,这样可在外部省去一只22kHz开关。
如果原来收视的是亚洲2号,只需将原高频头及馈源盘拆下,安装上专用的双星馈源,配送的高频头主收亚洲2号,而在(面对天线)左边的小圈馈源中安装上原高频头,用附带的同轴电缆把两个高频头跨接上,再把原来的同轴电缆连接到高频头的另一个接口,调整好极化角即可。在接收机的卫星设置中,将亚洲2号的22kHz开关设为关,亚洲3S设为开,当然两只高频头也可调换使用,此时接收机的设置正好相反。

 


 
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