1、机顶盒具有位置锁定功能,只有在初始安装地点可以正常收看,擅自移动机顶盒安放位置会影响正常收看。
2、机顶盒授权会定期更新,长时间(2个月以上)未开机会造成授权丢失。若出现“E04,该频道未授权”的提示,请保持开机直至正常收看,一般不超过3小时,即可自动恢复授权。
3、机顶盒背后的小天线必须拧紧、直立,否则会影响正常收看。
4、雷雨天气使用机顶盒有危险。
5、如需移机、过户,请与专营点联系办理手续。自行拆改设备造成无法正常收看,后果由用户承担。
虽然碟型天线有很高的指向性,但由於天线小巧灵活,LNB又已安装妥当,所以只要稍具耐性,虽是新手安装的难度也并非很高。其程序和方法是:
1、稍微放松碟型天线固定仰角和方位的螺丝(勿太松,以可用手扳动,且松手后盘面不会往下垂为度)。
2、各地接收此卫星的仰角方位角必须了解。
3、一面看着电视画面,一边用手提着LNB的支撑架将盘面的仰角缓慢的提升;当天线仰角已远超过我们所要的仰角后,如果电视画面『讯号强度值』的数值都一直维持在1.7,则表示这次的天线搜寻还没有找到卫星。这时停住仰角的移动,将天线略往南偏(新手一次不可偏移超过2°)改变方位的度数后开始进行第二次搜寻扫瞄,然后边注意看电视的『讯号度数』一边移动天线的仰角,若天线又超过仰角的度数后(如又回复为0°),『讯号度数』还是仍维持在1.7则表示这次行程天线还是没对到卫星,需再次往南方略偏移2°,以进行第三次搜寻。如此重复行程一定可找到卫星的位置。
4、在行程搜寻当中,若仰角移动到某一个角度而电视里『讯号强度值』的数值有明显的改变,如变2或3以上时,就表示卫星大概就在附近;这时仍可继续移动方位,只是移动的速度要更慢并要记下显示的数值,让仰角及方位角都能使显示值由『1.7』升到『』再回到『1.7』(表示天线的仰角及方位都可通过正确的那一个角度)这时透过移动的过程我们大概就可预计天线正确的位置以及可收到讯号值的度数了。
5、当所调整的天线仰角、方位都已在讯号的值时,将固定仰角和方位的螺丝全部上紧。接着再试着调整LNB的极性,微幅左或右旋转看是否还会让dB值增加,在讯号的值处固定天线仰角方位及要固定LNB的螺丝,即完成天线校准的工作。这时已可看到编号为100的系统介绍频道。按下"Quit"键以消除『讯号强度』dB值的画面完成整个调整天线的程序。:
6、利用『讯号强度』dB值的操作要点
dB值所表现的数值就是天线当时所收到本卫星节目的讯号强度。只要天线调整到卫星的讯号覆盖范围,则此数值就会依实际进入天线的强度显示出来,如此就可用以像专业的卫星dB表来使用。
注意:由於此数值是卫星讯号经解调后所显示的数值,接收机在解调讯号的时候都需要有一定的时间来运算(约2~3秒),所以利用此数值调整天线方位时,一定要每变动一次方位,就要停顿约二 ~三秒的等待接收机去运算解调和显示的时间,不可以还未见变动的数值显示出来,就急着再改变天线的方位。
卫星电视器材的保养包括两部分,即接收机和天线。
TFN2K通过主控端利用大量代理端主机的资源进行对一个或多个目标进行协同攻击。当前互联网中的UNIX、Solaris和Windows NT等平台的主机能被用于此类攻击,而且这个工具非常容易被移植到其它系统平台上。
TFN2K由两部分组成:在主控端主机上的客户端和在代理端主机上的守护进程。主控端向其代理端发送攻击指定的目标主机列表。代理端据此对目标进行拒绝服务攻击。由一个主控端控制的多个代理端主机,能够在攻击过程中相互协同,保证攻击的连续性。主控央和代理端的网络通讯是经过加密的,还可能混杂了许多虚假数据包。整个TFN2K网络可能使用不同的TCP、UDP或ICMP包进行通讯。而且主控端还能伪造其IP地址。所有这些特性都使发展防御TFN2K攻击的策略和技术都非常困难或效率低下。
TFN2K的技术内幕
◆ 主控端通过TCP、UDP、ICMP或随机性使用其中之一的数据包向代理端主机
发送命令。对目标的攻击方法包括TCP/SYN、UDP、ICMP/PING或BROADCAST
PING (SMURF)数据包flood等。
◆ 主控端与代理端之间数据包的头信息也是随机的,除了ICMP总是使用
ICMP_ECHOREPLY类型数据包。
◆ 与其上一代版本TFN不同,TFN2K的守护程序是完全沉默的,它不会对接收
到的命令有任何回应。客户端重复发送每一个命令20次,并且认为守护程
序应该至少能接收到其中一个。
◆ 这些命令数据包可能混杂了许多发送到随机IP地址的伪造数据包。
◆ TFN2K命令不是基于字符串的,而采用了"++"格式,其中是
代表某个特定命令的数值,则是该命令的参数。
◆ 所有命令都经过了CAST-256算法(RFC 2612)加密。加密关键字在程序编
译时定义,并作为TFN2K客户端程序的口令。
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状态后再去调整兼收星。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。