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。
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,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,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,不宜过长,够用即可。
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。
卫星电视高频头的原理
一、高频头简述
高频头的里面有什么东西呢?简单的想法是把它当作一个无线电接收机。高频头里面的接收电路大部分要排成微动形式,所有元件都采用表面安装的方法。采用微动设计是由于它在微波频率的效率比较高。微动的宽度和长度和使用的频率有直接的关系。高频头的基本作用是拾取碟形天线反射的微弱信号,然后把信号传递到接收器。这里遇到的问题是,碟形天线和接收器通常相隔一段距离,而在微波频率下的损耗是相当高的,为了克服困难,高频头把来自碟形天线的超高频SHF的信号变换成较低的中频IF频带,再通过电缆传送信号到接收器,这样的效率是比较高的。
二、极化
高频头有许多类型,不过其基本设计都是类似的。其差别主要是选择水平还是垂直极化的信号。信号是由微型传感器拾取的,选择水平或垂直极化传输信号的方法有三种。简单的方法是安装两个互成90°的传感器,并且可以在它们产生的输出信号之间来回转挽,这是简便和广泛使用的方法,称为水平垂直转换。馈源喇叭直接边接到高频头,极化器安装在馈源喇叭和高频头之间,机械极化器有一个安装在一段波导管上的传感器,波导管可以转动,让传感器的取向可以配合信号的极化方向,由接收器控制的伺服马达依照需要移动极化器,这是早的方法,但去不太可靠。磁性极化器是比较便宜和比较可靠的另一种方法,它没有移动部分。它的作用是在必要时,输入信号到达单独的传感器之前,改变信号的极化方向。它含有一个绕在铁氧体磁芯上的线圈,线圈是由电流驱动的,供应的电流量确定了出现波形的弯曲度。
三、典型的高频头设计
典型的高频头信号电路设计,它的输入有水平转换装置,左上方部分在馈源喇叭后部的上方,互成90°的两个传感器,右方是水平极化传感器,而下方的是垂直极化传感器,它们拾取来自馈源喇叭的能量,再把它传送到高频头电路。晶体管都是场效应管,Tr1和Tr2提供初步的射频放大,Tr1适合垂直极化信号,而Tr2则适合水平极化信号。要达到水平垂直转换只需以电子的方法接通Tr1或Tr2,Tr3是第二级的射频放大器,它与级的晶体管之间的信号通道并没有直流连接,实际上射频放大器各级中的所有晶体管之间采用交流耦合的交直流元件干扰邻近各级,Tr4是第三个射频放大器(射频放大器部分通常有三级,不过有些设计可能有更多级)。经过的射频放大器放大的输出经由微带带通滤波器馈入二极管混合器D1。射频信号在这一级和本机振荡器的输出混合。这个过程通常是在10GHz的频率下进行,不过的Astra ZD设计者所有频率却是0.75GHz。晶体管Tr5右方的小圆片,金属盖放在小圆片上就会产生共振。小圆片还有一根本机振荡器的调节螺丝,调节它就可以调谐振荡器在基本频率10GHz上下100MHz至200MHz的频率下工作。
这样产生的中频信号即90~1700MHz传送到高频头的中频部分,这部分通常有三个放大级,是很容易识别的,因为其中的场效应晶体管是黑色,而射频场子效应晶体管是白色。另外,还需要有偏压电路,在大多数新式设备中,场效应晶体管的偏压是自动调定的。在Marconi带盖型之类的旧式装置中,却要以人手调定射频级的偏压,在组件上还有螺栓固定了一个5V稳压器,也是很容易的识别的,电路板上的IC是Philips的PC74HC7147。这个14脚的小器件是用来转换水平和垂直极化信号的。