Una Señal Abierta es una Señal de Radio o Televisión que se Transmite sin cifrar y pueden ser Recibidas a través de cualquier Receptor adecuado.

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2 oct 2022

13 sept 2022

septiembre 13, 2022

Despolarizador FH-C62


 Hace un tiempo, en pleno furor por los satelites de polarizacion circular, pasò por mis manos un despolarizador construido comercialmente totalmente en aluminio, de origen brasilero, y pude tomarle las fotos y medidas para un dia poder clonarlo o tenerlo como referencia, pero despues esa informacion se extraviò. Y como dice la ley de murphy, "nada se pierde todo se traspapela", asi que un dia volviò a aparecer. Ignoro si este despolarizador fue diseñado para cierta marca brasilera de lnb, dado que sus dimensiones no concuerdan del todo con cierto "despolarizador turbinado" que circulaba por internet, pero si es vendido comercialmente en Brasil, entiendo que bien podia servir para varios tipos de lnb sin problemas y sin necesidad de cortarles una parte del feed o tener que perforar su feed. Las medidas se tomaron con un calibre. Una explicacion sencilla: Los stubs son esos 10 elementos dentro del feed que interceptan las señales de polarizacion circular y la transforman a polarizacion lineal y cumplen la misma funcion que el dielectrico que todos conocemos. Una explicacion mas compleja: un stub o sintonizador es un segmento de linea coaxil o guia de onda que esta conectado solo a un extremo y que nos permite adaptar cualquier impedancia de carga segun su largo y su reactancia o susceptacia. Para los interesados, aqui las medidas del mismo. mas adelante, si Dios quiere, veremos algunas formulas sobre los mismos y hablaremos de un fatal error en la formula principal del despolarizador turbinado brasilero que se hizo popular años atras, si bien el diseño parece estar bien calculado, pero no podia calcularse otro diferente del propuesto.  Son "cosas que pasan", decia jose larralde, cantautor y poeta argentino. Y en FTA suelen pasar seguido.

DIMENSIONES  DEL  DESPOLARIZADOR










Despolarizador brasilero modelo FH-C62
mediciones tomadas con un calibre

Diametro interior del feed 58 mm
Paredes del feed espesor 3.5 mm

Espesor de 2.2 mm en la reduccion

Diametro exterior del feed 65 mm

Largo del feed 294.1 mm

En un extremo tiene una reduccion del diametro
para encajar en el lnb comercial de banda C.

Largo de la reduccion 12.2 mm (podria ser mas larga,
como unos 4 cm y ser mas "estable",  pero es asi, para
evitar tocar las muescas del lnb donde se ubica la
tradicional placa de teflon).

Diametro del feed en la reduccion 62.40 mm.
este diametro permite que algunos lnb calcen justo,
otros tengan "cierto juego" y otros no calcen, eso
evidencia que el diametro interno de los lnb no es
exactamente el mismo, segun la marca. Si vas a
armarte un despolarizador, ten en cuenta esto.

Ubicacion de los stubs desde el lado de la reduccion:

Al eje del primer stub 80.5 mm

Separacion 26.05 mm entre ejes de stubs

Diametro de todos los stubs 3.4 mm

Los stubs sobresalen unos 12.7 mm dentro del feed,
asi que su largo total es de 16.2 mm (12.7+3.5)

Distancia del primer al quinto stub 104.2 mm (ejes)

Distancia del eje del ultimo stub
al otro extremo del feed 109.4 mm

Posee 5 stubs iguales de cada lado enfrentados

Todo el conjunto es de material aluminio.

OBSERVACIONES
Si examinamos el despolarizador vemos que:
107.7 mm es el tramo desde los stubs  al extremo inferior.
en ese espacio se organiza el campo circular.
(1.7+26.05+26.05+26.05+26.05+1.7) = 107.7 mm
el area del desfasador mediante los stubs.
(80.5 - 12.2) = 68.3 mm desde los stubs hacia el lnb
entendiendo que aprovecharia (107.7 - 68.3) = 39.4 mm
del propio LNB para la formacion del campo lineal.
De todos modos no hay mucha informacion al respecto.

ENCASTRES  EN  LNBs  COMERCIALES


En este lnb Pauxis Twin PX-1220 calza bien


En este lnb GCN GCF-1201 tambien calza bien

En este Greatek SPL-2400 no calza, hay que limar un poco


En este lnb twin GCN GCF-2102 tambien calza bien

En este lnb twin GCF-D12T no calza bien, hay que limar un poco

Espero que estos datos le sirvan a algun ftapero que quiera experimentar con en la recepcion de señales de polarizacion circular. el seteo basico es orientar los stubs a 45 grados como si se tratara del dielectrico de teflon, es decir entre las antenas internas del lnb recordando que existen 2 posiciones angulares, segun sea la recepcion de polarizacion circular derecha o polarizacion circular izquierda. No he conocido reportes de ftaperos que tengan uno de estos despolarizadores funcionando en su estacion, asi que desconozco si supera en rendimiento al dielectrico de teflon, solo puedo decir que el fabricante asegura que supera al dielectrico tradicional en un 60%. Tampoco encontrè propaganda sobre el mismo que me permita aportar mas informacion tecnica. Una cosa es segura: el conjunto pesa un poco mas y al ser mas largo hay que sujetarlo mejor al escalar plano, en especial en antenas grilladas que tienen una bengala central de soporte y son mas fragiles ante el viento. En brasil este despolarizador aun hoy se vende por 69 reales como "tubo prolongador para lnbf banda c circular turbinado" en eshopsatelite.com.br y por mercado libre de brasil por unos 80 reales, claro que puestos en Argentina su valor no seria ese sino entre un 300% a 500% mas, con aduana incluida, envio y la ganancia del importador  y el vendedor de turno. Asi estamos. viva el FTA !!!

Fuente: ftapinamar.blogspot.com 

9 mar 2021

marzo 09, 2021

Antena Wavefrontier T90

Una antena que se presenta ideal para Europa, pero que de llegar un día a nuestro país, bien podría usarse en Argentina para recibir unos 12 satélites, desde el 61W al 95W (y aprovechar uno para DTV prepago) dado que recibe en un rango de 40 grados de horizonte, claro que no con la misma ganancia, la que varia hasta en -0,45 dB que equivale hasta un 12 % menos. El precio típico en Europa suele ser unas 4 veces mas elevado que una antena de Ku de buena calidad. Se recomienda para hasta 16 satélites con una separación de hasta 3 grados, aunque con lnb ultrafinos podría captar satélites hasta con 2 grados de arco de separación. Soporta vientos hasta 80 km/h asi que tornados no soporta. Es bastante pesada, unos 25 kilos, por eso el soporte es de unos 6 cm de diámetro.


Fuente: https://ftapinamar.blogspot.com/2021/01/antena-wavefrontier-t90.html

15 dic 2020

diciembre 15, 2020

Banda C con un lnb de banda Ku ?

 


Hace tiempo, me encontrè por internet con un bromista nivel Senior, que se dedicaba a subir a youtube videos tipo Fake sobre fta, donde sostenia que habia descubierto la manera de hacer funcionar un lnb de banda Ku para recibir banda C y en las imagenes se veia como hacer el sencillo procedimiento de modificacion.


Hoy, muchos años despues, el mito de la transformacion del lnb de una banda en otra sigue vigente. Es increible el poder de internet para convencer facilmente a gente que se supone no es novata en el tema, haciendoles creer una mentira o Fake, como se lo llama hoy en dia. Sucede en politica con las fake news y sucede en redes sociales donde uno comienza la distribucion del fake y los demas lo reenvian sin chequear la veracidad de la informacion pues confian en la fuente por ser un amigo pero no desconfian de la informacion que el amigo les esta compartiendo.


Asi que por eso decidi desarrollar el tema que alguna vez se comentò en foros -hoy fuera de servicio-, un mito que se suponia estaba ya conversado, entendido y aceptado como una broma de mal gusto mas que un sensacional descubrimiento cientifico que permite por un milagro ahorrarse un lnb. De esta broma inicial, nacieron otras como que agregandole al lnb ciertos componentes a la antena interna se mejora la señal olvidando que esos lnb son el resultado de un largo trabajo de ingenieria electronica donde se han experimentado diversos circuitos electronicos.


Sin necesidad de tener conocimientos elevados de electronica, podemos descubrir algunas diferencias entre el lnb de banda C y el lnb de banda Ku.


EL FEED o ALIMENTADOR

Si comparamos un lnb de banda Ku con un lnb de banda C, vemos enseguida que el cuerpo metalico de uno de ellos es mas grande que el otro. eso no es un capricho de los fabricantes. es una consecuencia tecnica del diseño del mismo.la boca y el tubo guiaondas, que llamamos feed o alimentador, tiene unos 60 mm en banda C y unos 23 mm en banda ku porque estan directamente relacionados con la frecuencia de recepcion. banda Ku comprende desde 10700 mhz a 12700 mhz y banda C comprende desde 3400 mhz a 4250 mhz, a menor frecuencia la onda recibida es mas amplia, 8,82 cm a 7,14 cm para banda C y de 2,8 cm a 2,36 cm para banda Ku. entonces ese feed del lnb por donde la señal entra y rebota hasta llegar a las antenas internas, tiene un diametro calculado para la frecuencia de recepcion. si cambiamos la frecuencia, el feed deja de cumplir su funcion tecnica, deja de convertirse en un buen guiaondas, pues solo sirve para la frecuencia de trabajo del mismo.


LOS OSCILADORES Y COMPONENTES

Luego, viendo los osciladores internos que posee el lnb, distinguimos una importante diferencia. el lnb de banda C tipico tiene un solo oscilador en 5150 mhz y el lnb de banda Ku universal tiene dos osciladores generalmente en 9750 mhz y 10600 mhz para manejar la banda alta de ku y la banda baja mediante un tono de 22 khz.

cualquier tecnico electronico sabe que no se puede modificar un oscilador de tan alta frecuencia para que su frecuencia sea el doble o la mitad de la original. pero las variaciones de temperatura si producen un efecto en el lnb, especialmente si es chino, la variacion del mismo suele ser de 1 a 3 mhz y por eso los TP se "desplazan" de frecuencia en ese margen. 

pero pretender que un mismo oscilador de 5150 mhz oscile en 9750 o 10600 mhz es otra cosa. lo mismo si es un mismo oscilador de 10600 mhz y queremos que oscile en 5150 mhz. no es viable.

A eso se debe sumar que dentro del lnb existen algunos filtros para anular ciertas frecuencias no deseadas y delimitar la banda de recepcion. esos filtros son de frecuencia fija, asi que para lograr que funcionen en otra banda deberian ser rediseñados con otros componentes electronicos.


LAS ANTENAS INTERNAS

Lo mismo sucede con las antenas internas del lnb. todos sabemos que tiene dos. una para recibir en vertical y otra para recibir en horizontal. esas antenas responden a un diseño basado en la frecuencia de trabajo. como en el caso del feed, no podemos usar una antena para una frecuencia diferente a la que fue diseñada pues no funciona adecuadamente. las antenas internas de banda ku son mas pequeñas que las de banda C. Si cortamos las antenas para Ku, nos va a faltar largo para C y si las dejamos para banda C, no resonaran en banda Ku por ser mas largas... se entiende ?.


Entonces, si fisicamente un ftapero por mas que sepa de electronica no puede modificar un lnb de ku para que reciba en banda C y ademas ku ni viceversa...


como funciona la broma, el fake ?


EL FAKE

Los creadores de este mito se aprovechan de que el receptor satelital, para informar la frecuencia de un tp cualquiera, como no sabe que tipo de lnb tiene conectado pues los lnb no informan a los receptores ese dato, depende de la configuracion del lnb realizada por el usuario en el receptor, entonces sencillamente modifican a proposito la frecuencia del dato del oscilador en el receptor satelital, y si el lnb es de ku universal 9750/10600 mhz lo cambian a 5150 mhz y al escanear el satelite, si bien el receptor sigue escaneando banda Ku, logicamente aparecen canales en una frecuencia "parecida" a banda C, pues el receptor para agendar un tp hace un sencillo calculo basado en los seteos del receptor que nosotros cargamos a mano y no conoce la frecuencia real del lnb que estamos usando. y asi engañan a los novatos del fta y a veces hasta se engañan a si mismos. un lnb de banda ku solo capta esa banda y lo mismo sucede con un lnb de banda C.


Vamos  a reproducir el Fake mediante un lnb universal para banda Ku conectado todo el tiempo a un receptor s900hd, primero captaremos el satelite AMZ en modo fta, con el lnb seteado como corresponde en universal y luego modificaremos los seteos del lnb en el receptor, a 5150 mhz y despues a  5750 mhz para ver como parece que el mismo lnb recibe en una  Fake"banda C", pero en realidad son siempre los mismos canales de banda Ku los que detecta solo que la frecuencia mostrada es erronea debido a que manipulamos el valor del dato del  oscilador en el receptor satelital.


Fuente: https://ftapinamar.blogspot.com/

31 oct 2020

octubre 31, 2020

Otra Fuente para el LNB

 

Años atrás, en el articulo "Fuente externa para el LNB" se detallaba una fuente de alimentacion regulada para cuando el receptor satelital no enviaba voltaje al lnb, pero que carecia de un generador de tono de 22 Khz para conmutar la banda alta/baja del mismo si el receptor tampoco enviaba esa señal.

En esta oportunidad les comparto un circuito que empleando un sencillo circuito integrado NE-555N y alimentado por una fuente externa de 5 volts, como puede ser el puerto USB de una netbook o una fuente regulada construida a tal efecto, puede manejar el cambio de banda alta/baja en lnb tipo universales de Ku. El mismo consta de 2 llaves, que conmutan el apagado/encendido del generador y asi el cambio de banda alta/baja, y otra llave que permite conmutar entre la polarizacion vertical/horizontal que en los lnb universales significa conmutar entre unos 13 y 18 volts.R7, R8 y R9 son los resistores que regulan el voltaje de salida de la fuente pero R8 y R9 pueden reemplazarse por sendos potenciometros ajustables para regular la salida en 13 a 14 volts y en 18 a 19 volts. todos los capacitores de poliester C1,C2 y C4 conviene que sean de 50 a 63 volts, en especial el electrolitico C3 de 470 uF. C5 es un capacitor de mica. El regulador de voltaje LM-317 debe llevar un disipador de aluminio 40x50mm y varias aletas, por seguridad. La seccion de salida hacia al lnb y el receptor debe estar blindada si el gabinte a usar es de plastico. El integrado NE-555N debe tener un zocalo, para evitar asi soldarlo directamente. las resistencias pueden ser de hasta 1/2 watt. El choque de Radiofrecuencia RFC consiste en unas 12 vueltas de cable de conexiones forrado en plastico, sobre forma de unos 3 mm. Tratandose de altas frecuencias, conviene que el circuito sea armado sobre una plaqueta de pertinax universal para evitar cableados que introducen atenuaciones o espúreos.

La seccion de alimentacion del lnb requiere una fuente no regulada de unos 20-22 volts para obtener asi a la salida unos 17-18 volts. La seccion del oscilador de 22 khz requiere una fuente regulada de 5 volts como la que se obtiene del puerto USB una notebook  o de una fuente construida especialmente para entregar ese voltaje. Tambien es posible una fuente unificada para ambas tensiones y que entregue unos 20 volts DC (CC) no regulados a 500 Ma y 5 volts DC regulados a 100 Ma.


A continuacion se detallan las posibles fuentes para alimentar el circuito. Primero, la fuente que entrega unos 20 volts de corriente continua para la seccion de alimentacion al LNB.


y ademas una fuente regulada tipica que entrega 5 volts,  para alimentar el oscilador de 22 khz si deseamos que el mismo no dependa de la salida usb de una computadora. Estos circuitos suelen venir ya armados y se usan mucho para Arduino o raspberry.


La imagen siguiente pertenece al  proyecto del Autor de la misma, donde se ve una parte del circuito principal conectado a una fuente comercial que lo alimenta. El autor del proyecto es desconocido por eso no lo menciono, pero si es ftapero y diseño el circuito para alinear su antena satelital al Astra 23.5E, ayudado de un receptor SDR HackRF One y una notebook como analizador de espectro con el programa qspectrumanalyzer. (requiere lenguaje python 3.6 y librerias de soapySDR). Aqui en Argentina, el Hack RF One vale actualmente minimo unos 50.000 pesos o tambien 350 dolares , asi que, como decia (QEPD) Bernardo Neustadt, "mejor... lo dejamos ahi". Nosotros podemos aprovechar el circuito para usar un satfinder digital en reemplazo del propuesto por el autor y si viene con analizador de espectro mejor.


Espero que el circuito les sea de utilidad, especialmente a los que buscaban una fuente para alimentar el lnb pero tambien un generador del tono de 22 khz para setear el lnb en banda alta o baja de Ku. Como entenderán, aún no he armado el circuito, asi que solo nos queda confiar en que no tenga errores, aunque es un circuito muy basico de un oscilador y una fuente regulada. tambien otros mas intrepidos podran aislar el circuito del oscilador de 22 khz y armarlo aparte para adaptarlo a sus proyectos.


(por los conectores se deduce el diametro del mismo)

y aislacion de la etapa de salida con papel de aluminio

para evitar interferencias, si el gabinete no es metalico.


Fuente: ftapinamar.blogspot.com



21 sept 2020

septiembre 21, 2020

TESTEO DEL LNB X2 SQUARE


Ahora las pruebas con el lnb que uso para el Arsat-1

y del que les he hablado en testeos anteriores.

El reflejo del sol que cada vez bajaba mas en el horizonte, 

me complicaba la calidad de las  imagenes

que tomaba con el celular, asi que le saqué la funda

protectora al satfinder y lo coloqué a la sombra.


canal 5RTV

canal 12 de Posadas


Canal Lapacho Tv

Canal La Corte

Mux Presidencia, Diputados Tv,etc

canal 13

CMTV y Cronica Tv codificados

Mux CN23, Tv publica, Cronica,etc

20 oct 2018

octubre 20, 2018

Calculo Rapido de Caronas

                   TERCER CALCULO DE CARONA

Dado que últimamente los materiales para FTA están subiendo de precio todos los días, una solución económica para ver mas de un satélite por antena es realizar una carona que nos permite al menos captar algunos canales de señal fuerte en satélites cercanos. Aquí presentamos un método rápido de calculo.


Para ángulos pequeños es

TAN (0) = S/F

entonces

S = F * TAN(0)

donde:

S = separacion entre lnb
F = distancia al foco
TAN = valor de la tangente
(0) = angulo de carona

Aplicamos la formula...

para la distancia focal de 72 cm  de la antena 
y un angulo basico de 1 grado, es:

S = 72 * TAN(1) = 72 * 0.0175
S = 1.26 cm

Por cada grado de separacion entre satelites en azimuth o elevacion, el valor de S vale 1.26 cm para esa antena especifica. Ahora, con este dato, podemos calcular facilmente la distancia teorica de cualquier carona que se nos ocurra realizar.

sea por ejemplo una carona entre el 72W como satelite principal y el 81W como satelite secundario desde Pinamar, Argentina.

Consultamos Dishpointer para conocer la elevacion y azimuth para nuestra estacion de cada uno de los satelites.

Satelite  elevacion  azimuth    skew-lnb 
72W           44.1        344.5      -19.0
81W           40.0        332.0      -28.4
-----------------------------------------------
Dif.              4.1         12.5    

Vemos que la ubicacion del satelite secundario es inferior a la del satelite primario. como se trata de caronas, se sabe que se invierten esos valores al ubicar el lnb "secundario" de carona sobre el plato parabolico.

Entonces tenemos que la diferencia de elevacion es de 4.1 grados que equivalen a 4.1 * 1.26 cm = 5.166 cm y la diferencia de azimuth es de  12.5 grados que equivalen a 12.5 * 1.26 cm = 15.75 cm totales.

Estos datos teoricos nos ayudaran a ubicar inicialmente el segundo lnb para intentar captar el segundo satelite de carona. Como en este caso el 81W se encuentra mas abajo y mas a la izquierda del lnb al 72W visto el plato desde atras, entonces la carona estara mas arriba y mas a la derecha del lnb al 72W (efecto espejo).

La siguiente tabla la usaremos para calcular la tangente del angulo en la sencilla formulita de este metodo de calculo.



Tabla de Tangentes

Recuerden que lo ideal es usar un plato por satelite, las caronas son soluciones economicas que no siempre nos permiten ver todos los canales deseados. Espero que la informacion les sea util para el hobby.

Fuente: ftapinamar.blogspot.com

15 sept 2018

septiembre 15, 2018

Receptor satélite

Televisión analógica + radio

Para la recepción de servicios analógicos se necesita un receptor analógico. Practicamnete ya no hay gama de receptores analógicos el mercado.


Televisión digital + radio

Para la recepción de servicios digitales se necesita un receptor digital que se coloca junto al televisor. Éste sintoniza con el transpondedor del canal elegido, corrige los errores, selecciona el flujo de datos del programa deseado, desmodula la señal digital y descodifica las señales de datos, audio y MPEG-2 de vídeo. Este receptor puede ser uno para emisiones abiertas o el de pago de uno de los proveedores de plataforma digital.

Cómo funciona:

La señal digital del LNB llega a la banda de frecuencia de 950 a 2150 MHz a la entrada del sintonizador. El sintonizador selecciona la correspondiente frecuencia intermedia del transponder del satélite cuyo multiplexor contiene el servicio elegido por el consumidor en la Guía Electrónica de Programas (EPG).

Después de detectar la señal y enviar la corrección de errores, se produce un flujo de bits, el Flujo de Transporte MPEG 2. El eliminador de distorsiones y la tarjeta inteligente hacen que la señal distorsionada vuelva a su formato nítido original (en el caso de TV de pago). El desmultiplexor extrae del servicio deseado los componentes de vídeo, audio y datos. Las señales digitales se convierten entonces al formato analógico y pasan a las terminales de salida del IRD.

30 ago 2018

agosto 30, 2018

Captando Banda C con antenas de Ku

Ante el elevado costo de las antenas de banda C por sobre las de Ku y el amplio espacio que ocupan, sumado a que en toda estacion FTA se encuentra al menos una antena de banda Ku, pues suele ser la banda de inicio del hobby, no es de extrañar que algunos ftaperos empleen antenas destinadas a la banda Ku para la recepcion de algunas señales fuertes de banda C.

En realidad las antenas no reconocen banda alguna, no es que se fabriquen para alguna de ellas, pero lo cierto es que cada banda de television satelital requiere un minimo de diametro para recibir las señales por una cuestion de su frecuencia de trabajo, y eso es lo que las identifica como tipicas para alguna de las bandas, sumando a que el soporte del lnb suele ser apto para un solo tipo de lnb acorde a la banda promocionada.

Por ello, se suele cambiar el soporte del lnb o bracket de antenas offset, para que las antenas de banda Ku desde 60 cm a 110 cm de diametro puedan ser empleadas en la recepcion de señales satelitales de banda C y asi pueda colocarse en ellas un lnb de banda C y su escalar conico asociado.
En Argentina todavia se venden unos kits para este fin, de la marca DMS international, actualmente por unos 85 dolares y que consisten en un bracket y un escalar conico liviano. 


Luego sumamos el lnb de banda C y ya tenemos lo necesario para adaptar la antena de banda Ku y usarla para banda C.
Otros prefieren armarse su propio bracket y escalar conico dado que no siempre el bracket comercial da la altura exacta requerida para el lnb de banda C.


A la hora de montar el nuevo bracket, lnb y escalar en la antena, es el momento de tener en cuenta algunos detalles obvios pero a veces no tomados en cuenta, como es el hecho de que el nuevo lnb debe ubicarse con centro en el mismo punto donde el lnb de banda ku se ubicaba. La manera de saber la ubicacion de este punto es, previo al desarme de la antena de banda Ku, armar una simple plantilla de carton que nos indique exactamente el punto donde se encuentra el centro geometrico del lnb de banda Ku y luego nos servira para determinar el punto del lnb de banda C y ademas marcar en el brazo de la antena la posicion de nuestro marcador para tener la referencia mas adelante.
Pero eso no es todo... es importante tambien respetar la direccion de inclinacion del lnb de banda Ku, ya que este apunta al centro profundo del plato (no al centro geometrico del plato ovoide) y... a la hora de ajustar el lnb de banda C en el bracket puede que haya que moverlo hacia adelante o atras algun centimetro y conviene que ese movimiento del lnb se produzca tambien respetando el angulo de inclinacion original, para que asi el lnb "vea" toda la antena y no solo una parte de ella. recordemos que ademas la antena es minimalista asi que no conviene que el lnb no sea alumbrado desde alguna porcion de la antena por encontrarse desalineado.

Tambien tenemos otro punto a considerar y es que el angulo interno del escalar de banda C, sea generoso con respecto al angulo de apertura, no sea cosa que el escalar limite la entrada de señales satelitales.

Esto podemos calcularlo matematicamente o empiricamente empleando una vara recta y de largo suficiente que apoyada sobre los "escalones"  del escalar nos permita visualizar el angulo del mismo y si abarca la antena o parte de ella hacia los 4 puntos de la antena, arriba, abajo y laterales. En los casos que la medida exceda el diametro del plato, por alli puede entrar algo de ruido terrestre.
Finalmente, como el lnb de banda C requiere un ajuste fino final, seguramente se movera hacia adelante o atras y eso modifica el angulo de vision del escalar. asi que una vez captadas algunas señales fuertes del satelite, conviene chequear si para el ajuste realizado, (si bien se logra captar algunos tp), si el escalar esta bloqueando algunas señales o es lo mejor que por el diametro del plato se puede recibir desde nuestra estacion. Obviamente, a mayor diametro del plato mejor recepcion de señales satelitales. si bien podemos tratar de compensar el escaso diametro del plato, con un buen lnb de marca y bajo s/r, pero no olvidemos que el oido es la antena y ahi esta el secreto de la buena recepcion.

Mi sugerencia para la primer vez es que se realice la experiencia sobre un satelite con canales FTA en banda C y Ku, entonces primero captamos el satelite en banda Ku. fijamos la antena y le colocamos el adaptador de banda C y lo ajustamos a mejor señal. ahora la antena estara lista para captar cualquier satelite de banda C con transponders lo suficientemente fuertes para ser recibidos por una antena que tiene una ganancia menor a la requerida, el unico cambio sera el del skew del lnb, asi que conviene marcar el punto de ajuste inicial en el lnb.

Una antena tipica de banda C de 180 cm tiene una ganancia de 36 dB, pero una antena offset de 90 cm tiene una ganancia de unos 31.5 dB para banda C y una antena de 110 cm tiene una ganancia de unos 32.5 dB. los dB faltantes parecen pocos a simple vista pero recordemos que -3 dB significa captar el 50 % de la señal y -4 dB significa captar solo el 42 % y -5 dB significa captar solo el 22 % de la señal !!!. Por eso es que solo algunas señales fuertes se captan con estas antenas minimalistas. Es interesante como experiencia, pero generalmente no nos asegura la estabilidad de las señales entrantes aunque suele haber siempre algun satelite que es la excepcion a la regla.

Fuente: ftapinamar.blogspot.com

25 ago 2018

agosto 25, 2018

Antena parabólica

La antena es un elemento esencial de la instalación para el satélite. Recibe las señales que se transmiten del satélite y refleja a un foco central sobre el que se monta el LNB.

Gracias a la tecnología una pequeña antena es suficiente para recibir todos los servicios de varias emisoras Para averiguar el tamaño de antena necesario en su área geográfica, en la pagina AZIMUT obtendras esta información.

    Oriente su antena hacia el Satélite elegido
    Tenga una línea de visibilidad diáfana hasta el satélite elegido.
    La antena tiene que estar al aire libre
    La antena no ha de estar a una distancia mayor que 30 metros del televisor. Si la distancia fuese mayor de treinta metros se pierde calidad e intensidad.

20 ago 2018

20 may 2018

mayo 20, 2018

La Distancia Focal

Mas de una vez necesitamos calcular la distancia focal para comprobar si la de nuestra antena coincide con la posicion del lnb y recurrimos a internet con la esperanza de hallar la respuesta, de los sitios hallados, la mayoria presenta la formula correcta para calcular la distancia focal en antenas de foco central o focus prime, pero en pocas encontre que informaran la correcta formula "rapida" para antenas offset sin confundirla con la de la antena de foco central. Veamos un poco esas formulas.

Que es la distancia focal ?. es la distancia al punto focal, donde concurren todas las señales reflejadas por el plato de la antena y donde generalmente se coloca el lnb para que las reciba a todas. Por este motivo, conocer esa distancia focal es muy importante en el ajuste para la recepcion de señales satelitales.
Distancia Focal de una antena 
parabolica de foco central

Calculo para una antena de 180 cm de diametro y profundidad de 30 cm.

Diametro = 180 cm. ( D )

Profuncidad = 30 cm ( P )

Distancia Focal ( F ) = (D * D) / (16 * P)

F = (180 * 180) / (16 * 30) = 67.5 cm.

Entonces la distancia focal se halla a 67.5 cm del centro del plato.


Distancia Focal de una antena 
parabolica Offset

Calculo para una antena offset de 60 x 70 cm y profundidad de 5 cm

d = ancho del plato ( 60 cm )

P = profundidad maxima del plato ( 5 cm )

D = altura del plato ( 70 cm )

Distancia Focal = ( d * d * d ) / ( 16 * p * D )

Distancia Focal = ( 60 * 60 * 60 ) / ( 16 * 5 * 70 ) = 38.5715 cm

Entonces la distancia focal se halla a 38.57 cm
del punto de maxima profuncidad del plato

Las formulas son "similares" pero no iguales. espero que el post sirva para evitar las confusiones a la hora de calcular la distancia focal en nuestros platos parabolicos.

Fuente: ftapinamar.blogspot.com

30 abr 2018

abril 30, 2018

Nuevo Calculo de Distancia al 2do LNB

En este Blog se ha tratado el tema del calculo de caronas o multifeeds en diversas oportunidades. Por ejemplo, en los siguientes:

Sobre las Caronas

caronas-o-multifeeds

rendimiento-de-caronas

Calculo de distancia al 2do lnb

calcular-la-distancia-al-segundo-lnb

calculo-rapido-de-caronas

otro-calculo-de-caronas

En esta ocacion, Presento un nuevo calculo de caronas o de la distancia al segundo lnb, tomado del análisis de las formulas que suelen emplear los programas de calculo que vemos circular por Internet y siempre nos preguntamos como hacen para obtener el resultado.

Para obtener el dato de los ángulos de elevación y azimuth se emplea dishpointer, como una herramienta de resultados rápidos, pero recordando que tiene su margen de error.

Los que prefieren calcularlo "a mano", tienen las instrucciones en este blog mediante la lectura del siguiente articulo calculo-de-azimuth-y-elevación-2 y los que prefieren usar una tabla de calculo pueden seguir las instrucciones de los artículos de otro-calculo-de-azimuth-y-elevación  o este otro articulo gráfico-para-calcular-azimuth-y-elevación  entre otros artículos sobre el tema.

Referencias:

D: diametro del plato
H: profundidad mayor del plato
F: foco del plato parabolico
M,N variables de calculo auxiliar
T1: tangente del angulo alfa
T2: tangente del angulo beta
alfa: angulo de diferencia entre el sat central y el de carona en azimuth
beta: angulo de diferencia entre el sat central y el de carona en elevacion
ST: separacion entre LNBs, centro a centro

Formulas a Aplicar:

F = (D * D) / (16 * H)
M = (H/2) + ((D * D) / (8 * H))
N = M - F
T1 = tan(alfa)
T2 = tan(beta)
S1 = N * T1
S2 = N * T2
ST = SQRT( (S1 * S1) + (S2 * S2))
SQRT = raiz cuadrada de un numero
tan = tangente de un angulo
Veamos un ejemplo practico:

Antena de 180 cm de diametro, 30 cm de profuncidad
separacion entre el satelite principal y secundario (alfa)
de 13 grados reales en azimuth y de 1 grado real (beta) en elevacion.

1. calculamos el foco del plato
F = (D * D) / (16 * H)
F = (180 * 180) / (16 * 30)
F = 32400 / 480
F = 67.5 cm

2. calculamos M
M = (H/2) + ((D * D) / (8 * H))
M = (30/2) + ((180 * 180) / (8 * 30))
M = 15 + (32400 / 240)
M = 15 + 135
M = 150

3. calculamos N
N = M - F
N = 150 - 67.5
N = 82.5

4. calculamos T1
el angulo alfa lo obtenemos de dishpointer basados en
nuestra posicion geografica y la posicion de azimuth
de los dos satelites a considerar.
sencillamente restamos un angulo del otro y obtenemos
la diferencia.

T1 = tan(alfa)
T1 = tan(13)
T1 = 0.230868

5. calculamos T2
el angulo beta lo obtenemos de dishpointer basados en
nuestra posicion geografica y la posicion de elevacion
de los dos satelites a considerar.
sencillamente restamos un angulo del otro y obtenemos
la diferencia.

T2 = tan(beta)
T2 = tan(1)
T2 = 0.017455

6. calculamos S1
S1 = N * T1
S1 = 82.5 * 0.230868
S1 = 19.04 cm

7. calculamos S2
S2 = N * T2
S2 = 82.5 * 0.017455
S2 = 1.44 cm

8. calculamos la distancia final entre LNBs
mediante el teorema de pitagoras.
ST = SQRT( (S1 * S1) + (S2 * S2))
ST = SQRT( (19.04 * 19.04) + (1.44 * 1.44))
ST = SQRT( 362.52 + 2.08)
ST = SQRT( 364.60)
ST = 19.095 cm

Así obtenemos la separación teórica entre los LNB, de 19 cm entre centro y centro de cada uno de ellos. Distancia que nos puede orientar donde colocar el segundo lnb para comenzar la búsqueda, dado que los cálculos de dishpointer u otras paginas de calculo generalmente se refieren a la tierra como un esferoide perfecto, cuando no lo es,  y por eso son aproximados, con mayor o menor presicion según la ubicación  geográfica de nuestra estación.

Fuente: ftapinamar.blogspot.com

10 abr 2018

abril 10, 2018

El LNB en una BUD


AJUSTANDO EL LNB EN UNA B.U.D. 
(Big Usefull Dish = El Gran Plato Util)

El punto focal del reflector parabólico debe quedar apenas dentro de la boca del Feed. a partir de ese punto la mejor recepción se determina empíricamente moviendo el feed al punto de máxima señal. Eso lo hemos aprendido y repetido desde el Jardín de Infantes del FTA, Teóricamente se considera que si el foco cae 6 mm dentro del lnb es un buen punto de partida para ajustar el mismo, pero cambien eso se puede calcular con cierta aproximación, aunque el mejor resultado siempre es el empírico, ayudado por el teórico por supuesto.

La formula para determinar el "punto de sintonia"  dentro del LNB esta dada por:

a = (d * f) / D - (d * D) / (16 * f)

donde:

a = distancia del borde del feed al foco
D = diámetro del plato parabólico
d = diámetro del feed del lnb (ojo no del escalar concentrico plano)
f = longitud focal del plato parabólico

NOTA: a,d,D y f se indicaran en la misma unidad de medida.

Ejemplo para una antena de 150 cm de diámetro

foco = 54.5 cm
diámetro del feed = 6 cm
diámetro del plato = 150 cm

a = (6 * 54.5) / 150 - (6 * 150) / (16 * 54.5)

a = (327/150) - (900/872) = 1.147 cm (valor cercano a un F/D de 0.385)

veamos ahora una antena de 240 cm  y distancia focal de 70.5 cm
el feed es el mismo, de 6 cm de diámetro.

a = (6 * 70.5) / 240 - (6 * 240) / (16 * 70.5)

a = (423/240) - (1440/1128) = 0.485  cm (valor cercano a F/D de 0.41)

y una antena de 400 cm de diámetro y foco de 153.846 cm el feed es el mismo, de 6 cm de diámetro.

a = (6 * 153.85) / 400 - (6 * 400) / (16 * 153.85)

a = (923.1/400) - (2400/2461.6) = 1.332 cm (valor cercano a un F/D de 0.38)

Téngase en cuenta que en los ajustes finos; deberían existir al menos dos tipos de movimientos

1) mover el lnb hacia adelante o atrás, como todos aprendimos.
2) mover todo el conjunto lnb+escalar hacia adelante o atrás.

Generalmente se regula solo uno de ellos en la mayoría de las antenas actuales para FTA hogareño, y es por una razón de costo/beneficio púes el dispositivo encarece el valor de la antena y de ultima, no hay dispositivo mecánico que la mano y el ojo del ser humano ayudado por un buen satfinder no pueda reemplazar, abaratando los costos.
Tablita de la distancia "a" en relación al F/D

No es raro ver que una vez ajustada la antena, la relación F/D resultante queda ajustada diferente a la calculada, es decir, si el calculo dio por ejemplo 0.40 de f/d, posiblemente la antena quede ajustada a 0.38 de f/d como ha ocurrido en algunos casos. Por eso  se acepta que una diferencia en el ajuste final de un decimal en el f/d es o puede ser normal. Se recuerda que los valores típicos de F/D oscilan entre 0.32 y 0.45. Todo dependerá de la antena y su eficiencia.

Siempre que el F/d resultante sea mayor al real, puede que mejore la recepción si el ruido de la tierra y los ruidos terrestres, no son un factor importante frente a la señal, porque esta es muy potente por sobre el pastito del ruido.

En cambio si el f/d resultante es menor al calculado y si la ganancia de la antena excede la necesaria para la recepción del satélite ( caso de una BUD), puede que mejore la recepción si el ruido terrestre es un problema, ya que habrá perdidas de iluminación del plato compensadas por la alta ganancia del mismo (por ejemplo usando una antena de banda C para banda Ku).

Quizás nunca lo razonamos de este modo, pero cada vez que en banda Ku sintonizamos el lnb, este incluye el escalar cónico y se mueven juntos ya que están unidos dentro del encapsulado plástico.
 En banda C, en cambio, movemos solo el feed. muy pocas antenas semi-profesionales tienen el movimiento adicional del lnb+escalar, hacia adelante o atrás, sea mecánico o electrónico.

Y la sintonia fina se maneja mejor disponiendo de ambos movimientos. La mas ponderable es la del movimiento del feed por eso en FTA las antenas tienen un solo movimiento de ajuste del lnb. pero ahora sabemos que no es el único.
Fotos de un sistema artesanal de movimiento
para regular el escalar+lnb o solo el lnb
respecto al foco de la antena.
Como vemos en las fotos, algunos ftaperos han experimentado en sus antenas agregando estos dos movimientos de manera mecánica manual, o como en las fotos, de manera electrónica via un indicador visual de sintonia ubicado al lado del receptor satélite para realizar los mismos ajustes pero sentado en el sofá del living tomando un jugo de naranja. (si bien existe un tercero y hasta un cuarto movimiento de ajuste, populares en los receptores análogos, como el del Skew/polarización que también pueden realizarse remotamente).

Finalmente, en FTA no esta todo dicho ni escrito. siempre hay un poco mas. quizás ese ajuste del conjunto, es la diferencia entre captar una débil señal o darla por perdida. para los experimentadores del FTA no hay limites, pues ellos los van desplazando buscando optimizar el antenamiento de su estación.


Fuente: ftapinamar.blogspot.com