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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11 ago 2016

agosto 11, 2016

T V R O en 1 9 7 9

Aquí comienza una pequeña serie de artículos sobre FTA en el recuerdo, con material para FTA que se publicaba en EEUU hace ya mas de 35 años, y que hoy en día, mas de una vez nos estimulará el pensamiento lateral, agitará nuestras neuronas adormecidas por la llegada del otoño casi invierno y en algún caso despertará a ese inventor que llevamos dentro.

TVRO era la manera de designar a la recepción satelital en aquellos tiempos. viene de "Televisión receive only" o televisión de solo recepción. Una palabra que escucharemos en mas de un ftapero de aquellos tiempos, aunque este termino se refería tanto a la televisión libre como a la televisión paga (encriptada).

Hoy en día con antenas casi exclusivamente parabolicas de todas las formas y colores, hemos olvidado la tecnología de aquellas épocas, basada en antenas Esféricas y su "Locus Of Focus".

Acompaño la traducción personalizada del texto, 
en Ingles, para facilitar la lectura.

Oliver Swan habla acerca de las antenas esféricas para TVRO
"Las hazañas de las antenas de Oliver Swan son legendarias. Y ahora el lo ha hecho de nuevo. una serie completa (desde 3 metros hasta tanto como necesites) de antenas esféricas para la simultanea recepción de hasta 9 satélites geoestacionarios espaciados en intervalos de 4 grados.

Extensamente testeadas por las estaciones de Tv, compañías de cable y la mayoría de las redes de Tv, la serie de antenas esféricas para TVRO de Swan son livianas en el diseño, rápidas para instalar, y tienen una baja carga al viento por causa de la superficie del reflector de malla empleada.

La esférica tiene algunas ventajas sobre las parabólicas normales, que incluye la visibilidad de múltiples satélites y son menos costosas en comparación con una de plato parabólico.

Lo mejor de todo es que puedes construirlas tu mismo usando los materiales que tengas a mano. El Manual de Antena esférica para TVRO de Swan te enseña como hacerlo. en detalle. información completa de la construcción de las series (había antenas de varios diámetros) de la antena esférica Swan y la garganta profunda del Feed alimentador es suyo por la amigable suma de 30 dólares. Con este manual de instrucción, alrededor de 300 dólares en materiales  y aproximadamente unas 40 horas de construcción tendrás una antena de 3 metros en funcionamiento.

El manual de la antena esférica para TVRO es otro en la serie de "manuales para aprender haciendo" disponible exclusivamente a través de tecnología de televisión satelital... (y sigue hablando de precios y donde comprarla)".


                                                       antenas satelitales de la época

Una antena de bajo costo, de 3 metros
Antena Esférica de Fiberglass
Traducción del anuncio: "Ahora no  tienes que gastar horas y horas armando tu antena esférica. Con nuestra antena esférica de fiberglass puedes "estar en el aire" en menos de una hora. Esta hecha en dos secciones y es muy fácil de armar.

Características:
reflector liviano de fiberglass
robusta estructura de acero galvanizado
curvatura uniforme (sin puntos planos causados por el estiramiento del material)
soportes ajustables permiten lograr el ajuste para máxima ganancia.
planilla de ajustes incluida
fina terminación color blanco, puede pintarse de otros colores
figura de ganancia comparable con una parabólica de 11 grados.

precios:
reflector y cuadro $ 795
reflector solo     $ 695"


Nadie que lea estas propagandas de antenas Esféricas, puede irse a la cama sin hacerse algunas preguntas técnicas. como, que ganancia tenían, como es el asunto del foco, que relación f/d usaban, porque el lnb se ubicaba en un soporte trípode lejos del plato, etc. Esa es la idea del post. Los conceptos de desarrollo de este tipo de antenas son también el principio de funcionamiento de la conocida antena Simulsat, que combina lo parabólico con lo esférico.
Saludos Cordiales


Fuente. ftapinamar.blogspot.com

10 ago 2016

agosto 10, 2016

Receptor Scanner SDR (1)

                                                     Recibiendo Balizas y telemetría
                                                      de Satélites Geoestacionarios
Si somos los afortunados poseedores de un "receptor SDR" (también llamado receptor USB DVB-T o dongle SDR, el único "dongle" legal para FTA) y deseamos intentar detectar con el, los beacons (balizas) y telemetría de los satélites geoestacionarios, como una manera diferente de determinar su "identidad", ya que cada satélite se diferencia de otros cercanos, en la frecuencia de sus balizas, entonces debemos aprender a instalar el software receptor de base, dependiendo del Windows que se disponga.
El termino SDR significa "Radio Definido por Software" (emisión y recepción) y de alguna manera expresa que a diferencia de los receptores que hemos estado usando y que nos permitían una escucha limitada, ahora, lo que el receptor hace, se puede administrar desde el software que le instalemos. Si comprábamos una radio, esta recibía AM y FM en un rango establecido, pero no otro tipo de señales. con el receptor SDR podemos recibir cualquier tipo de señal siempre que tengamos el software adecuado.

Tenemos que comprender primero que no cualquier receptor USB DVB-T funcionara como receptor SDR, sino que solo algunos de ellos sirven para ese propósito, y en general son los que tienen el chip RTL2832U. Afortunadamente en sitios de internet se venden estos dispositivos, indicando que su uso es para receptor SDR o receptor scanner SDR.
En Argentina, lamentablemente su precio aumento geométricamente en estos años, debido al bloqueo a la importación y otra porque a diferencia de otros países, a mayor demanda los precios suben en vez de bajar.
 
Algo importante a tener en cuenta es que conviene que el circuito del receptor tenga un diodo tipo BAV99 o similar de protección en la entrada de antena, sino, al conectarlo a una antena externa se corre el riesgo de quemarlo por efecto de la electricidad estática que acumula la antena.
 
Eso se verifica quitando la carcasa plástica del SDR y mirando la entrada de antena. inmediatamente a continuación de ella debemos encontrar el diodo de protección. Si el diodo no esta colocado, entonces lo compramos en una casa de electrónica y lo soldamos con mucho cuidado con un soldador de 25 Watts conectado a tierra (por la estática) o lo hacemos soldar por alguien que sepa hacerlo adecuadamente. esto protegerá el receptor SDR si lo conectamos a una antena externa para mejorar la recepción.
 
Por internet, en estos años, compre dos de estos dispositivos en ML y ambos traen el diodo instalado, así que estimo que son pocos los casos que no lo traen y de todos modos se debe averiguar antes de comprarlo para evitar desilusiones a posteriori si es que aprovechamos el SDR para escuchar radio o satélites de baja altura y un día se daña el dispositivo.

Muy Bien, Ahora vamos a descargar el programa Sharp#SDR desde internet y además el driver USB adecuado para el Windows que estamos usando, llamado Zadig. Estos programas son gratuitos y freeware, así que no requieren licencias de alguna clase. Esta instalación de software, al ser manual, es la que desanima a mas de un ftapero que no esta acostumbrado a instalar y desinstalar programas en Windows y sufrir con estos procedimientos. Pero no es complicada, solo hay que seguir las instrucciones al pie de la letra. como todo driver de Windows, siempre tiene algún problemita que es cuestión de darse maña para resolverlo.
Colocamos el receptor USB SDR en el puerto USB de nuestra pc o notebook. inmediatamente el Windows tratara de encontrar el driver para el dispositivo y al no hallarlo aparece el mensaje del asistente para nuevo hardware encontrado. lo cancelamos ya que en este caso, Windows no puede hacer nada por instalarlo.

Instalamos el driver Zadig que corresponde al Windows de la pc. existe un zadig para Windows Xp y otro para Windows 7 o superior, actualmente la versión 2.2
pregunta si permites que se chequee si hay nuevas versiones disponibles en la red, le decimos que no, ya que usamos la ultima, entonces tratara de instalar los drivers adecuados para el dispositivo USB, en caso de no poder hacerlo por ser desconocido, nos aparecerá una pantalla así:
 
Hay que decir que casi siempre lo considera "desconocido" así que para instalar el driver hay que hacer lo siguiente:
vamos a opciones y elegimos listar todos los dispositivos, luego elegimos la built-in interface 0. cliqueamos en instalar o reinstalar drivers y debe aparece el anuncio de que esta instalando.al terminar la pantalla queda así. fíjense donde dice driver, allí debe aparecer un driver indicado.
 
Minimizamos el programa zadig. a partir de ese momento el driver queda instalado y de ser posible siempre debemos colocar el SDR en la mismo puerto de USB que lo conectamos ahora (y si por esas cosas de Windows, se pierde el seteo, elegir el mismo interface 0 en el programa).
Ahora podemos instalar el programa SDR Sharp. Luego ejecutamos sdrsharp.exe. pulsamos la tecla de start, la flecha a la derecha, para que el programa comience a funcionar y captar ondas de radio.

En mi caso personal, tengo preparada una versión "MOD" o tuneada del programa para usar y una vez probado que el SDR funciona, salgo del programa y superpongo el contenido de la carpeta del MOD a la carpeta de instalación del SDR Sharp y así consigo un receptor SDR ya configurado y tuneado con opciones extra ya que una de las bondades de este programa es que tiene muchas extensiones o plug-ins para captar prácticamente todo lo que anda revoloteando por el aire o el espacio siempre que el ancho de banda no supere el oído del SDR que hemos comprado. Es que es un receptor económico que por pocos pesos, da prestaciones de equipos muy caros e inalcanzables para el común de los mortales. El SDR hace años que se conoce y que tiene uso militar, así que solo es algo nuevo para "la gente de a pie" y como ya se dijo en el articulo anterior, se descubrió por casualidad esa habilidad en estos chips, sino seguiríamos "de a pie" quien sabe hasta cuando, o seria una tecnología reservada a los que pueden pagarla.

Si queremos usar el SDR tal como viene, sin tuneos o MODs, entonces para usarlo la primer vez hay que configurarlo un poco sino veremos que esta "mudo" y "ciego". por ejemplo darle un cierto nivel de volumen y la ganancia de recepción dejarla en unos +10 dB, sino estará mudo y puede que hasta reciba apenas las señales entrantes. también debemos setear en front end como RTL-SDR / RTL2832U , en filter bandwith elegir 100000 para FM y en step size 100 khz para los pasos. Por eso recomiendo el MOD.

Para probarlo sintonizamos la frecuencia de alguna emisora fuerte de FM entre los 88 y 108 Mhz y elegimos el modo de WFM (FM ancho de 100 khz) y al pulsar la tecla de PLAY deberíamos escuchar la emisora. también se escucha si elegimos el NFM (FM angosto) pero este es de unos 10 khz y puede que no se escuche bien ya que es el modo para escuchar estaciones de  radio aficionados.

En la siguiente foto vemos el SDR captando una emisora de FM local y vemos también las estaciones cercanas, como si se tratase de un analizador de espectro y receptor a la vez. En la imagen pero debajo vemos la señal de audio, a la que podemos aplicarle filtros para mejorar la recepción de la misma.
 
Pantalla del programa SDRSharp Modificado
es una "delicia para los ojos" ver las señales graficadas
y recibirlas con solo cliquear con el mouse sobre ellas

En los archivos rareados que se pueden bajar desde el sitio de 4shared donde los he subido para todos y que incluye también el MOD, se encuentra un breve explicativo sobre este programa en formato PDF para los que desean conocerlo un poco mas. la frecuencia de sintonía se cambia cliqueando con el mouse sobre los números indicadores, cliqueando en la parte de abajo del numero desciende y cliqueando arriba del numero aumenta de manera individual cada digito. el display esta en millones de ciclos, así 92.5 Mhz se lee como 92.500.000 y la frecuencia satelital de banda L, entre 950 y hasta  donde llegue el SDR, generalmente 1800 mhz o 2000 mhz se lee como 950.000.000 a 1.800.000.000.
Para los que piensan usarlo para escuchar en las bandas altas, una buena antena para usar con este receptor SDR es la llamada antena discono y su forma geométrica es la de un cono con un sombrero tipo disco  en la parte superior, ya que es una antena que permite recibir en una banda ancha, por ejemplo, entre 30 y 1500 mhz. esta antena podemos comprarla en ML o hacerla nosotros mismos.

Es importante que nos familiaricemos con el receptor SDR y eso se logra escuchando señales y aprendiendo a usar las opciones del programa, para que tomemos confianza con el uso y podamos adquirir la practica operativa.
 
El programa del SDR nos permite captar señales en AM, FM, LSB y USB que son modos de transmisión de la señal, mas que suficientes para recibir emisoras de radio en AM o FM y de satélites o radioaficionados en FM o LSB o USB, entre otras. gracias a los plug-ins puede recibir varios modos de emisión mas.

Aquí los Links a los archivos Rareados
(y libres de virus)

ZADIG para Windows XP
ZADIG para Windows 7 y superior
SDR-Sharp versión base
SDR-Sharp versión Modificada (MOD)
Ayudas para un inicio rápido
FRECUENCIAS DE SATELITES
Obtenidas de paginas de info satelital
Para ir practicando con nuestro receptor SDR
81.2°W - Arsat-2
Beacons:
3700,25 Mhz Vertical (Hemi)
3701,25 Mhz Horizontal (Hemi)
telemetria:
11701,75 Mhz Vert o R (S.A y N.A o Global)
12198,25 Mhz Horiz o L (S.A y N.A o Global)
71.8°W - Arsat-1
Beacons:
11703 Mhz
12197 Mhz
72°W - AMC-6
Beacons:
3700,50 Mhz Horiz 
4199,50 Mhz Vert
12198 Mhz Horiz
En el próximo post, la lista completa para Sudamérica.
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com
 
 

8 ago 2016

agosto 08, 2016

T V R O en 1 9 8 0

T V R O   en   1 9 8 0

Continuamos con las publicaciones típicas de la época
 
Promoción Satelital 1980 !!!
Unos 4000 U$S el Costo de una estación satelital,
1000 de la antena, 1000 del lnb y 2000 del receptor,
para recibir solo hasta 24 canales analógicos.
 
receptor de 24 canales analógicos de la época.
sobresalen los dos indicadores de señal "a aguja"
y el remoto con cable.
 
 
Receptor satelital analógico Banda C por 2000 U$S
por sus cualidades parece de uso mas profesional.
 
receptor para banda C por 1000 U$S y
vista interna de los componentes del mismo
 
otro receptor analógico de la época, 
de aspecto mas ´portátil.
 
 
Conjunto de Parabólica de 360 a 480 cm con
LNA de 120K, polarotor y receptor analógico
conocido como "el ojo del cielo"
En la foto, el FTApero "Tay" Howard con su receptor
para banda C y que como "novedad" tenia un parlante
que le permitía escuchar el satélite, evitando tener
que llevar el televisor/monitor al pie de antena.
no aclara si se escuchaba el audio del canal
o el clásico beeper de satélite.
 
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com
 

7 ago 2016

6 ago 2016

agosto 06, 2016

Millones de fragmentos de chatarra espacial amenazan nuestras cabezas

El ser humano tiene una capacidad más que probada para producir gigantescas montañas de basura. Por si la Tierra se le quedase pequeña, también puede hacerlo más allá. En los cincuenta años de exploración espacial, las piezas de cohetes, satélites, misiles y demás escoria de alta tecnología han convertido las proximidades de la Tierra en un vertedero atestado de chatarra.
 
En concreto, la NASA estima que encima de nuestras cabezas hay unos 23.000 objetos de más de diez centímetros de longitud, medio millón de un centímetro y decenas de millones de fragmentos más pequeños. El problema es que en el «vacío» del espacio hasta el tornillo más insignificante puede convertirse en un proyectil capaz de transformar una nave en un montón de chatarra. El motivo es que allí arriba, en la órbita terrestre, los cuerpos viajan a velocidades de entre seis y 10 kilómetros por segundo, veinte veces más rápido que una bala de fusil.
 
Con el transcurso de las misiones espaciales y la puesta en órbita de satélites, la zona ha ido estando cada vez más poblada por la basura espacial. La situación empeoró drásticamente en 2007, cuando el Gobierno chino hizo una prueba de combate y lanzó un misil contra el satélite meteorológico Fengyun-1C, con lo que produjo decenas de miles de nuevas esquirlas. Solo dos años después, un satélite americano y otro ruso chocaron por error. Ambos sucesos aumentaron en un 33% la cantidad de basura espacial.
 
Una parte de estos restos caerá en la Tierra con el paso de los decenios y los siglos. Los fragmentos más pequeños se desintegrarán en la atmósfera, los medianos se convertirán en bolas de fuego que desaparecerán, y una parte llegará a impactar contra la superficie. Según la NASA, hasta el momento no se ha producido ningún daño material o humano, en gran medida porque es más probable que la basura caiga en los océanos o, en general, en zonas deshabitadas, que son los que cubren la mayor parte de la superficie terrestre. Sin embargo, la agencia calcula que cada año cae un objeto de entidad reseñable.
 
Los fragmentos de Murcia
 
Sin ir más lejos, hace dos semanas aparecieron dos partes de un cohete en Murcia y, días después, un objeto de unos dos metros llamado WT1190F y que los telescopios habían seguido durante semanas cayó en el Índico. Ambos sucesos se unieron a una historia de caídas de basura espacial entre las que están la reentrada de los restos de la MIR soviética (130 toneladas) y la estación espacial estadounidense Skylab (de 70 toneladas), así como múltiples satélites y restos espaciales.
 
Sin embargo, donde la basura espacial es realmente peligrosa es en el espacio. Tal como aparece reflejado, de una forma muy espectacular, en la película «Gravity», lo peor que puede ocurrir ahí es un efecto dominó, llamado «síndrome Kessler», que provoque una sucesión de impactos capaces de acabar con grandes cantidades de satélites y de naves, y que convierta las proximidades de la Tierra en una muralla infranqueable de «metralla» espacial. De momento, el satélite Envisat, de 26 metros de longitud, es el fragmento de basura que más coquetea con esta potencial catástrofe. Está a la deriva desde 2013, suele pasar a solo 200 metros de otros satélites y aún permanecerá en órbita unos 150 años si nadie lo remedia.
 
Chatarreros de alta tecnología
 
Los gobiernos de todo el mundo tienen importantes intereses militares, civiles y de inteligencia en el espacio. Para protegerlos, varias agencias y organismos públicos catalogan y siguen los fragmentos de basura espacial más importantes. Gracias a esto, los satélites activos y la Estación Espacial Internacional pueden hacer maniobras para evitar la colisión con estos proyectiles, eso sí, con un coste de energía y dinero que resulta prohibitivo.
 
Sin embargo, se considera que la cantidad de residuos ya ha alcanzado un valor crítico que llevará con el tiempo a una cascada de colisiones, y que irá en aumento en los próximos años. Para evitarlo, la NASA y otros organismos han creado protocolos para reducir al mínimo la generación de nuevos residuos, pero ya se da por sentado que no bastan para aliviar la situación. Según los modelos predictivos, la situación podría estabilizarse dentro de 200 años si cada cinco años, y durante todo un siglo, se retiraran de la órbita cinco naves.
 
Para ello, se están desarrollando cazadores de basura provistos de brazos, redes y arpones, pero ninguno de ellos está operativo o es capaz de capturar objetos de menos de diez centímetros, que son la parte de la basura espacial que supone una mayor amenaza.
 
Fuente abc.es

5 ago 2016

agosto 05, 2016

Receptor Scanner SDR

 
                       Captando Balizas y Telemetría de Satélites Geoestacionarios
En el blog venimos presentando el receptor SDR como una solución muy económica para disponer de un analizador de espectro básico que nos permitirá recibir las balizas de identificación de los satélites geoestacionarios y la telemetría y además veremos los TP como una gran "loma" por sobre "el pastito" del grafico de espectro SDR, pero debido a que no todos los SDR tienen un ancho de banda muy grande sino que suele alcanzar los 2 Mhz, no podremos apreciar el TP completo sino porciones de el, en varias pantallas.
La utilidad mas importante para el uso FTA es la de poder identificar fehacientemente un satélite apuntado, si es que la información de las balizas o telemetría es la correcta. Este es uno de los grandes problemas de los FTAperos y a veces motivo de discusiones acaloradas en los foros, sobre si es o no es o se trata de otro el satélite cazado.
Los FTAperos tenemos que romper el cascaron y aventurarnos a lo nuevo, porque es una manera económica de entrar en el mundo SDR. EN el blog hemos visto algo de electrónica como para no quedarnos en los rudimentos del hobby y abrir una ventana hacia la rama electrónica y ahora abrimos una ventana hacia el SDR porque es la tecnología que se impone, porque es relativamente económica y porque nos puede ser útil para nuestro hobby cuando queremos ubicar un satélite rodeado de otros satélites activos o de orbita inclinada.
 
Que se puede captar con un SDR ???
Un receptor SDR tiene muchas aplicaciones interesantes. algunas de ellas son:

-Escucha de conversaciones de control de tráfico de aeronaves. ATC.
-Posicionamiento de aeronaves como un radar con la decodificación ADSB .
-Decodificación ACARS.
-Escaneado de conversaciones por radio abiertas de particulares o instituciones.
-Decodificación de las transmisiones de voz digitales cifrados.
-Posicionamiento naval como un radar con la decodificación AIS .
-Descifrado tráfico buscapersonas POCSAG / FLEX .
-Análisis en busca de teléfonos inalámbricos y monitores para bebés.
-Seguimiento y recepción de datos de agencias meteorológica en globos meteorológicos .
-Seguimiento de globos sonda para la recuperación de la carga útil o recepción de datos diversos.
-Recepción de los sensores de temperatura inalámbricos y sensores de medidor de potencia inalámbricos.
-Escucha de bandas de VHF, UHF y parte de HF de radioaficionados.
-Decodificar paquetes APRS, RTTY, CW (morse) etc de radioaficionados.
-Recepción de TV analógica y digital.
-Sniffing de señales GSM .
-Usar el rtl-sdr en su dispositivo Android como un escáner de radio portátil. (Cable otg necesario)
-Recepción de señales GPS.
-Usar rtl-sdr como un analizador de espectro de múltiples usos.
-Recepción de imágenes de satélites meteorológicos NOAA.
-Recepción de satélites amateur y otros, y recepción de la Estación Espacial Internacional.
-Radioastronomía.
-Monitoreo de dispersión de meteoritos.
-Escuchar la radio FM, y decodificación de la información RDS (avisos de texto).
-Recepción de radio DAB de radiodifusión.
-Señales de los terminales de datos móviles de taxis.
-Escucha de conversaciones Policía / Ambulancia / Bomberos / EMS no cifrados.

Usando además un UPconverter para HF... 
se accede a la onda corta entre 100 khz a 30 mhz. estos se venden hoy en día  por ML a unos 500 pesos.

-Decodificación de las comunicaciones digitales aficionados radioaficionados como CW / PSK / RTTY / SSTV.
-Recibir WeatherFax HF.
-Recepción de radio de onda corta de radio digital mundial (DRM).
-Escuchar la radio de onda corta internacional.
-Buscando señales de radar como el radar del horizonte (OTH), y las señales de HAARP de EE.UU..

Frecuencias de Satélites Geoestacionarios:
Si vamos a usar nuestro receptor SDR como un receptor de Beacons y telemetría, necesitamos conocer las frecuencias o transponders de cada uno de ellos, para poder así identificarlos.
Ante cada lanzamiento de un satélite suelen informarse estos datos técnicos, y en caso de no poseerlos la tarea consiste en apuntar un satélite y usando el receptor SDR escanear las frecuencias hasta encontrar las balizas.

A continuación la lista de balizas (beacons) y telemetría de los satélites mas conocidos sobre el horizonte de Argentina y países limítrofes.
 
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com
 

4 ago 2016

agosto 04, 2016

El FTA en el Recuerdo

T V R O   en   1 9 8 1

TVRO era como se denominaba al FTA en esos años.

Aquí un vistazo a las propagandas FTA que aparecían 

para este año en EEUU y de allí al mundo.
 

"El nacimiento de una leyenda"

una antena de fibra foco central rectangular

que parece parabolica+esferica.

3 unidades por 1395 U$S c/u

10 unidades ´por 1195 U$S c/u

100 unidades por 1095 U$S c/u

satfinder opcional por 495 U$S
 
sistema encuentra-satélites
Un posicionador de antena con teclado 
en ves de potenciometro
y medidor de intensidad analogico.
 
El Buscador del Cielo
receptor satelital para los 24 canales analógicos,
con control de sintonía y de sintonía fina.
medidor analógico de la intensidad de la señal
y control manual del canal de audio activo.
El líder en TVRO de bajo costo
captaba de 3.6 a 4.3 Ghz en banda C
salida de 15 volts para hasta 2 LNA
salida a Monitor de video de la época o 
el opcional de salida de RF canales 2 al 6
El mas avanzado sistema TVRO
LNA de 100 a 120 K para 24 canales
parabólica de 330 cm de fibra en 4 gajos.
incluye demodulador y fuente de alimentación
salida de audio estéreo y control de AFC,
medidor de señal para la sintonía fina.
El único por el que has esperado!
puede instalarse hasta a 330 mts del plato 
mediante una línea de 50 ohms.
antena con motor sistema "mototrack"
indicador de señal con leds.
tecla de Scan rápido e inversión de video.
Saludos Cordiales
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com 

3 ago 2016

agosto 03, 2016

El SKEW del LNB

Mucha gente que recién se inicia en el FTA aprende que uno de los movimientos a aplicarle al lnb se llama  Skew o tambien giro del lnbf. Sabemos que al captar satelites de polarizacion lineal, segun nuesta posicion geografica, ademas del movimiento de azimuth y elevacion, debemos dar un giro a nuestro lnb para que la señal proveniente del satelite llegue a la antena del lnb en el mismo plano. El giro del lnb puede ser negativo o positivo segun nuestra ubicacion (el meridiano donde nos encontremos determina el punto central desde donde tendremos un giro negativo o positivo del lnb).Si nos olvidamos de este detalle, sencillamente la señal captada  por el lnb sera mucho menor. Y si nos equivocamos y giramos el lnbf dandole skew en sentido contrario, lo que sucedera es que invertiremos la polaridad de los TP que estemos captando... si se trata de un lnb (de una sola polaridad) entonces el giro erroneo sera fatal para la recepcion del satelite.

Los satelites que transmiten en polarizacion circular no requieren de este giro del lnb, (aunque algunos sugieren igual darle el giro).Una pagina que nos da este dato es la conocida de www.dishpointer.com

A continuacion les presento  un grafico que permite orientarnos en ese giro, comparandolo a las agujas del reloj. Lo hice yo mismo, aunque ya lo he visto clonado en otros lados, se ve que el dibujo ha gustado.
 
El clasico relojito del skew del LNB
positivo en el sentido horario
negativo en sentido anti-horario

Y para los mas experimentados... hablar del skew es hablar de una tematica en cuanto a que tipo de skew es mas conveniente realizar en la antena: si girar el lnb o girar toda la antena (el plato).
 
Los que tienen antena motorizada aseguran que el skew de antena es levemente superior al skew del lnb, es decir, apuntando al mismo satelite, desde el mismo lugar, con el mismo lnb, receptor y cable, la antena motorizada convenientemente ajustada recibe el satelite con un nivel mas alto de señal que una antena fija al mismo a la cual se le ha dado el skew al lnb.

Sera cierto  o sera solo un  Mito ???... por eso la encuesta sobre este tema que vemos este blog, para motivar la investigacion al respecto. No es mucha la diferencia, pero esta existe entre el skew del plato parabolico y el skew del lnbf.

Saludos Cordiales y buenos skew
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com
 

2 ago 2016

agosto 02, 2016

LNBF Sharp BS1R9EL120A

Hola FTAperos...
Sin querer queriendo, hace un tiempo quise comprar un lnbf quad g-sat... pero "el vendedor", a cambio me mando en la encomienda 4 lnbf sharp BS1R9EL120A  de 0.3 dB sr, y cuando los vi, me acorde de haber visto ya un comentario de estos lnbf en los foros... pero ahora tenia yo la oportunidad de tenerlos en mis manos y hacer algunas apreciaciones de primera mano...
 
Lo primero fueron las fotos comparativas de tamaño en relacion a otro lnb, siendo el diametro externo del feed  Sharp de 42 mm y el diametro externo del feed del lnbf  marca LAVA (tambien de 0.3 dB sr), de 60 mm...
 
Esa diferencia de diametros me confirmaria que los sharp son mas "aptos" para caronear que otros lnbf,debido a su reducido feed... algo asi como son los lnbf tipò inverto que tambien en esta epoca se promocionan en Argentina y se recomiendan para caronear...
 
No los he probado,dado que no acostumbro usar lnbf simples ni caronear en mis antenas de Ku y el eds1 lo capto desde una carona en la antena de banda C y el amz lo capto con una antena de Ku de 90cm... pero cuando disponga de tiempo (lease "seguramente despues del verano") algun experimento podre realizar con ellos.mientras tanto aprovecho para hacer el comentario en el blog.
 
Lo que me intriga es que sucedera con un escalar conico de menor diametro... habra que mejorar la punteria en banda Ku ???... o sera un escalar de menos circulos concentricos ???... un misterio...
 
Las fotos ilustran ambos lnbf,el sharp (de color negro) y el lava de color grisaseo.
 

Fuente: ftapinamar.blogspot.com
 
agosto 02, 2016

Mas Tablas de Atenuacion por Lluvias

Hola FTAperos...

Algunos colegas se conforman con la antena mínima para captar algún satélite, pero otros usuarios, optamos por un diámetro mayor...  que no es un gasto inútil, porque además de permitir alguna carona adicional en banda Ku, tiene otra bendición especial para el satélite favorito que nos interesa ver la mayor parte del tiempo.
 
Yo siempre digo que un grafico habla mucho mas que 1000 palabras... y cuando intentan explicar atenuaciones de la señal de televisión satelital, con mas razón, sabiendo que la mayoría de las personas no se interesa mas que lo necesario sobre el tema, y sintetizan el concepto de que "en banda Ku, llueve y se pierde la señal, pero en banda C, la señal se mantiene mucho mas".
 
Para los mas curiosos y para los que desean manejar algo mas que un concepto popular, estas tablas aportan valores en dB, que pueden ayudar a  cuantificar las perdidas.
 
Así, una lluvia de 50 mm/h bien puede atenuar la señal unos 3 dB, es decir una atenuación del 50% de la señal suficiente para que dejemos de ver tv... si nuestra antena es de 60 cm pero no así si nuestra antena es de mayor diámetro, digamos 90 cm o mas... conocer y manejar esta información es mas importante de lo que parece a simple vista... es la diferencia entre seguir viendo la tv en medio una lluvia típica, mientras nuestros colegas juegan al ta-te-ti para intentar matar el aburrimiento hasta que pase la tormenta...

Siguiendo la misma línea, una antena de 1.5 metros permite ver tv mientras la de 90 cm no alcanza, y una antena de 2.4 metros permite ver tv mientras la de 1.5 metros ya es escasa por causa de la lluvia... generalmente la técnica consiste en emplear una antena de diámetro al menos el 50 %  mayor al requerido, asegurando así que al menos bajo lluvias moderadas se pueda seguir viendo tv en la estación.
 
Saludos cordiales
                                              Tabla para los casos mas comunes de lluvias
 
La atenuación Atmosférica normal 
y la producida por vapor de agua en la atmosfera 
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com
 
agosto 02, 2016

Historia satelital Argentina

Lo que intentaré hacer humildemente es una serie de informes sobre el pasado, presente y futuro (planeado) de los satélites argentinos, desde los de radioaficionados hasta los más poderosos de comunicaciones  pasando por los climatológicos y de observación o datos.
 
En esta primer entrega veremos un poco de historia, mechamos presente y sobrevolamos posibles futuros, en el próximo nos metemos de lleno en la fascinante historia de los Nahuel/AMC 6, y para terminar veremos como van los ARSAT 1, 2 y 3, además de los futuros proyectos para bases lanzadoras propias.
 
Como sé que a muchos puede aburrirlos, lo que hice fue dejar la info entera, pero a modo de resumen resalté y coloré las partes a mi entender más relacionadas a nuestros hobbys, comencemos...

La historia satelital argentina comenzó en enero de 1990 cuando el cohete Ariane dejó en órbita espacial al pequeño Lusat 1, el primer objeto argentino puesto en órbita. Fue la obra de radioaficionados pertenecientes a la filial argentina de AMSAT.
 
El segundo fue Víctor-1 lanzado el 29 de agosto de 1996, con el cohete ruso Molnya para prever el tiempo y prognosis sobre el clima.
 
El primer satélite "profesional" de aplicaciones científicas (física del sol) fue el SAC-B, lanzado en cumplimiento del plan Espacial de CONAE en 1996. Esta misión fracasó porque el satélite no pudo desprenderse de la última etapa del lanzador, pero se logró probar el normal funcionamiento de todos los sistemas de a bordo, de modo que el acontecimiento se consideró un éxito para la tecnología empleada y para INVAP como constructor de satélites de observación terrestre o astronómica.
 
El satélite de Comunicaciones Nahuel 1-A llegó al espacio en enero de 1997 pero no fue hecho por argentinos.
 
El SAC-A fue puesto en órbita por el Transbordador Espacial estadounidense Endeavor el 14 de diciembre de 1998. El SAC-C se lanzó el 21 de noviembre de 2000 y es un satélite argentino de teleobservación lanzado por un vector Delta II desde la base estadounidense de Vandenberg (California). Es de señalar que el SAC-C ha cumplido casi diez años en órbita, a pesar de haber sido diseñado para durar sólo cuatro. Está en buenas condiciones y envía regularmente señales a la base terrestre Teófilo Tabanera, situada en la provincia de Córdoba.
 
El Pehuensat-1 fue lanzado el 10 de enero de 2007 desde la India, entrando en órbita 20 min después. Fue también un pequeño satélite "educacional" construido por profesores y alumnos de la Universidad Nacional del Comahue.
 
Por otra parte la empresa estatal AR-SAT (Soluciones Satelitales), ha encargado a INVAP el desarrollo y la construcción del primer satélite argentino de comunicaciones satélite geoestacionario, que ocupará la posición orbital reservada por la Argentina.
 
Al leer esta reseña histórica, se debe tener en cuenta que se trata de varios proyectos de complejidad y finalidades muy diferentes.
 
El Nahuelsat 1-A fué un satélite de fabricación extranjera, usado por una empresa privada para comunicaciones satelitales.
 
Los pequeños satélites Lusat-1, Victor-1 y Pehuensat-1 fueron experimentos destinados a demostrar que sus autores eran capaces de construir un vehículo espacial. El Lusat-1 permanece activo  pero solamente su baliza de CW (Código Morse) construida en la Argentina envía información sobre su estado en 437.125 Mhz con 750 mW emitiendo Telemetría a 12 PPM (Palabras Por Minuto), el resto de las funcionalidades del satélite dejaron de funcionar al agotarse la vida útil de las baterias.

A la fecha, Lusat-1 es el objeto argentino que ostenta el record absoluto de permanencia en funcionamiento en el espacio. No se conocen datos sobre el tiempo de permanencia en el espacio de los demás.
 
La serie SAC es la primera serie "profesional", destinada a cumplir funciones reales mediante la transmisión de datos - imágenes y otros datos físicos - durante largos períodos. Como se verá más abajo, el SAC-A cumplió su misión, el SAC-B fracasó en su lanzamiento por fallas en el lanzador, el SAC-C está en el espacio y funcionando correctamente desde noviembre de 2000 y se acaba de finalizar la construcción del SAC-D. Sólo los satélites de la serie SAC son de propiedad de la CONAE Comisión Nacional de Actividades Espaciales argentina.
 
 La Comisión Nacional de Actividades Espaciales - CONAELa CONAE, fundada en 1991, depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación Argentina. Es la entidad encargada de llevar adelante el Plan Espacial Argentino. La CONAE posee la Estación Terrena de control satelital y recepción de datos "Teófilo Tabanera", situada en la provincia de Córdoba. Desde allí se reciben los datos del satélite argentino SAC-C (de propiedad de la CONAE) así como de varios otros satélites pertenecientes a otras naciones.
 
Los satélites de la serie SAC tienen por objetivo principal obtener información referida al territorio argentino sobre actividades productivas de tierra y mar, hidrología, geología, clima, vigilancia del ambiente, recursos naturales y cartografía. Más de 80 universidades, entes, organismos y empresas nacionales participan en estos proyectos. Las imágenes de los satélites ofrecen información para 200 proyectos de universidades y centros de investigación, además de llegar a colegios secundarios que las utilizan en lugar de los mapas tradicionales.
 
SAC-A De validación tecnológica
 
El satélite SAC-A es un pequeño satélite, diseñado, integrado y construido por la empresa INVAP, en los laboratorios de Villa Golf, bajo un contrato con la CONAE. El SAC-A posee un peso de 68 kg, y sirvió para probar sistemas ópticos, de energía, de navegación y de guiado de control. Transportado por el transbordador Endeavour, en diciembre de 1998, llegó a exceder su vida útil de 8 meses sin presentar problemas técnicos. El satélite se quemó al entrar en la atmósfera en octubre de 1999, habiendo transmitido de manera correcta datos e imágenes.
 
SAC-B Astronómico
 
Se lanzó en 1996 (antes que el SAC A) con el objetivo de investigar las fuentes explosivas extragalácticas de alta energía. Su peso era de 191 kg, (50 kg de carga útil). Fue puesto en órbita montado en el cohete estadounidense Pegasus XL. Debido a fallas en el vehículo disparador no pudo eyectarse del mismo y al quedar pegado se quedó sin energía por lo que sólo pudo dar escasas vueltas a la tierra. Sin embargo pudo poner en funcionamiento todos sus sistemas correctamente hasta que las baterías de a bordo se agotaron. Esto último se debió a que al haber estado incorrectamente adosado al cohete Pegasus el satélite no pudo despegar.
 
SAC-C De observación de la Tierra
 
Lanzado en 2000, se mantiene en buen funcionamiento, a pesar de que se le estimaba un tiempo de vida de tan solo 4 años. Se trata de un satélite mediano de 485 kg de peso, de órbita baja, para la observación de la superficie terrestre por medio de 3 cámaras. Tiene como misión el monitoreo del ambiente y de catástrofes naturales. Obtiene imágenes de todo el territorio nacional, y de países limítrofes, en tiempo real; y produce imágenes del resto del mundo en modo almacenado. Los países asociados a esta misión son: EE. UU., Italia, Dinamarca, Francia y Brasil.
 
Reúne diez cargas útiles pertenecientes a cinco de los seis países mencionados. De estas cargas, las más importantes para la Argentina son sus tres potentes cámaras ópticas de observación de la superficie terrestre. Fueron desarrolladas por INVAP con una combinación de “bandas”, resoluciones y sensibilidades que resulta ideal para el monitoreo del ambiente terrestre y marítimo de la Argentina.
SAC-D / Aquarius.
 
El satélite argentino SAC D, también conocido como Aquarius, es uno de los satélites diseñados y construidos en la Argentina que integran la serie SAC.
 
Objetivo: estudiar la salinidad del mar y detectar zonas de riesgo de incendios e inundaciones.
 
El satélite transportará ocho instrumentos, siendo el principal el Aquarius, aportado por la NASA, que medirá la salinidad superficial del mar y humedad de suelo, que también se encargará del lanzamiento del satélite. La CONAE desarrolló otros cinco instrumentos y los restantes fueron aportados por Italia y Francia. Además de la CONAE participan en el desarrollo la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Tecnológica Nacional, el Instituto Argentino de Radioastronomía y el Centro de Investigaciones Ópticas, ambos del Conicet. También hicieron aportes las empresas DTA y Consulfem.
 
Los ocho instrumentos que llevará a bordo el SAC-D conformarán un verdadero observatorio dedicado al estudio del océano y de la atmósfera terrestre. Mediante la obtención de datos de salinidad del mar, su temperatura superficial, vientos, presencia de hielo y contenido de humedad en la atmósfera, se podrá mejorar el conocimiento de la circulación oceánica y su influencia en el clima del planeta. Recopilará también información sobre el desprendimiento de los hielos en las zonas polares, la humedad de los suelos, los focos de incendio y la temperatura de las aguas del mar, un dato de particular interés para la actividad pesquera.
 
El satélite también estudiará la superficie terrestre para tomar datos sobre humedad del suelo y detectar focos de alta temperatura, entre otros, para su utilización en alerta temprana de incendios e inundaciones. Localmente se desarrollan cinco de los ocho instrumentos que llevará la misión: un radiómetro, una cámara de alta sensibilidad para la observación nocturna, un instrumento de recolección de datos y un experimento tecnológico para una futura misión satelital.
 
La construcción definitiva del satélite se había previsto para octubre de 2009, y su lanzamiento en diciembre de 2010, desde la base de Vandenberg de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en California. Sin embargo el proyecto sufrió retrasos y finalmente el satélite realizó los ensayos ambientales en Brasil en diciembre, y en marzo será transportado a Estados Unidos para ser lanzado el 9 de junio de 2011.
 
 Corrección de la radiometría
 
Es propia del sistema con base en las calibraciones de prelanzamiento y sus actualizaciones mensuales a partir de recalibraciones de la cámara mediante adquisiciones posteriores, programadas para esos fines.
 
Correcciones geométricas
 
Son debidas a alteraciones conocidas del sistema (correcciones sistemáticas). Se realizan las correcciones de los efectos producidos por cambio de actitud del satélite:
 
movimientos de cabeceo (pitch).

balanceo (roll).

guiñada (yaw), por variaciones de altura y velocidad del satélite.

sesgo (skew) producido por la rotación terrestre. Las correcciones se basan en la determinación de la actitud y el estado orbital a partir de datos medidos a bordo del satélite a lo largo de toda su trayectoria, y en particular en el momento de la captura de imágenes. Estos datos adicionales son comúnmente denominados de telemetría o de housekeeping.
 
 CONAE: Proyectos 2007 – 2015
 
Está prevista para antes del año 2015 la creación de dos estaciones satelitales más, posiblemente en Tierra del Fuego y en la Antártida, y los siguientes satélites:
 
 SAC E (SABIA-MAR)
De misión óptica. Satélite argentino-brasileño de información sobre agua, ambiente y producción de alimentos en la zona del Mercosur.
 
SIASGE: los SAOCOM
Con la Agencia Espacial Italiana la CONAE está desarrollando el Sistema Italo Argentino para la Gestión de Emergencias (SIASGE). Este sistema comprende un total de seis satélites equipados con sensores de microondas activos (radar de apertura sintética). Los dos satélites argentinos de este sistema, denominados SAOCOM trabajan con radares en la banda L (de microondas de 23 cm de longitud de onda), y los cuatro satélites radar italianos, los COSMO-SkyMed, operan en banda X (microondas de 3 cm de longitud).
 
El primero de los satélites italianos se lanzó en junio de 2007 desde California. Es capaz de obtener información de la humedad del suelo, estructuras geológica, recursos forestales y marinos, cosechas, erupciones e incendios. Sirve también de apoyo a actividades judiciales y de seguros, aunque su aplicación primordial es militar.
 
Pehuensat-1
Pehuensat-1, Satélite de transmisión para radioaficionados. Un satélite con objetivos educativos construido totalmente en la Argentina fue lanzado el 10 de enero de 2007 a la mañana, a bordo de un cohete desde una base aeroespacial de la India. El armado demandó cinco años y fue realizado por investigadores de la Universidad Nacional del Comahue.

Lo denominaron Pehuensat-1 en referencia al pehuén, que es un árbol legendario y autóctono de los bosques andino patagónicos, identificado con las provincias en las cuales tiene sus sedes académicas la universidad.
 
Construido por 17 docentes y 44 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de esa casa de altos estudios, fue lanzado a las 9.23 hora de India (1.53 hora argentina) en el cohete Pollar Satellite Launch Vehicle (PSLV C7), desde la base de Satish Dawan, costa este de ese país. El Pehuensat-1 llegó a su órbita tras 20 minutos de viaje, donde permanecerá, según consideraron los técnicos, "durante varios años".
 
El satélite pesa 6 kg, recorre la órbita a unos 640 km de altura, y viaja a una velocidad alrededor de la Tierra de 25 mil km/h. Su pequeño tamaño contrasta con la mole de más de 40 m de altura que tiene el cohete PSLV c7 que lo transportó al espacio. Tiene una estructura con caja de aluminio tipo espacial, paneles solares en una de las caras, la electrónica dentro, el transmisor, una computadora de abordo, dos paquetes de baterías que se recargan con energía solar y una antena encargada de transmitir a tierra los parámetros del satélite".
 
Según explicó el responsable del Programa, Jorge Lassig, "...este proyecto tiene como finalidad educar en tecnología espacial en la Argentina...", "... la formación de recursos humanos en el área espacial que generó permitió que la universidad del Comahue cuente hoy con la infraestructura necesaria para la creación de futuros satélites". Es el segundo satélite construido por una universidad pública a nivel mundial, después del Víctor-1 construido íntegramente en Córdoba.

El Pehuensat-1 concluye exitosamente su misión.

Estaciones alrededor del mundo escucharon al satélite argentino Pehuensat-1 y decodificaron exitosamente su telemetría. El Pehuensat-1 se ha escuchado en Argentina, Taiwan, Alemania, Australia, Nueva Zelandia y otros países.

En este momento el Pehuensat-1 ha dejado de transmitir según se preveía. El mismo continuara en orbita terrestre por mucho tiempo.
 
LINK
AR-SAT
Por otra parte las autoridades de INVAP y Ar-Sat firmaron un contrato por el cual el INVAP construirá tres satélites de comunicaciones en los próximos diez años. La inversión total será de entre 150 y 200 millones de dólares. El primero de los satélites comenzó a fabricarse en 2007 y se planeó terminarlo en un plazo de cuatro años y medio. Los otros dos satélites deberían estar construidos en el 2017.
 
Fuentes: Wikipedia, AATE, propia, LUSAT,  malocoblog.blogspot.com.ar
 

1 ago 2016

agosto 01, 2016

Soñar no cuesta nada...

                        
Cuantas veces cerramos los ojos y nos imaginamos rodeados de antenas parabólicas !!!???... volvemos a abrir los ojos y la triste realidad nos muestra que lejos estamos de lograrlo...
 
La imagen de la foto, es el sueño que yo tengo... poseer una terraza como esa... y llena de antenas !!!...
 
Yo no se si es porque en casa siempre es difícil poder instalar una nueva antena, por causa de las plantas, los vecinos, el dinero, las quejas de la familia... pero que maravilloso ha de ser abrir un día los ojos y estar en un lugar así... y que interesante es entonces ver los equipos satelitales que complementan esa instalación !!!...
 
Fíjense que las antenas están accesibles, es posible caronear, ajustar los lnbf y hacer mil cambios, porque están en un espacio plano y de fácil acceso.
 
tienen Ustedes el mismo sueño ?... si es así, entonces cerremos los ojos y dejémonos llevar por esta imagen que es un oasis para la mente y el alma... y que este sueño estimule nuestro esfuerzo por concretar en el futuro cercano, un excelente "campo de antenas", como todo ftapero anhela tener... soñemos juntos, que soñar... no cuesta nada...
 
Bueno yo actualmente tengo tres antenas en banda ku y tres en banda c.
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com
agosto 01, 2016

HUMOR parabolico

 
No me interesan los políticos, cuanto mas lejos... mejor, ni acusar a uno para defender a otro... de alguna manera los gobernantes son cortados por la misma tijera...
 
Pero sucede que encontré hace mucho tiempo este chiste o cartoon que expresa muy bien lo que sucede en mi país y algo me dice que también en otros... es algo así como un chiste universal...
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com
agosto 01, 2016

Conexiones de lnbf y DiseqCs (3)

Agrego algunos circuitos "surtidos" que pueden dar alguna idea a aquellos que están comenzando con el tema del FTA.
 
El primer caso es de un receptor digital como el s900hd y un receptor analógico para una estación que dispone de dos televisores y en uno de ellos desea ver canales del amz y del c2 y en el otro solo canales analógicos de banda C. este circuito, al usar lnbf simples pero dos receptores, es lo que llamo un circuito básico de conexión y es sensible a bloqueos de señal si no se respetan ciertas reglas de convivencia entre los dos receptores.
 
Este circuito es una muestra de aplicación de los multiswitches conmutando dos lnbf pero de dos satélites diferentes, uno en polarización vertical y otro en polarización horizontal. para ello deben apuntarse satélites que reúnan esa condición como es el amz y el hispasat (en realidad en el hispa se renuncia a ver los canales en H que son la mayoría de idiomas extranjeros).de esta forma y de manera básica pueden usarse lnbf simples para captar 4 satélites que solo usen una sola polarización y banda alta/banda baja.

Asimismo vemos como puede aprovecharse el uso de una T para derivar la señal a un receptor "flotante", es decir que de dia esta en el living comedor y de noche en una de las habitaciones,pero nunca ambas conexiones se emplean a la vez para ver tv.

Finalmente el caso de un satelite con lnbf twin y otro satelite con lnbf simple.en estos casos para que no haya bloqueos la conexion debe realizarse de esta manera, es decir, el lnbf twin es para dos receptores y el lnbf simple es para solo un receptor. se realizo el ejemplo con el amz porque vi que varios lo tienen apuntado y las consultas son generalmente que hacer para agregar una antena mas a otro satelite, el cual casi siempre es el conocido hispasat.
 
Si mediante un splitter intentaramos compartir la señal del amc6, es decir del lnbf simple, ocurririan bloqueos de señal indeseados en alguno de los receptores.
 

Fuente: ftapinamar.blogspot.com