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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20 jul 2016

julio 20, 2016

Temperatura de Ruido de la Antena de Banda C

Otra tablita que puede ser útil,.en especial a los ftaperos que gustan de apuntar satélites de bajo horizonte. En este caso es una tabla para antenas de Banda C.

Mirando la tabla entendemos porque la antena de foco central es la preferida de la banda C, aunque la offset rinda un poco mas...la clave esta en que el ruido propio de la antena desciende de manera notable a partir de los 30 o 40 grados de elevación... (moraleja: la antena offset es mas ruidosa)..
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com

19 jul 2016

julio 19, 2016

Biapuntamientos (II) , el Beam de la parabola en Banda C

Hola !!!
En esta ocasión, para los que les gusta hacer biapuntamientos en banda C y con antenas minimalistas...

Hace un largo tiempo publique en este mismo foro, el Beam de una antena banda Ku, ahora  publico el correspondiente a la banda C que a mas de un ftapero seguramente le causara una grata sorpresa.
 
 No hago mas comentarios. Dado que de la lectura del grafico surgirán los mismos...
una formula aproximada para el calculo del valor del Beam es Beam=(70 * (300/F)) / Diámetro
donde F es el valor en mhz de la frecuencia de calculo entre 3400 y 4200 mhz, la media es 3800  mhz.

D es el diámetro de la antena en metros, en el ejemplo de 1.8 mt.
así para 3800 mhz (centro de la banda) es 70 * (300/3800)/ 1.8 = 5.5263 /1.8 = 3.07 grados
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com

17 jul 2016

julio 17, 2016

Unas Palabras Sobre el Anillo Escalar

 Hola  a todos !!!...

Hoy me puse a escribir sobre escalares... espero les guste el tema...

Puede parecer algo sin importancia, pero quizás algún ftapero típico se pregunte porque en las Antenas Parabólicas se emplean no solo anillos escalares, sino dos tipos diferentes de anillos escalares. La mayoría tiene la idea que el escalar concéntrico plano se emplea en antenas de foco central y el escalar concéntrico cónico se emplea en antenas offset y con esa simple respuesta responde la pregunta y calma la sed de mayor información neuronal...
 
                                        escalar concéntrico plano para antenas de foco central
 
 escalar concéntrico cónico para antenas offset

Otros le buscan explicaciones técnicas y se refieren al escalar como un "choke" de alta frecuencia y hablan de impedancia, etc. otros van al diccionario y explican que el "feedhorn" o cuerno alimentador que esta compuesto por el alimentador (feed) y el escalar se emplean para que toda la señal reflejada por el plato parabólico llegue al lnb de manera mas eficiente.
 
Y así con el tiempo descubren que para las antenas de foco central el escalar es siempre el mismo, un escalar de aluminio o chapa y plano con 3 o 4 anillos concéntricos... pero para las antenas offset para banda Ku el escalar ya viene integrado con el LNB, así que eso es un motivo menos para preocuparse.
 
Lo cierto es que el común de los mortales, no se preocupa demasiado por el tema, hasta el día que decide incursionar en banda C, sea con antenas offset de Ku (antenas de 90 cm a 1.2 metros) para experimentar la recepción  con antenas minimalistas, o con antenas offset de banda C, con diámetros entre los 1.5 a 2.4 mt.
Ahí es cuando todos comenzamos a interesarnos un poco mas en el escalar... es decir, cuando la antena no capta ningún satélite y parece que la ansiedad y la locura comienza a invadirnos... y cuando la antena de banda C comienza a desvelarnos y preocuparnos mucho mas que la feliz noticia que "la suegrita" se viene a pasar el verano con nosotros y "el cuñado" a pelarnos la heladera...
 
Antena de banda Ku con escalar y lnbf de banda C
Al emplear antenas de banda Ku para banda C, se descubre que el lnbf de banda C requiere de un escalar concéntrico cónico y no cualquier escalar cónico... sino uno especial pensado para esas antenas.
 
Por eso se suele vender un Kit especial para adaptar antenas de banda Ku como antenas de Banda C y en las instrucciones del mismo se explica que esta diseñado, por ejemplo, para antenas de 1 metro hasta 1.2 metros. Ese Kit trae un escalar cónico y un bracket o soporte para el lnb de banda C, de altura típica para antenas de 1.2 metros... lo que significa que si nuestra antena es de 1.5 mts o de 90 cm la altura puede no ser la adecuada y el escalar tampoco rendirá de la manera esperada.
 
Kit comercial adaptador para antenas de Ku en Banda C
El mismo caso sucede en las antenas de banda C tipo offset, donde es importante que la antena parabólica incluya "su escalar de fabrica", porque "es el que asegura la correcta iluminación de la antena"... cuantas veces escuchamos esa frase y no le prestamos atención ???...
 
Mirando un poco los escalares cónicos descubrimos que el diámetro es mas o menos el mismo que los escalares planos, es decir unos 16 cm promedio, así que la clave no esta en el diámetro. luego interiormente tienen varios círculos concéntricos que pueden ser de 3 a 4 círculos. entonces en la cantidad de círculos no esta la clave... aunque estas diferencias también producen su efecto en la eficiencia del lnb .
La clave... esta en el ángulo interno que tiene el escalar cónico. ese ángulo depende de la relación F/D (distancia focal/diámetro) de la antena y permite que la misma sea bien iluminada. Si el ángulo del escalar cónico es muy cerrado iluminara pobremente la antena, si es demasiado abierto, sobre iluminará la parábola permitiendo que el ruido aumente.
 
El escalar tiene un ángulo de apertura cuyo valor depende del F/D de la antena

Epa !!!, creo que se esta volviendo muy importante ese cono de chapa que antes parecía no tener valor... 
 
En platos de foco central el valor de f/d esta entre 0.3 y 0.4 aproximadamente, por tanto el cono teórico de reflexión de la señal es mucho mas abierto y se usa el anillo escalar plano.
 
En platos de foco "offset" el f/d es de 0.6 a 0.7 y el cono teórico de reflexión de la señal es mas cerrado, por tanto se necesita el anillo escalar cónico de un ángulo interno que dependerá del valor F/D de la antena para captar el rebote de esas señales y no perder ninguna.

Como dato ilustrativo veamos como se calcula el valor de F/D para una antena focus prime:
F= diámetro * diámetro /16 * profundidad. así para una antena de 220 cm de diámetro y 35 cm de profundidad, la cuenta es, F= 2.2 * 2.2 / 16 * 0.35 = 4.84 / 5.6 = 0.865 metros ; F/D = 0.865 / 2.2 ; F/D=0.39.

              quí mejor hacemos una pausa para hablar sobre el feed o alimentador...
 
Montaje de un lnbf y ajuste según F/D de la antena
En banda Ku ningún ftapero típico se preocupo jamás por el feed alimentador dado que este viene integrado al lnb y al escalar cónico. pero cuando decidió incursionar en banda C, se encontró que "curiosamente" el feed alimentador viene "independiente" del escalar. y aprendió también que el escalar, sea plano o cónico, no se coloca en el borde del feed sino que generalmente sobresale del mismo una medida que "coincidentemente" también depende de la relación F/D de la antena...
El lnb de banda C tiene en su cuerpo unos numeritos guía para saber donde posicionarlo en relación al escalar plano (generalmente de .32 a .42 o solo el ultimo numero de la medida), que no es mas que una forma practica de enfocarlo o sintonizarlo, dado que de la posición del mismo dependerá el beam de la antena. En cierto sentido se parece a un telescopio reflector que se ajusta hasta hacer coincidir la distancia focal del espejo y la del ocular para poder ver la imagen. Aquí ajustamos el foco de la antena y del lnb...
Que sucede entonces?, que el lnbf de banda C que compramos vino diseñado para una relación F/D determinada, supongamos 0.37 y si nuestra antena tiene otra relación F/D diferente, debemos hacer una "corrección" de x valor, la cual se traduce en que el lnb "sobresale" del escalar según sea necesaria una mayor o menor corrección.

Así, tenemos que esos valores de X según el grafico anterior, pueden ser:

mm   F/D
----  ----
    03    .42   
 08    .40
 13    .38
 18    .36
 23    .34
 28    .32
Muy bien, aclarado este punto, continuamos con el tema de los escalares..
De todo lo hablado, estamos entendiendo que los escalares cónicos requieren un cierto ángulo interno entre los anillos del cono, para permitir que la señal reflejada en la antena llegue hasta el punto focal y que si usamos un escalar cónico inadecuado, podemos estar anulando la recepción de parte de la señal o el escalar ser muy abierto y permitir que entre ruido adicional. Entonces cada escalar cónico tiene un ángulo de apertura que debe ser lo mas cercano al requerido por la antena.
 
Si no lo conocemos, debemos calcularlo, a menos que podamos tener como referencia el escalar original de la antena y medir su ángulo interno con un inclino metro.
 
Usando un inclinometro para medir el ángulo de apertura del escalar.
 
Quizás ahora vamos entendiendo mejor porque es importante que la antena offset venga acompañada de su escalar de fabrica.se entiende que ese escalar esta diseñado exclusivamente para esa antena y el ángulo interno es el adecuado para la máxima iluminación de la misma.
 
Si no es nuestro caso... habrá que tomar papel y lápiz y sobre papel cuadriculado, dibujar nuestra antena parabólica a escala y allí medir el ángulo resultante para así conocer el ángulo interno que deberá tener el escalar cónico.
 
Aunque básicamente, se trazan dos ejes perpendiculares entre si y en el eje horizontal marcamos el diámetro de la antena y en el eje vertical consideramos (la medida del foco de la antena - la profundidad de la antena).luego desde los extremos de la línea horizontal trazamos una línea hacia ese punto vertical y ese es el máximo ángulo de las ondas reflejadas, en una antena de focus prime. Fácil no ?, en la antena offset es mas complicado el calculo y conviene hacerlo desde alguna pagina web de calculo como la recomendada desde este blog.
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com
 

16 jul 2016

julio 16, 2016

Funcionamiento básico de un sistema de recepción satelital. 1º Parte

Desde el satélite al LNB…
Un satélite no es ni más ni menos que un sistema repetidor de una emisión de radiofrecuencia originada en tierra, simplemente la toma desde un punto X, la varía en frecuencia para evitar una sobremodulación y la baja a tierra en forma de beam, o pisada, abarcando determinado sector de la tierra previamente diseñado, a la subida la llamamos Uplink, a la bajada Downlink.
 
Esto se realiza en ciertas porciones del espectro radioeléctrico asignados a tal fin,determinemos los valores asignados a cada banda, especialmente C y KU que son las que utilizamos los FTA tester, en el gráfico veremos las diferentes bandas y su utilidad...
 
                                 
Una característica importante de la señal a captar está relacionada con las polarizaciones.

La polarización es una característica de las ondas electromagnéticas que se transmiten a través de determinados medios, en nuestro caso el medio de propagación es la atmósfera terrestre.
 
El ancho de banda aproximado para estas transmisiones es de entre 24 y 36 MHz, y los llamamos traspondedores, ellos contienen un determinado flujo de información, pudiéndose comprimir digitalmente para obtener mayor cantidad de canales pero perdiendo calidad en este proceso, a los grupos de canales de determinadas empresas agrupados en mismo transponder los llamamos Mux.
 
Para poder duplicar la capacidad de utilización del espectro se recurre a la utilización de dos polarizaciones diferentes sobre una misma frecuencia, la polarización de una señal está relacionada con la forma en que varían espacialmente los campos electromagnéticos de dicha señal, en palabras menos engorrosas, es la forma en que acomodamos nuestra antena emisora y receptora, se colocarán vertical para dicha polarización y horizontal para esta.
 
Ejemplo de esto son las viejas antenas de TV, polarizadas en forma horizontal, la antena de nuestro canal emisor estará en la misma dirección, ejemplo contrario son las antenas de radiocomunicación o datos, polarizadas en forma vertical.
 
También tenemos la  llamada polarización circular, la circular a derecha se llama levógira, y la circular a izquierda se llama dextrógira, este tipo de polarización tiene la ventaja de anular el efecto horizonte producido por la diferencia de enfoque desde nuestro punto de observación hacia el horizonte de nuestro satélite a captar, entendamos esto, si el pájaro se encuentra en un horizonte lejano su ángulo de inclinación por efecto de la curvatura terrestre no estará a 90º como lo estará nuestra antena, el pequeño dipolo ubicado dentro de nuestro lnb, aunque la antena emisora en nuestro satélite sí estará a 90º, para corregir esto giramos el lnb, a este movimiento lo llamamos Skew  y es bien conocido por nosotros, es lo que medimos con la Q o calidad, con la S medimos la señal, y sabemos que podemos obtener un S90 en un Q0 por efecto del skew,  en la siguiente imagen veremos la famosa polarización circular, utilizada en nuestro continente exclusivamente en banda KU por DirecTV a través del Galaxy 3c 95°W y en banda C en varios satélites, el más buscado el NSS806 40,5°W...
                                 
A modo didáctico sepamos que por efecto del magnetismo terrestre la polarización horizontal tiende a ser atraída o deformada, obteniendo los mejores rendimientos en la vertical, ya que no es tan afectada, pero los modernos equipamientos prácticamente no toman en cuenta este concepto, por esto se tiende a utilizar en los enlaces comerciales o profesionales polarización circular, siendo ella la de mayor dificultad de ajuste, pero la menos afectada por fenómenos externos.
 
Se corta cuando llueve...
 
Pensemos en como nuestra señal en banda KU es afectada por la lluvia, y veremos que no es tan así, la frecuencia de KU es de en promedio 11.500 MHz, lo cual nos da una longitud de onda de .038 mm. que será básicamente la longitud del dipolo dentro de nuestro lnb, pudiendo ser más grande si es múltiplo de longitud de onda para obtener mayor ganancia, (Juaaaaaaaaaaaaaa, no entienden nada no?)  les explico, la cuenta es esta, frecuencia de trabajo dividida la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el espacio libre… bah, la velocidad de la luz!!! 300000 km. por segundo, esto nos da la longitud de onda de una transmisión, si es del orden de los cientos de khz, será la conocida AM, rebota en la atmosfera y cae a tierra, propagándose lejos, resumiendo, nuestra transmisión es tan… pequeña como un haz de luz, produciendo un efecto “prisma” contra las gotas de agua condensadas en la atmosfera, no llegando a tierra, explicando por qué se corta la señal antes de empezar a llover y retorna aún con lluvia, y no siendo afectada la banda C, que es de una longitud de onda mucho mayor, perdón si me puse muy técnico.
 
De esto obtenemos que dentro del ancho de banda asignado existen, en cada una de las frecuencias asignadas a dicho transpondedores, dos señales completamente diferentes en contenido y que viajan desde el satélite hasta las antenas de recepción dentro del mismo ancho de banda.
 
Literalmente se duplica el ancho de banda.
 
Esta singular ventaja de duplicar el ancho de banda de transmisión se logra mediante la aplicación de las dos polarizaciones mencionadas, pero deja de ser aplicable una vez que la señal es recibida por la antena.
 
Eso se debe, como dijimos antes, a que la polarización es una característica de la onda electromagnética que se transmite a través de la atmósfera, pero una vez que es recibida por el LNB (Low Noise Block Down Converter) la procesa convirtiéndola en una señal eléctrica capaz de ser transmitida por un cable hasta el receptor, nuestros lnb´s poseen la cualidad de recibir dichas polarizaciones.
 
Repasemos como funciona esto:
 
Cuando seleccionamos un canal nuestro STB (Set Top Box) recurre a cierta info (Frecuencia, simbol rate, pid´s, etc) que le indica porqué tranpondedor está siendo transmitido dicho canal, y además cuál polarización debe utilizar.
 
La forma en que nuestro STB transmite esta info  está relacionada con un nivel de tensión, de 13 o 18 volts, que además el lnb utilizará para alimentar sus circuitos de amplificación y procesamiento de señal, para bajarla entre los 900 y 2200 MHz, de ahora en más la dichosa FI, frecuencia intermedia o banda L, tema de la segunda parte de este tutorial.
 
Fuente: malocoblog.blogspot.com
 

15 jul 2016

julio 15, 2016

Agrupación de Antenas

 
Un  array es una antena compuesta por un número de radiadores idénticos ordenados regularmente y alimentados para obtener un diagrama de radiación predefinido.
 
Estructura metálica para telecomunicaciones
 
CARACTERÍSTICA  DE LOS ARRAYS DE ANTENA
 
Las características principales de los arrays de antenas es que su diagrama de radiación es modificable, pudiendo adaptarlo a diferentes aplicaciones/necesidades. Esto se consigue controlando de manera individual la amplitud y fase de la señal que alimenta a cada uno de los elementos del array.
 
NIVEL DE APLICACIÓN
Los arrays de antenas se utilizan para la construcción de antenas inteligentes. Una definición de un sistema de antenas inteligentes es cualquier configuración adaptativa de múltiples antenas que mejoran el rendimiento de un sistema de comunicaciones inalámbricas.
 
Las características de las antenas inteligentes con unos haces de radiación con una mayor directividad (es decir, mayor ganancia y mayor selectividad angular), proporcionan múltiples ventajas:

•Incremento de la zona de cobertura: Dado que la ganancia es mayor que en el caso de antenas omnidireccionales o sectorizadas.
•Reducción de la potencia de transmisión: La mayor ganancia de la antena permite incrementar la sensibilidad.
•Reducción del nivel de interferencia: La mejor selectividad espacial de la antena permitirá al receptor discriminar las señales de usuarios interferentes a favor de la señal del usuario deseado. Incluso se pueden utilizar antenas inteligentes con configuración antena principal y secundarias donde las secundarias anulan las interferencias
 
Según se Geometría

•Lineales
 
Es llama así cuando N elementos se agrupan a lo largo de una línea recta, permitiendo controlar el diagrama de radiación en el plano que contiene la línea.

Planas
Se llama así cuando los elementos se sitúan en 2D sobre un plano, permitiendo mayor directividad y control del diagrama. Pueden apuntar el haz principal en cualquier dirección, en forma de pincel. Las formas más utilizada son la reticular y la circular.

Conformada (Cilíndricas, Esférica)
 
Se llama así cuando los elementos se sitúan sobre una superficie curva, como un cilindro, un cono, una esfera o sobre otras superficies como el ala de un avión.
 
Fuente: anakarinanaw.wordpress.com

14 jul 2016

julio 14, 2016

Solucion Economica para S900hd

Los que tenemos S900hd ya sabemos que es un receptor que suele calentar bastante en el lateral izquierdo, especialmente cuando hacemos blindscan...

Una solución intermedia, mas económica que montar un Cooler del tipo Notebook sobre el procesador del receptor, consiste en el simple agregado de un disipador térmico recortado de algún viejo disipador de computadora, y que entre justo en el rectángulo que deja el modesto disipador térmico que trae el receptor.

La foto es muy explicativa. Luego con las mismas chapas del cooler original, podemos sujetar el nuevo. El agregado de estas aletas permitirá disipar mas temperatura y ayudara a la vida útil de nuestro receptor.
 
otra foto de un disipador agregado
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com

12 jul 2016

julio 12, 2016

Practico soporte para antena portable

Hola Ftaperos

Este sistema se vende para adaptar soportes de pared y volverlos soportes móviles... claro que para los que no vivimos en el conocido país del norte, se pone un poco difícil conseguirlo ya construido.

Pero... si miramos bien, he aquí una manera fácil y rápida de convertir nuestra antena fija en una antena portátil usando el clásico brazo de soporte a la pared. Solamente tenemos que agregar tres soportes adicionales de aluminio como se ve en la foto y que estos se puedan articular mediante algún tornillo y tuerca.(o mariposa). Luego uno de los brazos debe ser de mayor longitud que los demás, dado que el peso de la antena cae sobre el. El largo del mismo dependerá del diámetro de la antena y el largo del soporte de la misma, pudiendo agregar parte del sistema de elevación de una antena para regular así fácilmente la puesta a plomo o nivel del mismo, tal como se ve en la foto 3.finalmente unas cuantas mariposas reemplazando  a las tuercas nos ayudaran a la hora de armar/desarmar el soporte. Y quedara igualito al original...
 
                                     Aquí el soporte listo para recibir la antena parabólica...
 
              para transportar el soporte se cierran las patas y entra en el baúl de cualquier auto....
 
Bueno, ya tenemos una idea para poner el practica.
Manos a la Obra... 
 
                                                      Detalle del soporte en la base
 

11 jul 2016

julio 11, 2016

Cómo funcionan los satélites?

Este sistema, aunque de un modo más sofisticado, es el que utilizan algunos animales como los murciélagos para “ver” su entorno. Los murciélagos emiten pequeños gritos, de un sonido inaudible llamado ultrasonido, y miden las modificaciones que se producen en ese sonido y el tiempo que tarde el mismo en ir y volver. A partir de esta información consiguen hacerse una imagen del entorno.
 
Los satélites hacen algo similar a lo que hacen los murciélagos, pero no utilizan sonido. En el espacio no se propaga el sonido, así que lo que emiten son ondas electromagnéticas, ondas conocidas como microondas. Los satélites emiten pulsos de microondas y miden el tiempo que estos pulsos tardan en ir y regresar y, no solamente eso, sino que, además, miden las modificaciones que sobre ese pulso se han producido. Los tiempos de ida y venida de esos pequeños “gritos” de microondas, y las modificaciones que se producen en sus cualidades dan a los sistemas de radar información sobre la superficie de la Tierra. Por tanto, con los sistemas de cámaras infrarrojas y de radar podemos observar y estudiar cosas que la vista humana no percibe.
 
Fuente. flovla.wordpress.com

10 jul 2016

julio 10, 2016

PARTES DE UN SATELITE

1.- Paneles Solares: Consiste de dos secciones idénticas extendidas simétricamente en las paredes norte y sur del satélite. Cada sección está compuesta por tres paneles solares, los cuales convierten la energía solar en energía eléctrica. Un panel solar es una colección de celdas solares, las cuales extendidas sobre toda su superficie proveen suficiente potencia para el satélite.
 
2.- Plataforma y Carga Útil: La plataforma provee todas las funciones necesarias de mantenimiento para realizar la misión espacial, está dividida en el módulo de propulsión y el módulo de servicio. El modulo de propulsión está compuesto por un cilindro central el cual es la estructura principal del satélite y contiene en su interior los tanques de propelente del satélite. El modulo de servicio consiste de cuatro paneles, los cuales tienen montados en su interior las baterías y los equipos de los diferentes subsistemas, como lo son: potencia eléctrica, telemetría y telecomando, control de posición y orbita, manejo de datos de abordo, propulsión y control térmico. La carga útil de un satélite de telecomunicaciones es el sistema a bordo del satélite el cual provee el enlace para la recepción, amplificación y transmisión de las señales de radiofrecuencia. Es la que permite prestar el servicio de interés al usuario en tierra. Consta de transpondedores y de las antenas de comunicación.
 
3.- Antena Este Ku: Es una antena de forma elipsoidal (Gregoriana) de 3 x 2,2 m con un mecanismo de despliegue, la cual esta montada en el lado este del satélite. La forma del reflector principal es parabólica. Esta antena emite un haz que cubre en dirección norte los siguientes países: Venezuela, Haití, Cuba, República Dominicana.
 
4.- Antena Oeste Ku: Es una antena de forma elipsoidal (Gregoriana) de 2,8 x 2 m con un mecanismo de despliegue, la cual esta montada en el lado oeste del satélite. La forma del reflector principal es parabólica. Esta antena emite un haz que cubre en dirección sur los siguientes países: Bolivia, Paraguay y Uruguay.
 
5.- Antena C: Es una antena de rejilla doble excéntrica de 1,6 m de diámetro, la cual está montada en la cubierta del satélite, orientada a la Tierra. La forma del reflector es parabólica, el cual emite un haz que cubre Venezuela, Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica, Centroamérica sin México, toda Sudamérica sin los extremos sur de Chile y Argentina.
 
6.- Soporte para la antena de Telemetría y Telecomando: Es la estructura de apoyo de la antena C, sobre la cual están ensambladas los alimentadores de comunicación de la antena C y las antenas de Telemetría y Telecomando. Esta estructura permite optimizar la masa y minimiza las interfaces entre el satélite y las antenas.
 
7.- Antena Ka: Es una antena forma elipsoidal (Gregoriana) de 1 m de diámetro, la cual está montada en la cubierta del satélite, orientada a la Tierra. La forma del reflector principal es parabólica. Su cobertura es exclusivamente para Venezuela.
 
Fuente. flovla.wordpress.com
julio 10, 2016

¿Que son los satélites?

 
Un satélite artificial es un cuerpo lanzado desde la superficie terrestre que circula u orbita en torno a la Tierra. Lo que permite que el satélite no caiga por la acción de la fuerza de la gravedad y quede “suspendido” en el espacio, es el equilibrio que se produce entre la fuerza gravitatoria, que tira del satélite hacia abajo, y la fuerza de inercia, que, en este caso, se llama fuerza centrífuga, la cual tiende a alejar al satélite o “sacarlo” hacia fuera.
 
Para lanzar los satélites se utilizan cohetes o lanzaderas espaciales, que hacen dos cosas: subir el satélite a la altura a la que tiene que orbitar, y darle el impulso necesario para que equilibre la fuerza de la gravedad; es decir, para que aparezca una fuerza centrífuga que equilibre la fuerza gravitatoria.
 
Fuente. flovla.wordpress.com

8 jul 2016

julio 08, 2016

Matrimonio de Satfinders

Hola FTAperos...

 
Tengo un satfinder analógico, del tipo sf-95 y otro con baterías incorporadas marca dagatron satmeter modelo sm-02 que también es analógicos bien es mas elaborado, pero mi vida de ftapero comenzó a cambiar cuando logre tener el satfinder Digisat III, que es digital y cambio por completo cuando llego a mis manos el satfinder y receptor satelital portátil con baterías incluidas, el modelo JTY-901 que viene con una pantallita LCD de 3 pulgadas. Con estos datos, si googleas un poco vas a encontrar información técnica de estos equipos.

El digisat es muy practico para encontrar fácilmente el satélite y luego el jty-901 es practico para el ajuste final de la antena ya que es como tener un receptor portátil a mano y un monitor ya que en uno de sus modos permite que conecte la salida de video y audio del s900hd directamente al mismo y allí puedo ver lo que capta el s900... para ello tengo un cable de 12 metros con las tres fichas rca roja, verde y blanca.

Estoy muy contento con este casamiento de equipamento, ya que entre los dos permiten resolver fácilmente y rápidamente el apuntamiento de la antena.
 
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com

7 jul 2016

julio 07, 2016

SUSTO parabolico...

El jueves 7 de Diciembre de 2010, a la tardecita, Crónica TV puso en pantalla una de sus características placas rojas, con las cuales suele presentar las noticias de ultimo momento acompañada de la tradicional marcha...

Apenas vi la noticia por Crónica Tv no se imaginan a que velocidad baje del primer piso a la planta baja a ver que estaba pasando con mi amada antena grillada de 2.4 metros al nss-806, la cual es muy sensible a los malos tratos del granizo y una granizada fuerte puede dejarla como  queso gruyere...

Llego a la planta baja, salgo afuera a la carrera e instintivamente miro hacia arriba, donde esta la antena y... nada... ni granizo... ni lluvia... respire profundo y regrese a mi computadora a seguir navegando. Ufff dije para mis adentros... menos mal que por aquí realmente no esta cayendo granizo !!!.

 Por cierto, veo crónica tv no porque se encuentre FTA, sino porque además tengo conexión de cable de la empresa LCC en mi casa. Lamentablemente crónica tv supo estar fta en el satélite amc6, pero desde hace tiempo ya no lo esta. Una triste decisión que tomo el canal... pero como hacerles entender ???
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com

29 jun 2016

junio 29, 2016

Canal 7 la TV Casi-Publica ???

Canal 7 de Argentina, se puede ver por algún canal de cable que tengas contratado, por DTV o por la nueva TDA digital que no siempre llega a todos lados como se cree, tambien se vé gratis por Internet desde su misma pagina web, sito en: www.tvpublica.com.ar.

Ademas, la "Tv Publica" se puede ver tambien satelitalmente mediante una gran antena de 2.4 metros (y de 400 dolares de costo base) apuntando al nss-806 en banda C, pero... NO SE PUEDE VER si tenes una antena de banda KU de 90 centimetros como tiene la mayoria de los ftaperos que gustan de mirar canales libres !!!. Lamentablemente La señal dejo de estar libre en el satelite AMC6, el mux 12020, en banda Ku y lo unico que puede verse es el canal 7 en "1Seg", es decir. con baja calidad de video y sin audio, en uno de los canales auxiliares del Mux.
 
La TV publica pasó a ser una TV diferenciada, ya que solo los pocos FTAperos que tienen grandes antenas para Banda C pueden ver ese canal... y los demas se quedan con las ganas.."Son cosas que pasan"... decia larralde en sus canciones...
 
Alguien se habrá percatado que en el pais cada dia son mas los FTAperos que, cansados de tanta "basura" en TV, sea esta analogica o digital, y de pagar un abono que no se corresponde con el servicio ofrecido, o porque viven en sitios rurales, fronterizos, por esto, estan tomando la iniciativa de invertir en un modesto receptor satelital y una antenita  de banda Ku con la esperanza de ver Television Libre y gratuita, como debiera ser tambien la TV Publica ???...
 
Argentinos y Argentinas que tienen poder de desicion de gobierno... por favor, no crean ciegamente a los de afuera  y sus quejas y reclamos de derechos (siempre el problema es economico) y vuelvan a dejar libre el canal 7, o no se dan cuenta que hasta por internet se vé gratis ??? no castiguen a los miles de Argentinos que lo veian apuntando una modesta antenita parabolica como la que mencionan el hornerito mangrullo y el otro pajaron de sifon en esa propaganda de la TDA.
 
Saludos cordiales y buenos feeds

Fuente: ftapinamar.blogspot.com
junio 29, 2016

La antena parabólica CASSEGRAIN

Se caracteriza por llevar un segundo reflector cerca de su foco, el cual refleja la onda radiada desde el dispositivo radiante hacia el reflector en las antenas transmisoras, o refleja la onda recibida desde el reflector hacia el dispositivo detector en las antenas receptoras.
 
 
 
Fuente: flovla.wordpress.com

28 jun 2016

junio 28, 2016

Convertir una antena offset en foco central es una buena idea?

 OFFSET A FOCO CENTRAL ?

He visto en Internet algunas explicaciones sobre este intento de convertir una antena offset en una de foco central o viceversa... y es por eso que deseo mostrar primeramente un grafico ilustrativo de la situación.
 
 
 De una antena de foco central se obtiene una offset simétrica
 
Según este grafico, NO SE PUEDE realizar esta conversión fácilmente. La parábola de un foco central es diferente a una offset.una es simétrica y la otra es asimétrica. así que solo podemos especular un poco.

Una antena offset es a simple vista, un pétalo o un sector de una antena de foco central, aunque matemáticamente no es así. Creo que eso debe explicarnos todo. entonces, aun así, convertir una antena de foco central en una offset significaría recortar la antena y reducirla a prácticamente un 20 % de la misma, solo para conseguir una antena offset mucho mas pequeña y de menor ganancia que la antena original.de una antena banda C de 2.4 metros obtendríamos 2 o 3 antenas de Ku de 1 metro. entonces creo que nos conviene mas conservar la antena de banda C, aun usada para captar Ku. En realidad, obtendríamos 3 antenas de foco central y lnbf desplazado del centro, mas que tres antenas offset.
 
Y partiendo a la inversa, desde una antena offset, intentar lograr una antena de foco central, es un gasto innecesario.imaginemos que la antena coloreada de amarillo es la antena offset, vemos cuanto material debe agregarse para tan solo aprovechar la antena, sin olvidar que el resto del material debe tener la curvatura parabólica adecuada y lo difícil que es realizar antenas offset de manera hogareña, por eso es que la mayoría de las antenas realizadas en casa, son ficus prime, por la facilidad de construcción y la curvatura parabólica.
 
En síntesis: querer convertir una antena offset en foco central o viceversa se logra a base de un gran aporte económico y un gran trabajo de hojalatería, siendo además un trabajo estéril, que no aporta nada mas que poder contar la historia de la conversión.

Así, podemos armar "una especie" de antena de foco central que será lo mas parecido a una flor... con 6 antenas de Ku... tendríamos una de C... o casi... si es que realmente se mantiene la parábola. pero esa flor no tendría profundidad. las antenas offset de 1 metro tienen 10 cm de profundidad típica cuando una antena de foco central de 2 metros tiene unos 35 cm de profundidad para una relación F/D de 0.38. de lograr armas una antena con varias offset nos faltaría material para completarlas.
 
saludos cordiales y buenos Feeds !!!
 
PD: el grafico fue tomado de internet, googleando.

las gracias al autor desconocido del mismo.
 
Fuente: ftapinamar.blogspot.com
junio 28, 2016

Antena parabólica Offset

 
Se caracteriza por tener el reflector parabólico desplazado respecto del foco. Son más eficientes que las parabólicas de foco primario.
 
 
No es de forma parabólica propiamente dicha. Su forma es una sección de un reflector paraboloide de forma oval. La superficie de la antena ya no es redonda, sino oval y asimétrica (elipse). El punto focal no está montado en el centro del plato, sino a un lado del mismo (offset). Así, la ventaja de esta tecnología es que la superficie de la antena ya no estará sombreada por el LNB (desde el punto de vista del satélite).
 
Fuente: flovla.wordpress.com

27 jun 2016