Что нового?
Пикник ТВ

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Как установить и настроить спутниковую антенну

Методика настройки полярной подвески
В спутниковом телевидении используются очень слабые сигналы. Бортовая аппаратура спутника питается от солнечных батарей, поэтому мощность спутникового телевизионного передатчика не превышает нескольких десятков Ватт. В то же время, расстояние от спутника до приемной антенны составляет несколько десятков тысяч километров. Для сравнения: передатчики наземного телевидения могут иметь мощность до нескольких десятков киловатт при дальности действия несколько десятков километров.

Поэтому в спутниковых системах применяется ряд специальных технических решений, одно из которых — использование остронаправленных антенн. Например, ширина основного лепестка диаграммы направленности параболической антенны диаметром 2 метра в диапазоне 12 ГГц (Ku-Band) составляет 0,9 градуса на уровне половинного усиления. Именно с такой точностью антенна должна быть наведена на спутник. Поэтому обычную спутниковую систему с неподвижной антенной можно использовать для приема сигналов только одного спутника. Для приема нескольких спутников необходимы дополнительные устройства. Из них самыми широкими возможностями обладает полярная подвеска. Это механическое устройство, которое обеспечивает перевод антенны со спутника на спутник электроприводом с единственным двигателем. Настройка спутниковой системы с полярной подвеской — сложная процедура, тем не менее, с ней может справиться настройщик любой квалификации. Для этого нужно понимать, как устроена полярная подвеска.

Геометрия геостационарной орбиты

Телевизионные спутники выводятся на геостационарную орбиту (ГО). Спутник на ГО, вращаясь вокруг Земли, остается неподвижным относительно земной поверхности.
s137.gif

Только при этом условии обеспечивается круглосуточное нахождение спутника в зоне видимости передающей и приемной земных станций и только при этом условии обе станции могут использовать неподвижные антенны. В природе существует единственная геостационарная орбита. Она находится точно в плоскости земного экватора на удалении 42164 км от центра Земли или 35786 км от земной поверхности. Именно на этом расстоянии сила притяжения Земли такова, что заставляет спутник вращаться с угловой скоростью, равной скорости самой Земли — один оборот за 24 часа. Поскольку спутники на ГО неподвижны относительно Земли, для них применима система земных географических координат. Все они находятся на единственной окружности, параметры которой известны, поэтому положение любого спутника в пространстве однозначно определяется единственной координатой — долготой. Долготой спутника считается долгота земного меридиана, в плоскости которого находится спутник. Другими словами, если провести линию, соединяющую спутник с центром Земли, она пересечет земную поверхность в точке с широтой 0° (на экваторе) и долготой ?С0 — это и есть долгота спутника. Ее называют также орбитальной позицией спутника. Так же, как и долгота точки на земной поверхности, долгота спутника может находиться в пределах от 0 до 180° на Восток (East, E) и на Запад (West, W). Например, долгота спутников Hot Bird 1-6—13,0°Е. Это значит, что спутники находятся в месте пересечения ГО с плоскостью земного меридиана 13° восточной долготы, этот меридиан проходит возле Берлина.

Для увеличения числа транслируемых каналов в ограниченном частотном диапазоне, радиоволны излучаются передатчиками спутника в двух ортогональных поляризациях — вертикальной и горизонтальной (V и Н). В каждой точке земли "свои" вертикаль и горизонталь, поэтому направление поляризации излучения спутников ориентировано относительно земной оси. У волны с вертикальной поляризацией вектор электрического поля параллелен земной оси, у волны с горизонтальной поляризацией — перпендикулярен.


Видимая дуга ГО
Из рис.6.2 видно, что из любой точки земной поверхности можно наблюдать лишь часть ГО. На экваторе размер видимой дуги максимален и составляет примерно 164°. Представим себе земного наблюдателя в некоторой географической точке Т на широте Ф. Проведем в этой точке вертикаль — это линия, соединяющая точку Т с центром Земли. Горизонт — это плоскость, перпендикулярная вертикали. Из рисунка видно, что в точке Т размер видимой дуги ГО меньше, чем на экваторе. Чем выше широта Ф, тем меньшую часть ГО видит наблюдатель. Начиная с широты примерно 81° ГО полностью "уходит под горизонт": в приполярных областях прием спутникового телевидения невозможен.

Из точки Т выше всех над горизонтом виден спутник С0, расположенный в плоскости меридиана точки Т. Долгота этого спутника совпадает с долготой точки Т, а направление на этот спутник совпадает с направлением точно на юг. Спутники Сm, расположенные на ГО восточнее (западнее) С0, видны левее (правее) и всегда ниже С0. Наконец, спутники Сn максимально удалены от С0 и наблюдаются на горизонте. Таким образом, с точки зрения земного наблюдателя, видимая часть ГО представляет собой дугу, восходящую на юго-востоке, заходящую на юго-западе и имеющую кульминацию на юге (рисунок 6.2).
s138.gif

Земной наблюдатель видит ГО под некоторым углом, поэтому для него направление вертикальной и горизонтальной поляризации излучения совпадает с местной вертикалью и горизонталью только для спутника С0. У спутников, находящихся на ГО западнее С0, направления вертикальной и горизонтальной поляризации повернуты от местных вертикали и горизонтали по часовой стрелке, у спутников, находящихся восточнее С0, — против часовой стрелки. (Здесь и далее предполагается, что точка наблюдения расположена в Северном полушарии). Угол поворота тем больше, чем дальше спутник от спутника С0 и чем меньше широта места. Крайний случай наблюдается на экваторе: там направление вертикальной поляризации всех спутников совпадает с горизонтальным направлением на местности. Чтобы обеспечить достаточную развязку при приеме сигналов с разной поляризацией, конвертор приемной антенны должен быть повернут под тем же углом.

Теория полярной подвески
На первый взгляд, чтобы переводить антенну со спутника на спутник, необходимо поворачивать ее в двух плоскостях, ведь видимая дуга ГО представляет собой кривую!
s139.gif

Кроме того, необходимо поворачивать конвертор либо каким-то образом поворачивать плоскость поляризации принимаемой волны, например, с помощью магнитного поляризатора. Полярная подвеска позволяет решить обе задачи, используя единственный электродвигатель. Теория полярной подвески весьма проста.

Представим себе, что в той же точке Т надо установить подвижную антенну. Для этого необходимо смонтировать вертикальную трубу-опору. Но антенна вращается не вокруг трубы. На трубе неподвижно закрепляется ось вращения антенны NTS', параллельная земной оси NS (рисунок 6.3). Направление этой оси в пространстве совпадает с направлением на Полярную звезду, отсюда название этой оси (полярная ось — polar axis) и самой подвески. Разумеется, устанавливать ось вращения по звезде очень неудобно, да в этом и нет необходимости. Достаточно, во-первых, наклонить ось в вертикальной плоскости таким образом, чтобы ее на-правление составило с горизонталью угол Ф, или с вертикалью — (90° — Ф). Во-вторых, нужно расположить ось в плоскости меридиана, то есть установить ее в горизонтальной плоскости строго по направлению север-юг. Представим, что антенна вращается вокруг оси NTS'. Ничего хорошего из этого не получится: ось диаграммы направленности будет вращаться в плоскости, параллельной плоскости экватора, "поверх" спутников на ГО. Однако если наклонить антенну относительно оси вращения N'S' на угол параллакса ?, то, при вращении антенны, ось диаграммы направленности уже не будет перемещаться в одной плоскости, она будет двигаться по образующей конуса. Угол ? можно подобрать таким образом, чтобы при вращении антенны ось ДН перемещалась практически по ГО.

"Практически", потому что в общем случае точного пересечения с ГО не получается. Обусловлено это тем, что центр ГО не лежит на оси конуса. В результате, след оси диаграммы направленности вращающейся антенны на плоскости экватора представляет собой окружность, радиус которой меньше радиуса ГО. Поэтому, даже идеально настроенная полярная подвеска предполагает некоторую ошибку. Однако эта ошибка очень меленькая: при наихудших условиях (на широте 45°) она составляет не более 0,4° (на рисунке ошибка утрирована). Ею можно пренебречь для антенн, у которых ширина основного лепестка диаграммы направленности больше этой величины. Этому условию соответствуют антенны диаметром менее 2 метров для работы в диапазоне 1 - 2 ГГц и менее 6 метров — в диапазоне 4 ГГц, то есть подавляющее большинство антенн, используемых для индивидуального приема.

Если на антенну с полярной подвеской конвертор устанавливается таким образом, чтобы направление вертикальной поляризации у него было параллельно полярной оси антенны, то в любом положении антенны оно будет параллельно земной оси, то есть всегда будет соответствовать направлению вертикальной поляризации любого спутника. Это означает, что, при повороте антенны с Полярной подвеской, поворот конвертера обеспечивается автоматически и дополнительные устройства для этого не нужны.

Таким образом, настройка полярной подвески сводится к трем регулировкам: установка полярной оси антенны на угол широты Ф, разворот этой оси по горизонтали по направлению север-юг и установка угла параллакса v.


Типы полярных подвесок

При всем многообразии полярных подвесок их можно разделить на два типа: с центральным и с линейным приводом (рисунок 6.4).

В подвесках с центральным приводом электродвигатель с редуктором вращает червяк, который передвигает зубья большой шестерни. На оси шестерни жестко закрепляется антенна. Конструкция получается компактной. Главное достоинство — угол поворота антенны может быть больше 180°. Такая подвеска позволяет использовать всю видимую дугу ГО, "от горизонта до горизонта". Отсюда название подвесок этого типа Horizon-to-Horizon Mount (Н-Н Mount, H2H Mount) — подвески "Горизонт-Горизонт". Однако у подвески с центральным приводом есть серьезный недостаток: требуется слишком большой вращающий момент. Вспомним, что антенна вращается в плоскости, отличной от горизонтальной, то есть, при повороте из крайнего положения она одновременно под-нимается, а затем опускается. Если антенна большая и тяжелая, ее вес, за счет плеча длиной в радиус антенны, создает на оси очень большой момент. Диаметр же шестерни невелик, поэтому, чтобы создать на оси достаточный момент для вращения антенны, к зубьям шестерни необходимо приложить усилие, намного превышающее вес антенны. Поэтому подвески "горизонт-горизонт" используются, как правило, для небольших антенн, диаметром не более 1,5 метров.

Для больших антенн используются подвески с линейным приводом — актюатором. В таком приводе электродвигатель через редуктор вращает длинный винт, который располагается внутри цилиндрического кожуха. По винту ходит гайка, закрепленная в полом штоке. При вращении двигателя шток выдвигается из кожуха или втягивается в него. Таким образом, актюатор представляет собой телескопическую штангу, длина которой изменяется электродвигателем. Кожух крепится к неподвижной части подвески, а шток толкает рефлектор антенны. Даже небольшое усилие на штоке создает значительный вращающий момент за счет плеча — расстояния от оси вращения антенны до линии приложения силы. Поэтому актюаторы успешно используются с антеннами диаметром 3 метра и более.
s140.gif

Основной недостаток подвески с актюатором — ограничение по углу поворота. Действительно, актюатор, подвижная и неподвижная части подвески образуют треугольник, одна сторона которого изменяет свою длину. Угол треугольника не может быть больше 180° — это максимальный теоретический угол поворота. Практически он намного меньше. Чтобы угол треугольника был равен нулю, необходимо, чтобы длина противолежащей стороны была равна нулю. Однако, даже при полностью втянутом штоке, расстояние между точками крепления штока и кожуха составляет, как минимум; S-7см, оно определяется физическими размерами деталей крепления. Максимальный угол ограничен другим обстоятельством: при выдвижении штока актюатор приближается к оси вращения, соответственно, уменьшается плечо, и актюатору становится все труднее поворачивать антенну. В предельном случае, когда точки крепления кожуха и штока оказываются на одной прямой с осью вращения, плечо имеет нулевую длину. В этом положении вращающий момент равен нулю: сколь бы большим ни было усилие на штоке актюатора, он не может повернуть антенну, а только растягивает или сжимает подвеску. Реальные полярные подвески с актюаторами обеспечивают поворот антенны на угол до 1200, что в общем случае меньше видимой дуги ГО. Поэтому, как правило, конструкция подвески предполагает установку актюатора слева либо справа от оси вращения. Таким образом, пользователь может выбрать ту часть видимой дуги, которая ему наиболее интересна — западную или восточную. Например, жителю европейской части России для приема в Ku-диапазоне наиболее интересна западная часть (15,0°W — 80,0°Е), а сибирякам интереснее принимать сигналы спутников восточной части дуги (40,0°Е — 145,0°Е) в диапазоне С.

Наиболее популярная практическая конструкция подвески "горизонт-горизонт" воплощена в изделиях, известных как "моторизованные подвесы". Они очень удобны тем, что позволяют легко переоборудовать уже установленную фиксированную антенну в антенну с полярной подвеской без каких-либо переделок. При этом используются все детали старой антенны, включая существующую опорную конструкцию (кронштейн). Антенна снимается с кронштейна, вместо нее на кронштейне монтируется "моторизованный подвес", затем, уже на поворотной оси подвеса, с помощью штатного крепления устанавливается антенна. На российском рынке наиболее популярны изделия "два в одном", например, SMR-90G, SMR-128 фирмы Jaeger (Тайвань). И "три в одном", например, SM3D12 фирмы Sat Control (Словения). Первые представляют собой комбинацию полярной подвески и электропривода, вторые — полярной подвески, электропривода и микропроцессорного контроллера (позиционера), управляющего поворотом и управляемого цифровым ресивером по протоколу DiSEqC(tm).

С первого взгляда, в этих устройствах сложно узнать элементы полярной подвески. Хомуты в нижней части обеспечивают крепление подвески к вертикальной трубе и установку полярной оси по направлению север-юг. Угол широты устанавливается регулировочным винтом. Регулировка угла параллакса в "моторизованных подвесах" отсутствует. Угол параллакса устанавливается с помощью механизма из комплекта антенны, изначальное назначение которого — регулировка угла места. Однако зачастую этот механизм рассчитан только на положительные углы места (ведь видимые спутники находятся выше горизонта), а угол параллакса — отрицательный. Поэтому у многих "моторизованных подвесов" ось вращения антенны делают изогнутой, таким образом, диапазон углов смещается в отрицательную сторону.

Полярные подвески, предназначенные для работы с актюаторами, как правило, являются частью антенны и поставляются вместе с ней. Большинство антенн диаметром более 1,5 метра, которые производятся и продаются в России, могут быть поставлены в двух версиях — с фиксированным креплением или с полярной подвеской. Не составляют исключения популярные антенны СТВ-2,0-11, СТВ-2,4-11 ОАО "АлМет" (торговая марка "SUPRAL"), ан-тенны 3,1m фирмы Patriot (США), сетчатые антенны S-7, S-7,5, S-8 (торговые марки SAMI, KTI, LANS) и другие. Актюаторы не входят в комплект и приобретаются отдельно. В конструкции таких подвесок все регулировки понятны и легко узнаваемы. Стакан со стопорными болтами служит для крепления подвески на вертикальную трубу-опору и для установки полярной оси в горизонтальной плоскости по направлению север-юг. Для установки угла широты слу-жит регулировочный винт с контргайками. Угол параллакса изменяется с помощью одного или двух регулировочных винтов.

Предварительная настройка

Перед монтажом необходимо убедиться, что труба опоры или кронштейна была установлена строго вертикально. Это можно сделать с помощью строительного уровня или отвеса. Можно воспользоваться и "народным методом" — по двум углам стоящих неподалеку зданий. Зажмурив один глаз, следует встать таким образом, чтобы труба и угол здания находились на одной линии зрения ("в створе", как говорят моряки). Установив трубу строго параллельно углу, необходимо произвести выравнивание по второму углу, затем проверить вертикальность по первому углу и т. д. Желательно выбрать такие углы, чтобы направления на них отличались примерно на 90°.

Далее необходима установка оси вращения антенны в горизонтальной плоскости по направлению север-юг. Определение направлений по магнитному компасу — наихудший из возможных способов. Местное магнитное склонение и влияние металлических масс антенны и опоры могут вызвать погрешность в 10°-15°. Гораздо удобнее пользоваться картой города. Все карты ориентированы по сторонам света. На карте необходимо нанести точку установки антенны, затем подойти с картой непосредственно к антенне и развернуть ее таким образом, чтобы направления улиц, стен домов и направления на отдельные ориентиры на местности совпали бы с соответствующими направлениями на карте. Тогда вертикальные рамки карты укажут направление север-юг.

Другой способ — с использованием спутника СО: он находится точно на юге. Разумеется, этот способ применим только для городов, долгота которых совпадает или почти совпадает с долготой спутника, который можно уверенно принять и идентифицировать. Например, для Москвы (долгота 37,0°Е) — это спутник Eutelsat W4 36,0°Е; для Екатеринбурга (60,5°Е) — lntelsat-904 60,0°E и т.п. Необходимо с помощью мотора привести антенну на подвеске в положение, соответствующее максимальному подъему рефлектора. В "моторизованных подвесах" это положение соответствует нулевой отметке шкалы. В подвесках с актюатором шкалы, как правило, нет. Необходимо установить антенну на глаз или используя угольник, так как в этом положении некоторые элементы неподвижной и подвижной части подвески перпендикулярны друг другу. Затем, не используя мотор, нужно навести антенну на спутник, вращая ее вместе с подвеской на опоре и изменяя угол широты. Получив максимальный сигнал нужно зафиксировать подвеску на опоре (кронштейне). При любом способе невозможно добиться абсолютной точности, но это и не нужно: небольшие отклонения устраняются в процессе окончательной настройки.

Далее производится установка угла широты. Ее легко выполнить, если есть специальный прибор — маятниковый угломер (Angle Finder). Если такового не имеется, можно приспособить строительный уровень и транспортир или уровень и заранее изготовленный шаблон в виде нужного угла из картона или пластика. В крайнем случае, уровень можно заменить обычным отвесом.

Угол параллакса в процессе предварительной настройки устанавливать не надо, тем более, не надо рассчитывать его по формулам или номограммам. Вы зря потратите время: этот угол устанавливается в процессе окончательной настройки по фактическому спутниковому сигналу.

Окончательная настройка

Окончательная настройка полярной подвески осуществляется по спутниковому сигналу. Наблюдать сигнал удобнее всего по прибору с анализатором спектра (фирмы Promax, Unaohm, Rover или подобному). Если такого прибора нет, следует использовать спутниковый ресивер и телевизор. Для оценки силы сигнала можно использовать стрелочный или светодиодный индикатор (Satellite Finder), но только совместно со спутниковым ресивером, чтобы можно было идентифицировать спутник.

Настройка производится по трем спутникам: условно "южному", "западному" и "восточному". Орбитальная позиция "южного" спутника должна быть как можно ближе к долготе точки установки антенны. "Западный" и "восточный" спутники должны быть расположены по возможности дальше от "южного", но обязательно на видимой части ГО с учетом рельефа и застройки. Сигналы всех трех спутников должны уверенно приниматься на антенну данного размера. Желательно выбрать такие спутники, которые легко идентифицировать. Опять-таки, очень полезной окажется карта города, или калька с нее, или распечатка с электронной карты, на которой вы заранее нанесете точку установки антенны и проведете из нее расчетные азимуты на наиболее интересные спутники. Тогда на месте будет намного легче определить, какие спутники видны и в каких направлениях их искать. Затем необходимо:

1. Вращая антенну с помощью мотора и изменяя угол параллакса, настроить антенну на "южный" спутник по максимуму сигнала. Необходимо пользоваться только этими двумя настройками. Вращать подвеску на опоре или наклонять полярную ось не следует. Зафиксировать величину угла параллакса: поставить риску, посчитать число витков резьбы, измерить расстояние и.т.п;

2. Вращая антенну с помощью мотора и изменяя угол параллакса, настроить антенну на "западный" спутник, определить, в какую сторону изменился угол параллакса, соответствующий максимальному сигналу "западного" спутника, по отношению к углу параллакса, соответствовавшему настройке на "южный спутник";

3. Вращая антенну с помощью мотора и изменяя угол параллакса, настроить антенну на "восточный" спутник, определить, в какую сторону изменился угол параллакса, соответствующий максимальному сигналу "восточного" спутника, по отношению к углу параллакса, соответствовавшему настройке на "южный спутник".
s14.gif

Дальнейшие действия зависят от результатов сравнения углов. Возможные варианты (рис.6.5).
A. И "западный" и "восточный" спутники находятся выше "южного". Антенна описывает слишком крутую дугу. Мал угол широты. Вернуть антенну на южный спутник. Немного опустить ее регулировкой наклона полярной оси. Восстановить сигнал "южного" спутника, подняв антенну регулировкой угла параллакса. Повторить коррекцию, начиная с пункта 1.

B. И "западный" и "восточный" спутники находятся ниже "южного". Антенна описывает слишком пологую дугу. Велик угол широты. Вернуть антенну на южный спутник. Немного поднять ее регулировкой наклона полярной оси. Восстановить сигнал "южного" спутника, опустив антенну регулировкой угла параллакса. Повторить коррекцию, начиная с пункта 1.

C. "Западный" спутник находится ниже "южного", а "восточный" спутник — выше "южного". Дуга, которую описывает антенна, смещена к западу по отношению к действительной дуге ГО. Необходимо вернуть антенну на "южный" спутник. Немного сместить ее к востоку, повернув подвеску на опоре. Восстановить сигнал "южного" спут-ника, повернув антенну к западу с помощью мотора. Повторить коррекцию, начиная с пункта 1.

D."Западный" спутник находится выше "южного", а "восточный" спутник — ниже "южного". Дуга, которую описывает антенна, смещена к востоку по отношению к действительной дуге ГО. Нужно вернуть антенну на южный спутник. Немного сместить ее к западу, повернув подвеску на опоре. Восстановить сигнал "южного" спутника, повернув антенну к востоку с помощью мотора. Повторить коррекцию, начиная с пункта 1.

E. При настройке на оба спутника, "западный" и "восточный", изменения угла параллакса не требуется. Процесс настройки полярной подвески закончен. При вращении мотора антенна будет "собирать" спутники по дуге ГО.


Перед тем, как покинуть место установки антенны, необходимо обязательно повернуть ее с помощью мотора на максимальный угол в обе стороны и убедиться, что конечные выключатели надежно срабатывают, исключая работу мотора на механический упор. При необходимости следует отрегулировать положение хомута на кожухе актюатора и установку конечного выключателя таким образом, чтобы выбег штока максимально использовался для поворота антенны в интересующем диапазоне углов. Затем можно приступить к настройке ресивера и позиционера.

ВНИМАНИЕ!!! Данная статья подготовлена специалистами Группы компании "АРСТЕЛ" и является интеллектуальной собственностью ООО «АРСТЕЛ». Любые публикации данной статьи, а равно ссылки на нее возможны только с разрешения правообладателя.
 
Максимально точно настройте Вашу спутниковую антенну своими руками

Используя лишь обыкновенный цифровой ресивер, достаточно непросто правильно настроить спутниковую антенну. Сперва требуется медленно двигать антенну до правильной позиции, и если сигнал наконец-таки появится, с изменением погодных условий картинка может пропасть, или, по крайней мере, быть искажена, поскольку многие производители наносят недостаточно точную шкалу для настройки антенны. К счастью, существует несколько вариантов, как настроить антенну максимально точно и с минимумом усилий. На них я и остановлюсь подробнее в своей статье.

Современные DTH-спутники передают сигнал очень высокой мощности, их прием возможен на «тарелки» диаметром 60 см или даже на плоские антенны. Поэтому если проблемы с приемом и возникают, то они никак не связаны с недостаточным размером антенны, а, как правило, с ее неточной настройкой. В старые добрые аналоговые времена крепежные устройства антенн не должны были быть настолько точными, но сегодня ошибка даже в 1 градус может стоить потерь сигнала.


Крепеж антенны часто сильно осложняет правильную настройку антенны


Для упрощения установки угла места антенны, большинство производителей наносит шкалу на крепеж, однако, зачастую она слишком мала, не читаема либо Вы ее просто не можете видеть в процессе настройки.

Еще хуже дело обстоит с выставлением азимута – шкалы для такой настройки нет, и приходится перемещать антенну до тех пор, пока не появится требуемый сигнал. Разумеется, перемещать антенну можно только тогда, когда крепеж ослаблен, и если производитель включил в комплект лишь одну пару скоб вместо двух, угол места также успеет измениться до фиксации скоб. Кроме того, Вы довольно скоро заметите, что нежелательные отклонения произойдут не только по углу места, антенна начнет соскальзывать вниз по крепежной трубе. В таких условиях самостоятельно настроить антенну практически невозможно, особенно если Вы пытаетесь установить ее на крыше, вдали от ресивера, оставшегося в гостиной.
max_toch1.jpg

max_toch2.jpg

Одна пара и две пары крепежных скоб

Несколько советов:

Шаг первый : хорошая подготовка – уже половина дела

* Следует приобретать только антенны с четко нанесенной шкалой угла места. Кроме того, убедитесь, что в комплект входят две пары крепежных скоб.

* Пригласите кого-либо помочь Вам с установкой и обеспечьте постоянный канал связи между тем, кто управляет ресивером, и тем, кто устанавливает антенну.

* Определите направление на юг (в южном полушарии – на север), используя компас, GPS-приемник или проект Вашего дома, либо просто дождитесь полудня, в этот момент солнце будет точно на южном направлении (на северном, если Вы находитесь в южном полушарии).

* Определите Ваши географические координаты с помощью программ вроде Google Earth, или GPS-приемника. Можно использовать и координаты ближайшего крупного населенного пункта, прибавляя или вычитая 1 градус на каждые 100 км расстояния до него.

* Используйте полученные координаты для вычисления необходимого угла места, при помощи программ вроде. Полученные значения установите на шкале угла места Вашей антенны.



Шаг второй : найдите сигнал, медленно перемещая Вашу антенну
max_toch3.jpg


Теперь следует убедиться, что крепежная труба установлена строго под прямым углом. После того, как сомнений в этом не осталось, установите антенну на трубу, направив ее на юг (север). Возьмите дополнительную пару скоб и закрепите антенну так, чтобы антенна не могла соскальзывать вниз по крепежной трубе. Разумеется, их можно потом удалить, успешно завершив установку антенны. Ваш помощник теперь должен включить ресивер, и настроить его на существующий канал искомого спутника. Медленно перемещайте антенну в западном или восточном направлении до тех пор, пока азимут, вычисленный FXPOS, не будет достигнут. В этот момент ресивер уже должен показывать наличие сигнала, если же этого не произошло, продвиньте антенну еще чуть дальше. Если сигнал так и не появился, причина скорее всего в том, что угол места так и не был правильно выставлен, поэтому верните антенну в направление на юг (север), увеличьте угол места на 1, 2 или даже 3 градуса, и повторите всю процедуру сначала, до тех пор, пока сигнал наконец-таки не появится.


Третий шаг : юстировка антенны для оптимизации приема

Последний шаг к идеальному сигналу – точная настройка Вашей антенны. Ее необходимо выполнять очень аккуратно, чтобы антенна показывала не менее хорошие результаты и при плохих погодных условиях, обеспечивая прием всех доступных транспондеров.

* Практически все цифровые ресиверы отображают индикатор качества сигнала, или даже показывают его в виде числового значения (обычно по нажатию клавиши «Info»). Постоянно сообщайте полученные данные тому, кто настраивает сейчас антенну на крыше.

* Если в настройке антенны помочь Вам некому, можно воспользоваться одним из недорогих приборов для поиска спутникового сигнала. Его необходимо установить между антенной и ресивером посредством F-разъемов, для того, чтобы на него поступало питание от ресивера. Чувствительность такого прибора отстает от его профессиональных «собратьев», однако, его вполне достаточно для установки наилучшей позиции антенны по уже найденному спутнику.

* Если Вы хотите часто изменять положение Вашей антенны, направлять ее на различные спутники, следует задуматься о приобретении поворотного DiSEqC-устройства. Они наводят антенну со значительной точностью (10 шагов на 1 градус), и прием всех доступных спутников будет возможен на единственный конвертер. Кроме того, они всегда используют две пары крепежных скоб.
max_toch4.jpg
 
Как самостоятельно изготовить индикатор спутникового сигна
Для достижения качественных параметров при приеме программ спутникового телевидения возникает проблема настройки спутниковой антенны.
indic.jpg

Каждый, кто настраивал антенну для приема программ со спутника, знает, как трудно это сделать без индикатора. Настройка антенны по более качественному изображению не всегда дает нужный результат. Импортный индикатор, предлагаемый многими фирмами на рынке, стоит около $60 и не всем по карману. А между тем временем сделать индикатор может любой радиолюбитель. Структурная схема индикатора, разработанная автором статьи и испытанная в работе, приведена на рис. 1.

Индикатор состоит из: усилителя высокой частоты (УВЧ); полосового фильтра (ПФ); амплитудного детектора (АД); блока питания (БП); усилителя тока (УТ); источника опорного напряжения (ИОН).

Несколько экземпляров индикатора были подвергнуты всесторонним испытаниям. Их основные технические характеристики оказались следующими (см. табл. внизу).

Усилитель ВЧ реализован на 5 каскадах и обладает высоким динамическим коэффициентом, достаточным для подключения индикатора к антенне кабелем длиной от 1 до 25 метров.

Для достижения максимального коэффициента усиления каждый каскад УВЧ реализован по схеме с общим эмиттером. Выходной каскад УВЧ имеет гальваническую связь с амплитудным детектором, что делает его более линейным. Сигнал от амплитудного детектора усиливается операционным усилителем, выполняющим роль усилителя тока с регулируемым порогом, что дает возможность компенсировать шумы СВЧ конвертора. На рис. 2 представлена электрическая принципиальная схема.

Конструктивно индикатор выполнен в виде моноблока на одной печатной плате. Печатная плата с помощью винтов с надетыми на них трубчатыми стойками установлена на низ дюралюминиевого корпуса, являющегося теплоотводом для блока питания. Индикатор имеет два регулятора на внешней панели: усиление, установка нуля. Микроамперметр можно использовать от аудио- аппаратуры. Для соединения индикатора с внешними цепями применены два F разъема.
image.gif

Рис. 2. Схема электрическая принципиальная.


Смонтированный из исправных деталей, индикатор отладки почти не требует. Необходимо лишь настроить полосовой фильтр и проверить вольтметром напряжение на коллекторах транзисторов. Оно должно быть в пределах 2,5-3,5 В за исключением оконнечного каскада. Напряжение на выходе операционного усилителя должно быть 4,5 В.
chema_st.jpg

Рис. 1. Структурная схема.


Настройку полосового фильтра следует проводить при помощи прибора Х1-50. Вход индикатора подключают к выходу Х1-50, а детекторную головку к базе VT3. Используя подстроечные конденсаторы, необходимо добиться появления на экране Х1-50 характеристики, представленной на рис. 3.

Данная полоса пропускания обеспечивает возможность использовать индикатор для настройки антенны на следующие спутники: "Astra", "EUTELSAT 16°E", EUTELSAT 13°E", "EUTELSAT 10°E", "EUTELSAT 7°E", "INTELSAT 1°W", "INTELSAT 27,5°W".
ach.jpg

Рис. 3. Амплитудно-частотная характеристика полосового фильтра.


Детали: все резисторы типа КТ3101, КТ3115, КТ3132; все диоды типа Д18; стабилитрон типа КС156; операционный усилитель 140УД6, 140УД7 или аналогичный им.

Результаты проверок подтвердили правильность выбранного подхода к проектированию индикатора, необходимость и достаточность норм, установленных на основные параметры.

Технические характеристики индикатора:
Потребляемый ток 60 мА
Интервал рабочего напряжения 13-18 В
Усиление на частоте 1 ГГц >40 дБ
Полоса рабочих частот 950-1100 МГц
Входное сопротивление 75 Ом
 
SATFINDER "Поиск спутников - нет проблем! Нет ничего проще"
Один спутник, одна проблема. Много спутников, много проблем. Еще не так давно, когда спутников было "раз, два и обчелся" и одна прямофокусная антенна с одним конвертором смотрела точно на спутник, то специалисту быстро настроить антенну на нужный спутник не составляло больших проблем. Сейчас количество спутников исчисляется десятками и теперь на одну офсетную антенну с применением мультифидов и DiSEqC переключателей можно поставить несколько конверторов. При этом настройка каждого конвертора на спутник становится не таким уж и простым занятием. Особенно это заметно, когда антенна расположена не на плоской крыше, где можно с комфортом поставить телевизор и ресивер, а на крыше с уклоном или и того хуже на отвесной стене многоэтажного дома. Здесь уж не до комфорта, не свалиться бы. Как быть? Что делать? Отказаться от установки? Установить и настроить на плоской крыше или на земле, а потом закрепить на стене и настроить только на один спутник, а остальные автоматически окажутся настроенными? Можно и так, но и есть другой способ - прибор Satfinder.

Satfinder - это прибор для быстрого поиска спутников и точной настройки антенны (или нескольких конверторов на одной антенне) на любой спутник. Есть два типа таких приборов: стрелочные с ручной настройкой и цифровые с автоматической настройкой. Представителем стрелочных приборов является прибор Atlanta. Он имеет разъемы для подключения ресивера и конвертора LNB, стрелочный индикатор, ручку регулировки усиления и два светодиода. Эти светодиоды сигнализируют о наличии тона 22КГц (зеленый светодиод) и горизонтальной поляризации (красный светодиод). В приборе есть и звуковой сигнализатор, который позволяет подстраивать точное направление антенны по изменяющемуся тону звука.
01.jpg

Прибор подключается между ресивером и антенной (в непосредственной близости от антенны). Перед поиском спутника необходимо в меню настроек антенны ресивера выбрать нужный спутник, включить питание LNB. При включении питания ресивера, напряжение питания (13 Вольт или 18 Вольт) подается на конвертор и при этом происходит автоматическое включение прибора, о чем сигнализирует подсветка стрелочного индикатора и отклонение стрелки прибора на деление "2". Далее необходимо приблизительно направить Вашу спутниковую антенну по азимуту, установив угол приблизительный элевации (информация по установке должна поставляться вместе с вашей спутниковой антенной). Установите стрелку на шкале приблизительно по средине (пять делений), регулируя ручку уровня сигнала на передней панели прибора. Медленно перемещая азимут (вправо/влево) и угол элевации (вверх/вниз) Вашей спутниковой антенны, добейтесь максимального отклонения стрелки прибора. Если стрелка прибора отклонится за значение "10", отрегулируйте ручку уровня сигнала, уменьшив показания прибора до деления "5". Снова медленно перемещайте антенну (вправо/влево и вверх/вниз), добейтесь максимального отклонения стрелки прибора. После этого настройка на спутник окончена. Теперь необходимо отсоединить коаксиальные кабели от прибора и подключить конвертор LNB к Вашему ресиверу. Если у Вас несколько антенн или на одной антенне установлено несколько конверторов на мультифидах, то необходимо произвести настройку на сигналы спутника для каждого конвертора.

Значительно проще производить поиск спутников и точную настройку на них при помощи цифрового автоматического прибора Satfinder GTP. Разница между стрелочным прибором и ним состоит в том, что этот прибор полностью автоматический. В нем нет необходимости в регулировке чувствительности прибора.
02.jpg

Пользоваться прибором достаточно просто. Прибор необходимо подключить между ресивером и настраиваемым конвертором в непосредственной близости от антенны.
03.jpg

Если у Вас установлен переключатель DiSEqC 1*4 и к нему подключены четыре конвертора, то подключать Satfinder необходимо до DiSEqC переключателя.
04.jpg

Перед поиском спутника нужно в меню настроек антенны ресивера выбрать настраиваемый спутник, включить питание LNB. Необходимо приблизительно направить Вашу спутниковую антенну по азимуту, установив угол приблизительный элевации (информация по установке должна поставляться вместе с вашей спутниковой антенной). При включении питания ресивера, напряжение питания (13 Вольт или 18 Вольт) подается на конвертор. Происходит автоматическое включение прибора, при этом на индикаторах будут светиться всего по два сегмента. Медленно перемещая азимут (вправо/влево) и угол элевации (вверх/вниз) Вашей спутниковой антенны, добейтесь свечения наибольшего количества сегментов на левой шкале индикатора. Результат измерения уровня сигнала принимаемого антенной от спутника визуально отображается на 2-х светодиодных шкалах и сопровождается звуковым сигналом. Включить и выключить звуковой сигнал можно при помощи кнопки включения звука, которая находится рядом с зеленым светодиодом. Частота звукового сигнала нарастает с улучшением точности настройки антенны на спутник. Зелёный светодиод отображает V/H (вертикальную/горизонтальную поляризацию). Красный светодиод отображает наличие частоты 22кГц. Правая шкала прибора является более чувствительной и отображает единицы измерения, левая шкала более грубая и отображает десятки единиц измерения. После этого настройка на спутник окончена. Теперь необходимо отсоединить коаксиальные кабели от прибора и подключить конвертор LNB к Вашему ресиверу. Если у Вас несколько антенн или на одной антенне установлено несколько конверторов на мультифидах, то необходимо произвести настройку на сигналы спутника для каждого конвертора.

Пример показаний индикатора при поиске и настройке на спутник.
05.jpg

На рисунке 1 антенна не настроена на спутник, на рисунке 2 антенна плохо настроена на спутник, на рисунке 3 антенна настроена на спутник по максимальному уровню сигнала.

При помощи этого чудо-прибора настройка антенн становится намного проще и быстрее по времени. Теперь настроить антенну может не только профессионал-установщик, но и любой пользователь.
 
Выбираем антенну

Введение
После того, как вы выбрали, через какого провайдера спутникового интернета вы собираетесь работать, самое время заняться выбором спутниковой антенны, или как её уже привыкли называть, "тарелки". В действительности, выбор спутниковой тарелки - дело очень простое. Вам не потребуется знать никаких формул и не нужно никаких расчётов. Можно вообще понадеяться на продавцов, что они подберут вам антенну, но лучше всё же выбор делать самим. Сегодня некоторые компании предлагают готовые комплекты для спутникового интернета. Так, например, продают комплекты для Europe OnLine, состоящие из DVB карты Technisat SkyStar 2, спутниковой тарелки и абонемента на пользование сервисом в течение нескольких месяцев. Продавец такого комплекта, как правило, обязуется установить вам антенну, настроить программное обеспечение и сдать спутниковый интернет, что называется, под ключ. Покупая такие комплекты, вы здорово переплачиваете, потому что спутниковый интернет в России - это пока что удел организаций, или богатых частников, а потому в таких комплектах и накручивают цену. Причём, с виду может показаться, что цены реальные, ведь DVB плата и тарелка будет стоить почти столько же, сколько в других магазинах, а вот кабель и монтажные работы вам выльются в большую сумму, чем если бы вы вызвали другого мастера, да и кабель купили бы сами, но об этом мы ещё поговорим. А пока что давайте перейдём непосредственно к выбору.


Выбор по покрытию


На сайте спутникового провайдера, или на других вебсайтах подобной направленности вы можете найти карты покрытия транспондером спутника вашей местности. Рассмотрим выбор тарелки на примере спутника Sirius-2. Перед нами карта, определяющая азимут и угол наклона к горизонту спутниковой тарелки с разных точек мира. Это карта посредственного качества, возможно вы найдёте карту с более высоким разрешением, но для нашего выбора тарелки её вполне хватит. Нам надо найти примерно, где на карте наш город. К примеру, он где-то там, где находится красная точка. Она находится между двумя вертикально идущими линиями, указывающими азимут - между 205 и 210 градусами и между двумя горизонтально идущими линиями, указывающими угол наклона - 26 и 27 градусов. Если бы мы жили в Амстердаме, то азимут был бы равен 180 градусам, то есть тарелка смотрела бы строго на юг под углом 30 градусов (как вы помните, на картах юг внизу, а север вверху). Теперь просто берите компас и смотрите в сторону юго-запада и примерно определите угол 26-27 градусов к горизонту. Вам не нужны точные значения - просто посмотрите, чтобы на прямой линии от вас до спутника не было высоковольтных линий электропередач, зданий, деревьев, или других затеняющих объектов. Если их нет - переходим к выбору диаметра тарелки. Если у вас на пути стоят препятствия и нет никакой возможности поставить тарелку выше них, или в другом месте, то всё - выбирайте другого спутникового провайдера на другом спутнике. Если же вы не можете сориентироваться по карте, или сомневаетесь в том, будет ли ближайший тополь для вас препятствием - вызовите мастера, чтобы он просто указал вам направление спутника. После работы у него это займёт пару минут, а вам будет стоить буквально копейки.
Sirius2azimuth.gif

Когда я позвонил мастеру по установке антенн и спросил его, куда надо ориентироваться, чтобы настроиться на спутник, он просто сказал мне, что в три часа дня место для установки должно быть освещено солнцем. Как в старых приключенческих фильмах, в три часа луч солнца указал мне место, куда ставить тарелку. Как ни странно, рядом стоящие деревья не заслоняли сигнал. До этого я пару часов провозился с картами и компасами, хотя первоначально предложил то же самое место. Ну это так, к слову, чтобы вы знали, что выбор места установки - не такая уж сложная задача. Надеюсь, что у вас ближайшие здания не заслоняют обзор и вы можете переходить к выбору диаметра тарелки.

Скачиваем вторую карту, определяющую размер тарелки в различных областях Европы для спутника Sirius-2. Как видно, чем дальше вы живёте от Европы, тем больше тарелка вам нужна. Ориентироваться по такой карте просто, если вы хотя бы знакомы с политической картой мира. Как видно, европейская часть России может использовать 90-см тарелки, а тем, кто живёт восточнее, надо будет платить за 120-180см антенны.
Sirius2footprint.jpg

Некоторые провайдеры спутникового интернета имеют готовые таблицы, в которых рассчитаны размеры тарелок для всех крупных городов в зоне покрытия. Но всё же, насколько эти цифры соответствуют правде? Мои знакомые, которые уже несколько раз обжигались с выбором спутника и антенны, вывели простое правило - тарелку надо брать с запасом. То есть, написано 90 см - бери 120 см, написано 60 см - бери 90. Для России это наиболее актуально, потому что мы всё же находимся не в центре покрытия этого спутника, где 60 см антенны можно использовать без проблем, а там, где сигнал уже слабее. Тем более, на качество принимаемого сигнала ещё влияют и погодные условия. Спустилась облачность, и 90 см тарелка уже не в состоянии обеспечить должного приёма, а на 120 см берётся отлично. Это, конечно, не важно, если смотреть ТВ-программы, но ведь мы скачиваем файлы а для работы с данными диаметр тарелки лучше взять больше, чем нужен для просмотра телевидения. Конечно, это не обязательно - брать тарелку большего размера, чем предлагается, тем более, что с увеличением размера стоимость антенны резко возрастает, но помнить об этом стоит. Тем более, что как вы видите, к примеру, 90 см зона на карте представляет в ширину почти 10 мм. Это значит, что и с левого края и с правого края 90см области вам потребуется один и тот же диаметр для приема в любую погоду? Едва ли.


Выбор типа антенны


Чтобы понять выбор спутниковой антенны, надо иметь представления, как она работает. А работает она очень просто. Сама антенна, тарелка в нашем понимании, является ни чем иным, как отражателем - своеобразное зеркало, концентрирующее падающий на него сигнал на приёмнике - конвертере. Конвертер уже принятый сигнал преобразует в понятный для ресивера и передаёт его по кабелю. Поэтому к самой тарелке никаких проводов не подходит - они подходят к маленькой коробочке, конвертеру. Комплект из отражателя и конвертера и является самой спутниковой антенной. И в зависимости от конструкции, антенны делятся на два основных типа - прямофокусные и офсетные.


Прямофокусные антенны

Зеркало антенны имеет параболическую форму. Прямофокусные антенны представляют собой срез параболы, её вершину и ветви. Они располагаются под прямым углом к направлению на спутник и отражают принятый сигнал в точку, расположенную на оси параболы. В этой точке и крепится конвертер. В зависимости от того, насколько далеко от центра антенны расположен конвертер, они также делятся на короткофокусные и длиннофокусные. Но это уже не имеет значения.
Parabola.jpg

Прямофокусная антенна имеет свои недостатки и преимущества. Так как конвертер расположен в центре антенны, прямо на пути подходящих к отражателю волн, то он затеняет собой некоторую часть зеркала. Из-за этого недостатка Прямофокусные антенны изготавливают изначально большого диаметра. Уже у полутораметровой тарелки площадь, закрываемая конвертером, достаточно мала относительно площади зеркала, чтобы не брать её в расчёт. Из-за того, что прямофокусная тарелка в анфас абсолютно круглая, она концентрирует волны в ровную точку на конвертере. Кроме этого достоинства, прямофокусная антенна с большим диаметром наиболее эффективно использует площадь своего отражателя, потому что волна приходит на всю её поверхность и от каждой незатенённой точки отражается в конвертер. У офсетной же тарелки примерно 10% площади не используется из-за её формы. В силу этих причин прямофокусные антенны изготавливаются больших размеров и используются при профессиональном приёме, где важнее всего качество.
Focus.jpg

Недостатков у этого типа тарелок также хватает. Первый - такую антенну неудобно крепить на стенке здания, потому что для этого придётся делать длинный выносной кронштейн. Прямофокусная тарелка имеет больший угол наклона к горизонту, а это значит, что при настройке на один и тот же спутник, она будет стоять более "горизонтально", чем офсетная. В результате снег, вода, осенние листья и грязь будут скапливаться на отражателе и ухудшать его свойства. И это ещё одна причина, по которой для домашнего использования лучше иметь офсетную тарелку.

Офсетные антенны

Если взять параболу и использовать только часть её ветви, то мы получим офсетную антенну. При том же положении, точка, в которую будет происходить отражение, будет смещена относительно центра и установленный в ней конвертер не закроет часть зеркала своей тенью. Основной недостаток прямофокусных антенн, таким образом, устраняется. Сами по себе офсетные антенны имеют анфас, напоминающий обычное яйцо для больших антенн, или круг для маленьких. Антенны размером 1.2м и больше не круглые и даже не овальные, вместо диаметра у них обычно указывается максимальная длина и ширина антенны. Маленькие тарелки диаметром 0.9 м и меньше имеют круглую форму. Офсетные тарелки отражая сигнал, дают неровное пятно на конвертере, за счёт чего не используются при профессиональном телевизионном приёме.
Offset2.jpg

Установить офсетную тарелку намного проще, ведь она стоит почти вертикально, а это упрощает её постановку на стену дома, или на балкон. Кроме того, атмосферные осадки не задерживаются на офсетном отражателе, а пыль смывается и сдувается ветром. Из-за этих параметров офсетные антенны получили большое распространение среди домашних пользователей спутникового ТВ и организаций, которым не нужно профессиональное качество приёма. Для спутникового интернета особой разницы между офсетной, или прямофокусной тарелками нет.


Материал антенны
Badsteel.jpg

Сегодня вы можете найти в продаже тарелки из разных материалов - из пластмассы, из стали, из алюминия, сетчатые, или даже с дырочками. За истину надо принять, что если вам нужна тарелка диаметром менее 1.8 метра, то лучше взять алюминиевую офсетную тарелку. К счастью, этот тип антенн антенн наиболее распространён в России. Вам могут также предложить пластиковую тарелку, которые распространены в Европе. Но пластик, как и другие полимеры, подвержен влиянию температуры: от солнечных лучей тарелка сможет деформироваться, даже если эта деформация и не будет видна глазу, она всё равно негативно повлияет на приём. С возрастом пластиковая антенна может сама собой деформироваться из-за химических и физических особенностей полимера. К тому же на пластик прилипает снег, он может быть хрупким и по откликам, качество приёма у такой антенны хуже. Стальная антенна очень прочная, но она тяжёлая, поэтому устанавливать её сложнее, а с возрастом она может заржаветь и потерять свои свойства.

Алюминиевые антенны сегодня используются чаще любых других. Алюминий обладает хорошими отражающими свойствами, он лёгкий, относительно прочный и не ржавеет со временем. У него один недостаток - он мягкий, поэтому если на антенну с крыши упадёт сосулька, или кто-нибудь бросит в неё кирпичом, зеркало, скорее всего, придётся менять.

Прямофокусные антенны большого диаметра часто изготавливаются из сетки. Сетка уменьшает общий вес тарелки, снижает парусность и меньше нагревается солнцем. На сетке не скапливаются осадки и грязь, но этот тип антенн имеет больше недостатков, чем преимуществ. Эти антенны в Ku диапазоне 10,70 ... 12,57 ГГц и 12,70 ... 14,80 ГГц работают даже хуже сплошных, потому что сигнал как бы "проходит" сквозь отверстия в сетке. Это происходит из-за того, что отверстия имеют слишком большой размер, который в идеале не должен превышать 0.25 от длинны волны (примерно 7 мм в диапазоне 11 ГГц). Сетчатая антенна - сборная. Её рефлектор собирается из плоских сегментов, которые должны быть при установке изогнуты в по двум осям. А при сборке идеально изогнуть сегменты не получается. То есть, парабола не имеет своей идеальной формы. Кроме этого, сегменты крепятся к каркасу проволочными скобами, которые не обеспечивают должной прочности и при сильном ветре они могут не выдержать нагрузки, в результате чего сегменты отваливаются от антенны. Как альтернатива сетчатым антеннам, существуют обычные сплошные тарелки с насверленными в них отверстиями. По рабочим характеристикам они не уступают сплошным, но стоят не так дёшево, как сетчатые.

Любая спутниковая антенна должна обладать высокой прочностью. Покупая тарелку производства русского завода "Супрал", вы можете и не получить в комплекте крепёжные штанги, или кронштейны. Если так случилось, не отчаивайтесь - вы сможете заказать их у какого-нибудь слесаря "за бутылку", или у продавцов антенны за 10-15$. Любая антенна обладает высокой парусностью, поэтому при покупке больших антенн обязательно следите, чтобы сзади были рёбра жёсткости. Сама тарелка должна быть достаточно прочной, чтобы не "плясать" от порывов ветра. В этом случае, маленькие 60 см тарелочки более подходят для ветреных мест и высоких этажей. Они имеют меньшую площадь и ветром их вряд ли сдует.

На что надо обращать внимание при покупке тарелки? Прежде всего, лучше покупать тарелку и сразу оплачивать её установку. В этом случае вас не волнует ничего, и вам следует только указать место установки и попивая кофе, ждать, когда всё заработает. Если в комплекте чего-то не хватает - это не ваша проблема. Если же вы покупаете тарелку и хотите установить её потом, или с помощью мастера из другой фирмы, то строго следите, чтобы отражатель не имел вмятин и неровностей по своей площади, чтобы антенна выглядела ровной и не была поведёной. Смотрите на комплектность поставки и требуйте инструкцию по сборке. Всем хороши наши Супраловские тарелки, но вам может не достаться ни инструкции, ни крепления на стену. В случае с "иномарками" этой проблемы не возникает.

Подвески антенн также бывают разные. Азимутальная подвеска используется для антенн, направленных на один спутник. Для спутникового интернета другого и не надо. В случае, если вам надоест провайдер - вызовите мастера и он сам перенастроит тарелку на другой спутник. Это самая дешёвая подвеска. Второй тип подвески - полярная. Она позволяет перенастраивать антенну со спутника на спутник, поворачивая её вокруг вертикальной оси. Азимутальная подвеска чаще всего применяется на недорогих офсетных антеннах, тогда как полярная - удел прямофокусных, хотя в последнее время всё посмешалось и офсетные тарелки стали делать с полярными подвесами, но это уже кто как заплатит. В качестве дополнительных аксессуаров можно приобрести себе актюатор и позиционер - устройства, которые совместными усилиями сами поворачивают тарелку и настраивают её на заданный спутник. Стоят они недёшево, а для спутникового интернета не нужны, поэтому останавливаться на них мы не будем.
 
Оригинал, Клон, Подделка,Близнец

Сейчас в бытовой технике всё чаще слышны эти слова, если повезёт Вы услышите их от продавца, а не от мастера по гарантийному ремонту или от ваших знакомых заставляя Вас покраснеть и задуматься над этими терминами. На текущий момент в России "Оригинальной" техники офицально везённой не более 60 %. Сейчас подделывают все, что пользуется спросом у населения, примеры тому, водка, лекарства, минеральная вода, бытовая техника. В последнее время рынок бытовой техники буквально наводнился различного рода подделками, и все было бы ничего, если бы подделки по своим свойствам и качеству не уступали оригиналам и их названия и торговые марки не были бы созвучны со знаменитыми оригиналами. Так, знаменитая торговая марка Panasonic превратилась в Panasonix, Panasoniks и еще несколько созвучных названий. И покупатель, зачастую увидев знакомое название, покупает подделку с огромной радостью, заплатив за нее гораздо меньше денег. И потом, через неделю, когда радость уже прошла, а техника вдруг перестала работать, не смотря на свою «знаменитость», огорченный покупатель ищет правду, которую ему так и не удастся найти.


Клон, близнец, подделка. Ликбез потребителя. (Термины и что за ними стоит).

Итак, подделывают, как правило, только хорошие вещи, оригиналы, которые пользуются большим спросом и завоевали популярность, «дешевку» и чепуху подделывать не выгодно. «Не минула чаша сия» и популярные цифровые спутниковые ресиверы, пользующиеся авторитетом и спросом у населения. Примером тому могут быть ресиверы Dreambox DM500, Openbox F-300FTA, Openbox X-800. На технических форумах часто можно встретить такие понятия: «клон», «подделка», «оригинал» и другие. Давайте разберемся в самих понятиях, которые у нас в силу различных причин немного изменили свой смысл.



Оригинал

Оригинал, понятно, он и в Африке оригинал. Это ресивер, который получил официальную торговую марку, название и номер модели. И если оригинал хорош, то тут же появляются «клоны», «близнецы» и «подделки». Оригинальные ресиверы обеспечиваются сервисной и технической поддержкой, завозятся легально, проходят растаможку и имеют сертификат соответствия.


«Клон»

«Клон» - это точная копия оригинала, то есть если найдено хоть 1 отличие, то это уже не «клон», а «близнец» или «подделка». Клонами, как таковыми, можно называть «левые» партии оригинальных ресиверов, которые делаются на том же заводе, что и оригиналы, но в «ночную» смену. Но и они не всегда (в отличие от овечки Долли) являются точной копией оригинала. Как правило, дополнительная продукция «ночной» смены делается из комплектующих деталей, не прошедших контроль качества или из партии с большим процентом брака (не выбрасывать же). «Клонами» становятся оригинальные ресиверы, не выдержавшие контроль качества по каким либо причинам, или же после сборки «не заработавшими с первого раза». Где-то пайка плохая, «сопля», и прочее. Их «подшаманивают» и пускают в продажу (не выбрасывать же). «Клоны» делать не выгодно - высокая (почти одинаковая с оригиналом) стоимость и риск быть разоблаченным заказчиком оригинальной продукции.


«Близнец»

«Близнец» - это очень похожий на оригинал продукт, имеющий небольшие отличия и, как правило, другое имя брэнда. Например StarTrack, это близнец оригинала Openbox, который имеет выключатель питания на задней панели, другой заводской софт (считается, что можно залить без последствий софт от Openbox, хотя это и не так). Его стоимость не намного отличается от оригинала и его, как правило, берут люди, которые хотят сэкономить несколько долларов, в расчете потом заливать софт от Openbox, и которые, потом мучаются и ищут свой оригинальный софт для нормальной работы ресивера и ругают себя за то, что поддались соблазну чуть сэкономить. Что внутри такого ресивера сказать трудно, может качество его сборки и качество комплектующих не хуже чем в оригинале, но «глюки» при работе с «чужим» софтом сводят на нет экономию в несколько долларов. При этом продавцы клянутся «мамой», что ресиверы одинаковые и даже еще лучше, но в результате страдают только покупатели.


«Подделка»

Подделка - это уже плохо, это самое страшное, что может быть. В подделке может быть похожим только корпус ресивера, а вот что внутри его можно узнать, только вскрыв подделку. Зачастую там может быть материнская плата от «близнеца» или от другой модели, блоки питания может быть «упрощен» до минимума. Цена подделки может отличаться от оригинала на 10-15 долларов. Почему? Да потому, что в подделках экономят на всем, где можно. Только корпус и упаковка могут быть одинаковы или похожи, да и то ужасного качества. О кромку ресивера можно руки порезать, а цвет и состояние коробки могут быть просто отпугивающими (либо темными, либо блеклыми, потому как экономят и на краске тоже). Пульты ДУ, как правило, отличаются от оригиналов, а если заглянуть внутри ресивера, то можно просто ужаснуться. В блоке питания номиналы емкостей занижены в 2 раза. Вместо предохранителей на входе - просто перемычки, случись перепад напряжения в сети и пожара не избежать. Дросселей по питанию, как правило, не ставят (экономия), ставят все те же перемычки. Экономят даже на стабилизаторе напряжения на выходе блока питания, то есть, все напряжения через диоды идут в ресивер без стабилизации!!! На материнской плате присутствует экономия на всем, где можно - отсутствуют фильтрурующие конденсаторы по питанию, качество пайки ужасное, ведь все подделки собираются на «минизаводиках» в полуподвальных помещениях. Аппаратура для пайки, как правило, это устаревшие или списанные линии сборки или просто выброшенные на свалку, как морально и физически устаревшие. Вот поэтому, такие ресиверы и стоят дешевле, так как в них - сплошная экономия при полном отсутствии контроля качества. И самое интересное, что подделка может быть такова, что внешний вид (корпус) похож на оригинал, а внутри это совсем другой ресивер и софт у него отличается от оригинала.

Все ресиверы одного класса практически одинаковы по своей схемотехнике (по железу) и отличаются только качеством сборки, технической поддержкой, сервисным обслуживанием, периодичностью обновления программного обеспечения и наличием, либо отсутствием Сертификата соответствия.


Сертификат соответствия.

Сертификат соответствия это не просто «бумажка», это документ, подтверждающий соответствие товара требованиям по безопасности и функциональности. Бытует ошибочное мнение, что различного рода сертификаты ни к чему, что можно обойтись и без них. В цивилизованных странах есть разного рода сертификаты, например ISO 9001, получить которые можно только в том случае, если компания всерьез задумывается о своем будущем и о продвижении своей продукции на рынке. Без этой бумажки в Европе не обойтись и если продукция имеет ISO 9001, то это означает, что товары будут пользоваться спросом, как качественные товары. Нам конечное далеко до цивилизованной Европы и до получения ISO 9001 тоже далеко, но Сертификаты соответствия уже в ходу и их получение это еще одно подтверждение благих намерений солидных компаний.

Вот пример того, как получался Сертификат соответствия в РБ для ресиверов торговой марки «Openbox». Напомним, что в РБ цифровые спутниковые ресиверы подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ сертификации. После прибытия товара от поставщика, он помещается на склад временного хранения, где в присутствии представителей таможни происходит перепись номеров всех ресиверов и затем, также в присутствии представителей таможни, производится вскрытие любой коробки с товаром, изъятие образцов товара, составление акта об изъятии и опечатывание коробки представителями таможни. Затем эти образцы ресиверов отправляются в сертифицирующий орган, где собственно и происходит его испытание и проверка. Ресивер, испытывается на работоспособность, испытывается так же способность ресивера (его блока питания) работать при экстремальных режимах работы, при занижении (до 180 вольт) и при завышении (до 250 вольт) питания, при небольшом изменении частоты (50 Гц) сети, при резких скачках и перепадах напряжения в сети. Проверяется ресивер и на наличие побочных излучений, вредных для здоровья человека или способных создать помехи другим бытовым приборам. И если после таких испытаний ресивер продолжает работать, с него не "пошел дым", он не вспыхнул "синим пламенем" и не возникла угроза возникновения пожара, нет побочных излучений, вредных для здоровья, то тогда этот ресивер получает Сертификат соответствия и может быть допущен к продаже и работе в квартирах простых граждан. Только после получения такого Сертификата, таможня может выпустить товар в свободное обращение или проще говоря «растаможить».

Не следует говорить о том, что легальный «белый» ввоз, легальная расстаможка, уплата всех налогов, процедура сертификации это дорогостоящее мероприятия и в конечном итоге это не может не отражаться на цене товара. Отсюда и разница в цене оригиналов, клонов, близнецов и подделок.


Сервисное обслуживание.

Что входит в это понятие? Если товар завезен легально, если товар получил Сертификат соответствия, то согласно Закону «О Правах Потребителей» он должен быть обеспечен сервисной поддержкой и гарантийным ремонтом. Это означает, что в пределах гарантийного срока, при условии его правильной эксплуатации, товар должен быть бесплатно отремонтирован за счет продавца, у которого есть свой сервисный центр. При невозможности быстрого ремонта, товар должен быть заменен аналогичным или же при нежелании дальнейшего использования товара покупателю должны быть возвращены деньги за приобретенный товар. При этом процедура возврата товара утверждена некими законодательными актами, с проведением экспертизы, товар должен быть в упаковке и при полной комплектации согласно Руководству, не иметь внешних повреждений. Только уважающие себя солидные компании, соблюдающие Закон могут позволить себе содержание сервисного центра, который имеет связь с производителем, в котором работают квалифицированные специалисты. Сервисный центр постоянно обеспечивается принципиальными схемами на ресиверы, методикой ремонта, необходимым оборудованием, получает ремонтные комплекты (материнские платы, блоки питания, пульты ДУ). Это, в конечном итоге, не может не сказаться на цене ресиверов, поэтому оригиналы и стоят дороже, чем клоны и подделки. Те, кто завозит «клоны» и «подделки» не могут себе этого позволить, ремонтом у них занимаются «народные умельцы», которые производят ремонт на дому («на коленках») без схем и меняют компоненты на те, что есть под рукой. О качестве такого ремонта не может быть никакой речи. После таких ремонтов от ресиверов можно ожидать чего угодно.


Техническая поддержка.

Бытует неправильное мнение, что техническая поддержка это только разработка и смена (чем больше софтов, тем лучше поддержка) версий программного обеспечения. Это в корне неверно. Техническая поддержка это, прежде всего, постоянно действующий сайт, на котором всегда можно найти информацию: о самой компании и ее деятельности, о наличие необходимых лицензий и сертификатов, о дилерах и представителях в различных регионах, о планах на будущее, о новинках и решениях. На сайте размещаются контактные телефоны, реальный адрес офиса компании. На сайте можно найти много интересной информации: разного рода описания, мануалы, методика самостоятельной замены ПО и много всего полезного.

Огромную роль в технической поддержке играет технический форум, на котором можно всегда задать вопрос и быстро получить ответ, получить консультацию. Ведь не секрет, что многие клиенты находятся в глубинке и для них форум это и есть то самое «светлое окно» технической поддержки, которое позволяет вернуть к «жизни» вдруг «умерший» в результате неправильных действий ресивер и многое другое. Только солидная компания, с планами на будущее, может позволить себе содержание сайта и форума, требующих значительных материальных и моральных затрат, вести кропотливую повседневную работу. Есть компании, у которых сайт имеет только одну «Главную» страницу, на которой написано что они самые крутые. Но, кроме этого больше ничего, ни адреса, ни телефонов. Есть и форумы, на которых присутствует только несколько человек и задать ответ и получить на него ответ можно только через месяц, а то и вообще не получить ответа в течение длительного времени. Часто, на «горе» сайтах, есть только ссылки на реально работающие сайты, форумы других компаний, типа мы продаем аналогичный товар (клоны) и софт от него подходит от других ресиверов.

Поэтому техническая поддержка, в полном смысле этого слова, это комплекс мер по техническому сопровождению товара (торговой марки), это возможность всегда задать вопрос Суппорту, получить на него ответ, дистанционно решить возникшие у пользователей проблемы. Как правило, «горе» продавцы не имеют своего сайта и своего форума, а если таковые и имеются, то только для отвода глаз. Выход же новых версий программного обеспечения это шаг для продвижения продукции на рынок и чем лучше софт, тем интересней ресивер и больше продаж. Только приобретая оригинальные ресиверы, Вы сможете ощутить все преимущества оригинала, тем самым, поддерживая владельцев торговой марки для продолжения разработок и продвижения новых и перспективных моделей ресиверов, на новых поколениях процессоров, нового программного обеспечения, качественного сервиса и технической поддержки. Покупая «клоны», «близнецы» и подделки Вы тем самым обрекаете себя на мучения моральные и материальные, даете заработать недобросовестным продавцам и лишаетесь сервиса, так как поддержка от производителя (от подпольных заводиков) отсутствует, а уверения продавцов, что эти ресиверы полностью идентичны оригиналам.


Надеемся, данный ликбез поможет конечным потребителям и установщикам спутникового оборудования разобраться в существующей на рынке запутанной ситуации и сделать единственно правильный выбор – приобрести оригинальное оборудование у легального поставщика или его партнеров.

© ООО "Глобальные Технологии"
View hidden content is available for registered users!
 
Как выбрать спутниковый тюнер
Как выбрать спутниковый тюнер — это один из первых вопросов который задает себе человек который собрался установить спутниковую антенну.

На сегодняшний день на рынке спутникового оборудования представлено огромное количество фирм производящих тюнера, конверторы (головки), тарелки и все остальное необходимое для приема цифрового спутникового сигнала. В таком большом количестве предложений очень легко запутаться, особенно простому обывателю, который хочет просто и не дорого смотреть бесплатные каналы на своем обычном телевизоре. Пока не будем говорить о тех кто постоянно гонится за новинками, которые появляются довольно часто, о тех кто раз в год меняет свой тюнер по той причине что он морально устарел, или появились интересные каналы в другом формате. Людей которые хотят и могут себе это позволить не так и много, даже многие из тех у кого есть деньги на последние модели тюнеров не считают нужным их покупать, их устраивает чистая картинка в формате MPEG-2 .Именно в этом формате работает примерно 95% уже установленных в СНГ тюнеров. Количество каналов постоянно увеличивается, не смотря на то что некоторые продвинутые пользователи считают формат устаревающим. Более новый формат MPEG-4 могут поддерживать тюнера на порядок дороже, кроме того, каналы в этом формате в большинстве своем кодированные и за них надо регулярно платить деньги. На сегодняшний день покупать дорогой тюнер с поддержкой формата MPEG-4 есть смысл только тем людям, которые изначально планируют смотреть платные каналы.

Если вы простой пользователь с обычным телевизором, пусть даже плазменным, и вы хотите смотреть открытые телеканалы без абонплаты вам вполне будет достаточно недорогого тюнера работающего в формате MPEG-2. Стоимость тюнеров этой группы начинается от 25 долларов и заканчивается в пределах 60 — 70 американских рубликов. Во первых цена тюнера, как и водки, зависит от бренда. Я не зря привел такое сравнение, водка за 3 доллара ничем не будет отличаться от водки за 300 долларов. Будет отличаться бутылка, этикетка, возможно будет на дне лежать кусочек серебра и все будут думать что водка очищена серебром, хотя что это означает никому не известно, то же самое и с тюнерами и всей остальной техникой. В торговле чем бы то ни было многое решает маркетинг и продать вещь которая стоит 25 долларов за 70 считается искусством маркетолога, возможно это будет продавец на рынке который расхвалит дешевый тюнер и впарит его вам за две цены, такие случаи тоже не редкость. Чтобы не попасть на такого маркетолога вам во первых необходимо определиться с моделью тюнера и прицениться у разных продавцов, хотя одни из них будут его хвалить, а другие нет. И это не зависит то того какую именно модель вы выберите, в любом случае найдутся люди которые скажут об одном и том же тюнере разное, кто то плохое, кто то хорошее. Удивляться здесь нечему, кто то просто не смог разобраться с меню тюнера, поэтому он считает его плохим, кто то покупает вещи только раскрученных брендов и поэтому тюнера более низкой ценовой категории малоизвестных фирм изначально считает плохими, а у кого то из продавцов может быть просто большое количество тюнеров какой то одной модели и ему их надо побыстрее продать. Причин разного отношения людей к одному и тому же тюнеру может быть множество.

И все таки вернемся к главному нашему вопросу: какой тюнер лучше и как его правильно выбрать? Слушать советы всех кто уже имеет спутниковые антенны это не совсем правильно, но прислушаться будет все таки полезным. Если начинать выбирать тюнер с бренда, то самым популярным будет OPENBOX. Я не хочу делать рекламу никакой конкретной модели, но если смотреть на вещи объективно, то именно уже давно раскрученный бренд является главным преимуществом этой модели. Слово Опенбокс уже сразу на слуху ассоциируется со спутниковым телевидением, и за это вы тоже платите, хотя по своим характеристикам бюджетные модели тюнеров этой фирмы ничем не отличаются от своих более дешевых мало раскрученных сородичей, ломаются они не реже всех остальных, что тоже не мало важно. Следующие за брендом преимущество данного тюнера более практичное — это хорошая поддержка в интернете. На все тюнера данной марки легко найти программное обеспечение с подробными инструкциями, есть хороший форум поддержки. Преимущество которое оценивает простой пользователь это удобное и простое меню тюнера. Из всех тюнеров которые рассмотрены на этом сайте в соответствующей рубрике, меню Опенбокса самое простое. Основным недостатком является задранная цена за которую можно купить два более дешевых тюнера менее известной модели.

Основным конкурентом Опенбокса, так называемым народным тюнером, является тюнер GLOBO . Хотя на него много вылито грязи, особенно со стороны людей которые предпочитают Опенбокс о чем свидетельствуют разные форумы, вся эта грязь без основательна. Если вы и будете натыкаться на подобные заметки, то никакого технически грамотного основания у них не будет — это просто треп. Глобо стоит примерно в два раза дешевле Опенбокса, а по своим параметрам ничем ему не уступает, и даже по своей функциональности в, некоторых моментах,его превосходит. Хотя у него и более сложное меню. Поддержка в интернете тоже не плохая.

Тюнер ORTON и его модификации это говоря простым языком тот же Глобо на новом процессоре. Никаких отличий в меню вы не найдете, проще говоря, для простого пользователя эти два тюнера одно и тоже.

Рассматривать все модели тюнеров в этой статье я не буду. На этом сайте http://sputnik-v-tarelke.com/?p=6 есть рейтинг тюнеров по качеству сигнала, рекомендую его всем посмотреть, довольно интересное сравнение.

Ну а если подвести итоги всего вышесказанного то при выборе недорогого тюнера не всегда стоит обращать внимание на бренд. Посоветуйтесь с людьми которые работают в этой сфере (установщики) они вам скажут примерно тоже самое. Можно еще добавить пару слов о том какие тюнера покупать не стоит. Те тюнера которых совсем мало и о них никто ничего не слышал, такой аппарат вам точно не нужен. По той простой причине что имея такой тюнер вам самому придется разбираться с его прошивкой (не все берутся прошивать малоизвестные модели) вы ни с кем не сможете посоветоваться, да и в интернете информации по ним маловато. Я всем людям желающим просто смотреть бесплатные каналы со спутника рекомендую «народные» модели тюнеров, их много, о них все все знают и в случае возникновения проблем вам проще будет найти решение, чем с не ходовым тюнером, и что не мало важно цена подходящая.
 
Коды для входа в эмулятор спутникового тюнера

Внимание! если 9339 не подходит – попробуйте 9766 или 9776 или 9976 ( код зависит от версии прошивки

ARION

ARION – MENU 19370-2442
ARION 1700 – MENU 19370 2486
ARROX

ARROX Free Tiger-X – на любом канале 2046
Aurum

Aurum 8000 – MENU 8888
BigSat

BigSat BGS 6500lux – 9339.
Bigsat S 67CR на любом канале “I” потом сразу “красную” кнопку
Cosmosat

Cosmosat 7100 – 9339
Cosmosat 7800 – При просмотре канала с кодировкой BISS три раза нажать на кнопку INFO
Cosmosat 7810 – При просмотре канала с кодировкой BISS три раза нажать на кнопку INFO
Digita

Digital 4000 – 9339
Digital 4100 – 1004
Digital 5000 – 9339
DRE

DRE-5000 – “желтую кнопку” 1981
DREAMSKY

DREAMSKY All – 9876
Evolution

Evolution-700s (Evo) – F1 000
Eurosat

Eurosat DVB 3023 – MENU 3327
Eurosat и его клонов – MENU 2020
Eurovsky

Eurovsky DVB-3023 SUPER – MENU 2020.
Eurovsky DVB-8004 SUPER – MENU 2020.
Eurostar

Eurostar eb-999 – MENU-9999-OK
Euston

Euston 7000 HD – MENU 7799
Fergusson

Fergusson DF 9000 PVR – user installation-parental lock-current password введите 3333
внизу появиться красная кнопка goto key manager
Globo

Globo – 9339
Globo 3000-6000 – 9339 (ON/OFF EMU – MENU-MUTE-999)
Globo 8300A – 9339
Globo KR-110 – MENU 8888
Globo KR-220 – MENU 8888
Golden Interstar

Golden Interstar – на пульте ду. “кнопка ноль 0”
Вход в меню ввода ключей: MENU “красную кнопку”
Для сброса всех ключей: – “кнопка ноль 0” заходим в эмулятор и “синюю кнопку”

GI -T/S84CI PVRX – MEMU 8888 – это вход – 8888-вкл.

GS FTA-7001S – на любом канале “желтую” кнопку 1981
Hivision

Hivision 3300 FTA MEMU конфигурация MEMU 1234
Hivizion 5000 – MENU-Конфиг STB-1234
Kaon

Kaon – «Желтую», «Синюю», «Зеленую», «Menu»
Lumax

Lumax DV 698 – 9976 или 9339 .
Mediastar

Mediastar hi tech – MEMU 2580 и кнопка “Exit”
Openbox

Openbox F-100 MENU 19370-2486
Openbox х300 – MENU 1117
Openbox x5*0 – MENU 1117
Openbox х6*0 = MENU 19370-2486
Openbox x7*0 – на любом канале 8282
Openbox x8*0 – MENU 1117
Openbox 210CI MENU 19370-2486
Openbox 8100CI MENU 19370-2486
OpenFox

OpenFox 3018SE – MENU-19370-2486
Opticum

Opticum 4000 – 9339
Opticum 4100 – 9339
Orton

Orton 4100c – 9339
Orton 4050c – 9339
Orton 4050cx – 9339
Orton 4060cx – 9339
Orton 4160cx – 9339
Orton 4160cx PLUS – 9339
Orton 4060Lcx PLUS – 9339
Orton 7010 – 9339
Orton 7100 – 9339
Orton 7310v – 9339
Orton 9500 HD – 9339
Orton 9600 HD TS – Menu-8888-кнопка “HELP”
Ortor

Ortor 4100cr Plus – 9339
PowerSky

PowerSky – MENU-19370-2486
Q-Sat

Q-Sat-08 – 9339
Q-Sat-09 – 9339
Samsung

Samsung 9400-9500 MENU System info 0000 OK
SkyGate

SkyGate@Net – MEMU-модуль-красная кнопка-0844

SkyGate HD+ (линукс) – в настройках стать на сеть потом с пульта ввести код 0000 (активация скрытой строки меню – для эмулятора)
Smart

Smart Enigma X5 – Menu-Mute-999
Smart Mx04 – MENU-Установка Системы-ТВ система-9999
Star Sat

Star Sat 550 ultra – MENU 1234
StarSat 1900D – 1001
Star track

Star trak SR-1150D – MENU 1117
Star trak SR-X1150CU – MENU 1117 (не проверен)
Star track SR-15x – MENU 3327
Star track SR-55x – 9339
Star track SR-75x – MENU 0000
Star track 550D Super Plus – 9339 или 2046
Star track 750 Super – 9339
Star track NC 707 – 0
Strong

Strong 440* MENU – конфигурация – 2004 или 2003 (зайдите в меню там где выбор языков и нажните 2004…эму надо включить.)
Strong 4125 – MENU 4225
Strong 4155 – MENU 4225
Strong 4355 – MENU 4225
Strong 4402 1mB – MENU-конфигурация-2004 или 2003
Strong 4402 2mB – MENU-конфигурация-2004 или 2003
Strong 6125 – MENU 4225
Strong 6155 – MENU 4225
Strong 6355 – MENU 4225
Technosat

Technosat 7002 – F1 000
Technosat 7002m – F1 000 ?
Technosat T-8002M – F1 000
Topfield

Topfield – MENU встать на ”Системная информация” и ввести с пульта 121.В некоторых прошивках 231, 321, 376
XSAT

XSAT 310 – 6931
Yu-Ma-Tu

Yu-Ma-Tu x100 – 9339
Yu-Ma-Tu x200 – 9339
Yu-Ma-Tu x300 – 9339
Yu-Ma-Tu 5500-8000 – 2441 ?
Yu-Ma-Tu 9500 – 8503 ?
YuMaTu Explorer Series – 3453 ?
Yu-Ma-Tu IQ – 9339.
Yu-Ma-Tu MX Series – MENU-MUTE-999
Yu-Ma-Tu YT 8500CI – MENU+настройки+0000 OK
 
Список спутниковых тюнеров (ресиверов) с возможностью обновления прошивки и всех остальных настроек через USB:

Orton 403p

Orton 9600-HD (не комбо – без TS)

Orton 7310v-CI-2CX-PLUS (HDMI, USB) – не! проверено

Orton 9500-HD-PVR-2CI-2CX-E-PLUS (MPEG-4 HDTV)

Orton 9600-HD-TS

Openbox S5 HD PVR

Openbox S7 HD PVR

SkyGateNet

SkyGate HD

SkyGate HD + линукс

Tiger T500 HD

Tiger T600 HD

Cosmosat 7800 USB PVR

Evolution Infinity

Dreambox DM 800

 
Мастер код для спутникового тюнера


ARION

ARION ***** – 0786
ARION – MENU 19370-2486
Arrox

Arrox Tiger-X – Menu Common interface 7777 Cas enable>>>Yes
Cosmosat

Cosmosat 7400 – 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012Menu 3030
Cosmosat 7800 – 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, Menu 3030
Cosmosat 7810 – 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, Menu 3030
Digital

Digital 2000 – 0867 или 0786 или 0325
Digital 2003 – 0867 или 0786 или 0325
Digital 4000 – 1004, 0325, 0786, 0867, 0876, 0851, 3472, 9486
Digital 7010cr – 9486
Digital 7100cr – 9486
Digimaster

Digimaster 4200 FTA – 2606
Digimaster 4300 CI – 2606
Digimaster 4400 CIP – 2606
Dreamsky

Dreamsky DSR-3000 – 9876
Digital

Digital – 0325 – 0867 – 0876
Echostar

Echostar – 7604
EchoStar – 3453
EchoStar 1200 – 7604
EchoStar 2200 – 7604
EchoStar 2110 – 3453
EchoStar all – 7604-3453-2441-3604
Evolution

Evolution 700s (EVO 700s) – 9876
Eurosky

Eurosky 3023 Menu-3327
Eurosky 8004 Menu-3327
Eurostar

Eurostar – 9999
Eurosat 3023 Menu-3327
Globo

Globo универсальный код для СХ и СR – 9486
Globo 3000-6000 – 1004 ?
Globo 4000-6000 – 1004
Globo 7010 – 2046
Globo 4000с – 2046
Globo 4050c – 2046
Globo 4100 – 2046
Globo 4100c – 2046
Globo 7000cr – 9486
Globo 7000cx – 9486
Globo 7010 – 2046
Globo 7010a – 2046
Globo 7010c Plus – 2046
Globo 7010cr – 9486
Globo 7010cx – 9486
Globo 7100a – 2046
Globo 7100cr – 9486
Globo 8400cr – 9486
Golden Interstar (GI)

Golden Interstar – 2142
Golden Interstar – MENU-2580
Goldmaster

Goldmaster SAT-4100 FTA – 2606
Goldmaster SAT-4150 FTA – 2606
Goldmaster SAT-4800 PVR – 2606
Goldmaster SAT-6010 – 3453
Goldmaster SAT-6050 – 3453
Goldmaster SAT-7200 FTA – 2606
Goldmaster SAT-7300 CI – 2606
Goldmaster SAT-7400 CIM – 2606
Goldmaster SAT-7800 PVR – 2606
Goldmaster SAT 8200 FTA – 3141
Goldmaster SAT 8300 CI – 3141
Goldmaster SAT 8350 CI – 3141
Goldmaster SAT 8400 CIM – 3141
Goldmaster SAT-9400 – 2606
Goldmaster SAT-9900 PVR – 2606
Goldmaster SAT 11300 CI – 9247
Goldmaster SAT 11400 CIM – 9247
Goldmaster SAT 16000 – 1600
Goldmaster SAT 16300 – 1600
Goldmaster SAT 16500 – 1600
Goldmaster SAT-70500 – 3453
Goldmaster SAT-70700 – 3453
Goldmaster SAT-80300 – 3453
Goldmaster SAT-80500 – 3453
Goldmaster SAT-80700 – 3453
Goldmaster SAT-80900 – 3453
Goldmaster SAT-90200 – 3453
Goldmaster SAT-90400 – 3453
GS

GS FTA-7001S – на любом канале “желтую кнопку”-1981
HUMAX

HUMAX 5400&SOME OTHERS Menu-installation-ok-
status-ok-STB status-ok then
press on the following buttons-RED-GREEN-YELLOW-BLUE-WHITE- then
press 0 now ur receiver is 0000
HUMAX F1-C1 Menu – status -STB Status – ok -press
Megastar

Megastar 700 FTA:2606
Megastar 800 CI:2606
Megastar 800 CIM:2606
Megastar 700 FTA:3141
Next

Next 8000xcam:4132
Next gri seri:0000
Next plus serisi:8503
Next 5000 serisi:1234 – 1004
Next siyah seri:0000
Next 3000A:0000
Next 3000AP:0000
Next 1000 (STAR1 ):5183
Next 10001 PANEL">PLUS.:3453 Next
Nokia

Nokia 9800-9860:1234
Nokia 9200:147258
Nokia 9600:1234
Onwa

Onwa X2 FTA 3141
Onwa X3 FTA 2606
Onwa X4 3141
Onwa X5 CI 2606
Onwa X7 CIM 2606
Onwa X9 PVR 2606
Onwa X2 FTA 3141
Onwa X6 CI 3141
Onwa X13 CIM 3141
Onwa X23 CIM 3141
Openbox

Openbox – 0786
Openbox – MENU-9200
Openbox F300 – 9200 или MENU-9200
Openbox X800 – 9200 или MENU-9200
Openbox X810 – 9200 или MENU-9200
Openbox X820 – 9200 или MENU-9200
Openbox X730 – 1407
Openbox X750 – 1407
Openbox X770 – 1407
Openbox X790 – 1407
Opticum

Opticum 4000с – 2046
Opticum 4050c – 2046
Opticum 4100c – 2046
Opticum 7010c Plus – 2046
Opticum 7010CR – 9486
Opticum 7010CX – 9486
Opticum 7100CR – 9486
Orton

Orton 4050 – 2046
Orton 4100 – 2046
Orton 4060 – 2046 (не проверен)
Orton 4160 – 2046 (не проверен)
Orton HD 403 – 2046 (не проверен)
Orton 9500HD – 2046 (не проверен)
Orton 9600HD – 2046 (не проверен)
Powersky

Powersky – 0786
Samsung

Samsung 7777 – 0235
Samsung 702 Master – 9911
Samsung 202 SVACI Master – 1631
Samsung DSR 2000 – Menu-System Setup-System Information-0000.
Samsung DSB S300V – MENU-System info-0000-OK
Samsung 9400-9500 – MENU-System info-0000-OK
SanyoSat

SanyoSat 5400-5700-7000:3472 – 2374
SanyoSat Viaccess:7176
SanyoSat (Plus) 5000-9000:2606
Sat Integral

Sat Integral T-820 – 9876 (не проверен)
Sat Integral T-840 – 9876
SMART

SMART 3472 – 6934
SMART Enigma X5 – 9876
Star track

Star track – 2486
Star Track 550D MK – 9486
Star track 1150 – 9200 или MENU-9200
Star track 55x – 2046
Strong

Strong FreeCam:0235 – 0735
Strong 0235 – 0325
Strong 6155 – 1004
Technosat

Technosat **** – 3724
Technosat 3472 – 2374-7176-2606-1470-2441-3724-1250-6893
Technosat 8002 – 3724
Technosat T-820 – 9876 (не проверен)
Technosat T-840 – 9876
Topfield

Topfield 3100 FEI:2606
Topfield 3000 CIPRO:2606
Topfield 3100 CIPPRO:2606
Topfield 3100 FI:2606
Topfield 3100 FE:2606
Topfield 3300 F:2606
Topfield 3030 F:2606
Topfield 4000 PVR:2606
Topfield 5000 PVR:2606
Yu-Ma-Tu

Yu-Ma-Tu x-200 – 8888
Yu-Ma-Tu 9500 – 8503
Yu-Ma-Tu 5500-8000 – 2441
Yu-Ma-Tu Explorer Serisi – menu-kanal kiliti (к сожалению перевод не известен)-3453
Yu-Ma-Tu MX Serisi – 1004

Для тюнеров с маркировкой – 550D, 650D, 550, 650, 3100, 3200, 3500 PULS, SUP: 8175
 
Список - клоны спутниковых тюнеров (марки процессора)

Клоны Globo 4000

AG R-5500d
Arrox Free tiger
Axess HP-8000
BigSat 6500
BigSat DSR-6500 Prima
BigSat DSR-6600 Prima
BigSat DSR-7500 Prima
Chess Digital 4000
Chess Digital 4100
СOSMOSAT 7100
Digital 3000
Digital 4000
Digital 4000 FTA
Digital 4000ci
Digital 4100
Digital 4100ci
Digital 4100m
Digital 5000
Digital 5000ci
Digital 6000
Digital 6010
Digital 6100
Digital FTA
Digital Telekom mini X-1001
DSN GR 6100 FTA
Euromax 777
EuroStar 100 FTA
Euston STV-2005
Frontier DV-65
Frontier 618
Frontier 638
Frontier 828
Globo 3000
Globo 3000m
Globo 4000
Globo 4100
Globo 5000
Globo 5000ci
Globo 6000
Globo 6000ci
Globo 6010
Globo 6100
Joker Media 1045 Plus
Joker 11000
Lumax 698
Neosat 1600 Plus
Neosat 1600
Opentel ODS 3500F
Opticum 2003 FTA
Opticum 3000
Opticum 3000t
Opticum 3000ts
Opticum 4000
Opticum 4100
Opticum 5000
SAB S5000
Sad 5500
Star track 510
Star track 550D
Star track 650D CI
Star track 750D CU
Star track 750D CI
Truman DV-65
Truman 618
Truman 638
Truman TM-150
YU-MA-TU MX-300
YU-MA-TU MX-400
YU-MA-TU MX-500
YU-MA-TU MX-600
YU-MA-TU MX-700
YU-MA-TU MX-800
YU-MA-TU MX-900
YU-MA-TU MX-1000

Клоны Globo 4100C ( 3329C )

Globo 4000c
Globo 4050c
Globo 4100c
Globo 9100а
Star track SR-55x
OpenFox 4100
Opticum 7000c
Orton 4100c
Orton 4050c
Tiger Star 8100
WinQuest 4050C
WinQuest 4100C

Клоны Globo 601

0 CR

Digital 6100
Cosmosat 7100cr

Клоны Globo 7000

COSMOSAT 7100
Globo 7000
Globo 7010
Globo 7100

Клоны Globo 7010

Globo 7000
Globo 7010 Plus
Globo 7100
Digital 7100a
Neosat SX 1600 Plus (3.release)
Clarke-Tech 1200 FTA
SkyTech 7010
SkyFly 750+

Клоны Globo 7010A

Open Fox 7010
Клоны Globo 7010CR/СХ (5119 с картоприёмником)

Digital 7010cr
Digital 7100cr
Globo 7000cr
Globo 7000cx
Globo 7010cx
Globo 7100cr
Globo 8400cr
Opticum 4000 TSCX
Opticum 4050cx
Opticum 7000cr
Opticum 7000cx
Opticum 7010cx
Opticum 7100cr
Orton 4050cx
Orton 7010cx
Star Track 550D mk 2
Star Track 750cr Superplus
Star Track 750cu Superplus
Truman TM-150 X ULTRA

GLOBO – подобные
STI 5119

Globo 7000cr
Globo 7010cr
Globo 7100cr
Star track 950cu
STI 5518 (PBI)


Digital 1000
Digital 1200ci
Digital 1200 MCI
Digital 1500
Digital 400
Digital 4400ci
Digital 50
Digital 500
Digital 600
Digital 610
Digital 612m
Digital 800
Globo Digital 1200
Goldmaster SAT-10200
Goldmaster SAT-10210
Goldmaster SAT-8150
Goldmaster SAT-8200
Goldmaster SAT-8210
Goldmaster SAT-8300ci
Goldmaster SAT-8350ci
Goldmaster SAT-8400 CIM
Hanseatic DSR 1400
Heacker ZX 8200 DCI
Hevet DIGITAL 1000ci
HEVET DIGITAL 500 (1MB Flash)
HEVET DIGITAL 800 (2MB Flash)
Hyundai HYD-10500
Lazer CI 2003
Lazer CI 2005
Lazer FTA 2003
Lazer FTA 2005+
Lazer Star
Lemon 020 S
Lemon 040ci VIA
Lemon 040p VIA
Lemon 042ci
Lemon 042ci VIA
Mutech 8500
Mutech 8800
Neotion Box NB-1000
Neotion Box NB-1000 S
Neotion Box NB-2000
Neotion Box NB-3000
Neotion Box NB-3000 SL
Neotion Box NB-500
Onwa X13-CIM
Onwa X18-CIM
Onwa X2
Onwa X23- CIM
Onwa X3-FTA
Onwa X4-FTA
Onwa X6 CI
Orbit DF-1000
Orbitech Digital S
Opticum 1200ci
Opticum 1200 FTA
PBI 1000S
PBI SDK-5518-AI
PBI SDK-5518-CI
PBI SRK-5518-FTA
Redline RL-11500xCIM
Redline RL-12500xFTA
Redline RL-13500xxTurbo
Samsat 2000F
Samsat 3000CI
Skymaster DCI-9710
Skyplus 2200 F
Skyplus 2300 F
Skyplus 3200
Skyplus 3300
Skyplus 3400
Sky View 2CI
Sky View FTA I
Starsat 1
Starsat HC
STI 5518 (FRONTIER)

Amstar AM-1500 ZX
Arrox Freetiger
Bigsat 6500
BigSat DSR 6500 Prima
BigSat DSR 6600 Prima
BigSat DSR 7500 Prima
Chess Digital 4000
Chess Digital 4100
СOSMOSAT 7000 ?
СOSMOSAT 7100 ?
Digital 3000
Digital 4000
Digital 4000 FTA
Digital 4000 CI
Digital 4100
Digital 4100 CI
Digital 4100 M
Digital 5000
Digital 5000 CI
Digital 6000
Digital 6010
Digital 6010 CR
Digital 6100
Digital FTA
Euromax 777
EuroStar 100 FTA
Frontier DV 61
Frontier DV 65
Frontier DV 618
Frontier DV 638
Frontier DV 828
GLOBO 3000
GLOBO 4000
GLOBO 4100
GLOBO 5000
GLOBO 5000 CI
GLOBO 6010 CR
GLOBO 6100
Joker 11000
Lumax 698
Neosat 1600
Neosat 1600 Plus
Opentel ODS 3500F
Opticum 4000
Opticum 4100
SkyFly 650D
Startrack 550D
Startrack 650D
Startrack 750CU
Truman DV-65
Truman DV-618
Truman DV-638
Truman TM-150
YU-MA-TU MX-300
YU-MA-TU MX-400
YU-MA-TU MX-500
YU-MA-TU MX-600
YU-MA-TU MX-800


===================
Не проверенная информация!

Yumatu MX-700
Yumatu MX-900
Yumatu MX-1000

===================
Ali M3329B

ARROX Free Tiger-X
BigSat BSG 6500 LUX
Bigsat DSR-6500-Lux
Chess 4000A
Chess 7000A
Chess 7010A-Plus
Chess 7100A
Digimax IQ-S
Digital 4000A
Digital 7000A
Digital 7010A-Plus
Digital 7100A
Digital Telecom X-1000
Globo 4000A
Globo 7000A
Globo 7010A Plus
Globo 7100A
Neosat SX-1600 Plus SSS
Nextime IQ
Onyx IQ
Opticum 4000A
Opticum 7000A
Opticum 7100A
Opticum 7010A Plus
SkyFly 750
Startrack SR-12X
Startrack 550D SuperPlus
Startrack 650D SuperPlus
Startrack WorldInBox I Plus
Truman TM-190 X
Winquest 7010
Yumatu IQ

Ali M3329С[/color]

BigSat BS-S501 Xtra
Bigsat DSR-6500 Lux AAA
Digital 4000C
Digital 4050C
Digital 4100C
Digital 7000C
Digital 7100C
Globo 4000C
Globo 4050C
Globo 4100C
Globo 7010C
Globo 7010C Plus
Globo 9000A
Globo 9010A
Globo 9100A
Neosat SX-1600 Plus AAA
Opticum 4000C
Opticum 4050C
Opticum 4100C
Opticum 7000C
Opticum 7100C
Orton 4100C
Star Track SR-55X
Tiger Star 8100
Truman TM-190 MX
Winquest 4100C

EuroSat – подобные
Ali 3329B серия Alpha

DVB 3023
DVB 8004
Echolink EL-3020
Echolink EL-3020 IR Super
Echolink EL-700 FTA
Echolink EL-700 FTA Plus
Echolink EL-707 FTA Plus
Echolink EL-777 FTA
Echolink EL-888 FTA
Echoplus EP-6000
Echoplus EP-7000 CA
Echosmart
EuroSat 3023
EuroSat 8004
EuroSky 3023
EuroSky 8004
FTA 100 Plus
FTA 200 Plus
FTA 300
SkyFly 780
Starsat 4200
Starsat SR-X4000
Starsat SR-X4000D
Starsat SR-X40D
Starsat SR-X4200
Starsat SR-X4200D
Starsat SR-X5100
Starsat SR-X5200
Starsat SR-X5300 CU
Starsat SR-X5600 CU
Star Track ST-15X
Star Track SR-4000 CU
Ali 3329С серия Beta

DVB 2023 Super
DVB 3005 SM
DVB 3023 Super
Echolink EL-3020 IR Plus
Echolink EL-700 FTA Super
Echolink EL-888 FTA Plus
Echolink EL-888 FTA Super
Echosonic ESR-9080
EuroSat 3023 Super
EuroSat 8004 Super
EuroSky 3023 Super
EuroSky 8004 Super
Euston STV 3005
Euston STV 3015
Star Track ST-15X Super FTA
Star Track SR-4000 CU Super
Star Track SR-X4000D Super
Arion – подобные (процессор STI5518)
S170EC, S230EC

Arion AF-1700
Cosmosat 8100
Ferguson 4018
DSR 5001
DSR 5001PLUS (см. также S150EC)
OpenBox F-100 FTA
S190CI (2x CI)


Ferguson AF-5018 CI
Arion AF-1900 CI
Arion AR-330
Arion AF-5018 CI
OpenBox F-210
Powersky PS-1900 CI
Sat-Star DSR-8600 CICR
S190CN (Conax Card), S811CN

Arion AF-6018 CR
Ferguson AF-6018 CR
Ferguson AF-6318 CR
Openbox X-250
OpenBox X-300
OpenBox X-5000
OpenBox X-600
Powersky PS-1900 C
Powersky PS-1900 CN
Sat-Star DSR-8600 CR
S192CNCI (Conax Card, 2x CI)


Arion AF-7018UCI
DSR 7001
Ferguson AF-7018 UCI
Ferguson AF-7318 UCI
OpenBox X-610
OpenBox X-620
Powersky PS-1900 CRCI
SatStar 8600CICR
S700SE


Arion AF-1018 SE
Ferguson AF-1018 SE
S700SEC


Arion AF-1118 SE
Ferguson AF-1018 SEC
Ferguson AF-1118 SE
S821CISKV (2x CI, встроенный Skycrypt, Videolink)

Arion AF-8018 UCI USB
Ferguson AF-8018 UCI
Ferguson AF-8018 UCIV
Ferguson AF-8018 UCI USB
Hyundai HYD-1100 CISKY
Openbox X-1000
Openbox X-2000
Powersky PS-8210
PowerSky PS-8210 CIK
StarTrack 2005 CI SUPER
COSMOSAT – подобные (процессор STI5119)

CosmoSat 7400
CosmoSat 7405
CosmoSat 7410
Startrack 1000plus FTA
OpenBox – подобные (процессор STI5518)
модель FTA и CR

Matrix 750D
OpenBox F-300 FTA
OpenBox X-800
Sansui SFM-5300
StarTrack SR-X1050 (клон OpenBox F-300 FTA)
StarTrack SR-X1150CU (клон OpenBox X-800)
WinQuest X-3115
Technosat 7002m
модель CI


OpenBox X-820 CI
Sansui SFM-6300
Spark X820 CI
StarTrack SR-X1250CU
Маркировка поцессора спутниковых тюнеров (ресиверов)

ARROX

ARROX Free Tiger-X – Ali M3329B


клон
ARROX Free Tiger-X = Globo 7010a

AURUM

AURUM AR-2000 – SТІ 5518


Bigsat

BigSAT BS-S501 Xtra – Ali M3329C
Bigsat 6500 LUX – Ali M3329C


Chess

Chess 4000a – Ali 3329B
Chess 7000a – Ali 3329B
Chess 7100a – Ali 3329B
Chess 7010a – Ali 3329B
Chess 7010a Plus – Ali 3329B


Cosmosat

Cosmosat 7000 – STI 5518 FLASH память 2 mbyte
Cosmosat 7100 – STI 5518 FLASH память 2 mbyte
Cosmosat 7100CR – STI 5518 FLASH память 2 mbyte
Cosmosat 7400 – STI 5119 FLASH память 2 mbyte
Cosmosat 7405 – STI 5119 FLASH память 2 mbyte
Cosmosat 7410 – STI 5119
Cosmosat 7800 USB PVR – SUNPLUS SPH1002 FLASH память 2 mbyte
Cosmosat 7810 USB PVR – SUNPLUS SPH1002 FLASH память 2 mbyte

Клон
Cosmosat 7100 = Globo 6xxx
Cosmosat 8100 = Openbox F300 (софт защищен)


DRS

DRS-5001 – STI 5518


Digital

Digital M40 – Ali 3329B
Digital M50 – Ali 3329B
Digital M51 – Ali 3329B
Digital 50 – STI 5518
Digital 400 – STI 5518
Digital 500 – STI 5518
Digital 600 – STI 5518
Digital 610 – STI 5518
Digital 612m – STI 5518
Digital 800 – STI 5518
Digital 1000 – STI 5518
Digital 1200 – STI 5518
Digital 1200ci – STI 5518
Digital 1200mci – STI 5518
Digital 1500 – STI 5518
Digital 3000 – STI 5518
Digital 4000 – STI 5518
Digital 4000 FTA – STI 5518
Digital 4000ci – STI 5518
Digital 4000a – Ali M3329B
Digital 4000c – Ali M3329С
Digital 4050c – Ali M3329С
Digital 4100 – STI 5518
Digital 4100ci – STI 5518
Digital 4100m – STI 5518
Digital 4100c – Ali M3329С
Digital 4400ci – STI 5518
Digital 5000 – STI 5518
Digital 5000ci – STI 5518
Digital 6000 – STI 5518
Digital 6010 – STI 5518
Digital 6010cr – STI 5518
Digital 6100 – STI 5518
Digital 7000c – Ali M3329С
Digital 7000a – Ali M3329B
Digital 7010a Plus – Ali M3329B
Digital 7100a – Ali M3329B
Digital 7100c – Ali M3329С
Digital Telecom x-1000 – Ali M3329B
Digital FTA – STI 5518

Клон
Digital 1200ci = Oticum 1200Ci


Eurosat

Eurosat 3023 – Ali 3329С
Eurosat 8004 – Ali 3329С
Eurosat 3023 Super – Ali 3329В
Eurosat 3023 Super – Ali 3329C
Eurosat 8004 Super – Ali 3329В
Eurosat-3023 DVR – Ali 3329Е

Eurosky

Eurosky DVB-3023 Super – Ali 3329C
Eurosky DVB-8004 – Ali 3329B
Eurosky DVB-8004 Super – Ali 3329C

EuroStar

EuroStar 100 FTA – STI 5518

Globo

Globo 1200 – STI 5518
Globo 3000 – STI 5518
Globo 4000 – STI 5518
Globo 4000a – Ali M3329B
Globo 4000c – Ali M3329С
Globo 4050c – Ali M3329С
Globo 4050cx – Ali M3329С
Globo 4050cx – STI 5119
Globo 4050cx Plus – Ali M3329С
Globo 4050cx Plus- STI 5119
Globo 4060cx – ALI 3329CA
Globo 4160cx – ALI 3329CA
Globo 4160cx Plus – ALI 3329CA
Globo 4100 – STI 5518
Globo 4100c – Ali M3329С (прошивка нужна только родная)
Globo 5000 – STI 5518
Globo 5000ci – STI 5518
Globo 6010cr – STI 5518
Globo 6100 – STI 5518
Globo 7000a – Ali M3329B
Globo 7000cr – STI 5119
Globo 7010a – Ali M3329B
Globo 7010a Plus – Ali M3329B
Globo 7010c – Ali M3329С
Globo 7010c Plus – Ali M3329С
Globo 7010ci – ALI 3329B
Globo 7010cr – STI 5119
Globo 7010cx – STI 5119
Globo 7010cx PLUS – STI 5119
Globo 7010cxe – STI 5119
Globo 7100a – Ali M3329B
Globo 7100cr – STI 5119
Globo 7310 CI2CX – ALi 3329E
Globo 8010a – Ali M3329B
Globo 8300a – ALI M3329 B1
Globo 9000a – Ali M3329С
Globo 9010a – Ali M3329С
Globo 9100a – Ali M3329С
Globo HD S1 2CI 2CX PVR Ready – STI 7101
Globo HD TS1 2CI 2CX PVR Ready – STI 7101
Globo KR-110 – CONEXANT 24301
Globo KR-220 – CONEXANT 24302


Клон
Globo 7010s = Globo 7010A
Globo 8010a = Globo 7010a
Globo 8300a = ? Globo 7010a

Neosat

Neosat SX-1600+ – STI 5518
Neosat SX-1600+ – буквы SSS на ресивере и пульте сзади – Ali 3329B
Neosat SX-1600+ – буквы AAA на ресивере и пульте сзади – Ali 3329C

OpenBox

OpenBox F-100 FTA – S170EC, S230EC ?
OpenBox F-210 – S190CI (2x CI) ?
Openbox X-250 – S190CN (Conax Card), S811CN ?
OpenBox X-300 – S190CN (Conax Card), S811CN ?
OpenBox F-300 FTA – STI 5518 (FTA и CR)
OpenBox X-600 – S190CN (Conax Card), S811CN ?
OpenBox X-610 – S192CNCI (Conax Card, 2x CI)
OpenBox X-620 – S192CNCI (Conax Card, 2x CI)
OpenBox X-800 – STI 5518 (FTA и CR)
OpenBox X-820 – STI 5518 (CI)
Openbox X-1000 – S821CISKV (2x CI,)
Openbox X-2000 – S821CISKV (2x CI,)
OpenBox X-5000 – S190CN (Conax Card), S811CN ?
Openbox S7 HD PVR – STI 7101


клон
OpenBox F-300 FTA = OpenBox X-800

Openfox

Openfox 4100 – ALI 3329C


Optibox

Optibox 1000 – Haier 2301E

Opticum

Opticum X11p – CT216S-Z
Opticum X11p – CT216S-Z
Opticum 1200 FTA – STI 5518
Opticum 1200ci – STI 5518
Opticum 3000L – STI 5518
Opticum 4000 – STI 5518
Opticum 4000 TS Combo – STI 5119
Opticum 4000 TSСX ( DVB-T + SAT) – STI 5119.
Opticum 4000 TSCXE Combo – STI 5119
Opticum 4000a – Ali M3329B
Opticum 4000c – Ali M3329С
Opticum 4050c – Ali M3329С
Opticum 4050cx – STI 5119
Opticum 4060cx – Ali 3329CA
Opticum 4160cx – Ali 3329CA
Opticum 4160cx Plus – Ali 3329CA
Opticum 4100 – STI 5518
Opticum 4100 TSCXE – STI 5119 (LAN)
Opticum 4100c – Ali M3329С
Opticum 7000a – Ali M3329B
Opticum 7000c – Ali M3329С
Opticum 7000ci – ALI 3329B
Opticum 7000cr – STI 5119
Opticum 7000cx PLUS – STI 5119
Opticum 7000cx – STI 5119
Opticum 7000 CXE – STI 5119 (LAN)
Opticum 7001cx – STI 5119
Opticum 7010a Plus – Ali M3329B
Opticum 7100 CXE PLUS – STI 5119 ?
Opticum 7100 CXE – STI 5119 ?
Opticum 7100a – Ali M3329B
Opticum 7100c – Ali M3329Ci
Opticum 7100c 1CI – ALI 3329B
Opticum 7100ci – ALI 3329B
Opticum 7100cr – STI 5119
Opticum 7100cx – STI 5119
Opticum 7100 CXE – STI 5119 (LAN)
Opticum 7100 CXE PLUS – STI 5119 ?
Opticum 7101cx – STI 5119
Opticum 7300 – Ali 3329Е
Opticum 7300 PVR CI2CX PLUS (VFD) – ALI 3329E
Opticum 7300 CI2CX – ALI 3329E
Opticum 7300 CI2CX PLUS – ALI 3329E
Opticum 7300L PVR 2CX PLUS – ALI 3329E
Opticum 7310v – ALi 3329E
Opticum 8000 2CICX – Conexant Virgo
Opticum 8000 TS 2CICX – Conexant Virgo
Opticum 8000cx – Conexant Virgo
Opticum 9500 HD PVR 2CI 2CX E – STI 7101
Opticum 9500 HD PVR 2CI 2CX E Plus – STI 7101
Opticum 9600-HD-TS – STI 7101
Opticum MULTI 7100 – STI 5119
Opticum MULTIROOM SAT – STI 5119
Opticum MULTIROOM SAT BLACK – STI 5119
Opticum X10 – CT216S-Z
Opticum X10p – CT216S-Z
Opticum X11p – CT216S-Z
Opticum X11 – CT216S-Z


Клон
Opticum 3000L = Globo 3xxx-6xxx серии ( 5518 )


Orton

Orton 4050c – Ali M3329С
Orton 4050cx – STI 5119
Orton 4060cx – Ali M3329СA
Orton 4160cx – Ali M3329СA
Orton 4160cx Plus – Ali M3329СA
Orton 4100c – Ali M3329С
Orton 7310v – ALi 3329E
Orton 9500-HD-PVR-2CI-2CX-E-PLUS – STI 7101
Orton 9600-HD-TS – STI 7101

Orton 4050C – процессор 3329 С ( Yumatu IQ Plus ) – клон Globo 4100С.
Orton 4050CX, выполнен на процессоре STI 5119 ( Yumatu МХ Plus) – клон Globo 7010 CR, CX.
Orton 4100C – Прошить его нужно софтом от Оптикум 4100С.

Technosat

Technosat 7200PVR – CX24303 CONEXANT

Smart

Smart Mobilo II – Ali 3329B
Smart MX 03 – Ali 3329B
Smart MX 04 – Ali 3329B


Star track

Star track SR-12X – Ali M3329B
Star track SR-12X PLUS – Ali 3329C
Star track ST-15X – ALI 3329B
Star track ST-15X Plus – ALI 3329C
Star Track ST-15X Super – ALI 3329C
Star track SR-55X – Ali M3329С
Star track 550D MK II – ST5119
Star track 550D – STI 5518
Star track 550D – Ali M3329B
Star track 650D – STI 5518
Star track 550D Super Plus – Ali M3329B – клон Globo – 7010a
Star track 550D Super Plus – Ali 3329С – клон Globo – 4100c
Star track 650D Super Plus – Ali M3329B
Star track 750cu – STI 5518
Star track 950cu – STI 5119
Star Track 1000 Plus – STI 5119
STAR TRACK SR-X1250 PLUS – STI 5519


Клон
Star track ST-15X = GLOBO 7000 ( на проц. ALi 3329B )
Star track ST-15Xplus = Globo 4100c ( на проц. ALi 3329C )
Star track SR-55X = Globo 4100с ( на проц. ALi 3329C )
Star track 550D = Globo 3000 – 6000 ( на проц. STi 5518 )
Star track 550D Super Plus = Globo 7xxx = YU-MA-YU IQ ( проц. ALi 3329B )
Star track 550D Super Plus = Globo 4100с = YU-MA-YU IQ plus( проц. ALi 3329C )
Star track 550D mk2 = Globo 7010сr
Star track 650 Ci = Yu-Ma-Tu MX CI
Star track 650D = Star track 550D = Globo 6xxx ( на проц. 5518 )
Star track SR-X1150CU = OpenX-800
Star track X1050 = OpenBox X-300
Star track SR-X1150CU = OpenBox X-800
Star track SR-X1250CU = OpenBox X-820

Tiger star

Tiger star 8100 – ALI 3329C

WinQuest

WinQuest 4050C – Ali M3329С
WinQuest 4100C – Ali M3329С
Winquest 7010 – Ali M3329B

YU-MA-TU

YU-MA-TU MX – STI 5518
YU-MA-TU MX-300 – STI 5518
YU-MA-TU MX-400 – STI 5518
YU-MA-TU MX-500 – STI 5518
YU-MA-TU MX-600 – STI 5518
YU-MA-TU MX-800 – STI 5518
YU-MA-TU IQ – Ali M3329B
YU-MA-TU IQ plus – Ali 3329C

Клон
YU-MA-TU MX = Globo 6xxx
YU-MA-TU MX-800 iq = Globo 7010А


 
Для прошивки спутникового тюнера (ресивера) понадобится:

Компьютер
кабель RS-232 для прошивки спутниковых тюнеров (ресиверов)
программа загрузчик (именно для Вашей модели спутникового тюнера )
файл с прошивкой (именно для Вашей модели спутникового тюнера )


Пошаговая инструкция по прошивке спутникового тюнера (ресивера) нуль-модэмным кабелем RS-232

проверка в меню тюнера марки процессора
скачивание необходимого софта (программ и прошивок)
подключение спутникового тюнера к компьютеру
процесс прошивки
окончание прошивки


Исключения:

Если в спутниковом тюнере есть возможность обновления прошивки через USB порт (внимательно смотрите информацию о прошивке при скачивании)

Есть возможность воспользоваться (на мой взгяд Достижением человечества в сфере комфорта ;)) прошивкой спутникового тюнера чарез USB разъём в спутниковом тюнере (смотрите в секции “Описание тюнеров” – описание тюнера для своей марки спутникового тюнера)

Список спутниковых тюнеров (ресиверов) с возможностью обновления прошивки и всех остальных настроек через USB порт

Как проверить марку процессора спутникового тюнера

Прошивка любого спутникового тюнера (ресивера) начинается с проверки в меню тюнера марки процессора на котором этот тюнер собран.

Для проверки – зайдите в меню тюнера и перейдите в раздел “информация о системе” название может не совпадать с написанным в статье, зависит от модели спутникового тюнера.

Самый верный способ определить модель процессора – открыть корпус спутникового тюнера и посмотреть маркировку процессора (после вскрытия корпуса спутникового тюнера – гарантия снимается!).

Возможно вам поможет этот список – но это не указание!
Внимание! вся информация в списке собрана из интернета и не проверена!


Список по категориям – клоны и марки процессоров спутниковых тюнеров
Какой нужен софт (программа и прошивка)

В поиске – находите свежую прошивку (полная прошивка называется дамп) и загрузчик (программа при помощи которой прошивка загружается в спутниковый тюнер или наоборот с тюнера на компьютер для сохранения данных с Вашего спутникового тюнера на компьютер)

Свежая прошивка обычно в своём названии имеет упоминание о марке спутникового процессора! очень внимательно смотрите на наличие букв и на их 100% совпадение – в противном случае есть вероятность испортить аппарат! понадобится сервисная прошивка Вашего спутникового тюнера.

Для начала просто введите в поисковике гугл марку спутникового процессора указанного в Вашем спутниковом тюнере.

Со временем постараемся выложить список клонов и название софтов под разные спутниковые тюнера.

Список маркировок программ и прошивок для спутниковых тюнеров

Обязательное условие для подключения спутникового тюнера к компьютеру – отключите спутниковый тюнер из розетки! в противном случае Вы рискуете спалить спутниковый тюнер или компьютер!
Следующий шаг – подключение спутникового тюнера к компьютеру.
Для подключения спутникового тюнера к компьютеру Вам понадобится нуль-модэмный кабель и наличие COM – (RS-232) на Вашем компьютере.
Если на Вашем компьютере нет COM – (RS-232) разъёма то Вам понадобится переходник USB to COM

Процесс прошивки

Перед началом прошивки Важно! – спутниковый тюнер должен быть отключен из розетки 220в
Запускаете программу для прошивки Вашего тюнера.
Выставьте необходимый порт COM (методом перебора).
Загрузите в программу файл прошивки.
Нажмите кнопку старт.
Подключите спутниковый тюнер к розетке 220в
Дождитесь окончания прошивки (программа для прошивки выдаст на экран примерное сообщение – прошивка окончена)
Отключите спутниковый тюнер от розетки 220в


Прошивка окончена!

В начале прошивки обычно показывается процесс стирания флэш памяти спутникового тюнера и после показывается процесс прошивки.
Окончание прошивки

После окончания прошивки спутникового тюнера необходимо отключить из розетки 220в спутниковый тюнер.
Только после отключения спутникового тюнера из розетки можно отключить нольмодэмный кабель от тюнера и от компьютера.
 
Проблема с доступом на крышу? Закон в помощь!

Viasat в помощь установщикам подготовил выписку из законов в соответствии с которыми установщик с помощью хозяина квартиры может попасть на крышу многоэтажного дома.

Особи, які бажають встановити на горищі або на даху свого багатоквартирного будинку антену для прийому супутникового сигналу мають повне право забезпечити доступ відповідних технічних працівників (інсталяторів) для монтажу обладнання, оскільки власники квартир є співвласниками даних дахів/горищ, виходячи з наступного:

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про приватизацію державного житлового фонду» від 22 липня 1992 р
Частина 2 стаття 10. Власники квартир багатоквартирних будинків та жилої площі в гуртожитку є співвласниками допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки у майні будинку чи гуртожитках. Допоміжні приміщення (кладовки, сараї і т. ін.) передаються у власність квартиронаймачів безоплатно і окремо приватизації не підлягають.

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»
Стаття 6. Громадяни, які приватизували жиле приміщення (кімната, кімнати, жилий блок) у гуртожитках відповідно до цього Закону, набувають права співвласників допоміжних (нежилих) приміщень загального користування у цьому ж гуртожитку в дольових частках відповідно до площі приватизованої ними жилої площі. Це право настає в день видачі свідоцтва про приватизацію громадянином кімнати (кімнат) у гуртожитку та набуття права власності на допоміжні приміщення в цьому гуртоожитку і додаткового оформлення не потребує.

РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 2 березня 2004 року N 4-рп/2004 (справа про права співвласників на допоміжні приміщення багатоквартирних будинків)
4.2. В аспекті конституційного звернення і конституційного подання положення частини першої статті 1, положення пункту 2 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" треба розуміти так:
1.1. Допоміжні приміщення (підвали, сараї, кладовки, горища, колясочні і т. ін.) передаються безоплатно у спільну власність громадян одночасно з приватизацією ними квартир (кімнат у квартирах) багатоквартирних будинків. Підтвердження права власності на допоміжні приміщення не потребує здійснення додаткових дій, зокрема створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, вступу до нього.
1.2. Власник (власники) неприватизованих квартир багатоквартирного будинку є співвласником
(співвласниками) допоміжних приміщень нарівні з власниками приватизованих квартир.

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 319. Здійснення права власності
1. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.
2. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ РСР від 1 січня 1984 р
Стаття 24. Житлово-експлуатаційні організації
Для експлуатації державного громадського житлового фонду створюються житлово-експлуатаційні
організації, діяльність яких здійснюється на основі господарського розрахунку.
Житлово-експлуатаційні організації забезпечують охоронність житлового фонду і належне його використання, високий рівень обслуговування громадян, а також контролюють додержання громадянами правил користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку і придомової території.
 
Что такое солнечная интерференция?
Солнце, как любая звезда, излучает энергию не только в видимой (световой) части спектра, но и в виде радиоволн, в том числе сантиметрового диапазона. Когда три объекта - приемная спутниковая антенна, спутник, на который она наведена и Солнце - находятся на одной прямой, прием сигналов со спутника становится невозможным. Это происходит из-за того, что сигналы транспондера перекрываются более мощными шумами Солнца. Такое явление наблюдается дважды в год - ранней весной и осенью.
Солнечная интерференция имеет место в пределах 3,5 недель от дней осеннего и весеннего равноденствия (21-е марта и 21-е сентября). В эти периоды Солнце, совершая свой годовой путь, пересекает плоскость экватора. Солнечная интерференция в феврале, марте и апреле сначала оказывает воздействие на земные приемные станции, расположенные в северных широтах, затем захватывает станции, расположенные южнее. На экваторе середина периода, в который проявляется солнечная интерференция, приходится точно на день равноденствия - 21 сентября. Затем зона интерференции смещается в южное полушарие, и последними влияние интерференции испытывают станции в южных широтах. Для них период солнечной интерференции заканчивается через 3,5 недели после дня весеннего равноденствия. В августе, сентябре и октябре картина меняется на обратную, так как Солнце в это время движется в обратном направлении - из Северного полушария в Южное. Период интерференции для каждой конкретной станции продолжается чуть более недели. В этот период каждые сутки сказывается интерференция, в начале светового дня - для восточных спутников, в конце - для западных. Сначала интерференция проявляется в виде едва различимых шумов на изображении и звуке, затем день ото дня шумы становятся значительнее, и в середине периода интерференции прием срывается совершенно. В момент интерференции, особенно в ясную погоду, необходимо по возможности уводить антенну со спутника. Катанные алюминиевые рефлекторы и пластиковые рефлекторы с глянцевой поверхностью способны концентрировать солнечные лучи в фокальной точке столь "успешно", что из-за высокой температуры оплавляются пластмассовые детали облучателей и выходит из строя электроника конверторов.
Дни и время начала и конца солнечной интерференции для каждого спутника для конкретной приемной станции может быть рассчитано абсолютно точно.
Исходными данными для расчета являются:
1. Геометрия взаимного расположения Земли, приемной станции, спутника и Солнца;
2. Усиление антенны и ширина главного лепестка диаграммы направленности;
3. Используемый частотный диапазон;
4. Шумовая температура приемной системы;
Весеннее равноденствие:
V.jpg

Осеннее равноденствие:
O.jpg

Последние числа февраля - первые числа марта - время весенней солнечной интерференции для спутниковых приемных станций средних широт Северного полушария. В это время Солнце, проходя свой ежедневный путь по небосклону, на некоторое время оказывается на линии спутник - приемная антенна, "попадая" в диаграмму направленности последней. Солнце является мощным источником электромагнитных излучений во всем диапазоне частот, поэтому во время интерференции прием сигнала со спутника, как правило, невозможен. Это явление наблюдается на протяжении 5-12 дней, от 1 до 8 минут каждый день в одно и то же время. Продолжительность интерференции зависит от диаметра приемной антенны и частотного диапазона.
Чем опасна солнечная интерференция
1. Для приемных систем телекомпаний и радиостанций, осуществляющих непосредственную ретрансляцию спутникового сигнала в эфир: во время прохождения Солнца через диаграмму направленности антенны неизбежен срыв приема - брак в эфире. Чтобы не допустить этого, необходимо подготовить альтернативный источник сигнала и заблаговременно переключиться на него.
2. Для приемных систем, использующих антенны большого диаметра, окрашенные в светлый цвет: в ясную погоду во время интерференции солнечные лучи фокусируются антенной на конверторе. Это может привести к расплавлению пластмассовых деталей облучателя и конвертора и выходу из строя электроники. Чтобы этого не произошло, необходимо заблаговременно разместить перед облучателем экран из картона или непрозрачного полиэтилена.


Как определить время солнечной интерференции?
Для уточнения даты и времени солнечной интерференции в вашем регионе воспользуйтесь "калькулятором времени солнечной интерференции", расположенным по адресу:
View hidden content is available for registered users!


Программа работает для любой точки Земли. Разобраться в ней довольно просто. Выбираем из списка необходимый спутник (Sirius 4), далее – место приема (Ukraine-Kiev), потом диапазон, размер антенны, время года и год.
hrodain.bmp

Затем выберем время (удобнее PC Local Time, т. е. местное) и нажав на кнопку “Calculate” получаем:
progaout.bmp

Время интерференции дано как в UTC (по сути по Гринвичу) и по местному времени. Как видим в приведенном примере солнце в Киеве будет мешать приему Сириуса на протяжении 8 дней (с 26 февраля 2009 по 05 марта 2009).

Адрес статьи:
View hidden content is available for registered users!
 
Выбор места установки спутниковой антенны

Спутниковая антенна устанавливается на стене или на крыше здания с учетом возможности ее ориентации на южное направление (для спутников Eutelsat 36E, Express AM1 40E), на юго-западное направление (для спутников Amos 4W, Sirius 5E, Hot Bird 13E), или же юго-восточное направление (для спутников Yamal 90E, Express AM2 80E, ABS 75E). Направлению от антенны на спутник не должны препятствовать никакие объекты, включая оконные стекла, деревья, другие дома.

picture_dish.jpg

В зависимости от долготы вашего местоположения направление может меняться от юго-восточного до юго-западного ("азимут"), также как в зависимости от широты будет изменяться угол в вертикальной плоскости ("угол места").

picture_azimuth.jpg
 
Константин выложил очень наглядную и полезную картинку, для начинающего установщика и не только просто находка
Вот как располагаются спутники,если смотреть от тарелки
132451728351002513.jpg
 
Что такое Аналоговое и Цифровое вещание?
(основные понятия аналогового и цифрового вещания)

В последнее время, в информационной сети, стало появляться все больше информации о переходе с аналогового радиовещания на цифровое, в связи с этим, появляется много вопросов по данной тематике, порождаются всевозможные слухи и предположения. В этой статье, я хочу пояснить, в чем различие "аналогового" и "цифрового" вещания, доступным и понятным для простого пользователя языком (по крайней мере, на сколько это возможно).
Для начала, давайте разберемся что это такое "аналоговый" сигнал.


Аналоговый сигнал

Разъяснять как всегда, я буду на простом примере. За пример, возьмем передачу голосовой информации от одного человека к другому.
Во время разговора, наши голосовые связки излучают определенную вибрацию различной тональности (частоты), и громкости (уровня звукового сигнала). Эта вибрация, пройдя некоторое расстояние, попадает в человеческое ухо, воздействуя там, на так называемую слуховую мембрану. Эта мембрана, начинает вибрировать с такой же частотой и силой вибрации какую излучали наши звуковые связки, с одним лишь отличием, что сила вибрации за счет преодоления расстояния, несколько ослабевает.
Так вот, передачу голосовой речи от одного человека к другому, можно смело назвать аналоговой передачей сигнала , и вот почему.
Здесь дело в том, что наши голосовые связки, излучают такую же звуковую вибрацию, какую и воспринимает само человеческое ухо (что говорим, то и слышим), то есть, передаваемый и принимаемый звуковой сигнал, имеет схожую форму импульса, и такой же частотный спектр звуковых вибраций, или по другому сказать, "аналогичной" звуковой вибрации.
Здесь, думаю понятно.

Теперь, рассмотрим более сложный пример. И за этот пример, возьмем упрощенную схему телефонного аппарата, то есть того телефона, которым люди пользовались задолго до появления сотовой связи.
Во время разговора, речевые звуковые вибрации передаются на чувствительную мембрану телефонной трубки (микрофона). Затем, в микрофоне, звуковой сигнал преобразуется в электрические импульсы, и далее поступает по проводам ко второй телефонной трубке, в которой, с помощью электромагнитного преобразователя (динамика или наушника) электрический сигнал преобразуется обратно в звуковой сигнал.
В приведенном выше примере, используется, опять же, "аналоговое" преобразование сигнала. То есть, звуковая вибрация имеет такую же частоту, как и частота электрического импульса в линии связи, а так же, звуковой и электрический импульсы, имеют схожую форму (то есть, аналогичную).
В передаче телевизионного сигнала, сам аналоговый радиотелевизионный сигнал имеет достаточно сложную форму импульса, а так же, достаточно высокую частоту этого импульса, ведь в нем передается на большие расстояния, как звуковая информация, так и видео.


С " аналоговым сигналом ", думаю, разобрались.

Со временем, количество телеканалов увеличилось, так же, на телефонных станциях увеличилось количество абонентов, появился Интернет. Вследствие этого, пропускная способность аналоговой передачи информации перестала удовлетворять современным требованиям. Это касается как наземных, проводных и радиовещательных линий приема-передачи сигнала, так и конечно же спутниковых линий связи.
Цифровой сигнал

За пример, "цифрового сигнала", возьмем принцип передачи информации с помощью достаточно известной "азбукой Морзе". Для тех, кто не знаком с таким видом передачи текстовой информации, далее я вкратце поясню основной принцип.
Раньше, когда передача сигнала по воздуху (с помощью радиосигнала), еще только развивалась, технические возможности приемо-передающей аппаратуры не позволяли передавать речевой сигнал на большие расстояния. Поэтому, вместо речевой информации использовали текстовую. Так как текст состоит из букв, то эти буквы передавались с помощью коротких и длинных импульсов тонального электрического сигнала.
Такая передача текстовой информации называлась - передача информации с помощью "Азбуки Морзе".
Тональный сигнал, по своим электрическим свойствам, имел большую пропускную способность, чем речевой, и вследствие этого радиус действия приемо-передающей аппаратуры увеличивался.
Единицами информации в такой передаче сигнала, условно назывались "точка" и "тире". Короткий тоновый сигнал означал точку, а длинный тоновый сигнал тире. Здесь, каждая буква алфавита состояла из определенного набора точек и тире. Так например, буква А обозначалась комбинацией ".-" (точка-тире), а буква Б "- ..." (тире-точка-точка-точка), ну и так далее.
То есть, передаваемый текст, кодировался с помощью точек и тире в виде коротких и длинных отрезках тонового сигнала. Если слова "АЗБУКА МОРЗЕ" выразить с помощью точек и тире, то это будет выглядеть так:




В основу цифрового сигнала, положен очень похожий принцип кодирования информации, только сами единицы информации там уже другие.
Любой цифровой сигнал состоит из так называемого "двоичного кода". Здесь, за единицы информации используются логический 0 (ноль), и логическая 1 (единица).
Если за пример, мы возьмем обычный карманный фонарик, то если включить его, то это как бы будет означать логическую единицу, а если выключим, то логический ноль.
В цифровых электронных микросхемах, за единицы логической 1 и 0, принимают определенный уровень электрического напряжения в вольтах. Так, к примеру, логическая единица будет означать 4,5 вольта, а за логический ноль 0,5 вольт. Естественно для каждого типа цифровых микросхем, значения величины напряжений логического нуля и единицы, разные.
Любая буква алфавита, как и на примере с описанной выше азбукой Морзе, в цифровом виде, будут состоять из определенного количества нулей и единиц, располагающиеся в определенной последовательности, которые в свою очередь, входят в пакеты логических импульсов. Так например, буква А будет одним пакетом импульсов, а буква Б другим пакетом, но в букве Б последовательность нулей и единичек будет уже другой чем в букве А (то есть, различной комбинации расположения нулей и единичек).
В цифровой код, можно закодировать практически любой вид передаваемого электрического сигнала (включая и аналоговый), и не важно, будет это картинка, видео сигнал, аудио сигнал, или текстовая информация, причем можно передавать эти виды сигнала, практически одновременно (в едином цифровом потоке).
Цифровой сигнал, по своим электрическим свойствам (так же как и в примере с тональным сигналом), имеет большую пропускную способность передачи информации, нежели аналоговый сигнал. Так же, цифровой сигнал, можно передавать на большее расстояние, чем аналоговый, причем без снижения качества передаваемого сигнала.
Далее, я приведу, два основных преимущества цифрового сигнала перед аналоговым.
1. В цифровом формате, можно передавать гораздо больше информации, чем это возможно в аналоговой передаче сигнала.
Так, например, если в аналоговом спутниковом сигнале раньше передавался один телеканал, то в цифровом потоке 5, 10 и более. Тоже самое, касается и наземной передачи звука, изображения, текстовой информации и т. д.
Это особенно актуально в последнее время, с учетом огромного роста передаваемой информации (увеличение количества теле-, радио- каналов, увеличение количества телефонных абонентов, увеличение числа пользователей интернета и скорости интернет линий).

2. Как я уже упоминал, при передаче цифрового сигнала, качество самого сигнала остается практически неизменным. То есть, что мы передаем, то и получаем, без ухудшения качества параметров передаваемой в сигнале информации.
При передаче цифрового телевизионного сигнала, телезритель уже не увидит такого дефекта как "изображение снежит", как было в аналоговом сигнале при плохом приеме. В цифровой передаче телеканалов, качество картинки может быть только хорошим, или изображения совсем не будет если прием плохой (то есть, или да, или нет).
Что касается цифровой передачи телефонных разговоров, то здесь, с хорошим качеством может передаваться как шепот, так и крик, как нижние тона, так и высокие, и тут уже не важно на каком расстоянии находятся телефонные абоненты.


Это конечно же не все преимущества цифрового сигнала перед аналоговым, но думаю, и этого достаточно чтобы понять что за "цифрой" стоит будущее, и это будущее относится как к наземной, так и к спутниковой передаче информации.
Далее, хотелось бы немного поговорить наземном эфирном теле-, радиовещании (вещание радиосигнала по воздуху), а непосредственно, о цифровой передаче телевизионного радиосигнала, и что надо иметь для приема такого эфирного цифрового вещания.
Цифровое эфирное телевидение.

Не смотря на то, что многие телезрители уже давно перешли на кабельное или спутниковое телевидение, эфирное вещание все-таки и сейчас не теряет своей актуальности, причем даже в аналоговом формате.
Сейчас (на момент написания этой страницы), в Российской федерации, в основном используется аналоговое вещание, а само цифровое эфирное телевещание успешно действуют пока только в нескольких зонах. Но как бы то ни было цифровое телевидение - это будущее, а значит, настанет момент, когда оно придет и в ваш дом.
Основное преимущество эфирного телевизионного вещания, будь то оно аналоговое, или цифровое, это конечно же мобильность. Телепередачи эфирного телевидения, можно не только смотреть у Вас дома, или на даче, но и находясь в автобусе, в трамвае, или в личном автомобиле, принимая радиосигнал на телескопическую антенну. В кабельном телевидении, Вы уже привязаны к самому кабелю, а при приеме спутникового сигнала к вашей спутниковой антенне.
Что надо иметь для приема цифрового эфирного вещания

К сожалению, телевизионные приемники (телевизоры), рассчитанные для приема аналогового телевидения, уже не смогут принимать цифровой эфирный сигнал. Но в любом случае, это не означает, что надо идти в магазин и приобретать новый телевизор способный принимать цифровое ТВ.
Чтобы Вы могли совершать прием цифрового эфирного вещания, на телевизор поддерживающий только аналоговый эфирный сигнал, Вам достаточно приобрести так называемый приемник цифрового телевизионного вещания (или по другому назвать, цифровой эфирный ресивер).
Цифровой эфирный приемник (ресивер), подключается к телевизору через антенное гнездо или через низкочастотный аудио-видео кабель. В данном случае, эфирная антенна, подключается уже не к антенному гнезду телевизора, а к гнезду самого цифрового приемника. Общая схема такого подключения изображена на Рис. 1.
podkl-efir-ant.png

Общий принцип такого приема будет следующий:
Цифровой эфирный радиосигнал будет приниматься эфирной антенной, с антенны этот сигнал будет приходить на цифровой приемник, а уже с приемника аналоговый сигнал поступит на ваш телевизор. Здесь, телевизор будет уже использоваться в качестве монитора, а переключение между телеканалами будет происходить с дистанционного пульта цифрового эфирного приемника (ресивера).
Здесь думаю, следует упомянуть, и о приеме звуковых радиостанций.
Для приема цифрового сигнала с радиовещательных станций, радиоприемники старого образца (поддерживающие прием аналогового вещания), так же уже не подойдут, и потребуется специальный радиоприемник, поддерживающий прием именно цифрового радиосигнала.


Далее, давайте рассмотрим, какие будут преимущества у цифрового эфирного телевизионного вещания, перед аналоговым, более подробно.


Преимущества цифрового эфирного ТВ:
Как уже упоминалось ранее, основным и самым главным преимуществом цифрового эфирного ТВ, это конечно же мобильность. Свои любимые передачи, Вы сможете смотреть не только у себя дома, но и находясь в дороге. Так же, возможно в будущем, цифровое эфирного ТВ можно буде просматривать и на мобильном телефоне.
Цифровое эфирное ТВ, это возможность принимать изображение и звук, в очень хорошем качестве.
По своим электрическим свойствам, или вернее сказать электромагнитным свойствам, цифровой сигнал, можно передавать на большее расстояние, чем аналоговый, причем без снижения качества передаваемого сигнала.

Здесь, следует так же учесть, что цифровой радиосигнал более устойчивый к окружающим нас электромагнитным помехам (помехи могут идти как от находящихся рядом электро-, радиоприборов, так и проходящих неподалеку линий электропередач).
В цифровом формате, можно передать значительно больше телеканалов, при этом качество изображения и звука будет намного лучше, чем в при аналоговой передаче сигнала.
Несомненным преимуществом цифрового эфирного вещания, это конечно же простота в настройке, тогда как, к примеру, для установки и настройки спутникового телевидения, требуются определенные знания и навыки.
 
Назад
Сверху