Satelite Info

 SATELLITE BEAM

HUELLA SATELITAL


BEAM :Es la Área de Cobertura de la señal de satélite sobre la tierra. Normalmente general sobre determinada zona.  (GENERAL)


SPOT BEAM EJEMPLO

Spot Beam: Es un Haz puntual sobre determinada área de la tierra, es mas exacto. (Especifico)  Los haces puntuales están dirigidos con mucha precisión. Algunos de ellos son más grandes y otros más pequeños, pero casi nunca son un círculo perfecto

BEAM EJEMPLO

Pauta General para un Spot Beam: En general, es justo decir que si se encuentra dentro de las 100 millas del centro de un haz de luz, obtendrá una buena recepción. Dentro de 250 millas, es posible que necesite un amplificador satelital y dentro de 400 millas, nada. Pero eso es realmente general y los haces no son geométricamente perfectos.

Hemos calculados algunos haz hasta con 150 millas.

CONUS BEAM:

En pocas palabras, “conus” significa Estados Unidos contiguos o Estados Unidos continentales, en otras palabras, estados que comparten un límite común.

Un “haz de cono” es un haz de los satélites en el que el diámetro de los haces cubre los Estados Unidos. Esto también se puede llamar la “huella” de la viga. Esta es el área que está cubierta por las señales que se transmiten. Los satélites de los proveedores de servicios tienen una huella combinada que cubre toda América del Norte, incluidas partes de Alaska y Hawái.

Piensa en esto, de esta manera; si tomas una linterna y la apuntas al suelo, el área iluminada sería la huella. Debido a que los satélites geoestacionarios están tan lejos de la tierra (22,300 millas), tienen una huella muy grande.


TIPS

Cambios en Huellas Satelitales

Los operadores pueden ajustar  y cambiar las huellas de su transpondedor de señales de sus satélites, por transpondedor (ajustando la intensidad de la señal y las áreas de cobertura), lo que cambia la intensidad de la señal.

Cuando hayan terminado de ajustar los mapas de cobertura, también cambiarán los formatos de su Corrección de errores de reenvío (FEC de 5/6 a 7/8), lo que limitará la capacidad futura del receptor para bloquear señales débiles.

Estos lo hemos visto atravez de los años para señales que vienen de operadores de TV de Norteamérica.  por eso recomendamos a la medida de su presupuesto antenas de mayor tamaño posible.


Antenas y Bandas Frecuencia

Aunque los diseños de las antenas tienen sus especificaciones para frecuencias y señales donde la antena funciona en forma optima.  podemos utilizar antenas de Foco primerio y Offset en Cualquiera de las bandas (Tanto C como Ku) Necesitaras en algunas modificaciones en anillos escalares o LNB.

Por supuesto los Beam de Banda C siempre requieren antenas mas Grandes. Las antenas offset tienen mayor eficacia en la recepcion de señales que la focos primario. 

Las antenas solidas dan mejores resultados en calidad de señal que la de malla.  

Mientras mayor tamaño de la antena menor será la degradación de la señal en caso de Lluvia.


Receptores Satelitales

Receptores Satelitales, con tecnologías cambiante, tener un receptor con ultima actualizacion para el tester es esencial,  que tenga compatibilidad con las modulaciones existentes, soporte para actualizar y sobre todo conexión a internet para aprovechar algunos beneficios de servidores.

En cuanto a señales de operadoras por suscripción hay que tener muy en cuenta que algunos receptores requieren de actualización de uno otro satélite en particular para activar y LNB compatibles que pueden o no adaptarse a antenas de mayor tamaño.


LN-B-F

LN( LOW NOISE):amplificador de bajo ruido para aumentar esas señales hasta donde están alrededor de -40dBm, que todavía es bastante débil. Se trata de 0,00004 vatios. La señal podría aumentar más, y lo será si es necesario, pero eso es suficiente para pasar por un cable.

B(Block): aquí las señales se convierten a frecuencias más bajas. En este caso, se convierten a 950-2150MHz. esos grupos específicos de frecuencias, que llamamos bloques, se convierten por separado y se colocan en frecuencias específicas en el nuevo rango. Convertidor descendente de Bloqueo.

F: (Feed Horn) Bocina de alimentación , es una  guía de ondas de metal que lleva las señales a donde deben ir.

NOISE FIGURE: Cuanto menor sea la cifra de ruido del LNB, mejor podrá recibir el LNB las señales más débiles. 

En Banda C; se expresa en (Kelvin) 15k es bueno 30k es típico.

En Banda Ku; se expresa en decibelios o “dB” Bueno  sería de 0,6 dB, Típico 0,8db

Comparaciones: 35 Kelvin = 0,5 dB

LNB (DRO VS PLL):  Ya demostrado y probado el LNB PLL posee mas estabilidad. sin pensarlo PLL.

GAIN: Ganancia es la cantidad que el LNB amplificará la señal de entrada que se expresa en dB. Al seleccionar un LNB para un sistema digital, es importante que la ganancia no cambie significativamente con la temperatura o con el rango de frecuencia recibido, normalmente requieren una ganancia de LNB de 55 dB a 65 dB

DirecTV / Dish Network LNB = Circular Polarity Ku-Band 12.2 – 12.75 GHz Output = 950-2150MHz

Standard Ku LNB = Liner Polarity Ku-Band 11.7 -12.2 GHz Output = 950-1450 MHz

Universal Ku LNB = Liner Polarity Ku-Band Low = 9.75 GHz / norm= 10.7 – 11.70 GHz High = 10.6 / norm = 11.7 – 12.75 GHz 10.7 – 12.75 GHz. Output = 950-1950 MHz 1100-2150 MHz

C-Band LNBs / LNBFs = Circular Polarity or Liner Polarity C-Band 3.4 – 4.2 GHz 5.85 – 6.425 GHz Output = 950-1450 / 1750 MHz

L-Band LNBs / LNBFs

L-Band = 1525 MHz to 1559 MHz. & Variants

Ka-Band LNBs / LNBFs

Ka-Band = 19.7-20.20 GHz & Variants

BSS SATELITES FRECUENCIA

12,2-12,7 GHz en la Región  2 de la UIT   (América del Norte y del Sur).

Banda alterna Ku para BSS

Banda K (18 a 27 GHz)

Banda Ka (27-40 GHz)

FSS SATELITES FRECUENCIAS

Banda C

4500 -4800 MHz

6725-7025MHz

Banda Ku

10.7-10.95GHz

11.2-11.45GHz

12.75-13.25GHz

Satfinder & Buscadores de Señal Satelital

Sin lugar a dudas me quito el sombrero con el XR3  en su versión con Wifi  applied Instrument.

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