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註冊日期: May 2003
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分享台中地區安裝2.4米接收BS/CS全頻段接收紀錄

前言:
以往因為CS訊號弱又是付費的鎖碼節目,加上CS衛星在台灣的場強是地理位置越偏西、越偏南訊號越弱,又加上旁鄰有中國衛星的干擾,因諸多不利因素而接收不易,而讓一般收視者放棄接收。
最近用了1.8米天線接收,除了發現1.8米天線還是無法有效的排除干擾問題以外,在接收後又發現訊號的衰減落差極大。CS衛星的訊號越接近午夜越弱,最後導致眾多轉頻器無法接收,而究竟是哪個轉頻器訊號最弱?一天鐘的變化情形如何?1.8米天線無法知道,因此才有加大天線來一探究竟的需要。
這次使用2.4米的天線後,終於在台中可以完整看到CS衛星全頻段訊號在一天中的衰落情形。

圖一:尋星族園地屋頂安裝的2.4米天線和旁邊1.8米驅動天線的大小比較。


圖二、2.4米天線接收波形:


圖三、圖二波型的CS右旋各種頻器接收狀況。


圖四、一天24小時中,各轉頻器訊號衰落的實況。


以下詳細說明:

1、與1.8米天線波形的比較:
原本以為2.4米天線的焦點有91.5公分比之於1.8米天線的66.5公分焦距有26公分的距離差距,這應該對隔鄰衛星有很大的幫助,但實際安裝雖然表定兩顆衛星有0.5度的距離,但實際接收應該只有0.3~0.4度的距離而已,所以實際反射點對6公分的導波管沒有絕對的幫助,但是經過盤面的變形修整後,還是有一些效果出來,所以除了訊號峰值高一些以外,干擾的情形也小一些,這些小改善也在訊號值中表現出來。
2、訊號值的比較:
1.8米天線白天在台中雖也可讓全頻段都在"B"區塊的臨界點以上,但很難有達到強訊號的"A"區塊,但2.4米可以有5~6個轉頻器都可在"A"的區塊,普遍訊號的強度在1.8米天線幾乎很難做到。

可惜因為CS衛星夜晚的訊號衰落太大,雖然有這麼高的訊號值但在台中還是有某些頻道無法過接收的臨界,不過終於可測到整天訊號的衰落狀況不會是"0"的訊號值了。

下面的數據是犧牲一晚睡眠所換來的,更清晰的Excel檔在:
https://drive.google.com/file/d/1VP...iew?usp=sharing

這裡詳列CS衛星12個轉頻器在一整天中的訊號變換情形,其訊號接收的臨界點約在"20"左右(20以下就有馬賽克或無法收看)。

從數據中可發現12個轉頻器的訊號值差異極大,這是因為這些訊號是分別由N-SAT-110 & JCSAT-110 兩顆CS衛星在傳送。
其中N-SAT-110是2000年10月發射的老衛星,效率較差,另一個JCSAT-110是2011年8月的新衛星功率較強,所以對在溢波區的台灣接收者來說,新、舊兩顆衛星除了同一個時間裡各轉頻器增益不同以外,最致命的是夜晚與白天的訊號衰落也有很大的差距。

下面詳細說明...
1、可以從一整天的訊號衰落數值,分辨該轉頻器是由新或舊衛星所傳送:
ND 02轉頻器:最大90、最差64;衰減落差26。
ND 04轉頻器:最大55、最差11;衰減落差44。
ND 06轉頻器:最大74、最差48;衰減落差26。
ND 08轉頻器:最大55、最差5;衰減落差50。(衰減最大)
ND 10轉頻器:最大60、最差14;衰減落差46。
ND 12轉頻器:最大56、最差8;衰減落差48。
ND 14轉頻器:最大52、最差22;衰減落差30。
ND 16轉頻器:最大66、最差20;衰減落差46。
ND 18轉頻器:最大70、最差33;衰減落差37。
ND 20轉頻器:最大55、最差9;衰減落差46。
ND 22轉頻器:最大59、最差39;衰減落差20。
ND 24轉頻器:最大75、最差51;衰減落差24。
從以上各轉頻器在一整天傳輸的訊號有明顯兩層的落差就可分辨出該訊號是由新或舊衛星所傳送。

2、雖然2.4米天線有很好的接收和隔離中國衛星的同頻干擾能力,但因為鄰近衛星太靠近,而不容易調整以外,還是有部分轉頻器無法全天都過臨界點。

不過有一個好消息,老舊的N-SAT-110已超過使用年限(15年壽命已工作18年),今年將由JC-SAT-15新衛星取代,新衛星除了增加左旋極化的訊號以外,其功率一定會比老舊衛星強和穩定,至於是否能全照預期,這只能等新衛星啟用後再來檢驗了。

而目前有新4K接收機且已換新4K/8K LNB的接收者,已可收到CS左旋ND 23轉頻器的測試畫面,該訊號從早上11點到下午4點播放(以上台灣時間,10月31日下午4點結束測試,以後就要等正式訊號了)

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2.4米天線安裝實務(一):2.4米天線如何安裝?


上圖:是6片組合防颱加強型2.4米天線的特性及固定說明書。

圖中可見天線的焦點為91.5公分,與1.8米天線66.5公分有26公分的差距,可惜實際接收CS-110與中國衛星ChinaSat-10的對抗干擾中發現,這個焦距對間隔不到0.5度的相鄰衛星排除比還是有限(但由於是組合天線,盤面的軟度可以藉由撐或放的方式來改變天線曲率來補強排除干擾的能力)。

一、天線組合:
由於是組合天線,組裝時必須注意盤面曲率的完整性及焦點的正確,因此為了維護組裝好的天線能有設計的真圓度,組裝時必須用較費工的向上組裝方式:








盤面向上組裝這樣才能避免傳統翻轉盤面導致盤面變形的事故,天線架定組裝好鎖緊以前先必須做盤面結合準度的調整(避免略為上下不齊),調整好準度以後才鎖緊盤面的螺絲。
架LNB支撐架也要特別注意:從盤面到LNB的導波管必須是91.5公分,且LNB的導波管必須是正對盤面的正中心,這些前置作業必須絕對的精準,因為這才是維護住天線設計增益效益的第一步。
絕對必須注意:一個組裝不準的2.4米天線,其效益可能會比一個1.8米一體成型的天線更差,這是安裝者必須注意的。

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如何讓2.4米天線妥善接收CS衛星....

編輯中....

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分享:關於日本CS衛星受中國衛星干擾的觀察和看法......

因為要對抗中國衛星的干擾而裝了2.4米天線來收CS衛星,有人說:天線是要來收節目的,不是要比大或裝飾好看的。

這話說得不錯,不過要能把節目收好,就要有一些認識和基本的接收技術來幫忙。

以衛星服務區的日本來說收BS/CS 用45公分的小天線就可以收到很好的數值,讓人民好收、容易收,這就是廣播衛星的基本定義和要求。

但在服務區以外的台灣來說,目標衛星訊號微弱,要如何收到和收滿,就必須要有器材(大天線)來幫忙。

如果光僅訊號弱,加大天線就可以,也沒有什麼問題,但地理位置越偏西,越偏南,就離開CS的服務區更遠,加上越偏西就越靠近中國,所以也被中國衛星覆蓋。

更致命的是CS不但訊號弱,更和中國衛星同頻而造成同頻干擾(BS衛星頻率不同所以不受影響),因為CS衛星及中國衛星在台灣200*400公里的土地有此消彼長的不同,這就是造成中、南地區不但要用大天線還要為分隔干擾而搞得焦頭爛額的地方。

最近為了釐清CS的訊號內容費了一些時間去辨認訊號才發現,原先認為各轉頻器訊號之會有落差,是新、舊衛星的功率和穩定度的差距所造成,但仔細辨識波形才發現不是待汰換的N-SAT-110衛星訊號差,而還是干擾所造成。

為什麼已經用2.4米天線、也用把天線變形方式來分開干擾了還有干擾呢?

以下用兩個不同時段所接收的頻譜波形來印證它之還會有干擾的原因,確實是中國衛星軌道飄移和控制不良所造成的。

1、早上3點,CS訊號最差時的波形:



2、下午2點CS訊號最好的波形:



2.4米天線已經固定不動,接收的訊號值是穩定的,這可以從BS/CS的峰值,不管清晨或下午幾乎不變;但中國的干擾訊號就不一樣,在清晨時它的峰值幾乎和CS相當(造成CS右旋被干擾嚴重,波形變得雜亂也是CS訊號最差的時候);但下午干擾訊號又幾乎消失得一乾二淨(沒有干擾,CS訊號最好波形也變圓滑)。

這表示中國衛星的軌道位置因為偏移而靠近CS衛星,才造成它干擾訊號的進入。

所以這也是有人要說:要調好CS,最好是半夜來調的原因,因為它是中國衛星最靠近CS,干擾訊號最強的時候。(雖會更難調到衛星,但調好後的效果最好)

不過北部和東部CS強、干擾弱,或許1.8米耐心加上技術還可以調得到;中、南部是CS弱、干擾強,要調好就更困難了,所以這是要2.4米以上天線的原因。

或許也有人要說;不過只是收個電視節目罷了,搞得這麼麻煩幹嘛!?我覺得搞懂它也是一種技術、常識和知識,在看節目的同時也獲得一種接收技術上的知識,而這就是TVRO的交流、樂趣和好玩的地方。

台灣地區可接收同步軌道將近60顆衛星,是亞太地區衛星覆蓋最多的區域,有人說台灣不懂衛星接收技術,但我是希望台灣不是衛星接收的沙漠....

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