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Über 90cm versetzte teller antenne

Arten von 90 cm Offset-Satellitenschüsseln

Eine 90 cm Offset-Satellitenschüssel ist eine Satellitenschüssel mit einer Breite und einem Durchmesser von 90 Zentimetern. Sie wird in der Regel verwendet, um Datensignale von einem Kommunikationssatelliten in der Umlaufbahn zu empfangen. Obwohl alle Satellitenschüsseln Signale von Satelliten empfangen, variiert die Art der Schüssel je nach Region, Größe und Hersteller. Schüsseln mit größerem Durchmesser werden für Gebiete mit einem kleineren Fußabdruck des Satelliten bevorzugt, da größere Schüsseln mehr Signal aufnehmen können. Kleinere Schüsseln können funktionieren, aber sie haben es schwieriger, sich zu fixieren. Dies gilt auch für Schüsseln mit Transpondern mit geringerer Leistung; sie müssen größer sein, um das gleiche Signal zu empfangen. Kleinere Schüsseln können verwendet werden, aber sie müssen größer sein, um das gleiche Signal zu empfangen. Kleinere Schüsseln mit einem Durchmesser von 90 Zentimetern können für größere Satelliten verwendet werden.

Wenn man ein Signal von einem lokalen Satelliten findet, ist eine größere Schüssel besser, weil sie größer sein kann als die Strahlbreite. Eine kleinere Schüssel kann möglicherweise nicht einschalten. Eine 90-cm-Schüssel kann verwendet werden, wenn größere und kleinere Schüsseln an einem Ort verfügbar sind, aber schwer zu beschaffen sind. Der Offset-Teil führt die Schüssel zur Seite, anstatt in der Mitte zu sein. Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Satellitenschüsseln: die Voll- und die Maschentypen.

  • Satellitenschüsseln aus Vollmaterial: Dies sind Antennen, die eine durchgehende Metallplatte haben. Im Falle einer 90 cm Satellitenschüssel wäre die gesamte Oberfläche vollständig massiv. Vollmaterialschüsseln bieten eine bessere Signalqualität als Maschenschüsseln, die für die Satellitenkommunikation bevorzugt werden. Der Grund, warum Vollmaterialschüsseln eine bessere Signalstärke und -qualität bieten, ist, dass sie vollständig abgeschirmt sind und vor Rauschsignalen geschützt werden. Dies hat jedoch seinen Preis, nämlich ein höheres Gewicht. Vollmaterialschüsseln sind robuster und schwerer als Maschenschüsseln. Dadurch sind sie unempfindlich gegenüber starkem Wind und langlebiger.
  • Maschenschüsseln: Diese Antennen, auch bekannt als Maschendrahtzäune, bestehen aus dünneren Metallstäben, die ein Muster oder eine netzartige Form bilden. Obwohl die Signalqualität niedriger ist als beim Vollmaterialtyp, ist sie dennoch für viele Anwendungen geeignet. Aufgrund des geringeren Gewichts der Antenne kann sie windigen Bedingungen standhalten und ist langlebiger. Sie ist auch weniger anfällig für Rauschstörungen und wird hauptsächlich für die Satellitenkommunikation eingesetzt.

Eigenschaften und Funktionen

  • Größe: Die Abmessungen dieser Schüsselantenne betragen 90 cm mal 90 cm. Satellitensignale für Schüsseln mit Offset-Antennen benötigen eine präzise Genauigkeit. Antennen mit größeren Schüsselgrößen ermöglichen einen breiteren Signalempfang.
  • Material: Die Herstellung von Schüsselantennen aus verzinktem Eisen oder Aluminium ist üblich. Beide Materialien sind rostbeständig und langlebig, wenn sie über einen längeren Zeitraum den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. Offset-Schüsseln bleiben so lange im Freien, wie sie funktionsfähig sind. Daher ist es wichtig, dass sie aus hochwertigen Materialien hergestellt werden.
  • Reflektor: Alle Schüsselantennen haben Reflektoren. Offset-Schüsselantennen haben einen außermittigen Reflektor. Der Reflektor sammelt Signale von Satelliten und reflektiert sie zum Speisehorn. Die Form dieses Reflektors konzentriert das Signal in einem kleineren Bereich am Brennpunkt der Antenne, was die Leistung und Empfindlichkeit der Antenne verbessert.
  • Montagemast oder -halterung: Der Montagemast oder die -halterung sichert die Offset-Schüsselantenne an Wänden, Masten oder Dächern. Benutzer können die Höhen- und Azimutwinkel einstellen, um sicherzustellen, dass das Satellitensignal korrekt ausgerichtet ist.
  • Speisehorn: Alle Schüsselantennen haben ein Speisehorn. Das Speisehorn ist dafür verantwortlich, die Satellitensignale zu fangen, die am Brennpunkt der Antenne konzentriert sind, die der Reflektor zum Speisehorn leitet. Es hilft auch, Satellitensignale zum Empfänger zu senden. Speisehörner für 90 mm Offset-Schüsselantennen haben in der Regel eine Größe von 40 mm, einige können aber auch eine Größe von 60 mm haben.
  • LNB: Ein LNB (Low Noise Block) ist eine Art Signalempfänger, der häufig mit Schüsselantennen mitgeliefert wird. Das Satellitensignal wird vom LNB empfangen und in ein Signal umgewandelt, das das Satellitensystem verstehen kann, so dass es an andere Geräte wie Fernseher übertragen werden kann. Für Schüsselantennen gibt es viele verschiedene Arten von LNBs, z. B. Universal-, Single-, Twin-, Quad- und Octo-LNBs.

Szenarien

Die Hauptanwendung einer 90 cm Offset-Schüsselantenne ist der Empfang von Satellitensignalen für den Fernsehempfang. Diese Antennen können viele Fernsehkanäle von verschiedenen Satelliten unabhängig von Kabelsystemen oder digitalen terrestrischen Netzwerken bereitstellen. Benutzer müssen sicherstellen, dass ihre Satelliten mit dem Satelliten ausgerichtet sind, dessen Kanäle sie empfangen möchten. Dann wird am Brennpunkt der Schüssel ein Speisehorn mit einer.scrcrnp oder ohne Bildschirm – je nach Modell – positioniert. Ein Low-Noise-Block (LNB) wandelt die hochfrequenten Satellitensignale in niedrigere Frequenzen um, so dass Benutzer an ihren Satellitenempfängern und Fernsehgeräten verschiedene Kanäle einschalten können. Dadurch können Sie vielfältige Programme aus der ganzen Welt sehen.

Wenn jemand eine 90 cm Offset-Schüsselantenne für Satelliteninternet verwendet, muss er sicherstellen, dass sich der Satellit für eine korrekte Ausrichtung im nordwestlichen Himmel befindet. Die Schüssel muss präzise mit dem Satelliten ausgerichtet sein, um Signale zu empfangen. Am Brennpunkt der Schüssel fängt der LNB (Low Noise Block) -Empfänger das Satellitensignal ein und wandelt es in eine Frequenz um, die über ein Kabel übertragen werden kann. Ein Router wird mit dem LNB verbunden, um die Internetverbindung mit anderen Geräten wie Computern, Telefonen und Tablets sowohl drahtlos als auch über Ethernet-Kabel zu teilen. Dieses Setup ermöglicht es Ihnen, über die Satellitenschüssel auf das Internet zuzugreifen, wobei der LNB die Signale empfängt und der Router die Verbindung zu Ihren Geräten herstellt.

Viele 90 cm Offset-Schüsseln, die zum Verkauf stehen, werden neben Satellitenfernsehen und -internet auch für andere drahtlose Kommunikations- und Signalanwendungen verwendet. Diese Antennen können für Amateurfunkbetrieb eingesetzt werden, wo sie verwendet werden, um mit anderen Funkoperatoren zu kommunizieren, an Wettbewerben teilzunehmen und Signale von Satelliten abprallen zu lassen. Wenn jemand seine Offset-Schüsselantenne für Amateurfunkzwecke verwendet, muss er sicherstellen, dass sie mit den Frequenzen kompatibel ist, die er für die Kommunikation verwenden möchte.

Einige Leute verwenden ihre Offset-Schüsselantennen auch für Telemetrie-, Tracking- und Fernerkundungsanwendungen. In der Telemetrie können die Antennen Signale von entfernten Sensoren oder Überwachungsgeräten empfangen, die sich in großer Entfernung befinden, was bei der Verfolgung und Messung verschiedener Parameter hilft. Die Antennen können auch zu Verfolgungszwecken eingesetzt werden, um die Position und Bewegung von Satelliten, Fahrzeugen oder anderen Objekten anhand von Signalen zu bestimmen, die von entfernten Sensoren empfangen werden. Sie sind sogar an Fernerkundungsanwendungen beteiligt, bei denen die Antennen dazu beitragen, Umweltdaten wie atmosphärische Bedingungen oder Messungen der Erdoberfläche von Satelliten oder Sensoren im Weltraum zu sammeln.

Universitäten und Forschungseinrichtungen verwenden manchmal 90 cm Offset-Schüsselantennen für wissenschaftliche Forschung und Experimente, für Bildungszwecke oder für Tests und die Erfassung von Daten in einer kontrollierten Umgebung, um Satellitenkommunikation, Signalausbreitung oder verwandte Phänomene zu untersuchen. Diese Antennen können auch für experimentelle Aufbauten verwendet werden, um spezifische Forschungsfragen, Satellitentechnologie oder Signalverarbeitungstechniken zu untersuchen. Der Einsatz der Antennen für Bildungszwecke ermöglicht es, Satellitensysteme, Signale und drahtlose Kommunikationstechnologie durch praktische Experimente und praktische Anwendungen kennenzulernen. Sie können verwendet werden, um Konzepte im Zusammenhang mit Satelliten, Signalen, Antennen und verschiedenen Aspekten der Satellitenkommunikation und zugehöriger Technologien zu demonstrieren.

Fragen und Antworten

F1: Was ist der Vorteil einer Offset-Schüsselantenne?

A1: Der Vorteil der Offset-Antenne besteht darin, dass sie ein klareres Bild erzeugt, da das Speisehorn an der Seite der Schüssel statt direkt darunter positioniert ist. Dadurch kann die Schüssel auch horizontal bleiben und Regen abweisen.

F2: Kann eine Offset-Schüsselantenne für Satelliten verwendet werden?

A2: Ja, Antennen, die für Satellitenschüsseln verwendet werden, müssen für die richtige Frequenz ausgelegt sein und müssen mit der Übertragung des Satelliten übereinstimmen. Es ist wichtig zu beachten, dass nur parabolische Schüsseln für Satelliten verwendet werden können.

F3: Wie wird das Speisehorn an einer Offset-Schüsselantenne installiert?

A3: Das Speisehorn wird mit einer verstellbaren Halterung installiert, die eine präzise Platzierung des Speisehorns ermöglicht. Um das Speisehorn zu platzieren, wird zunächst der Brennpunkt der Schüssel gefunden. Der Brennpunkt ist der Punkt, an dem sich die Kurven der Schüssel treffen. Bei einer 90-cm-Schüssel befindet sich der Brennpunkt 35 cm über dem Boden. Der nächste Schritt besteht darin, die Mitte der Schüssel zu finden, wo das Horn platziert wird. Legen Sie ein Maßband in die Mitte der Schüssel und messen Sie den Offset-Winkel. Der Winkel wird von dem Winkel abgezogen, der durch das mittlere Maßband gebildet wird. Das Speisehorn wird dann mit der wahren Mitte der Schüssel ausgerichtet und an der richtigen Stelle platziert.