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热心的钟老师(jonsa001网友)在今年四月份提供了一面1.2m安德鲁(ANDREW)偏馈天线供我们使用测试。由于是快递公司长途发货,加上采用简单的纸板包装(图1),到达我处拆开包装时发现,天线盘面有一处严重的损坏,估计是快递人员在装卸过程中的强力碰撞所致,以致于天线边沿有几处开裂错位(图2、图3)。
我们在郊区的一处平房平台上进行了安装(图4),1.2m安德鲁偏馈天线为立柱式结构,仰角调节片、方位角包箍、立柱、拉杆和角钢这些易锈蚀的部件均采用较厚的喷粉工艺,高频头支撑机构的一根支杆和两根拉杆也均采用不锈钢材质,所有的这些措施都是为了天线在户外使用时不被氧化,确保天线的长期使用寿命。
不过,我们调试时发现天线仰角调节不是太方便,正好有星想事成网友之前赠送的一套铝合金多星安装夹具,于是对天线的仰角调节机构进行了改造,只钻了四个圆孔,安装上夹具,使得天线在最大仰角(图5)、最小仰角(图6)都能够调节自如。
安德鲁天线盘面采用玻璃纤维增强型SMC材料经高温高压制成,俗称玻璃钢,纤维内层夹置有金属网来反射卫星信号。我们从破损的盘面可以看到露出的金属丝。虽然盘面有破损,但不会导致盘面的整体结构变形,这得益于安德鲁天线背面采用较为密集的呈菱形状的加强筋,如图7所示,具有较高的机械强度。而不像普通钢板天线那样,受外力撞击后,易产生形变。
我们将错位处用小铁锤锤平,再在几个裂缝处用AB胶进行涂抹,以避免盘面内层受日晒雨淋而老化分层。接下来,我们进行了实地测试,通过改造后的仰角调整拉杆调节天线仰角,配合原有U型槽板的实际仰角刻度(图8)进行调整,非常方便,而对于天线方位角的调整,只要适当松开两个U型螺杆上的螺帽,就可以左右转动天线了。为了方便以后换星,我们在立柱上贴了一圈纸带,注上每寻找一颗星的标记,如图9所示。
对于测试地原来采用1.8m六瓣正馈天线接收BSD,目前部分时段可以下节目(注:对于DT400机器接收BS信号的门限,一般在信号场强数值超过21时,BS信号就可以锁定),采用1.2m安德鲁偏馈天线效果怎样呢?
我们采用MASPRO DT400机器,一个二手的日本DISH产CANADA BSCH83P31型高频头,本振频率已DIY为10678MHz,用在1.2m安德鲁偏馈天线上。台扬AKE1-LC正馈Ku波段高频头,本振频率为10.678GHz,用在1.8m中卫正馈天线上(图10)。在同一时段内接收,1.8m正馈天线信号质量可以到达21,而1.2m安德鲁偏馈天线最大为14。可见,天线口径和信号质量成正比,即1.8∶21=1.2∶14。
当然,上述结论是在正馈天线安装和调整精确的前提下(包括天线盘面的精确安装、正馈Ku波段高频头的精确安装等)得出的,用过分瓣正馈天线接收Ku波段信号的烧友就会知道,天线是比较难调的,有时天线稍微扳动一下,信号质量就有大幅度的升降。这主要是普通分瓣天线的精度低,散焦大,机械强度也低,稳定性差一些,使得接收信号起伏大,因此只能用在要求不高的TVRO上。
而采用上述的安德鲁玻璃钢天线增益不是其特色,最大的特色是精度高,不易变形,天线接收性能参数一致性好。据钟老师透露,这款天线盘面本来是双向天线的盘面,精度是非常好!光是天线一套出口就是几百美金。而对于TVRO玩家来讲,使用这款高精度的偏馈天线使得寻星调整过程变得简单,不需要像分瓣天线那样反复调整,因此尤其适用于要求接收信号稳定的场所。此外,对于一些沿海地区,老工业区,处在易受盐碱、酸雨侵袭的环境中,采用这种玻璃钢盘面、不锈钢馈源杆的天线更能够抗腐蚀性,延长天线的使用寿命。■
我们在郊区的一处平房平台上进行了安装(图4),1.2m安德鲁偏馈天线为立柱式结构,仰角调节片、方位角包箍、立柱、拉杆和角钢这些易锈蚀的部件均采用较厚的喷粉工艺,高频头支撑机构的一根支杆和两根拉杆也均采用不锈钢材质,所有的这些措施都是为了天线在户外使用时不被氧化,确保天线的长期使用寿命。
不过,我们调试时发现天线仰角调节不是太方便,正好有星想事成网友之前赠送的一套铝合金多星安装夹具,于是对天线的仰角调节机构进行了改造,只钻了四个圆孔,安装上夹具,使得天线在最大仰角(图5)、最小仰角(图6)都能够调节自如。
安德鲁天线盘面采用玻璃纤维增强型SMC材料经高温高压制成,俗称玻璃钢,纤维内层夹置有金属网来反射卫星信号。我们从破损的盘面可以看到露出的金属丝。虽然盘面有破损,但不会导致盘面的整体结构变形,这得益于安德鲁天线背面采用较为密集的呈菱形状的加强筋,如图7所示,具有较高的机械强度。而不像普通钢板天线那样,受外力撞击后,易产生形变。
我们将错位处用小铁锤锤平,再在几个裂缝处用AB胶进行涂抹,以避免盘面内层受日晒雨淋而老化分层。接下来,我们进行了实地测试,通过改造后的仰角调整拉杆调节天线仰角,配合原有U型槽板的实际仰角刻度(图8)进行调整,非常方便,而对于天线方位角的调整,只要适当松开两个U型螺杆上的螺帽,就可以左右转动天线了。为了方便以后换星,我们在立柱上贴了一圈纸带,注上每寻找一颗星的标记,如图9所示。
对于测试地原来采用1.8m六瓣正馈天线接收BSD,目前部分时段可以下节目(注:对于DT400机器接收BS信号的门限,一般在信号场强数值超过21时,BS信号就可以锁定),采用1.2m安德鲁偏馈天线效果怎样呢?
我们采用MASPRO DT400机器,一个二手的日本DISH产CANADA BSCH83P31型高频头,本振频率已DIY为10678MHz,用在1.2m安德鲁偏馈天线上。台扬AKE1-LC正馈Ku波段高频头,本振频率为10.678GHz,用在1.8m中卫正馈天线上(图10)。在同一时段内接收,1.8m正馈天线信号质量可以到达21,而1.2m安德鲁偏馈天线最大为14。可见,天线口径和信号质量成正比,即1.8∶21=1.2∶14。
当然,上述结论是在正馈天线安装和调整精确的前提下(包括天线盘面的精确安装、正馈Ku波段高频头的精确安装等)得出的,用过分瓣正馈天线接收Ku波段信号的烧友就会知道,天线是比较难调的,有时天线稍微扳动一下,信号质量就有大幅度的升降。这主要是普通分瓣天线的精度低,散焦大,机械强度也低,稳定性差一些,使得接收信号起伏大,因此只能用在要求不高的TVRO上。
而采用上述的安德鲁玻璃钢天线增益不是其特色,最大的特色是精度高,不易变形,天线接收性能参数一致性好。据钟老师透露,这款天线盘面本来是双向天线的盘面,精度是非常好!光是天线一套出口就是几百美金。而对于TVRO玩家来讲,使用这款高精度的偏馈天线使得寻星调整过程变得简单,不需要像分瓣天线那样反复调整,因此尤其适用于要求接收信号稳定的场所。此外,对于一些沿海地区,老工业区,处在易受盐碱、酸雨侵袭的环境中,采用这种玻璃钢盘面、不锈钢馈源杆的天线更能够抗腐蚀性,延长天线的使用寿命。■