首先我们了解下北京卫星电视安装方法将机器连接好后,按下卫星电视遥控器的信息键,这时只有信号强度有百分之七十多,信号质量为零,说明连接正确.只是方位角和仰角没有调整好.首先你要确定接收哪颗卫星哪个波段的节目,用对星指导确定估算一下所接收卫星的方位角和仰角.没有仰角仪的情况下,可以用下面的方法调整:
先找一个信号比较强的卫星节目(出厂时机器里存储了几颗卫星的节目参数),如我们这里信号强的是辽宁卫视。湖南卫视信号也较强。按下信息键,亚洲3S方位角在西南方向。先将天线方位角大致位置确定好。然后调整仰角,仰角先不固定,反复调整仰角大小,每调一次仰角后,转动一下方位角,同时看信号质量是否有变化,只要有小的变化说明捕捉到了卫星信号,然后再细心调整方位角和仰角,当信号质量达到百分之三十多就能收看节目了。进一步调整使信号质量达到状态。还要调整下高频头的极化角。极化角是卫星所在径度减当地径度的差,有正负.高频头的零度一般在水平位置.只要细心调整一定会达到状态。调整好后按退出键就OK了。
卫星电视器材的保养包括两部分,即接收机和天线。
TFN2K通过主控端利用大量代理端主机的资源进行对一个或多个目标进行协同攻击。当前互联网中的UNIX、Solaris和Windows NT等平台的主机能被用于此类攻击,而且这个工具非常容易被移植到其它系统平台上。
TFN2K由两部分组成:在主控端主机上的客户端和在代理端主机上的守护进程。主控端向其代理端发送攻击指定的目标主机列表。代理端据此对目标进行拒绝服务攻击。由一个主控端控制的多个代理端主机,能够在攻击过程中相互协同,保证攻击的连续性。主控央和代理端的网络通讯是经过加密的,还可能混杂了许多虚假数据包。整个TFN2K网络可能使用不同的TCP、UDP或ICMP包进行通讯。而且主控端还能伪造其IP地址。所有这些特性都使发展防御TFN2K攻击的策略和技术都非常困难或效率低下。
TFN2K的技术内幕
◆ 主控端通过TCP、UDP、ICMP或随机性使用其中之一的数据包向代理端主机
发送命令。对目标的攻击方法包括TCP/SYN、UDP、ICMP/PING或BROADCAST
PING (SMURF)数据包flood等。
◆ 主控端与代理端之间数据包的头信息也是随机的,除了ICMP总是使用
ICMP_ECHOREPLY类型数据包。
◆ 与其上一代版本TFN不同,TFN2K的守护程序是完全沉默的,它不会对接收
到的命令有任何回应。客户端重复发送每一个命令20次,并且认为守护程
序应该至少能接收到其中一个。
◆ 这些命令数据包可能混杂了许多发送到随机IP地址的伪造数据包。
◆ TFN2K命令不是基于字符串的,而采用了"++"格式,其中是
代表某个特定命令的数值,则是该命令的参数。
◆ 所有命令都经过了CAST-256算法(RFC 2612)加密。加密关键字在程序编
译时定义,并作为TFN2K客户端程序的口令。
什么是720P,1080i和1080P?
720P、1080i、1080P是指HDTV的标准,可以用在硬件上也可以用在软件上。用在硬件上也就是我们常说的这个液晶或者投影机是720P的,或者这款液晶支持720P等等,从软件上来说就是这部电影或都节目是720P的。
这三个标准都属于高清电视,但他们有着不同的含义:720P是指分辨率为1280*720的逐行信号,1080i是指分辨率为1920*1080的隔行信号,1080P是指分辨率为1920*1080的逐行信号。至于这其中的逐行和隔行由于概念太多就不在给大家描述,我们只要知道“P”代表逐行,而i代表隔行就行了,对于大家所关心的高清质量方面,只要知道720P是高清视频是规格的,其次是1080i,目前1080P是高清中规格的就可以了。
水平垂直转换的故障
如果不能接收一个极化方向的信号,那么可能是TR1或TR2坏了。视接收不到的信号是什么方向的而定,在检查晶体管之前,必须保证接收机和高频头的转换都没问题,如果TR3或TR2有点不正常,它仍然可以勉强工作,但是会产生很差的信号电平,在这样的情况下,在更换任何晶体 管之前,都必须保证相反极化方向的接收是好的。
信号质量差
如果水平和垂直极化方向的信号质量都很差,很可能是TR3或者TR4坏了,不过不应排除TR1和 TR2会出问题的可能性,很可能这两个晶体管都一起坏了。
时断时续的故障
如果出现时断时续的症状,应仔细记下故障现象,这可能是在天气不好时,高频头的性能比较 差的原因,这时必须正确地调准天线,然后才怀疑是不是某一个场效应晶体管的增益较差,稍有不正确的电压便可以找到线索。质量差的电缆也可能是原因之一,先换一个高频头测试 一下。
信号差,频道不同步
频道不同步可能是本机振荡频率出现漂移,这种情况也可能导致信号强度较差,应记下电视机 的频率和频道,这是较难应付的故障。打开高频头,慢慢转动调节螺丝,同时注意电视机的屏幕,一直调到看见正确的频道为止,反时针方向的转动会增加振荡器的频率,转动半圈大约改 变30MHz,整个调节范围是100MHz~200MHz。不过,相差大约20MHz就会失去信号。进行这种调节之前必须确定频率漂移,并不是由安装振荡电路的内盒配合不当引起的。
更换晶体管
更换晶体管可能不是那么容易,可从另一个高频头上取下晶体管备用的,或者从剩余物质销售 商处购买,NEC的NE371场效应晶体管的顶部有一个“T”字,它的噪声指数是0.8dBf,很是合 用。其他的NEC产品有些注明是R和J的,R的场效应晶体管适合用在TR3和TR4的偏置,J的场效应晶体管噪声,适合用物振荡器部分。在这里,噪声并不是要考虑的要点,这些场效应晶 体管也可以由制造商供应,不过要贵得多。如果不能在其他地方找到,可试着建筑一些二手产品。
不要以为用好的场效应晶体管更换高频头中的所有晶体管就可以改善噪声系数,三个串联的 1dB场效应管不等于总噪声系数就是3dB,个晶体管对噪声有的影响,因为它产生的噪 声受到以后的晶体管放大。因此,要改进噪声性能,只要更换个场效应管就可以了,在其他地方使用这种场效应晶体管便浪费了它的低噪声性能。
噪声系数
从试验结果可以看到,所有测试过的高频头的噪声系数都高出制造商的规格,有时高出多达 0.5dBf。高频头的制造商通常都不会检查他们生产的每一个高频头,其公布的数字通常是噪声性能超群的平均值,要获得好的信噪比,是增大天线的尺寸,而不要花费过多的金钱 在昂贵的低噪声高频头上。瑞典的Micro Wave高频头比较昂贵的原因,除了质量比较好之外, 它是由熟练的技术人员和用昂贵的测试设备人工调整到噪声系数的,因此会比较昂贵。

