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。
接收机由于是在室内工作,主要参考说明书正常使用一般不会发生故障。主要是注意在夏天工作的时候机器的散热,如果死机频频的话,您在机器上面装个电脑机箱用的风扇。现在我的BASE3000收看一段时间后机器上面就很热的哦,所以想到了夏天肯定更热,到时候,就要研究研究在外面装个风扇拉。
卫星天线安装调试完成后,在接收某确定卫星的电视信号时,其方位角、俯仰角基本不动。为消除卫星漂移带来的影响,可以根据实际收测效果,定期或不定期对天线进行微调,以便之始终处于接收状态。为防止卫星天线遭受雷击,天线上方应安装避雷针,在浇筑基座时应使基座与天线一起可靠接地,接地电阻应小于4欧姆,在雷雨季节到来之前必须仔细检查避雷接地系统是否良好。
掌握手资料 主要是在接收之前,要了解所要接收卫星的定点位置和当地信号场强覆盖情况,并准确掌握的接收参数。一般卫星间定点位置相距越近,一锅多星接收成功的可能性就越大,但过于近的,接收时为了取得良好的接收效果,要对主焦的馈源进行改造,卫星间定点位置相距过大,对于兼收的卫星而言,相当于缩小天线的有效面积,将使接收到的信号强度大减。在不同的地区,对于某一卫星信号而言,场强覆盖情况是不同的,在接收之前,先进行一下单星接收,如单星接收正常且还有一定余量,则有可能实现一锅多星,如单星接收都很困难,就更谈不上兼收了。最忌讳的就是看见报刊中有某地一锅多星接收的报道就不分析具体情况盲目仿效。除了了解卫星的定点位置及信号场强覆盖情况外,还要掌握准确的参数,必要时可订阅相关报刊、访问相关卫视网站或向其他烧友咨询,以便及时掌握最准确的节目参数。
●要考虑当地环境及气候等因素的影响 调星时,要选择晴朗天气进行,雾天、雨雪天对Ku波段信号有衰减作用,会加大调试难度。要避开春分、秋分发生日凌的季节。C波段的4000MHz频段也是电信、电视台等部门传送数据所使用的频率,会对卫视信号产生干扰,要通过改变安装地点等办法避开干扰源。
卫星电视高频头的原理
一、高频头简述
高频头的里面有什么东西呢?最简单的想法是把它当作一个无线电接收机。高频头里面的接收电路大部分要排成微动形式,所有元件都采用表面安装的方法。采用微动设计是由于它在微波频率的效率比较高。微动的宽度和长度和使用的频率有直接的关系。高频头的基本作用是拾取碟形天线反射的微弱信号,然后把信号传递到接收器。这里遇到的问题是,碟形天线和接收器通常相隔一段距离,而在微波频率下的损耗是相当高的,为了克服困难,高频头把来自碟形天线的超高频SHF的信号变换成较低的中频IF频带,再通过电缆传送信号到接收器,这样的效率是比较高的。
二、极化
高频头有许多类型,不过其基本设计都是类似的。其差别主要是选择水平还是垂直极化的信号。信号是由微型传感器拾取的,选择水平或垂直极化传输信号的方法有三种。最简单的方法是安装两个互成90°的传感器,并且可以在它们产生的输出信号之间来回转挽,这是最简便和最广泛使用的方法,称为水平垂直转换。馈源喇叭直接边接到高频头,极化器安装在馈源喇叭和高频头之间,机械极化器有一个安装在一段波导管上的传感器,波导管可以转动,让传感器的取向可以配合信号的极化方向,由接收器控制的伺服马达依照需要移动极化器,这是最早的方法,但去不太可靠。磁性极化器是比较便宜和比较可靠的另一种方法,它没有移动部分。它的作用是在必要时,输入信号到达单独的传感器之前,改变信号的极化方向。它含有一个绕在铁氧体磁芯上的线圈,线圈是由电流驱动的,供应的电流量确定了出现波形的弯曲度。
三、典型的高频头设计
典型的高频头信号电路设计,它的输入有水平转换装置,左上方部分在馈源喇叭后部的上方,互成90°的两个传感器,右方是水平极化传感器,而下方的是垂直极化传感器,它们拾取来自馈源喇叭的能量,再把它传送到高频头电路。晶体管都是场效应管,Tr1和Tr2提供初步的射频放大,Tr1适合垂直极化信号,而Tr2则适合水平极化信号。要达到水平垂直转换只需以电子的方法接通Tr1或Tr2,Tr3是第二级的射频放大器,它与级的晶体管之间的信号通道并没有直流连接,实际上射频放大器各级中的所有晶体管之间采用交流耦合的交直流元件干扰邻近各级,Tr4是第三个射频放大器(射频放大器部分通常有三级,不过有些设计可能有更多级)。经过的射频放大器放大的输出经由微带带通滤波器馈入二极管混合器D1。射频信号在这一级和本机振荡器的输出混合。这个过程通常是在10GHz的频率下进行,不过的Astra ZD设计者所有频率却是0.75GHz。晶体管Tr5右方的小圆片,金属盖放在小圆片上就会产生共振。小圆片还有一根本机振荡器的调节螺丝,调节它就可以调谐振荡器在基本频率10GHz上下100MHz至200MHz的频率下工作。
这样产生的中频信号即90~1700MHz传送到高频头的中频部分,这部分通常有三个放大级,是很容易识别的,因为其中的场效应晶体管是黑色,而射频场子效应晶体管是白色。另外,还需要有偏压电路,在大多数新式设备中,场效应晶体管的偏压是自动调定的。在Marconi带盖型之类的旧式装置中,却要以人手调定射频级的偏压,在组件上还有螺栓固定了一个5V稳压器,也是很容易的识别的,电路板上的IC是Philips的PC74HC7147。这个14脚的小器件是用来转换水平和垂直极化信号的。

