Un convertidor descendente de bajo ruido ( LNB ) es el dispositivo receptor montado en antenas parabólicas utilizadas para la recepción de televisión por satélite , que recoge las ondas de radio de la antena y las convierte en una señal que se envía a través de un cable al receptor dentro del edificio. También llamado bloque de bajo ruido , [ 1 ] [ 2 ] convertidor de bajo ruido ( LNC ) o incluso convertidor descendente de bajo ruido ( LND ), [ 3 ] el dispositivo a veces se denomina erróneamente amplificador de bajo ruido ( LNA ). [ 4 ]
El LNB es una combinación de amplificador de bajo ruido, mezclador de frecuencia , oscilador local y amplificador de frecuencia intermedia (FI). Funciona como la etapa de entrada de radiofrecuencia (RF) del receptor de satélite, recibiendo la señal de microondas del satélite captada por la antena parabólica, amplificándola y convirtiendo el bloque de frecuencias a un bloque inferior de frecuencias intermedias (FI). Esta conversión permite transmitir la señal al receptor de televisión por satélite interior mediante un cable coaxial relativamente económico ; si la señal se mantuviera en su frecuencia de microondas original, se requeriría una línea de guía de ondas costosa y poco práctica .
El LNB suele ser una pequeña caja suspendida de uno o más brazos cortos, o brazos de alimentación, delante del reflector de la antena parabólica, en su foco (aunque algunos diseños de antenas parabólicas tienen el LNB sobre o detrás del reflector). La señal de microondas de la antena es captada por una bocina de alimentación en el LNB y se dirige a una sección de guía de ondas. Uno o más pines metálicos, o sondas, sobresalen en la guía de ondas perpendicularmente al eje y actúan como antenas , enviando la señal a una placa de circuito impreso dentro de la caja blindada del LNB para su procesamiento. La señal de salida de FI de baja frecuencia emerge de un conector en la caja al que se conecta el cable coaxial.
El LNB recibe alimentación del receptor o decodificador , utilizando el mismo cable coaxial que transporta las señales del LNB al receptor. Esta alimentación fantasma llega al LNB en sentido contrario a las señales que salen de él.
En la antena parabólica de la estación terrestre del satélite ( enlace ascendente ) se utiliza un componente correspondiente, denominado convertidor ascendente de bloque (BUC, por sus siglas en inglés), para convertir la banda de canales de televisión a la frecuencia de enlace ascendente de microondas.
Amplificación y ruido
La señal recibida por el LNB es extremadamente débil y debe amplificarse antes de la conversión descendente. La sección de amplificación de bajo ruido del LNB amplifica esta señal débil añadiendo la mínima cantidad de ruido posible.
La calidad de bajo ruido de un LNB se expresa mediante la figura de ruido (o, a veces, la temperatura de ruido ). Esta es la relación señal/ruido en la entrada dividida por la relación señal/ruido en la salida. Normalmente se expresa en decibelios (dB). El LNB ideal, que equivaldría a un amplificador perfecto, tendría una figura de ruido de 0 dB y no añadiría ruido a la señal. Todos los LNB introducen cierto nivel de ruido, pero las técnicas de diseño inteligentes, los componentes de bajo ruido de alto rendimiento y coste elevado, como los HEMT , e incluso el ajuste individual del LNB tras su fabricación, pueden reducir parte del ruido aportado por sus componentes. La refrigeración activa a temperaturas muy bajas también puede ayudar a reducir el ruido y se utiliza con frecuencia en aplicaciones de investigación científica.
Cada LNB que sale de la línea de producción tiene un nivel de ruido diferente debido a las tolerancias de fabricación . El nivel de ruido que se indica en las especificaciones, importante para determinar la idoneidad del LNB, generalmente no es representativo ni de ese LNB en particular ni de su rendimiento en todo el rango de frecuencias, ya que el nivel de ruido que se suele citar es el valor típico promedio del lote de producción.

Bloquear conversión descendente
Los satélites utilizan frecuencias de radio relativamente altas ( microondas ) para transmitir sus señales de televisión . Dado que las señales de microondas de los satélites no atraviesan fácilmente paredes , techos ni siquiera ventanas de vidrio , es preferible que las antenas parabólicas se instalen en el exterior. Sin embargo, el vidrio plástico es transparente a las microondas, y se han logrado ocultar antenas parabólicas residenciales en el interior, visibles a través de ventanas de acrílico o policarbonato, para preservar la estética exterior de la vivienda. [ 5 ]
El objetivo del LNB es utilizar la heterodinación para convertir un bloque (o banda ) de frecuencias relativamente altas en señales similares transmitidas a una frecuencia mucho menor (denominada frecuencia intermedia o FI). Estas frecuencias más bajas se transmiten a través de los cables con mucha menos atenuación , por lo que queda mucha más señal en el extremo del receptor del satélite. Además, es mucho más fácil y económico diseñar circuitos electrónicos que operen a estas frecuencias más bajas, en lugar de a las frecuencias muy altas de la transmisión por satélite.
La conversión de frecuencia se realiza mezclando una frecuencia fija producida por un oscilador local dentro del LNB con la señal entrante, para generar dos señales iguales a la suma de sus frecuencias y la diferencia. La señal de suma de frecuencias se filtra y la señal de diferencia de frecuencias (la FI) se amplifica y se envía por el cable al receptor.
dóndees una frecuencia.
La frecuencia del oscilador local determina qué bloque de frecuencias entrantes se convierte a las frecuencias esperadas por el receptor. Por ejemplo, para convertir las señales entrantes de Astra 1KR , que transmite en un bloque de frecuencias de 10,70 a 11,70 GHz, al rango de sintonización de FI de un receptor europeo estándar de 950 a 2150 MHz, se utiliza una frecuencia de oscilador local de 9,75 GHz, lo que produce un bloque de señales en la banda de 950 a 1950 MHz.
Para el bloque de frecuencias de transmisión más altas utilizado por Astra 2A y 2B (11,70–12,75 GHz), una frecuencia de oscilador local diferente convierte el bloque de frecuencias entrantes. Normalmente, se utiliza una frecuencia de oscilador local de 10,60 GHz para convertir el bloque a 1100–2150 MHz, que aún se encuentra dentro del rango de sintonización de FI del receptor de 950–2150 MHz. [ 6 ]
En una configuración de antena de banda C, las frecuencias de transmisión suelen estar entre 3,7 y 4,2 GHz. Al utilizar una frecuencia de oscilador local de 5,150 GHz, la frecuencia intermedia (FI) estará entre 950 y 1450 MHz, lo que, de nuevo, se encuentra dentro del rango de sintonización de FI del receptor.
Para la recepción de portadoras de televisión por satélite de banda ancha , típicamente de 27 MHz, la precisión de la frecuencia del oscilador local del LNB solo necesita ser del orden de ±500 kHz, por lo que se pueden utilizar osciladores dieléctricos (DRO) de bajo costo. Para la recepción de portadoras de banda estrecha o que utilizan técnicas de modulación avanzadas , como 16-QAM , se requieren osciladores locales del LNB altamente estables y con bajo ruido de fase. Estos utilizan un oscilador de cristal interno o una referencia externa de 10 MHz de la unidad interior y un oscilador de bucle de enganche de fase (PLL) .
Bocinas de alimentación de bloque de bajo ruido (LNBF)
Con el lanzamiento del primer satélite de transmisión DTH en Europa ( Astra 1A ) por SES en 1988, el diseño de antenas se simplificó para el mercado masivo previsto. En particular, la bocina de alimentación (que recoge la señal y la dirige al LNB) y el polarizador (que selecciona entre señales con diferente polarización) se combinaron con el propio LNB en una sola unidad, denominada LNB-alimentador o LNB-bocina de alimentación (LNBF), o incluso LNB de tipo "Astra". La prevalencia de estas unidades combinadas ha hecho que hoy en día el término LNB se utilice comúnmente para referirse a todas las antenas que proporcionan la función de conversión descendente de bloques, con o sin bocina de alimentación.

El LNB tipo Astra, que incluye una bocina de alimentación y un polarizador, es la variante más común. Se instala en una antena parabólica mediante un soporte que sujeta un collar alrededor del cuello de la guía de ondas del LNB, entre la bocina de alimentación y el módulo electrónico. El diámetro del cuello del LNB y del collar suele ser de 40 mm, aunque también se fabrican otros tamaños. En el Reino Unido, la "minidish" que se vende para su uso con Sky Digital y Freesat utiliza un LNB con un soporte de clip integrado.
Los LNB que no tienen una bocina de alimentación incorporada suelen venir provistos de una brida (C120) alrededor de la boca de la guía de ondas de entrada, que se atornilla a una brida correspondiente alrededor de la salida de la bocina de alimentación o de la unidad polarizadora.
Polarización
Es común polarizar las señales de televisión por satélite, ya que esto permite transmitir más canales utilizando un bloque de frecuencias determinado. Este método requiere el uso de equipos receptores capaces de filtrar las señales entrantes según su polarización. De esta forma, dos señales de televisión por satélite pueden transmitirse en la misma frecuencia (o, más comúnmente, en frecuencias muy próximas) y, siempre que tengan polarizaciones diferentes, el equipo receptor puede separarlas y mostrar la que se necesite en cada momento.
En todo el mundo, la mayoría de las transmisiones de televisión por satélite utilizan polarización lineal vertical y horizontal , pero en Norteamérica, las transmisiones DBS utilizan polarización circular izquierda y derecha . Dentro de la guía de ondas de un LNB DBS norteamericano, se utiliza una lámina de material dieléctrico para convertir las señales polarizadas circularmente izquierda y derecha en señales polarizadas linealmente vertical y horizontal, de modo que las señales convertidas puedan tratarse de la misma manera que en los sistemas que utilizan polarización lineal para la transmisión.

La sonda dentro de la guía de ondas del LNB capta señales polarizadas en el mismo plano que la sonda. Para maximizar la intensidad de las señales deseadas (y minimizar la recepción de señales no deseadas de polarización opuesta), la sonda se alinea con la polarización de las señales entrantes. Esto se logra fácilmente ajustando la inclinación del LNB ; su rotación alrededor del eje de la guía de ondas. Para seleccionar remotamente entre las dos polarizaciones y compensar las imprecisiones del ángulo de inclinación, solía ser común instalar un polarizador delante de la entrada de la guía de ondas del LNB. Este polarizador gira la señal entrante mediante un electroimán alrededor de la guía de ondas (polarizador magnético) o gira una sonda intermedia dentro de la guía de ondas mediante un servomotor (polarizador mecánico), pero estos polarizadores de inclinación ajustables rara vez se utilizan hoy en día.
La simplificación del diseño de antenas que acompañó a los primeros satélites de transmisión DTH Astra en Europa para la producción del LNB se extendió también a un enfoque más simple para la selección entre señales polarizadas vertical y horizontalmente. Los LNB tipo Astra incorporan dos sondas en la guía de ondas, perpendiculares entre sí, de modo que, una vez que el LNB se ha inclinado en su soporte para que coincida con el ángulo de polarización local, una sonda recoge las señales horizontales y la otra las verticales, y un interruptor electrónico (controlado por el voltaje de la fuente de alimentación del LNB desde el receptor: 13 V para vertical y 18 V para horizontal) determina qué polarización se transmite a través del LNB para su amplificación y conversión descendente de bloques.
Estos LNB pueden recibir todas las transmisiones de un satélite sin partes móviles y con un solo cable conectado al receptor, y desde entonces se han convertido en el tipo de LNB más común en producción.
LNB comunes
LNB de banda C
Aquí tienen un ejemplo de un LNB de banda C norteamericano :
- Oscilador local: 5,15 GHz
- Frecuencia: 3,40–4,20 GHz
- Temperatura de ruido : 25–100 kelvin (utiliza la clasificación en kelvin en lugar de la clasificación en dB).
- Polarización: Lineal

LNB estándar de banda K para Norteamérica
Aquí tienes un ejemplo de un LNB lineal estándar:
- Oscilador local: 10,75 GHz
- Frecuencia: 11,70–12,20 GHz
- Factor de ruido: 1 dB típico
- Polarización: Lineal
LNB universal ("LNB Astra")

En Europa, a medida que SES lanzaba más satélites Astra a la órbita de 19,2°E en la década de 1990, el rango de frecuencias de enlace descendente utilizadas en la banda FSS (10,70–11,70 GHz) superó la capacidad de los LNB y receptores estándar de la época. La recepción de señales de Astra 1D requirió una ampliación del rango de sintonización de FI de los receptores de 950–1950 MHz a 950–2150 MHz y un cambio en la frecuencia del oscilador local de los LNB, de los habituales 10 GHz a 9,75 GHz (los llamados LNB mejorados ).
El lanzamiento del Astra 1E y de los satélites posteriores supuso el primer uso por parte de Astra de la banda de frecuencias BSS (11,70–12,75 GHz) para nuevos servicios digitales y requirió la introducción de un LNB que pudiera recibir todo el rango de frecuencias de 10,70–12,75 GHz, el LNB universal .
Un LNB universal tiene una frecuencia de oscilador local conmutable de 9,75/10,60 GHz para proporcionar dos modos de operación: recepción de banda baja (10,70–11,70 GHz) y recepción de banda alta (11,70–12,75 GHz). La frecuencia del oscilador local se conmuta en respuesta a una señal de 22 kHz superpuesta a la tensión de alimentación del receptor conectado. Junto con el nivel de tensión de alimentación utilizado para conmutar entre polarizaciones, esto permite que un LNB universal reciba ambas polarizaciones (vertical y horizontal) y el rango completo de frecuencias en la banda K u del satélite bajo el control del receptor, en cuatro subbandas: [ 7 ]
Aquí tenéis un ejemplo de un LNB universal utilizado en Europa:
- Factor de ruido: 0,2 dB típico
- Polarización: Lineal
LNB DBS de Norteamérica
Aquí hay un ejemplo de un LNB utilizado para DBS :
- Oscilador local: 11,25 GHz
- Frecuencia: 12,20–12,70 GHz
- Factor de ruido: 0,7 dB
- Polarización: Circular
LNB de banda S

Aquí tenéis un ejemplo de un LNB de banda S :
- Oscilador local: 1,57 GHz
- Frecuencia: 2,52-2,67 GHz
- Temperatura de ruido : Máximo de 50 kelvin (utiliza la clasificación en kelvin en lugar de la clasificación en dB).
- Polarización: Lineal
Este rango de frecuencias de LNB es bastante raro, ya que los únicos satélites de transmisión directa que funcionan con la banda S son IndoStar-1 e IndoStar-2 , ambos utilizados por el proveedor indonesio de televisión por satélite MNC Vision . Se eligió la banda S para estos satélites porque sus frecuencias penetran eficazmente la atmósfera y proporcionan transmisiones de alta calidad a antenas de pequeño diámetro (80 cm) en regiones con fuertes lluvias, como Indonesia. Un rendimiento de recepción similar en las bandas Ku o C requiere mayor potencia de transmisión o una antena parabólica mucho más grande para penetrar la atmósfera húmeda.
LNBs de múltiples salidas

LNB duales, gemelos, cuádruples y óctuples

Un LNB con una sola bocina de alimentación pero múltiples salidas para la conexión a varios sintonizadores (en receptores separados o dentro del mismo receptor en el caso de un receptor PVR de doble sintonizador). Normalmente, dispone de dos, cuatro u ocho salidas. Cada salida responde a las señales de selección de banda y polarización del sintonizador de forma independiente y se comporta como un LNB independiente. Este LNB suele alimentarse desde un receptor conectado a cualquiera de sus salidas. Las salidas no utilizadas pueden dejarse sin conectar (pero protegidas contra el agua para salvaguardar el LNB).
Nota: En EE. UU., un LNB con dos salidas se denomina LNB dual , pero en el Reino Unido, el término LNB dual describía históricamente un LNB con dos salidas, cada una produciendo una sola polarización, para conexión a un multiswitch (el término y los LNB cayeron en desuso con la introducción del LNB universal y su equivalente para multiswitch, el LNB quattro – véase más abajo). Hoy en día, LNB dual (y alimentación dual ) describe antenas para recepción desde dos posiciones de satélite, utilizando dos LNB separados o un único LNB monobloque con dos bocinas de alimentación. En el Reino Unido, el término LNB de doble salida , o simplemente LNB doble , se utiliza normalmente para un LNB con una sola bocina de alimentación pero dos salidas independientes. [ 3 ]
LNB Quattro
Un tipo especial de LNB (que no debe confundirse con el LNB cuádruple) diseñado para su uso en una instalación de antena parabólica compartida para entregar señales a cualquier número de sintonizadores. Un LNB quattro tiene una sola bocina de alimentación y cuatro salidas, cada una de las cuales suministra una sola de las subbandas K u (banda baja/polarización horizontal, banda alta/polarización vertical, baja/vertical y alta/horizontal) a un multiswitch o a una matriz de multiswitches, que luego entrega a cada sintonizador conectado la subbanda que requiera dicho sintonizador. [ 8 ]
Aunque un LNB quattro suele tener un aspecto similar a un LNB quad, no se puede conectar directamente a los receptores (de forma práctica). Cabe destacar la diferencia entre un LNB quad y un quattro: un LNB quad puede controlar cuatro sintonizadores directamente, y cada salida proporciona señales de toda la banda K u . Un LNB quattro se utiliza para la conexión a un multiswitch en un sistema de distribución de antena parabólica compartida, y cada salida proporciona solo una cuarta parte de las señales de la banda K u .

Enrutador de canal satelital (SCR) o LNB unicable
También se pueden conectar varios sintonizadores a un enrutador de canales satelitales (SCR) o a un LNB Unicable en un único sistema de distribución por cable. Un LNB Unicable tiene un conector de salida, pero funciona de manera diferente a los LNB estándar, por lo que puede conectar varios sintonizadores en cadena a través de un único cable coaxial.
En lugar de convertir en bloque todo el espectro recibido, un LNB SCR convierte en bloque una pequeña sección de la señal recibida (equivalente al ancho de banda de un único transpondedor en el satélite), seleccionada según un comando compatible con DiSEqC del receptor, para emitirla a una frecuencia fija en la FI. Se puede asignar una frecuencia diferente en el rango de FI a hasta 32 sintonizadores y, para cada uno, el LNB SCR convierte en bloque el transpondedor correspondiente solicitado individualmente. [ 9 ]
La mayoría de los LNB SCR también incluyen un modo de funcionamiento heredado o una salida heredada separada que proporciona el bloque de espectro recibido convertido a todo el rango de FI de la manera convencional.

LNB de banda ancha
Los LNB de banda ancha universales ASTRA, con una frecuencia de oscilador de 10,40 o 10,41 GHz, están llegando al mercado. La banda de frecuencia intermedia es mucho más amplia que en un LNB convencional, ya que las bandas alta y baja no están separadas.
Las señales LNB de banda ancha pueden ser aceptadas por nuevos sintonizadores de banda ancha y por nuevos sistemas SCR (por ejemplo, Inverto/Fuba, [ 10 ] Unitron, [ 11 ] Optel, [ 12 ] GT-Sat/Astro), con o sin transmisión óptica. Las señales de banda ancha pueden convertirse a señales quattro convencionales [ 13 ] y viceversa. [ 14 ]
En febrero de 2016, Sky (Reino Unido) lanzó un nuevo LNB compatible únicamente con su nuevo sintonizador de banda ancha. [ 15 ] Este LNB tiene un puerto para todos los canales de polarización vertical, tanto de banda baja como de banda alta, y otro puerto para todos los canales horizontales de banda baja y banda alta. El modelo básico tiene solo 2 conexiones y presumiblemente cuenta con un oscilador local de 10,41 GHz con una frecuencia intermedia de 290–2340 MHz a partir de una entrada de 10,7–12,75 GHz. Este LNB parece ser el mismo que el LNB de banda ancha universal ASTRA de Unitron. [ 16 ] Se necesitan al menos dos cables para acceder a todos los canales. En el decodificador Sky Q, varios sintonizadores pueden seleccionar varios canales, más de los dos habituales para sistemas coaxiales duales. Este tipo de LNB es incompatible con el LNB universal Astra, más común en el Reino Unido, lo que significa que el LNB debe cambiarse durante la actualización. Existe un modelo de LNB con 6 conexiones, 2 para Sky Q y 4 LNB universales Astra para usuarios con múltiples sistemas heredados como Freesat además de Sky Q. En los casos en que solo es posible un único cable, como en bloques de apartamentos, se pueden utilizar multiswitches compatibles con Sky Q, que en su lugar utilizan BSkyB SCR. [ 17 ]
LNB de fibra óptica
Los LNB para sistemas de distribución satelital de fibra óptica funcionan de manera similar a los LNB eléctricos convencionales, con la diferencia de que las cuatro subbandas del espectro completo de la banda K u (10,70–12,75 GHz) en dos polarizaciones de señal se convierten simultáneamente en bloques descendentes (como en un LNB quattro). Las frecuencias intermedias (FI) de las cuatro subbandas se combinan para crear una única FI con un rango de 0,95–5,45 GHz (un ancho de banda de 4,5 GHz), que se modula en una señal óptica mediante un láser semiconductor para transmitirla a través del cable de fibra óptica.
En el receptor, la señal óptica se convierte de nuevo en la señal eléctrica tradicional para que "aparezca" ante el receptor como un LNB convencional. [ 18 ]
LNB monobloque

Un LNB monobloque (o monobloque) es una unidad única que consta de dos, tres o cuatro LNB y un conmutador DiSEqC , diseñada para recibir señales de dos, tres o cuatro satélites cercanos entre sí y enviar la señal seleccionada al receptor. Las bocinas de alimentación de los dos LNB se encuentran a una distancia fija para la recepción de satélites con una separación orbital específica (generalmente 6°, pero también 4°). Si bien se puede lograr la misma funcionalidad con LNB y un conmutador separados, un LNB monobloque, construido en una sola unidad, es más fácil de instalar y permite que las dos bocinas de alimentación estén más cerca entre sí que en los LNB con carcasa individual (típicamente de 60 mm de diámetro). La distancia entre las bocinas de alimentación depende de la separación orbital de los satélites que se van a recibir, el diámetro y la distancia focal de la antena parabólica utilizada, y la posición del sitio de recepción con respecto a los satélites. Por lo tanto, los LNB monobloque suelen ser una solución de compromiso diseñada para funcionar con antenas parabólicas estándar en una región específica. [ 19 ] Por ejemplo, en algunas partes de Europa, los monobloques diseñados para recibir los satélites Hot Bird y Astra 19.2°E son populares porque permiten la recepción de ambos satélites en una sola antena sin necesidad de una antena motorizada costosa, lenta y ruidosa. Una ventaja similar la proporciona el LNB doble para la recepción simultánea de señales de las posiciones Astra 23.5°E y Astra 19.2°E .
También existen unidades LNB monobloque triples, que permiten a los usuarios recibir señales de tres satélites:
Por ejemplo, se puede usar Hotbird 13°E , Eutelsat 16°E y Astra 19,2°E , o bien, lo mismo para las posiciones Eutelsat 7°E , Eutelsat 10°E y Hotbird 13°E . Este monobloque se puede usar para otras posiciones con el mismo espaciado (3°+3°=6°).
Otro ejemplo muy popular para diferentes espaciamientos es: Astra 1: 19,2°E , Astra 3: 23,5°E y Astra 2: 28,2°E (4,3°+4,7°=9° de espaciamiento).
También están disponibles unidades LNB monobloque de cuatro alimentación, que permiten a los usuarios recibir señales de cuatro satélites, por ejemplo Eurobird 9°E , Hotbird 13°E , Astra 19,2°E y Astra 23,5°E (4°+6,2°+4,3°=14,5° de separación).
La mayoría de los receptores que se venden hoy en día son compatibles al menos con DiSeqC 1.0, lo que permite cambiar automáticamente entre 4 satélites (todos los LNB monobloque actuales ) cuando el usuario cambia de canal con el mando a distancia.
Temperaturas frías
Es posible que la humedad en un LNB se congele, provocando la acumulación de hielo a temperaturas muy bajas. Esto solo suele ocurrir cuando el LNB no recibe alimentación del receptor de satélite (es decir, no se está viendo ningún programa). Para evitarlo, muchos receptores de satélite ofrecen la opción de mantener el LNB alimentado mientras el receptor está en modo de espera. De hecho, la mayoría de los LNB se mantienen alimentados porque esto ayuda a estabilizar la temperatura y, por lo tanto, la frecuencia del oscilador local gracias al calor disipado por los circuitos del LNB. En el caso de los receptores BSkyB del Reino Unido , el LNB permanece alimentado en modo de espera para que el receptor pueda recibir actualizaciones de firmware y de la Guía Electrónica de Programación (EPG) . En Estados Unidos, el LNB conectado a un receptor Dish Network permanece alimentado para que el sistema pueda recibir actualizaciones de software y firmware, así como información de la guía por vía aérea durante la noche. En Turquía, otro tipo de LNB, los Digiturk MDU, se mantienen alimentados para recibir contenido VOD , firmware del decodificador, datos de la EPG y claves de televisión de pago para ver contenido cifrado.
Véase también
Referencias
- ↑ "Glosario de términos satelitales" . Satnews.com . Archivado del original el 10 de julio de 2014. Consultado el 27 de enero de 2011 .
- ↑ Calaz, R A. Introducción a la recepción doméstica de radio, televisión y satélite CAI (2002) pp119
- 1 2 Bains, Geoff. "Cómo sacar el máximo provecho de un LNB" What Satellite & Digital TV (noviembre de 2008) pp. 50-51
- ↑ "Glosario de satélites" . SatUniverse.com . 23 de febrero de 2007. Archivado del original el 16 de julio de 2011. Consultado el 27 de enero de 2011 .
- ↑ "Antena Ku a través del cristal" . satelliteguys.us . Archivado del original el 7 de abril de 2014. Consultado el 6 de noviembre de 2013 .
- ↑ "Comprensión de las especificaciones del lnb" (PDF) . SatCritics Technicals . 15/11/2002. Archivado (PDF) del original el 25/04/2012 . Consultado el 08/11/2011 .
- ↑ "Instalación profesional de antenas parabólicas" (PDF) . ASTRA (GB) Limited. Marzo de 2005. pág. 7. Archivado del original (PDF) el 16 de julio de 2011.
- ↑ "Glosario Astra - Quattro LNB" . SES ASTRA. Archivado del original el 15 de julio de 2011. Consultado el 30 de diciembre de 2010 .
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- ↑ "Optel" . www.optelit.com . Archivado del original el 6 de agosto de 2016. Consultado el 1 de julio de 2016 .
- ↑ popcom.be. "Convertidor de banda ancha a Quattro [ sic ] - Unitron Group" . Unitron Group . Archivado del original el 23 de junio de 2016. Consultado el 1 de julio de 2016 .
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{{cite web}}: CS1 mantenimiento: copia archivada como título ( enlace ) - ↑ LNB http://www.unitrongroup.com/en/news-events/unitrongroup-introduces-wideband-satellite-product-family.html Archivado el 6 de agosto de 2020 en Wayback Machine
- ↑ "Unitron Group • Su socio dedicado para soluciones personalizadas de IP y RF" . Archivado del original el 10 de agosto de 2016. Consultado el 14 de mayo de 2016 .
- ↑ "FibreMDU Optical LNB" . Global Invacom. Archivado del original el 17 de junio de 2012. Consultado el 12 de enero de 2010 .
- ↑ Bains, Geoff. "Antenas parabólicas multicanal". What Satellite & Digital TV (agosto de 2007), págs. 44-47.
Enlaces externos
- Misterios del LNB explicados .
- Explicación y diagrama de bloques del LNB
- Temperatura de ruido y factor de ruido
- Sitio web oficial del SES
- Recomendaciones de Astra (para equipos de recepción satelital, incluidos los tipos de LNB)
- Antenas
- circuitos analógicos
- Radiodifusión por satélite
- equipos de telecomunicaciones