스쿼럴
Squarial![]() 스카이 미니디쉬에 인접한 스쿼럴(오른쪽) | |
제조사 | 영국 위성방송 |
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사용 가능 | 구식 |
메모들 스쿼리호는 BSB가 스카이와 합병하면서 마르코 폴로 인공위성이 폐쇄(판매)되면서 구식이 됐다. |
스쿼리(Squarious, squarious, squarious, squarious, squarious, squarious, squarious)는 이제 없어진 영국 위성방송 텔레비전 서비스(BSB)의 수신에 사용되는 위성 안테나다. 스쿼리호는 평평한 플레이트 위성 안테나로, 눈에 띄지 않고 독특하게 만들어졌다. BSB는 안테나의 폼 팩터에 의존하여 당시 경쟁사와 명확하게 차별화되었다. 개발 당시 위성 설치는 송신 위성으로부터 명확한 신호를 받기 위해 보통 90cm 접시가 필요했다. 소형 안테나는 BSB만의 독특한 판매 포인트였고 고객들의 서비스를 끌어들이기 위해 대대적인 광고를 했다.
역사
스콜라리는 BSB의 본부인 마르코 폴로 하우스에서 열린 유명 행사에서 시작되었다. 미디어들은 MAC 사진이 PAL보다 얼마나 더 좋을 수 있는지 보기 위해 시위에 초대되었다. 그러나 MAC는 BSB가 위성 수신에 보통 필요한 접시 안테나를 대체하기 위해 스쿼리를 실물 크기로 공개했을 때 뒷전으로 밀렸다. 스쿼리호는 새로운 항공기와 협력해야 할 수신기를 제조하기로 계약한 4개 회사를 포함한 모든 사람들에게 놀라운 것이었다. 영국 회사인 포텔사와의 스쿼럴 협정은 런던 행사 몇 시간 전에야 타결되었다. BSB 자체가 언론 반응에 놀랐다.
미디어는 새 안테나에 너무 흥분한 나머지 작동하는 프로토타입이 있는지 물어보지 못했고, 없는 것이 분명했다. 이 지점에 존재하는 모든 것은 나무와 플라스틱으로 된 인형이었다. 누군가가 훨씬 더 큰 음식뿐만 아니라 스쿼리 음식을 만들 수 있을 것이라고 믿으면서, BSB는 스쿼리에 대한 전체 광고 캠페인을 만들었다. Paignton의 STC는 영국 스쿼리를 만든 첫 번째 회사였다. 이것들은 영국 전역에 적절한 접대를 제공하기 위해 지름이 38cm로 조금 더 크고, 음식보다 더 비쌌다.[citation needed] 생산 지연과 STC 스쿼럴의 제한된 가용성과 출시 시점에서의 체면치레를 위해 BSB는 이미 일본 시장을 위해 대량으로 생산하고 있던 마쓰시타(현재의 파나소닉)로부터 스쿼럴을 조달했다. 출시 당시 업계 소문에 따르면 BSB는 마쓰시타로부터 각각 수백 파운드에 스쿼리를 구입하고 있으며, 그 비용을 DMAC 수신기 제조업체 4곳에 중한 보조금을 지급하고 있다고 한다. 마쓰시타 스쿼럴은 STC 설계에 비해 약간 질 높은 시공으로 퍼거슨, 필립스, 타퉁이 사용했으며 ITT-노키아가 STC 스쿼럴을 공급했다. 그러나 모두 30cm의 전통적인 미니 요리를 조금 더 저렴한 가격에 제공했다(렌슨 히스, 채널 마스터 등 여러 가지 요리 제조업체가 사용되었다).
스쿼리호는 1993년 스쿼리호가 수신한 마르코폴로 인공위성이 한동안 D-Mac 시스템을 통해 스카이 채널을 탑재했던 BSkyB의 방송 신호를 중단하면서 구식이 됐다.
기술
포물선 반사경을 이용해 전파를 단일 피드 경음기 안테나에 집중시키는 일반적인 위성접시와 달리, 스쿼리호는 여러 개의 소형 안테나가 함께 작동해 파동을 수신하는 일반적인 설계인 단계별 배열 안테나였다.[1] 스쿼럴은 0.9 파장 간격의 144개 또는 256개의 공명 캐비티 안테나의 평면 배열로 구성되었고, 모두 플라스틱에 내장되었다. 각 안테나 요소는 마이크로파 다운링크 전파가 스탠딩파를 흥분시키는 작은 오픈 엔드 메탈 박스였으며, 와이어 프로브가 돌출되어 전파를 수신하여 통합형 저소음 블록 컨버터(LNB) 앰프로 전도했다. 피드 네트워크는 원하는 방향의 전파가 위상에 있는 반면, 다른 방향의 전파가 위상에 있지 않고 취소되도록 별도의 요소로부터의 전류를 정확한 위상에 결합시켰다.
안테나에 도달하기 위해 전자파가 플라스틱 표면을 통과해야 했기 때문에 특수 저손실 플라스틱이 사용되었다. 이 플라스틱 시트들 중 3개는 폴리스티렌 층으로 패딩하여 유닛에 견고함을 더했다. 이 모든 것은 하단에 BSB 로고가 있는 38cm의 흰색 플라스틱 몸체로 제작되었다. 중앙에 탑재된 저소음 블록 컨버터는 다른 위성 안테나의 그것과 유사한 표준 단위였는데, 위성의 주파수를 800MHz 전후의 낮은 주파수 대역으로 변환하여 동축 케이블을 통해 건물로 전송하여 TV의 셋톱 박스로 전송한다. 마쓰시타가 제조해 10GHz 표준단위로 평가받았다.
스쿼리호의 작은 크기는 같은 주파수로 같은 채널을 시뮬레이션하는 두 개의 마르코폴로 DBS 위성의 높은 전력 덕분에 가능했다. 방송전력은 59dBW로 정확도가 0.05도였다.[2]
스쿼럴과 함께 사용되는 DMAC 수신기 제조업체는 퍼거슨, 필립스, 노키아, 타퉁을 포함한다.
수정
스쿼리호는 마르코 폴로 위성의 주파수 범위에서 작동하도록 특별히 고안된 특수 안테나였다. LNB는 제한된 범위의 주파수만 튜닝할 수 있으며, 현대 환경에서 활용될 경우 주파수는 이후 약 100 MHz로 오프셋된다.
일부 소유주들은 BSB가 쇠퇴한 후 토르 위성 시스템(옛 BSB의 자체 위성인 마르코폴로)과 함께 운용하기 위해 스쿼리를 수정했다. 이는 BSB가 존재한 마지막 달 동안 유닛의 높은 할인 가격 덕분이 컸다. D2-MAC 프로그램은 1990년대 초 스칸디나비아 위성에서 수집되어 수정된 수신기를 사용하여 볼 수 있었다. 이들 위성에서 전송이 중단되면 5.0°W로 프랑스 지상파 중계위성으로부터 방송을 수신하는 데 스쿼리스를 사용할 수 있다.
BSB의 대체 요리는 아스트라와 핫버드 위성으로부터 아날로그 전송을 수신하는 데도 성공적으로 사용되었다.
디자인 및 브랜드
BSB는 자사의 모든 채널 로고 전체와 화면 프레젠테이션에 다이아몬드 모양을 사용하여 스쿼리를 광고 캠페인의 중심에 배치했다. 이 정사각형/다이아몬드 이미지는 BSB의 기업 로고까지 확장되었으며 심지어 인쇄 및 화상 광고 매체까지 확장되었다. 이 때문에 회사 슬로건(회사 존속 전반에 걸쳐 사용)은 '정사각형인 것이 현명하다'[3]는 말로 이어졌다.
독특한 외형은 위성 안테나를 위한 첫 번째 설계로, 그것의 평평한 판은 겨우 몇 밀리미터 두께로 측정되었고 LNB 장치는 후방에서 또 다른 3 cm 돌출되어 있었다. 그것은 좋은 품질의 플라스틱, 내후성 코팅, 스테인리스 장착 팔을 특징으로 하여 매우 높은 기준에 따라 제작되었다. 스카이가 제공하는 값싼 금속으로 만든 암스트라드 제조 요리와 비교해 볼 때, 스쿼리는 훨씬 더 매력적이고 고급스런 모습을 보여주었다.
대안
BSB는 스쿼럴에 대한 두 가지 대안을 제시했는데, 가격이 저렴할수록 더 저렴해 보이는 미니 디시 형식과 둥근 사각형 형식 접시를 제공했다.
첫 번째 개정은 직경 약 30cm의 수직 타원형이었다. 설계에는 10GHz의 주파수로 작동하는 '스파이크' 설계 LNB의 짧은 LNB 암이 사용됐다. 본질적으로 이 설계는 BSkyB의 미니디쉬의 전조로 간주될 수 있다. 2차 개정에서는 10GHz에서 표준 LNB를 사용하여 완벽하게 원형(지름 약 25cm)의 접시가 등장하였다. 본질적으로 두 가지 모두 일반적인 위성 접시처럼 기능하며, 축소만 할 뿐이다.
참조
- ^ Lewis, Geoffrey E. (2014). Communication Services via Satellite: A Handbook for Design, Installation and Service Engineers. Elsevier. p. 57. ISBN 1483183750.
- ^ "BSB - the satellites". May 2003. Retrieved 2009-02-19.
- ^ "TellyAds: BSB Television Advert". 2007-01-19. Retrieved 2009-02-19.
참고 문헌 목록
- 피터 치핀데일, 수잔 프랭크스, 로마 펠슈타인, 디셰드! 영국 위성방송의 흥망성쇠 (런던: Simon & Schuster Ltd, 1991).
외부 링크
- "BSB and Squarials". Retrieved 2009-02-08.
- "BSB Promo Video clip — Orbitalzone.Com". Retrieved 2009-02-10.
- "TVARK — British Satellite Broadcasting". Retrieved 2009-02-09.