Skip to main content
TM24
SEC 176 COVER
satpraxis 2022
now 33 2022
27 Οκτωβρίου 2010 03:00

Τι κάνει νιάου νιάου στην …ταράτσα;;

Γράφει: Αργύρης Νομικός

Ένα από τα αγαπημένα μέρη του δορυφορομανή είναι η …ταράτσα! Γι’ αυτό λοιπόν, στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε τις “δορυφορικές” έννοιες που σχετίζονται με το …ειδυλλιακό αυτός μέρος του σπιτιού μας.

Βάλαμε τη βάση μας, ρυθμίσαμε το κάτοπτρό μας, συνδέσαμε τα καλώδιά μας… Όλα τέλεια! Πάμε στο δέκτη για να κάνουμε σάρωση προγραμμάτων και… τίποτα! Χμμμμ… Ας δούμε τι μπορεί να φταίει στην ενδιάμεση διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν τα σήματα, από την έξοδο του LNB μέχρι το δέκτη μας…

Θέση off H ρύθμιση όλων των διακοπτών του συστήματος σε θέση off, αφορά ένα σταθερό κάτοπτρο με ένα LNB. Στην περίπτωση αυτή, δεν έχουμε φυσικά να ρυθμίσουμε καμία δρομολόγηση σήματος, επομένως δεν χρειάζεται να έχουμε κανένα διακόπτη σε θέση on. Η ρύθμιση αυτή, αφορά και κινητό κάτοπτρο με εξωτερικό Positioner, το οποίο δεν έχει δυνατότητα, μετατροπής εντολών DiSeqC 1.2 σε εντολές μοτέρ και η κίνηση του κατόπτρου γίνεται από το τηλεχειριστήριο του Positioner.
DiSeqC 1.0 Αφορά ρύθμιση για (μέχρι) τέσσερα ανεξάρτητα LNB, είτε βρίσκονται στο ίδιο κάτοπτρο, είτε σε συνδυασμό 2, 3 ή 4 κατόπτρων. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διακόπτη DiSeqC 1.0 και στο σύστημα των κεραιών. Ο διακόπτης αυτός έχει τέσσερις εισόδους και μία έξοδο (κάθοδο). Ανάλογα σε ποια είσοδο εισάγουμε τον κάθε δορυφόρο, πρέπει να έχουμε και την αντίστοιχη ρύθμιση στο δέκτη. Αν για παράδειγμα, έχουμε τον Astra 19,2 στην είσοδο 1 του διακόπτη, θα πρέπει να επιλέξουμε  DiSeqC 1.0 και «Πόρτα Α» για τον Astra στο δέκτη. Αν στη συνέχεια, ο Hot Bird βρίσκεται στην είσοδο 2 του διακόπτη, πρέπει να επιλέξουμε για τον Hot Bird, DiSeqC 1.0 και «Πόρτα Β». Συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο, ρυθμίζουμε και τους τέσσερις δορυφόρους στις 4 Πόρτες του DiSeqC 1.0.
DiSeqC 1.1 Παλαιότερα, υποστηριζόταν μόνο από 3-4 δέκτες, σήμερα όμως το συναντάμε σχεδόν σε όλους. Αφορά ρύθμιση για (μέχρι) 16 ανεξάρτητα LNBs, τα οποία, είτε βρίσκονται στο ίδιο κάτοπτρο, είτε σε συνδυασμό κατόπτρων. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 4 διακόπτες DiSeqC 1.0 και έναν DiSeqC 1.1 στο σύστημα των κεραιών. Ανά τέσσερα, τα LNBs οδηγούνται σε διακόπτη DiSeqC 1.0 και κάθε έξοδος από τους τέσσερις διακόπτες, οδηγείται σε μια είσοδο DiSeqC 1.1. Ο διακόπτης  DiSeqC 1.1 έχει και αυτός τέσσερις εισόδους και μια έξοδο (τελική κάθοδο). Ανάλογα σε ποιο συνδυασμό εισόδων εισάγουμε τον κάθε δορυφόρο, πρέπει να έχουμε και την αντίστοιχη ρύθμιση στο δέκτη. Τις περισσότερες φορές, δεν θα δούμε στο μενού του δέκτη ρυθμίσεις του τύπου «Πόρτα Α στο DiSeqC 1.0 και Πόρτα Β DiSeqC 1.1 κλπ». Εκείνο που συνήθως βλέπουμε είναι «Πόρτα 1», «Πόρτα 2», «Πόρτα 3»…. «Πόρτα 16». Εμείς, θα πρέπει, σκεφτόμενοι λογικά, να καταλάβουμε σε ποια πόρτα είναι συνδεδεμένος ο κάθε δορυφόρος. Αν για παράδειγμα έχουμε τον Astra 19,2 στην είσοδο 1 του διακόπτη DiSeqC 1.0 και οδηγούμε την έξοδο αυτού του διακόπτη στην πρώτη θέση εισόδου του DiSeqC 1.1, τότε ο Astra είναι συνδεδεμένος στην «Πόρτα 1». Αν έχουμε τον Hispasat στην είσοδο 2 ενός διακόπτη DiSeqC 1.0, τον οποίο οδηγούμε στην τρίτη είσοδο του DiSeqC 1.1, τότε αυτός βρίσκεται στην «Πόρτα 10». Εκείνο που πρέπει να κατανοήσουμε, είναι, ότι η είσοδος 1 του DiSeqC 1.1, αφορά τους δορυφόρους 1-4, η είσοδος 2 τους 5-8, η είσοδος 3 τους 9-12 και η είσοδος 4 τους 13-16.
Μοτέρ ή DiSeqC 1.2 Η ρύθμιση αυτή αφορά μικρά και μεσαία κάτοπτρα (μέχρι 1.2 m) με DiSeqC 1.2 μοτέρ ή μεγάλα κάτοπτρα με εξωτερικό Positioner, που έχει δυνατότητα μετατροπής εντολών DiSeqC 1.2, σε εντολές μοτέρ. Εδώ, φυσικά, το πρόβλημα δεν είναι η ρύθμιση του δέκτη, αλλά η εύρεση του τόξου του κατόπτρου, το οποίο πρέπει να συμπίπτει με το τόξο των δορυφόρων, εργασία, η οποία πρέπει να γίνεται από έμπειρο άτομο ή καλύτερα από επαγγελματία εγκαταστάτη. Αν το τόξο είναι ρυθμισμένο σωστά, από το μενού, μπορούμε να ορίσουμε κατεύθυνση κίνησης (ανατολική ή δυτική), βήμα κίνησης και να ορίσουμε τα όρια του κατόπτρου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα όρια, αφού αν αφήσουμε ανεξέλεγκτη την κίνηση του κατόπτρου, το πιθανότερο είναι να… «κρεμάσει» μόλις ξεπεράσει κάποιο ανατολικό ή δυτικό σημείο. Αν όλες οι ρυθμίσεις γίνουν σωστά, στη συνέχεια, μπορούμε να ανιχνεύσουμε τους δορυφόρους και να τους αποθηκεύσουμε σε μια θέση μνήμης.
USALS Η ρύθμιση αυτή αφορά μικρά και μεσαία κάτοπτρα (μέχρι 1.2 m), με DiSeqC 1.2 μοτέρ. To USALS είναι ένα σύστημα υπολογισμού, που επιτρέπει τον αυτόματο προσδιορισμό της θέσης ενός δορυφόρου σε τροχιά, με προσέγγιση 0,1 μοίρες.
Το USALS είναι ένα πρόγραμμα – και όχι πρωτόκολλο επικοινωνίας, εναλλακτικό του DiSEqC. Στην πραγματικότητα, σε συνεργασία με το DiSEqC 1.2, χρησιμοποιεί την εντολή «Πήγαινε στη γωνιακή θέση xx» και αυτή είναι και η μόνη DiSEqC εντολή που χρειάζεται. Το USALS υπολογίζει τη θέση κάθε «ορατού» δορυφόρου, με βάση το γεωγραφικό μήκος και πλάτος του τόπου εγκατάστασης και αποφασίζει την κατεύθυνση της περιστροφής. Η ρύθμισή του, θεωρητικά είναι απλή. Αν έχουμε βρει ένα δορυφόρο στο κέντρο, σωστά, περνάμε τα στοιχεία του και στη συνέχεια, με βάση μόνο την τροχιακή θέση κάθε δορυφόρου, το κάτοπτρο οδηγείται στη σωστή θέση. Τα πλεονεκτήματα του USALS, είναι, ότι μετά την εύρεση ενός δορυφόρου στο κέντρο του τόξου περιστροφής, όλοι οι άλλοι υπολογίζονται αυτόματα.
Διακόπτης 0/12V O διακόπτης αυτός αφορά ρύθμιση δύο διαφορετικών συστημάτων κεραιών, χωρίς χρήση εντολών DiSEqC. Στην απλούστερη περίπτωση, μπορούμε να έχουμε δύο ανεξάρτητα LNBs (στο ίδιο ή σε διαφορετικά κάτοπτρα). Αν ρυθμίσουμε το διακόπτη στη θέση 0, δουλεύει το ένα LNB, αν το ρυθμίσουμε στη θέση 12, δουλεύει το άλλο. Επεκτείνοντας αυτήν τη λογική με το διακόπτη 0/12V, μπορούμε να συνδυάσουμε και συστήματα DiSEqC. Αν, για παράδειγμα, έχουμε δύο συστήματα DiSeqC 1.0, με τέσσερα LNBs το καθένα, μπορούμε με τη χρήση του διακόπτη να δουλεύει ή το ένα σύστημα ή το άλλο. Έτσι, επεκτείνουμε τον αριθμό των LNBs (και κατ’ επέκταση και των δορυφόρων) στους 8. Φυσικά και τα δύο συστήματα είναι ρυθμισμένα στις «Πόρτες Α-Δ» του DiSeqC 1.0, απλά ο διακόπτης αποφασίζει ποιο σύστημα θα δουλεύει κάθε φορά.

Μήπως τελικά φταίει κάτι άλλο;;
Εάν τίποτα από τα παραπάνω δεν εμπλέκεται στη διαδρομή μεταξύ του δέκτη και του LNB της εγκατάστασή σας, τότε δεν μένει παρά να είναι λάθος ρυθμισμένο το κάτοπτρό σας! Ωστόσο, όλα αυτά δεν τα διαβάσατε τσάμπα, γιατί σίγουρα στο μέλλον, σε μια επερχόμενη αναβάθμιση του συστήματός σας, θα “πέσετε” σε μια από τις παραπάνω έννοιες…

Βάλαμε τη βάση μας, ρυθμίσαμε το κάτοπτρό μας, συνδέσαμε τα καλώδιά μας… Όλα τέλεια! Πάμε στο δέκτη για να κάνουμε σάρωση προγραμμάτων και… τίποτα! Χμμμμ… Ας δούμε τι μπορεί να φταίει στην ενδιάμεση διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν τα σήματα, από την έξοδο του LNB μέχρι το δέκτη μας…

 

Θέση off  H ρύθμιση όλων των διακοπτών του συστήματος σε θέση off, αφορά ένα σταθερό κάτοπτρο με ένα LNB. Στην περίπτωση αυτή, δεν έχουμε φυσικά να ρυθμίσουμε καμία δρομολόγηση σήματος, επομένως δεν χρειάζεται να έχουμε κανένα διακόπτη σε θέση on. Η ρύθμιση αυτή, αφορά και κινητό κάτοπτρο με εξωτερικό Positioner, το οποίο δεν έχει δυνατότητα, μετατροπής εντολών DiSeqC 1.2 σε εντολές μοτέρ και η κίνηση του κατόπτρου γίνεται από το τηλεχειριστήριο του Positioner.

DiSeqC 1.0 Αφορά ρύθμιση για (μέχρι) τέσσερα ανεξάρτητα LNB, είτε βρίσκονται στο ίδιο κάτοπτρο, είτε σε συνδυασμό 2, 3 ή 4 κατόπτρων. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διακόπτη DiSeqC 1.0 και στο σύστημα των κεραιών. Ο διακόπτης αυτός έχει τέσσερις εισόδους και μία έξοδο (κάθοδο). Ανάλογα σε ποια είσοδο εισάγουμε τον κάθε δορυφόρο, πρέπει να έχουμε και την αντίστοιχη ρύθμιση στο δέκτη. Αν για παράδειγμα, έχουμε τον Astra 19,2 στην είσοδο 1 του διακόπτη, θα πρέπει να επιλέξουμε  DiSeqC 1.0 και «Πόρτα Α» για τον Astra στο δέκτη. Αν στη συνέχεια, ο Hot Bird βρίσκεται στην είσοδο 2 του διακόπτη, πρέπει να επιλέξουμε για τον Hot Bird, DiSeqC 1.0 και «Πόρτα Β». Συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο, ρυθμίζουμε και τους τέσσερις δορυφόρους στις 4 Πόρτες του DiSeqC 1.0.

DiSeqC 1.1  Παλαιότερα, υποστηριζόταν μόνο από 3-4 δέκτες, σήμερα όμως το συναντάμε σχεδόν σε όλους. Αφορά ρύθμιση για (μέχρι) 16 ανεξάρτητα LNBs, τα οποία, είτε βρίσκονται στο ίδιο κάτοπτρο, είτε σε συνδυασμό κατόπτρων. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 4 διακόπτες DiSeqC 1.0 και έναν DiSeqC 1.1 στο σύστημα των κεραιών. Ανά τέσσερα, τα LNBs οδηγούνται σε διακόπτη DiSeqC 1.0 και κάθε έξοδος από τους τέσσερις διακόπτες, οδηγείται σε μια είσοδο DiSeqC 1.1. Ο διακόπτης  DiSeqC 1.1 έχει και αυτός τέσσερις εισόδους και μια έξοδο (τελική κάθοδο). Ανάλογα σε ποιο συνδυασμό εισόδων εισάγουμε τον κάθε δορυφόρο, πρέπει να έχουμε και την αντίστοιχη ρύθμιση στο δέκτη. Τις περισσότερες φορές, δεν θα δούμε στο μενού του δέκτη ρυθμίσεις του τύπου «Πόρτα Α στο DiSeqC 1.0 και Πόρτα Β DiSeqC 1.1 κλπ». Εκείνο που συνήθως βλέπουμε είναι «Πόρτα 1», «Πόρτα 2», «Πόρτα 3»…. «Πόρτα 16». Εμείς, θα πρέπει, σκεφτόμενοι λογικά, να καταλάβουμε σε ποια πόρτα είναι συνδεδεμένος ο κάθε δορυφόρος. Αν για παράδειγμα έχουμε τον Astra 19,2 στην είσοδο 1 του διακόπτη DiSeqC 1.0 και οδηγούμε την έξοδο αυτού του διακόπτη στην πρώτη θέση εισόδου του DiSeqC 1.1, τότε ο Astra είναι συνδεδεμένος στην «Πόρτα 1». Αν έχουμε τον Hispasat στην είσοδο 2 ενός διακόπτη DiSeqC 1.0, τον οποίο οδηγούμε στην τρίτη είσοδο του DiSeqC 1.1, τότε αυτός βρίσκεται στην «Πόρτα 10». Εκείνο που πρέπει να κατανοήσουμε, είναι, ότι η είσοδος 1 του DiSeqC 1.1, αφορά τους δορυφόρους 1-4, η είσοδος 2 τους 5-8, η είσοδος 3 τους 9-12 και η είσοδος 4 τους 13-16.

Μοτέρ ή DiSeqC 1.2  Η ρύθμιση αυτή αφορά μικρά και μεσαία κάτοπτρα (μέχρι 1.2 m) με DiSeqC 1.2 μοτέρ ή μεγάλα κάτοπτρα με εξωτερικό Positioner, που έχει δυνατότητα μετατροπής εντολών DiSeqC 1.2, σε εντολές μοτέρ. Εδώ, φυσικά, το πρόβλημα δεν είναι η ρύθμιση του δέκτη, αλλά η εύρεση του τόξου του κατόπτρου, το οποίο πρέπει να συμπίπτει με το τόξο των δορυφόρων, εργασία, η οποία πρέπει να γίνεται από έμπειρο άτομο ή καλύτερα από επαγγελματία εγκαταστάτη. Αν το τόξο είναι ρυθμισμένο σωστά, από το μενού, μπορούμε να ορίσουμε κατεύθυνση κίνησης (ανατολική ή δυτική), βήμα κίνησης και να ορίσουμε τα όρια του κατόπτρου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα όρια, αφού αν αφήσουμε ανεξέλεγκτη την κίνηση του κατόπτρου, το πιθανότερο είναι να… «κρεμάσει» μόλις ξεπεράσει κάποιο ανατολικό ή δυτικό σημείο. Αν όλες οι ρυθμίσεις γίνουν σωστά, στη συνέχεια, μπορούμε να ανιχνεύσουμε τους δορυφόρους και να τους αποθηκεύσουμε σε μια θέση μνήμης.

USALS Η ρύθμιση αυτή αφορά μικρά και μεσαία κάτοπτρα (μέχρι 1.2 m), με DiSeqC 1.2 μοτέρ. To USALS είναι ένα σύστημα υπολογισμού, που επιτρέπει τον αυτόματο προσδιορισμό της θέσης ενός δορυφόρου σε τροχιά, με προσέγγιση 0,1 μοίρες.

Το USALS είναι ένα πρόγραμμα – και όχι πρωτόκολλο επικοινωνίας, εναλλακτικό του DiSEqC. Στην πραγματικότητα, σε συνεργασία με το DiSEqC 1.2, χρησιμοποιεί την εντολή «Πήγαινε στη γωνιακή θέση xx» και αυτή είναι και η μόνη DiSEqC εντολή που χρειάζεται. Το USALS υπολογίζει τη θέση κάθε «ορατού» δορυφόρου, με βάση το γεωγραφικό μήκος και πλάτος του τόπου εγκατάστασης και αποφασίζει την κατεύθυνση της περιστροφής. Η ρύθμισή του, θεωρητικά είναι απλή. Αν έχουμε βρει ένα δορυφόρο στο κέντρο, σωστά, περνάμε τα στοιχεία του και στη συνέχεια, με βάση μόνο την τροχιακή θέση κάθε δορυφόρου, το κάτοπτρο οδηγείται στη σωστή θέση. Τα πλεονεκτήματα του USALS, είναι, ότι μετά την εύρεση ενός δορυφόρου στο κέντρο του τόξου περιστροφής, όλοι οι άλλοι υπολογίζονται αυτόματα.

Διακόπτης 0/12V O διακόπτης αυτός αφορά ρύθμιση δύο διαφορετικών συστημάτων κεραιών, χωρίς χρήση εντολών DiSEqC. Στην απλούστερη περίπτωση, μπορούμε να έχουμε δύο ανεξάρτητα LNBs (στο ίδιο ή σε διαφορετικά κάτοπτρα). Αν ρυθμίσουμε το διακόπτη στη θέση 0, δουλεύει το ένα LNB, αν το ρυθμίσουμε στη θέση 12, δουλεύει το άλλο. Επεκτείνοντας αυτήν τη λογική με το διακόπτη 0/12V, μπορούμε να συνδυάσουμε και συστήματα DiSEqC. Αν, για παράδειγμα, έχουμε δύο συστήματα DiSeqC 1.0, με τέσσερα LNBs το καθένα, μπορούμε με τη χρήση του διακόπτη να δουλεύει ή το ένα σύστημα ή το άλλο. Έτσι, επεκτείνουμε τον αριθμό των LNBs (και κατ’ επέκταση και των δορυφόρων) στους 8. Φυσικά και τα δύο συστήματα είναι ρυθμισμένα στις «Πόρτες Α-Δ» του DiSeqC 1.0, απλά ο διακόπτης αποφασίζει ποιο σύστημα θα δουλεύει κάθε φορά.

Μήπως τελικά φταίει κάτι άλλο;;

Εάν τίποτα από τα παραπάνω δεν εμπλέκεται στη διαδρομή μεταξύ του δέκτη και του LNB της εγκατάστασή σας, τότε δεν μένει παρά να είναι λάθος ρυθμισμένο το κάτοπτρό σας! Ωστόσο, όλα αυτά δεν τα διαβάσατε τσάμπα, γιατί σίγουρα στο μέλλον, σε μια επερχόμενη αναβάθμιση του συστήματός σας, θα “πέσετε” σε μια από τις παραπάνω έννοιες…

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Τα νέα της Mistral: Ενισχυτής κεραίας VeSat VS_VZ16
Όπως είχε γραφτεί στο προηγούμενο τεύχος, κάποια από τα προϊόντα VeSat που αφορούν ενισχυτές κεραίας και ενισχυτές κεντρικής κεραίας, από τώρα και στο εξής θα παράγονται στις εγκαταστάσεις της Mistr…
EDISION Talos 13dB / 15dB / 18dB
Οι τριπλές κεραίες EDISION Talos 13dB / 15dB / 18dB 5G 21-48 είναι για λήψη επίγειων ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών 21 έως και 48 UHF. Με τη διάταξη τριπλού κατευθυντήρα, παρέχουν αντίστοιχη απολαβή…
TP-Link Omada Network 6.2
Η TP-Link παρουσιάζει το Omada Network 6.2, μια σημαντική ενημέρωση που βελτιώνει την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και την ευελιξία διαμόρφωσης. Αυτή η έκδοση επιτρέπει ανώτερη απόδοση δικτύου με λιγ…
Solray LED
Η εταιρεία KAL Electronics διαθέτει πλήρη γκάμα ηλιακών προβολέων της Solray. Πρόκειται για αυτόνομους ηλιακούς προβολείς LED με φωτοβολταϊκό panel και χειριστήριο σε ψυχρό λευκό φωτισμό. Είναι πλήρ…
Kathrein CAS 90ws
Η CAS 90ws είναι μια υψηλής ποιότητας δορυφορική κεραία της Kathrein με διάμετρο 90 εκατοστών. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή λευκού χρώματος, η κεραία συνδυάζει ένα συμπαγές φυ…
Ruijie-Reyee RG-RAP72
Σε έναν επαγγελματικό χώρο, ένα boutique hotel, ένα μικρό γραφείο ή μια σύγχρονη κατοικία, το Wi-Fi δεν πρέπει απλώς να υπάρχει. Πρέπει να λειτουργεί σταθερά, να καλύπτει σωστά τον χώρο και να ενσωμ…
Rexer X-POWER
Η EDISION ανακοινώνει νέες παραλαβές μπαταριών EXTRA POWER της Rexer. Πρόκειται για μπαταρίες αλκαλικές και λιθίου που σας παρέχουν σταθερή και αξιόπιστη φορητή ενέργεια, την οποία μπορείτε να εμπισ…
Kathrein KAZ 10
Το Kathrein KAZ 10 είναι ένα συμπαγές προστατευτικό υπερτάσεων, το οποίο έχει σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις κεραιών. Παρέχει προστασία από υπερτάσεις 5 κατευθύνσεων (4x DVB-S/S2 & 1x DVB-T/T2/C)…
Σημάνσεις καλωδίων στο Β2Β της EDISION
Διαθέσιμα στο Β2Β της EDISION κλιπ σήμανσης για καλώδια με διάμετρο 5,6-7,4 mm. Αυτά τα κλιπ καλωδίων αποτρέπουν σφάλματα εφαρμογής και αυξάνουν την ασφάλεια κατά τη συντήρηση, την εγκατάσταση και τ…
TELEVES Keystone Jacks
Διαθέσιμη στο Β2Β της EDISION μεγάλη γκάμα Keystone Jack RJ45 της TELEVES. Πρόκειται για θηλυκά βύσματα 180° που είναι συμβατά με την τεχνολογία PoE / PoE+ / PoE++ (Power over Ethernet), επιτρέποντα…
Καμπάνια για τα επαγγελματικά πακέτα IKUHot / IKUGaF για ξενοδοχεία και Gap Fillers
Μία νέα καμπάνια από την IDComs βρίσκεται σε ισχύ για το διάστημα 1/5/26 έως 30/6/26, η οποία αφορά τα επαγγελματικά πακέτα IKUHot / IKUGaF για ξενοδοχεία και Gap Fillers, όπου περιλαμβάνεται το HTI…
Τα νέα της Mistral: Παραγωγή διακλαδωτήρων και ενισχυτών κεραίας VeSat
Κάποια από τα προϊόντα VeSat που αφορούν ενισχυτές κεραίας και ενισχυτές κεντρικής κεραίας από τώρα και στο εξής θα παράγονται στις εγκαταστάσεις της Mistral στον Γέρακα Αττικής. Για να γίνει αυτό…

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ψηφιακή Τηλεόραση, Ιούλιος 2026
Το νέο τεύχος Ιουλίου 2026 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Θέματα τεύχους…
FIFA World Cup 2026
Η ώρα για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του κόσμου, που κάθε 4 χρόνια περιμένουν με ανυπομονησία οι φίλαθλοι σε κάθε γωνιά του πλανήτη, έφτασε! Το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ξεκίνησε στις…
Sat & Zap, Ιούλιος 2026
Λίγα τα αξιόλογα ελεύθερα δορυφορικά κανάλια του μήνα. Για τους Έλληνες του εξωτερικού, το ERT Cosmos που αντικατέστησε το ERT World διαθέτει πλέον και αγγλικό υποτιτλισμό. 0 Sifir TV Turksat 4A…
Επισκόπηση απορρήτου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες cookie αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η ανάγνωση σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπο μας και η βοήθεια της ομάδας μας να κατανοήσει ποιες ενότητες του ιστοτόπου θεωρείτε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.