Régler le skew du LNB : trouver le bon angle de rotation

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L'azimut et l'élévation amènent la parabole sur le satellite ; le skew décide de la propreté du signal ensuite. C'est l'angle dont on fait tourner le LNB dans son support, et c'est la valeur que la plupart des installations faites soi-même laissent tout simplement à zéro.

Cela ne se paie pas tout de suite. Par beau temps l'image tient même avec un mauvais skew, parce que la parabole garde de la marge. Ce n'est qu'au passage d'une averse que tombent précisément les chaînes situées sur l'autre plan de polarisation. Ce guide explique ce que fait physiquement cet angle, pourquoi il dépend de l'endroit où vous êtes, et comment le régler correctement en dix minutes.

Ce qu'il vous faut

  • Clé plate ou clé Allen pour le collier du LNB (le plus souvent 10 mm ou Allen de 4 mm)
  • Un mesureur de champ satellite, ou un récepteur affichant la qualité du signal sous forme de nombre
  • La valeur de skew calculée pour votre position : depuis SatFinder ou depuis le tableau ci-dessous
  • Une deuxième personne pour lire l'appareil pendant que vous tournez

1Ce que fait réellement le skew

Deux ondes radio parcourant le même trajet jusqu'au LNB : l'une oscille à l'horizontale, l'autre tournée de 90° à la verticale. Dans le LNB, une sonde prend chaque plan.

Un satellite diffuse deux fois plus de chaînes que sa bande de fréquences ne le permettrait. C'est la polarisation qui le rend possible : deux paquets de chaînes se partagent la même fréquence, mais leurs ondes oscillent dans des plans tournés de 90° l'un par rapport à l'autre, horizontal et vertical. Sur Astra 19,2° Est, environ la moitié des chaînes sont en H et l'autre moitié en V.

Dans le LNB se trouvent deux sondes, elles aussi décalées de 90°. Chacune capte exactement un plan. Si la rotation du LNB correspond à celle des ondes qui arrivent, chaque sonde rencontre proprement son plan. Si le LNB est de travers, chaque sonde capte en plus une partie de l'autre plan : ce n'est pas du signal en plus, c'est du brouillage.

Le skew est exactement cette correction : la rotation du LNB qui aligne ses sondes sur les plans des ondes entrantes.

2Pourquoi l'angle dépend de votre position

Deux paraboles à gauche et à droite du méridien du satellite. Celle de l'ouest tourne dans un sens, celle de l'est dans l'autre ; sur le méridien lui-même l'angle reste nul.

Les plans de polarisation sont définis au satellite par rapport à l'équateur. Or vous n'êtes ni sur l'équateur ni exactement sur le méridien du satellite, et de ce double décalage naît une torsion différente pour chaque lieu.

Le sens suit une règle simple : à l'ouest du méridien du satellite, l'angle est positif ; à l'est, négatif. Exactement sur la longitude du satellite, le skew vaut zéro.

Toute la France se trouve à l'ouest de 19,2°, les valeurs sont donc toutes positives : Marseille 14,8°, Lyon 13,5°, Paris 12,9°. Bruxelles, plus à l'est et plus au nord, ne demande que 10,6° — les deux effets vont ici dans le même sens.

3Trouver la valeur pour votre position

Le skew ne dépend que de vos coordonnées et de la position du satellite : ni de la taille de la parabole, ni du type de LNB, ni du récepteur. Il ne change donc plus jamais tant que l'installation reste en place et vise le même satellite.

Le tableau donne azimut, élévation et skew pour quelques villes. Pour votre adresse exacte, SatFinder calcule les trois valeurs.

Azimut, élévation et skew du LNB pour Astra 19,2° Est
VilleAzimutÉlévationSkew
Paris158,1°31,6°12,9°
Lyon160,3°35,4°13,5°
Marseille160,3°38,1°14,8°
Bruxelles161,1°30,1°10,6°

4Trouver le zéro, puis tourner le LNB

Vue de face d'un LNB dans son support avec graduation en degrés ; le LNB est tourné hors du zéro de l'angle de skew.

Presque tous les supports de LNB portent une graduation en degrés et un repère zéro. Zéro signifie : le connecteur pointe droit vers le bas et l'inscription du LNB est horizontale. Desserrez le collier juste assez pour que le LNB tourne avec une légère résistance, pas davantage, sinon il vous échappera au moment de resserrer.

Tournez jusqu'à la valeur calculée et resserrez. Si votre support n'a pas de graduation, un morceau d'adhésif autour du col du LNB fait office de repère : sur un col de 40 mm, 1° correspond à environ 0,35 mm de circonférence, donc 13° à un peu moins de 5 mm. La tolérance est d'environ ±2°.

Vérifiez pour finir que le câble pend toujours sans tension. Un coaxial tendu fait lentement pivoter le LNB en arrière au fil des mois.

5Affiner sur la qualité, pas sur la puissance

Deux barres côte à côte : la puissance du signal reste presque inchangée pendant la rotation, la qualité monte nettement.

La valeur calculée est le point de départ, pas l'arrivée. Prenez maintenant une chaîne du plan horizontal et une du plan vertical, et observez la qualité du signal sur les deux.

Tournez le LNB par pas d'environ 2° et attendez deux à trois secondes après chaque pas que le récepteur se mette à jour. Le bon angle est celui où les deux plans ensemble donnent le meilleur résultat, pas celui où l'un seul atteint son maximum.

Regardez la qualité ou le SNR, pas la puissance. L'affichage de puissance mesure pour l'essentiel ce qui arrive à l'entrée, et cela ne change guère quand on tourne. Seule la qualité montre avec quelle propreté le récepteur parvient à reséparer les données.

6Ce qui se passe mal le plus souvent

Sur une installation multifeed avec plusieurs LNB sur un même support, le skew s'applique à chaque LNB séparément. Chaque satellite occupe une longitude différente, donc chaque LNB a besoin de sa propre valeur ; les tourner tous pareil est une erreur répandue.

Un LNB monobloc pour deux positions voisines est en revanche une pièce unique à géométrie interne fixe. Ici on tourne le boîtier entier à la valeur moyenne des deux positions ; les fabricants donnent la valeur adéquate dans la fiche technique.

Et sur les paraboles offset, ne confondez pas avec l'élévation. L'antenne est bien plus redressée que la valeur d'élévation ne le laisse croire, parce que l'angle d'offset s'y ajoute. Le skew n'a rien à voir avec cela : il se règle toujours au LNB, jamais au support de la parabole.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le skew du LNB ?

Le skew est l'angle dont on fait tourner le LNB dans son support afin que ses deux sondes de réception correspondent aux ondes polarisées horizontalement et verticalement émises par le satellite. Il ne dépend que de vos coordonnées et de la position du satellite.

Dans quel sens dois-je tourner le LNB ?

Si votre position est à l'ouest du méridien du satellite, la rotation est positive ; à l'est, négative. La France et la Belgique étant entièrement à l'ouest d'Astra 19,2°, la valeur y est toujours positive. L'indication vaut vue de l'arrière, en regardant vers le satellite.

Combien de degrés de skew faut-il en France ?

Pour Astra 19,2° Est les valeurs tournent autour de 11° à 15° : Paris environ 12,9°, Lyon 13,5°, Marseille 14,8°, Bruxelles 10,6°. Pour votre adresse exacte, SatFinder calcule la valeur.

Que se passe-t-il si le skew est mal réglé ?

La puissance du signal reste à peu près la même, la qualité chute. Par beau temps vous ne verrez rien ; sous la pluie ou la neige, les chaînes d'un plan de polarisation tombent en premier. Au-delà d'environ 10° d'écart, la perte devient mesurable même par ciel dégagé.

Le skew est-il différent sur un LNB twin ou quad ?

Non. Twin, quad et octo ne diffèrent que par le nombre de sorties, pas par la géométrie interne. Le skew est le même pour tous. L'exception est le multifeed avec plusieurs LNB distincts : là, chacun a besoin de sa propre valeur.

Existe-t-il un tableau de skew à consulter ?

Le tableau de l'étape 3 donne azimut, élévation et skew pour plusieurs villes. Comme la valeur varie continûment avec la longitude, vous pouvez interpoler entre deux d'entre elles — ou la faire calculer directement pour vos coordonnées, ce qui est plus précis que n'importe quel tableau.