{"id":1400,"date":"2026-06-29T03:31:32","date_gmt":"2026-06-29T03:31:32","guid":{"rendered":"https:\/\/worm-and-worm-wheel.com\/?p=1400"},"modified":"2026-06-29T03:31:32","modified_gmt":"2026-06-29T03:31:32","slug":"worm-and-worm-wheel-for-antenna-positioner-and-satellite-dish-drives","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/worm-and-worm-wheel.com\/de\/worm-and-worm-wheel-for-antenna-positioner-and-satellite-dish-drives\/","title":{"rendered":"Schnecke und Schneckenrad f\u00fcr Antennenpositionierer und Satellitensch\u00fcsselantriebe"},"content":{"rendered":"<div style=\"max-width: 900px; margin: 0 auto; padding: 0 0.1% 2rem; font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif; color: #1e293b; line-height: 1.75;\">\n<p><!-- \u2550\u2550\u2550 HERO \u2550\u2550\u2550 --><\/p>\n<div style=\"background: linear-gradient(125deg,rgba(10,37,64,.88) 0%,rgba(10,37,64,.55) 100%), url('https:\/\/worm-and-worm-wheel.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Duplex-Worm-Gear-Set-1.webp') center\/cover no-repeat #0A2540; padding: clamp(36px,6vw,72px) clamp(20px,4vw,44px); border-radius: 12px; margin-bottom: 32px;\">\n<p style=\"font-family: 'JetBrains Mono',monospace; font-size: 11px; letter-spacing: 2.5px; color: #06b6d4; text-transform: uppercase; margin: 0 0 10px;\">Korea Ever-Power \u00b7 Anwendungsleitfaden<\/p>\n<h1 style=\"color: #fff; font-size: clamp(24px,4vw+8px,40px); font-weight: 800; line-height: 1.22; margin: 0 0 14px; max-width: 720px;\">Schnecke und Schneckenrad f\u00fcr Antennenpositionierer und Satellitensch\u00fcsselantriebe<\/h1>\n<p style=\"color: #cbd5e1; font-size: clamp(14px,1.8vw+4px,17px); max-width: 660px; margin: 0 0 22px; line-height: 1.7;\">Eine Ka-Band-Bodenstation mit einer 1,2-Meter-Antenne hat einen Strahlwinkel von 0,6 Grad. Der Satellit befindet sich in 36.000 km Entfernung in einer geostation\u00e4ren Umlaufbahn. Betr\u00e4gt das Spiel des Schneckengetriebes, das die Azimutachse der Antenne antreibt, 4 Bogenminuten, so beansprucht der Ausrichtungsfehler 11 Prozent des Strahlwinkels \u2013 was die Signalst\u00e4rke um 0,5 dB verschlechtert und die Verbindung unter den minimalen Tr\u00e4ger-Rausch-Abstand fallen lassen kann. Im Ka-Band ist das Spiel des Schneckengetriebes nicht nur eine mechanische Spezifikation, sondern auch ein wichtiger Kommunikationsparameter.<\/p>\n<p><a style=\"display: inline-block; background: #F59E0B; color: #0a2540; padding: 12px 26px; border-radius: 5px; font-weight: bold; text-decoration: none; font-size: 14px;\" href=\"#contact\">Sprechen Sie mit einem Antennenantriebsingenieur \u2192<\/a><\/p>\n<\/div>\n<p><!-- \u2550\u2550\u2550 QUICK ANSWER \u2550\u2550\u2550 --><\/p>\n<div style=\"background: #F8FAFC; border-left: 4px solid #F59E0B; padding: 18px 22px; margin: 0 0 32px; border-radius: 0 8px 8px 0;\">\n<div style=\"font-family: 'JetBrains Mono',monospace; font-size: 11px; color: #f59e0b; letter-spacing: .12em; text-transform: uppercase; margin-bottom: 6px;\">Kurzantwort<\/div>\n<p style=\"margin: 0; color: #1e293b; font-size: clamp(13.5px,1.5vw+6px,15.5px); line-height: 1.7;\">Antennenpositionierer und Satelliten-Nachf\u00fchrsysteme nutzen Schneckengetriebe f\u00fcr die Azimut- (horizontale) und Elevationsachse (vertikale). Die Selbsthemmung h\u00e4lt den Antennenausrichtwinkel ohne Motorleistung gegen den Wind, das hohe \u00dcbersetzungsverh\u00e4ltnis erm\u00f6glicht eine feine Winkelaufl\u00f6sung mit einem kompakten Motor, und die 90\u00b0-Geometrie passt in die Sockelkonstruktion. Die Tabelle zur Genauigkeitsberechnung ordnet Frequenzband (C, Ku, Ka) und Sch\u00fcsseldurchmesser der Strahlbreite, dem maximal zul\u00e4ssigen Ausrichtungsfehler und damit dem maximalen Spiel des Schneckengetriebes zu. Sie zeigt, dass C-Band-Systeme 6 bis 10 Bogenminuten Spiel tolerieren, w\u00e4hrend Ka-Band-Systeme weniger als 2 Bogenminuten erfordern. Maritime, stabilisierte Antennen f\u00fchren eine kontinuierliche Nachf\u00fchrung durch (Korrektur von Roll-, Nick- und Gierbewegungen des Schiffes), was 5 bis 15 Millionen Positionierungszyklen pro Jahr erzeugt \u2013 eine Belastung, die eher mit der von Windkraftanlagen-Gierantrieben (Artikel A35) als mit der quasistatischen Belastung landgest\u00fctzter Festpunktantennen vergleichbar ist.<\/p>\n<\/div>\n<p><!-- \u2550\u2550\u2550 H2: WHY ANTENNAS USE WORM GEARS \u2550\u2550\u2550 --><\/p>\n<h2 id=\"why-antenna-positioners-use-worm-gear-drives\" style=\"color: #0a2540; font-size: clamp(22px,3vw+6px,30px); font-weight: 800; border-bottom: 3px solid #F59E0B; padding-bottom: 10px; margin: 48px 0 18px; scroll-margin-top: 80px; line-height: 1.3;\">Warum Antennenpositionierer Schneckengetriebe verwenden<\/h2>\n<div style=\"display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 24px; align-items: center; margin: 20px 0 24px;\">\n<div style=\"flex: 1; min-width: 260px;\">\n<p style=\"font-size: clamp(14px,1.6vw+6px,16px); margin: 0 0 12px;\">Ein Antennenpositionierer dreht die Parabolantenne im Azimut (0 bis 360 Grad horizontal) und in der Elevation (0 bis 90 Grad vertikal), um den Antennenstrahl auf einen Satelliten oder ein Kommunikationsziel auszurichten. Bei geostation\u00e4ren Satelliten wird die Antenne einmalig ausgerichtet und gehalten \u2013 das Schneckengetriebe dient als Pr\u00e4zisionspositionierer und windbest\u00e4ndige Arretierung. Bei LEO-Satelliten (Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn) folgt die Antenne kontinuierlich, w\u00e4hrend der Satellit den Himmel in 5 bis 15 Minuten durchquert \u2013 das Schneckengetriebe ist ein pr\u00e4ziser Servoantrieb mit variabler Drehzahl.<\/p>\n<p style=\"font-size: clamp(14px,1.6vw+6px,16px); margin: 0;\">Beide Betriebsarten erfordern die gleichen drei Eigenschaften des Schneckengetriebepaares: pr\u00e4zise Winkelpositionierung (Bogensekundenbereich f\u00fcr Hochfrequenzb\u00e4nder), Selbsthemmung gegen Windlasten auf der Parabolspiegeloberfl\u00e4che und kompakte Sockelintegration.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"flex: 1; min-width: 260px;\"><img decoding=\"async\" style=\"width: 100%; height: auto; border-radius: 8px; display: block;\" src=\"https:\/\/worm-and-worm-wheel.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/worm-gear-working-principle-1.webp\" alt=\"Pr\u00e4zisionswinkelpositionierung mit Schneckengetriebe f\u00fcr den Azimut- und H\u00f6henantrieb von Satellitenantennen.\" \/><\/div>\n<\/div>\n<div style=\"display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 14px; margin: 18px 0 24px;\">\n<div style=\"flex: 1 1 220px; background: #F8FAFC; border-top: 3px solid #0A2540; border-radius: 0 0 8px 8px; padding: 16px 18px;\">\n<div style=\"font-size: 14px; font-weight: bold; color: #0a2540; margin-bottom: 6px;\">Positionierung in Bogensekunden<\/div>\n<p style=\"font-size: 13px; color: #475569; margin: 0; line-height: 1.65;\">Ein Schneckengetriebe mit einem \u00dcbersetzungsverh\u00e4ltnis von 360:1 und einem Servo-Encoder erm\u00f6glicht eine Winkelaufl\u00f6sung von unter einer Bogensekunde pro Encoder-Impuls \u2013 ausreichend f\u00fcr die Ka-Band-Nachf\u00fchrung bei 40 GHz, wo die Strahlbreite 0,4 bis 0,8 Grad betr\u00e4gt. Das hohe \u00dcbersetzungsverh\u00e4ltnis wandelt die Motordrehung in feine Winkelinkremente um, die mit Direktantriebsmotoren zu denselben Kosten nicht realisierbar sind.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"flex: 1 1 220px; background: #F8FAFC; border-top: 3px solid #F59E0B; border-radius: 0 0 8px 8px; padding: 16px 18px;\">\n<div style=\"font-size: 14px; font-weight: bold; color: #0a2540; margin-bottom: 6px;\">Windlast-Selbsthemmung<\/div>\n<p style=\"font-size: 13px; color: #475569; margin: 0; line-height: 1.65;\">Eine 3,7-Meter-Antenne erzeugt bei einer Windgeschwindigkeit von 30 m\/s einen Schub von ca. 4.000 N, was einem Drehmoment von 2.000 bis 3.000 Nm um die Azimutachse entspricht. Die Selbsthemmung h\u00e4lt die Antenne ohne Motorleistung gegen diese Last \u2013 unerl\u00e4sslich f\u00fcr unbewachte Standorte mit unter Umst\u00e4nden unregelm\u00e4\u00dfiger Stromversorgung.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"flex: 1 1 220px; background: #F8FAFC; border-top: 3px solid #06B6D4; border-radius: 0 0 8px 8px; padding: 16px 18px;\">\n<div style=\"font-size: 14px; font-weight: bold; color: #0a2540; margin-bottom: 6px;\">Sockelintegration<\/div>\n<p style=\"font-size: 13px; color: #475569; margin: 0; line-height: 1.65;\">Die 90-Grad-Schneckengetriebeanordnung positioniert den Motor innerhalb des Sockelrohrs, w\u00e4hrend der Abtrieb das Azimut- oder H\u00f6henverstellgetriebe antreibt \u2013 wodurch der Motor au\u00dferhalb der Antennen\u00f6ffnung bleibt (was das HF-Signal blockieren w\u00fcrde). Kein anderer Getriebetyp erreicht die senkrechte Achsenumwandlung innerhalb der Sockelkonstruktion.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><!-- \u2550\u2550\u2550 H2: POINTING BUDGET (CORE UNIQUE ELEMENT) \u2550\u2550\u2550 --><br \/>\n<img decoding=\"async\" style=\"border-radius: 8px; display: block; margin: 18px auto;\" src=\"https:\/\/worm-and-worm-wheel.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Worms-and-worm-wheels-made-of-different-materials-1.webp\" alt=\"Werkstoffe f\u00fcr Pr\u00e4zisions-Schneckengetriebepaare zur Sicherstellung der Ausrichtungsgenauigkeit von Satellitenantennenpositionierern\" \/><\/p>\n<h2 id=\"pointing-accuracy-budget-table\" style=\"color: #0a2540; font-size: clamp(22px,3vw+6px,30px); font-weight: 800; border-bottom: 3px solid #F59E0B; padding-bottom: 10px; margin: 48px 0 18px; scroll-margin-top: 80px; line-height: 1.3;\">Ausrichtungsgenauigkeitsbudget \u2013 Frequenzband und Sch\u00fcsselgr\u00f6\u00dfe bis zum maximalen Spiel des Schneckengetriebes<\/h2>\n<p style=\"font-size: clamp(14px,1.6vw+6px,16px); margin: 0 0 14px;\">Die Strahlbreite der Antenne bestimmt die erforderliche Ausrichtungsgenauigkeit und damit das zul\u00e4ssige Spiel des Schneckengetriebes. Die Strahlbreite ist umgekehrt proportional zur Frequenz und zum Parabolspiegeldurchmesser: H\u00f6here Frequenzen und gr\u00f6\u00dfere Parabolspiegel erzeugen einen schmaleren Strahl, der eine pr\u00e4zisere Ausrichtung erfordert. F\u00fcr die Ausrichtungsgenauigkeit wird ein Teil (typischerweise 10 bis 20 Prozent) der Strahlbreite f\u00fcr das Spiel des Schneckengetriebes eingeplant \u2013 der verbleibende Anteil deckt strukturelle Durchbiegungen, W\u00e4rmeausdehnung und windbedingte Biegungen ab.<\/p>\n<div style=\"overflow-x: auto; -webkit-overflow-scrolling: touch; margin: 20px 0 24px; border-radius: 8px;\">\n<table style=\"width: 100%; min-width: 720px; border-collapse: separate; border-spacing: 0; font-size: clamp(11.5px,1.4vw+4px,13.5px); background: #fff; border: 1px solid #E2E8F0; border-radius: 8px; overflow: hidden;\">\n<thead>\n<tr>\n<th style=\"background: #0A2540; color: #fff; padding: 13px 10px; text-align: left; font-weight: 600; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: .05em;\">Band \/ Frequenz<\/th>\n<th style=\"background: #0A2540; color: #fff; padding: 13px 10px; text-align: center; font-weight: 600; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: .05em;\">Sch\u00fcssel \u00d8 1,2 m<\/th>\n<th style=\"background: #0A2540; color: #fff; padding: 13px 10px; text-align: center; font-weight: 600; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: .05em;\">Sch\u00fcssel \u00d8 2,4 m<\/th>\n<th style=\"background: #0A2540; color: #fff; padding: 13px 10px; text-align: center; font-weight: 600; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: .05em;\">Sch\u00fcssel \u00d8 3,7 m<\/th>\n<th style=\"background: #0A2540; color: #fff; padding: 13px 10px; text-align: center; font-weight: 600; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: .05em;\">Maximale Gegenschlagwirkung des Schneckenpaares<\/th>\n<th style=\"background: #0A2540; color: #fff; padding: 13px 10px; text-align: left; font-weight: 600; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: .05em;\">Paartyp erforderlich<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #059669; font-weight: bold;\">C-Band (6 GHz)<\/td>\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #475569; text-align: center;\">Strahl 2,9\u00b0<\/td>\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #475569; text-align: center;\">Strahl 1,5\u00b0<\/td>\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #475569; text-align: center;\">Strahl 1,0\u00b0<\/td>\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #059669; text-align: center; font-weight: 600;\">6 \u2013 10 Bogenminuten<\/td>\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #475569;\">Standard (nicht vorinstalliert)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #F8FAFC;\">\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #d97706; font-weight: bold;\">Ku-Band (14 GHz)<\/td>\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #475569; text-align: center;\">Strahl 1,2\u00b0<\/td>\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #475569; text-align: center;\">Strahl 0,6\u00b0<\/td>\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #475569; text-align: center;\">Strahl 0,4\u00b0<\/td>\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #d97706; text-align: center; font-weight: 600;\">2 \u2013 5 Bogenminuten<\/td>\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #475569;\">Enge Standard- oder Doppelhaush\u00e4lfte<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #dc2626; font-weight: bold;\">Ka-Band (30 GHz)<\/td>\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #475569; text-align: center;\">Strahl 0,6\u00b0<\/td>\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #475569; text-align: center;\">Strahl 0,3\u00b0<\/td>\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #475569; text-align: center;\">Strahl 0,2\u00b0<\/td>\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #dc2626; text-align: center; font-weight: 600;\">1 \u2013 2 Bogenminuten<\/td>\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #dc2626; font-weight: 600;\">Vorinstallierte Duplex-Ger\u00e4te obligatorisch<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #F8FAFC;\">\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #dc2626; font-weight: bold;\">V-Band-\/LEO-Tracking<\/td>\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #475569; text-align: center;\">Strahl 0,3\u00b0<\/td>\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #475569; text-align: center;\">Strahl 0,15\u00b0<\/td>\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #475569; text-align: center;\">Strahl 0,1\u00b0<\/td>\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #dc2626; text-align: center; font-weight: 600;\">&lt; 1 Bogenminute (&lt; 60 Bogensekunden)<\/td>\n<td style=\"padding: 11px 10px; border-top: 1px solid #E2E8F0; color: #dc2626; font-weight: 600;\">Vorinstalliert + Encoder-R\u00fcckmeldung<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p style=\"font-size: clamp(14px,1.6vw+6px,16px); margin: 0 0 14px;\">Die Budgettabelle zeigt einen zehnfachen Unterschied im zul\u00e4ssigen Spiel zwischen C-Band (10 Bogenminuten) und V-Band\/LEO (unter 1 Bogenminute). Ein Schneckengetriebe, das f\u00fcr ein C-Band-VSAT-Terminal v\u00f6llig ausreichend ist, ist f\u00fcr eine Ka-Band-Bodenstation unbrauchbar \u2013 dieselbe mechanische Komponente erf\u00fcllt die Kommunikationsspezifikationen nicht, noch bevor Drehmoment oder Drehzahl ber\u00fccksichtigt werden. Daher muss die Beschaffung von Antennen-Schneckengetrieben mit den HF-Spezifikationen (Frequenzband + Parabolantennengr\u00f6\u00dfe) und nicht mit den mechanischen Spezifikationen (Drehmoment + \u00dcbersetzungsverh\u00e4ltnis) beginnen.<\/p>\n<p><!-- \u2550\u2550\u2550 H2: MARITIME TRACKING \u2550\u2550\u2550 --><\/p>\n<h2 id=\"maritime-stabilised-antenna-tracking\" style=\"color: #0a2540; font-size: clamp(22px,3vw+6px,30px); font-weight: 800; border-bottom: 3px solid #F59E0B; padding-bottom: 10px; margin: 48px 0 18px; scroll-margin-top: 80px; line-height: 1.3;\">Maritime stabilisierte Antenne \u2013 kontinuierliche Nachf\u00fchrung bei Schiffsbewegung<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" style=\"border-radius: 8px; display: block; margin: 18px auto;\" src=\"https:\/\/worm-and-worm-wheel.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/worm-gear-set-detail-1.webp\" alt=\"Pr\u00e4zisions-Schneckengetriebepaar f\u00fcr maritimen stabilisierten Antennen-Satellitenverfolgungsantrieb\" \/><\/p>\n<p style=\"font-size: clamp(14px,1.6vw+6px,16px); margin: 0 0 14px;\">Landbasierte Antennen werden einmalig ausgerichtet und bleiben dann in Position \u2013 das Schneckengetriebe arbeitet w\u00e4hrend der anf\u00e4nglichen Ausrichtung einige Minuten lang und bleibt anschlie\u00dfend monate- oder jahrelang statisch. Bei stabilisierten Schiffsantennen verh\u00e4lt es sich genau umgekehrt: Das Schiff rollt (\u00b1 15 bis 30 Grad), nickt (\u00b1 5 bis 10 Grad) und giert (\u00b1 3 bis 5 Grad) kontinuierlich. Der Antennenpositionierer muss sich um beide Achsen gegenl\u00e4ufig drehen, um den Strahl trotz der Schiffsbewegung auf den Satelliten auszurichten \u2013 ein kontinuierlicher Servoregelkreis mit 10 bis 50 Korrekturen pro Sekunde.<\/p>\n<p style=\"font-size: clamp(14px,1.6vw+6px,16px); margin: 0 0 14px;\">Diese kontinuierliche Nachf\u00fchrung erzeugt 5 bis 15 Millionen Positionierzyklen des Schneckengetriebes pro Jahr \u2013 eine Belastung, die 1.000-mal h\u00f6her ist als bei einer landgest\u00fctzten geostation\u00e4ren Antenne und vergleichbar mit den in Artikel A35 beschriebenen Pitchantrieben von Windkraftanlagen. Das Material des Schneckengetriebes muss dieser Erm\u00fcdung standhalten: Schneckenr\u00e4der aus zentrifugalgegossener Phosphorbronze oder Aluminiumbronze (sandgegossene R\u00e4der entwickeln innerhalb von 2 bis 3 Jahren im maritimen Einsatz Erm\u00fcdungsrisse an den Porenstellen). Die Schnecke muss auf HRC 58+ geh\u00e4rtet und auf Ra 0,3 \u00b5m oder besser geschliffen sein \u2013 gefr\u00e4ste Schnecken weisen unter der kontinuierlichen Wechsellast ein \u00fcberm\u00e4\u00dfiges Zahnflankenspiel auf.<\/p>\n<p><!-- \u2550\u2550\u2550 ENGINEERING DESK NOTE \u2550\u2550\u2550 --><\/p>\n<div style=\"background: #0A2540; color: #fff; padding: 24px 26px; border-radius: 10px; margin: 28px 0;\">\n<div style=\"font-family: 'JetBrains Mono',monospace; font-size: 11px; color: #06b6d4; letter-spacing: .12em; text-transform: uppercase; margin-bottom: 8px;\">Anmerkung des technischen Schreibtischs<\/div>\n<p style=\"margin: 0; font-size: clamp(13px,1.5vw+5px,15px); line-height: 1.7; color: #cbd5e1;\">Ein koreanischer Hersteller von maritimen VSAT-Systemen installierte stabilisierte Ku-Band-Antennensysteme auf zw\u00f6lf Containerschiffen. Jede Antenne verf\u00fcgte \u00fcber zwei Schneckengetriebepaare (Azimut und Elevation). Die urspr\u00fcngliche Spezifikation sah standardm\u00e4\u00dfige industrielle Schneckengetriebepaare vor \u2013 Modul 1,5, Achsabstand 35 mm, \u00dcbersetzung 90:1, sandgegossenes Phosphorbronze-Rad, Spiel 5 Bogenminuten. F\u00fcr die Ausrichtung im Ku-Band mit einer 1,0-m-Parabolantenne waren maximal 3 Bogenminuten erforderlich \u2013 bereits bei einem anf\u00e4nglichen Spiel von 5 Bogenminuten grenzwertig. Nach 18 Monaten kontinuierlicher maritimer Ausrichtung (ca. 7,5 Millionen Umkehrzyklen pro Achse) wiesen f\u00fcnf der 24 Elevations-Achsenpaare ein Spiel von \u00fcber 12 Bogenminuten auf \u2013 die sandgegossenen Bronzer\u00e4der hatten an Stellen mit Gussporosit\u00e4t Erm\u00fcdungsrisse unter der Oberfl\u00e4che entwickelt. Die Signalqualit\u00e4t auf den betroffenen Schiffen verschlechterte sich, was bei schwerem Wetter (wenn die Schiffsbewegungen am st\u00e4rksten und die Schneckengetriebepaare am st\u00e4rksten beansprucht wurden) zu zeitweiligen Verbindungsabbr\u00fcchen f\u00fchrte. Flottenweiter Austausch durch zentrifugalgegossene Aluminiumbronze-R\u00e4der (porenfrei, \u00fcberlegene Dauerfestigkeit) und vorgespannte Duplex-Spezifikation (Spiel unter 2 Bogenminuten). Kosten pro Ersatzpaar: 280 USD gegen\u00fcber 120 USD f\u00fcr das Original \u2013 ein Aufpreis von 160 USD. Kosten f\u00fcr flottenweite Reklamationen zur Verbindungsqualit\u00e4t und Notfalleins\u00e4tze von Technikern auf 5 Schiffen auf 3 Kontinenten: ca. 45.000 USD. Fazit: Schneckengetriebepaare f\u00fcr Schiffsantennen m\u00fcssen f\u00fcr Dauerbetrieb mit Drehrichtungsumkehr ausgelegt sein, nicht f\u00fcr statische Industriebelastung. Zentrifugalgegossene (nicht sandgegossene) R\u00e4der und eine vorgespannte (nicht standardm\u00e4\u00dfige) Spezifikation sind obligatorisch f\u00fcr jede Antenne, die einen Satelliten von einer beweglichen Plattform aus verfolgt.<\/p>\n<\/div>\n<p><!-- \u2550\u2550\u2550 H2: THREE CASES \u2550\u2550\u2550 --><\/p>\n<h2 id=\"three-antenna-positioner-oem-cases\" style=\"color: #0a2540; font-size: clamp(22px,3vw+6px,30px); font-weight: 800; border-bottom: 3px solid #F59E0B; padding-bottom: 10px; margin: 48px 0 18px; scroll-margin-top: 80px; line-height: 1.3;\">Spezifikationsgeh\u00e4use f\u00fcr drei Antennenpositionierer-Schneckengetriebepaare<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" style=\"width: 100%; max-width: 480px; height: auto; border-radius: 8px; display: block; margin: 18px auto;\" src=\"https:\/\/worm-and-worm-wheel.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/worm-gear-detal-2.webp\" alt=\"Pr\u00e4zisions-Duplex-Schneckengetriebepaar f\u00fcr pr\u00e4zise Satellitenantennenausrichtung\" \/><\/p>\n<h3 id=\"case-1-korean-maritime-vsat\" style=\"color: #0a2540; font-size: clamp(17px,2vw+5px,21px); font-weight: bold; border-left: 3px solid #06B6D4; padding-left: 12px; margin: 30px 0 12px; scroll-margin-top: 80px; line-height: 1.35;\">Fall 1 \u2013 Koreanisches maritimes VSAT: Ku-Band, 1,0-m-Parabolantenne, stabilisiert, kontinuierliche Nachf\u00fchrung<\/h3>\n<p style=\"font-size: clamp(14px,1.6vw+6px,16px); margin: 0 0 14px;\">Ein koreanischer Hersteller von maritimen VSAT-Systemen spezifizierte Schneckengetriebepaare f\u00fcr die Azimut- und Elevationsachse einer stabilisierten Ku-Band-Antenne (1,0 m Parabolspiegel, 14\/12 GHz Uplink\/Downlink). Strahlbreite: 1,4 Grad. Maximaler Ausrichtungsfehler: 0,14 Grad (10 % der Strahlbreite). Spiel der Schneckengetriebepaare: 0,04 Grad = 2,4 Bogenminuten. Korrigierte Spezifikation (nach einem Flottenvorfall): vorgeladener Duplexbetrieb, Modul 1,5, Achsabstand 35 mm, \u00dcbersetzung 90:1, Oberfl\u00e4chenrauheit (Ra) 0,3 \u00b5m. Rad: zentrifugalgegossene Aluminiumbronze (erm\u00fcdungsfest f\u00fcr 20 Millionen Umdrehungen). Effektives Spiel: 1,8 Bogenminuten. Motor: 24-V-DC-Servomotor mit Absolutwertgeber (65.536 Impulse). Windhaltemoment (Verstauposition, Beaufort 10): 450 Nm. Geh\u00e4use: seewasserbest\u00e4ndiges, epoxidbeschichtetes Aluminium, Schutzart IP66. Kosten pro Paar: 280 USD. Zwei pro Antenne: 560 USD. Jahresproduktion: 800 Antennensysteme (1.600 Schneckengetriebepaare). Signalqualit\u00e4t nach dem Upgrade: Keine Verbindungsabbr\u00fcche aufgrund von Ausrichtungsfehlern im gesamten Anlagenbestand.<\/p>\n<h3 id=\"case-2-japanese-leo-earth-station\" style=\"color: #0a2540; font-size: clamp(17px,2vw+5px,21px); font-weight: bold; border-left: 3px solid #06B6D4; padding-left: 12px; margin: 30px 0 12px; scroll-margin-top: 80px; line-height: 1.35;\">Fall 2 \u2013 Japanische LEO-Satellitenverfolgung: Ka-Band, 3,7-m-Parabolantenne, Sub-Bogensekunden-Aufl\u00f6sung, bodengebunden<\/h3>\n<p style=\"font-size: clamp(14px,1.6vw+6px,16px); margin: 0 0 14px;\">Ein japanisches Satellitenkommunikationsunternehmen spezifizierte Schneckengetriebepaare f\u00fcr eine 3,7-Meter-Ka-Band-Bodenstation zur Verfolgung von LEO-Satelliten f\u00fcr einen Breitband-Internet-Gateway-Dienst. Strahlbreite: 0,2 Grad. Maximaler Ausrichtungsfehler: 0,02 Grad = 72 Bogensekunden. Spielraum des Schneckengetriebepaares: 15 Bogensekunden (20 Prozent des gesamten Ausrichtungsbudgets). Dies lag unterhalb der im Duplexbetrieb erreichbaren Grenze (typischerweise 1 bis 2 Bogenminuten = 60 bis 120 Bogensekunden) und erforderte daher eine zus\u00e4tzliche Encoder-R\u00fcckkopplungs-Korrekturschleife. Diese ma\u00df die tats\u00e4chliche Antennenposition \u00fcber einen pr\u00e4zisen optischen Encoder, der direkt auf der Antennenachse montiert war (wodurch das Spiel des Schneckengetriebepaares in der Regelschleife umgangen wurde). Schneckengetriebepaar: vorgespanntes Duplex, Modul 2, Achsabstand 50 mm, \u00dcbersetzung 360:1, gel\u00e4ppte Oberfl\u00e4chenrauheit Ra 0,2 \u00b5m, DIN-Klasse 3. Effektives mechanisches Spiel: 45 Bogensekunden \u2013 der Encoder-Regelkreis reduzierte den effektiven Ausrichtungsfehler jedoch durch softwareseitige Spielkompensation auf unter 10 Bogensekunden. Laufrad: zentrifugalgegossene Zinnbronze mit Nickelzusatz. Preis pro Paar: 850 USD. Zwei pro Antenne: 1.700 USD. <a style=\"color: #f59e0b; font-weight: 600;\" href=\"https:\/\/wormreducers.xyz\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pr\u00e4zisions-Schneckengetriebe f\u00fcr Antennen<\/a> Optionen f\u00fcr Satellitenverfolgung und Bodenstationsanwendungen.<\/p>\n<h3 id=\"case-3-vietnamese-broadcast-uplink\" style=\"color: #0a2540; font-size: clamp(17px,2vw+5px,21px); font-weight: bold; border-left: 3px solid #06B6D4; padding-left: 12px; margin: 30px 0 12px; scroll-margin-top: 80px; line-height: 1.35;\">Fall 3 \u2013 Vietnamesische Rundfunk-Uplink-Verbindung: C-Band, 4,5-m-Parabolantenne, fest geostation\u00e4r, kostenoptimiert<\/h3>\n<p style=\"font-size: clamp(14px,1.6vw+6px,16px); margin: 0 0 14px;\">Ein vietnamesischer Fernsehsender spezifizierte Schneckengetriebe f\u00fcr die Azimut- und Elevationsantriebe einer 4,5-Meter-C-Band-Uplink-Antenne, die auf einen geostation\u00e4ren Satelliten ausgerichtet ist. Strahlbreite: 0,8 Grad. Maximaler Ausrichtungsfehler: 0,08 Grad = 4,8 Bogenminuten. Das gro\u00dfz\u00fcgige C-Band-Budget erlaubte ein Standard-Schneckengetriebe (nicht vorgespannt) mit 6 Bogenminuten Spiel \u2013 deutlich innerhalb der zul\u00e4ssigen 4,8 Bogenminuten mit Sicherheitsreserve. Die Antenne wurde einmalig bei der Installation ausgerichtet und nur im Rahmen der j\u00e4hrlichen Wartung nachjustiert \u2013 praktisch keine Betriebszyklen pro Jahr (extrem geringe Auslastung). Schneckengetriebe: eing\u00e4ngig, Modul 3, Achsabstand 80 mm, \u00dcbersetzung 72:1, Oberfl\u00e4chenrauheit Ra 0,4 \u00b5m. Standard-Phosphorbronze-Laufrad (keine Anforderungen an die Erm\u00fcdungsfestigkeit \u2013 keine Zyklen). Windhaltemoment am 4,5-m-Parabolspiegel: 3.200 Nm (Auslegungswindgeschwindigkeit 35 m\/s). Geh\u00e4use: feuerverzinkt, Schutzart IP55. Kosten pro Paar: 145 USD. Zwei pro Antenne: 290 USD. Die Spezifikation zeigt, dass C-Band-Festpunktantennen zu den am wenigsten anspruchsvollen Anwendungen f\u00fcr Schneckengetriebepaare in jeder Branche geh\u00f6ren \u2013 geringere Pr\u00e4zision, geringere Belastung und geringere Kosten als ein Indexierantrieb f\u00fcr Verpackungsmaschinen (Artikel A16).<\/p>\n<p><!-- \u2550\u2550\u2550 H2: FAQ \u2550\u2550\u2550 --><\/p>\n<h2 id=\"frequently-asked-questions\" style=\"color: #0a2540; font-size: clamp(22px,3vw+6px,30px); font-weight: 800; border-bottom: 3px solid #F59E0B; padding-bottom: 10px; margin: 48px 0 18px; scroll-margin-top: 80px; line-height: 1.3;\">H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n<div style=\"background: #F8FAFC; padding: 24px 20px; border-radius: 12px; margin: 20px 0;\">\n<details style=\"background: #fff; border: 1px solid #E2E8F0; border-radius: 8px; padding: 14px 18px; margin-bottom: 8px;\">\n<summary style=\"cursor: pointer; font-weight: 600; color: #0a2540; font-size: 15px;\">F: Wie berechne ich das Spiel des Schneckengetriebes meiner Antenne?<\/summary>\n<p style=\"margin: 10px 0 0; color: #475569; font-size: 14px; line-height: 1.7;\">Beginnen Sie mit der 3-dB-Strahlbreite: BW = 70 \u00d7 \u03bb \/ D (Grad), wobei \u03bb die Wellenl\u00e4nge (m) und D der Parabolantennendurchmesser (m) ist. Der maximal zul\u00e4ssige Gesamtfehler der Ausrichtung betr\u00e4gt typischerweise 10 bis 20 Prozent der Strahlbreite (abh\u00e4ngig von der Link-Budget-Reserve). Planen Sie 20 bis 30 Prozent des Gesamt-Ausrichtungsbudgets f\u00fcr das Spiel des Schneckengetriebes ein (70 bis 80 Prozent werden f\u00fcr strukturelle Durchbiegung, W\u00e4rmeausdehnung und Windverformung reserviert). Beispiel: Ka-Band bei 30 GHz (\u03bb = 0,01 m), D = 2,4 m: BW = 70 \u00d7 0,01 \/ 2,4 = 0,29 Grad. Gesamt-Fehlerbudget bei 15 Prozent: 0,044 Grad = 2,6 Bogenminuten. Zuweisung f\u00fcr das Schneckengetriebe bei 25 Prozent: 0,65 Bogenminuten = 39 Bogensekunden. Hierf\u00fcr ist ein vorbeladenes Duplexpaar erforderlich \u2013 mit Standardpaaren l\u00e4sst sich keine Entfernung unter 1 Bogenminute erreichen.<\/p>\n<\/details>\n<details style=\"background: #fff; border: 1px solid #E2E8F0; border-radius: 8px; padding: 14px 18px; margin-bottom: 8px;\">\n<summary style=\"cursor: pointer; font-weight: 600; color: #0a2540; font-size: 15px;\">F: Warum verschlei\u00dfen Schneckengetriebepaare bei der maritimen Antennenortung schneller als bei landgest\u00fctzten?<\/summary>\n<p style=\"margin: 10px 0 0; color: #475569; font-size: 14px; line-height: 1.7;\">Eine landgest\u00fctzte geostation\u00e4re Antenne justiert ihre Position einmalig (bei der Installation) und h\u00e4lt sie \u2013 das Schneckengetriebe f\u00fchrt dabei m\u00f6glicherweise weniger als 100 Positionierungszyklen pro Jahr aus. Eine seegest\u00fctzte, stabilisierte Antenne korrigiert kontinuierlich die Roll-, Nick- und Gierbewegungen des Schiffes \u2013 mit 10 bis 50 Korrekturen pro Sekunde, rund um die Uhr, was 5 bis 15 Millionen Umkehrzyklen pro Jahr entspricht. Diese kontinuierliche Umkehrbelastung f\u00fchrt zu Kontakterm\u00fcdung an den Zahnflanken der R\u00e4der, f\u00fcr die herk\u00f6mmliche industrielle Schneckengetriebe nicht ausgelegt sind. Sandgegossene Bronzer\u00e4der (die aufgrund des Gie\u00dfprozesses Mikroporosit\u00e4t aufweisen) entwickeln innerhalb von 2 bis 3 Jahren an diesen Porenstellen Erm\u00fcdungsrisse unter der Oberfl\u00e4che. Schleudergegossene oder geschmiedete R\u00e4der (porenfrei) halten unter denselben Bedingungen der Seeortung 8 bis 12 Jahre.<\/p>\n<\/details>\n<details style=\"background: #fff; border: 1px solid #E2E8F0; border-radius: 8px; padding: 14px 18px; margin-bottom: 8px;\">\n<summary style=\"cursor: pointer; font-weight: 600; color: #0a2540; font-size: 15px;\">F: Kann die R\u00fcckkopplung des Encoders das Spiel des Schneckengetriebes bei der Antennennachf\u00fchrung kompensieren?<\/summary>\n<p style=\"margin: 10px 0 0; color: #475569; font-size: 14px; line-height: 1.7;\">Ja \u2013 durch die Montage eines Pr\u00e4zisions-Encoders direkt auf der Antennenachse (nach dem Schneckengetriebe) anstatt auf der Motorwelle (vor dem Schneckengetriebe). Der achsenmontierte Encoder misst den tats\u00e4chlichen Antennenwinkel inklusive Spiel, und der Servoregler kompensiert dies durch Anpassung der Motorposition. Mit dieser Technik l\u00e4sst sich der effektive Ausrichtungsfehler auf 10 bis 20 Prozent des mechanischen Spiels reduzieren \u2013 wodurch ein Schneckengetriebe mit 3 Bogenminuten mechanischem Spiel eine effektive Ausrichtung im Sub-Bogenminutenbereich erm\u00f6glicht. Der Nachteil: Achsenmontierte Encoder kosten 800 bis 3.000 US-Dollar (gegen\u00fcber 50 bis 200 US-Dollar f\u00fcr Encoder auf der Motorwelle) und erfordern eine pr\u00e4zise Montage, die den Aufbau komplexer macht. Dieses Verfahren ist Standard f\u00fcr Ka-Band- und LEO-Tracking-Systeme, bei denen die Ausrichtungsanforderungen das mit einem Schneckengetriebe erreichbare mechanische Spiel \u00fcbersteigen.<\/p>\n<\/details>\n<details style=\"background: #fff; border: 1px solid #E2E8F0; border-radius: 8px; padding: 14px 18px; margin-bottom: 8px;\">\n<summary style=\"cursor: pointer; font-weight: 600; color: #0a2540; font-size: 15px;\">F: Welchen Korrosionsschutz ben\u00f6tigen Schneckengetriebepaare von Au\u00dfenantennen?<\/summary>\n<p style=\"margin: 10px 0 0; color: #475569; font-size: 14px; line-height: 1.7;\">Die meisten landgest\u00fctzten Antennen arbeiten in Standard-Au\u00dfenumgebungen (ISO 12944 C2 bis C3), wo feuerverzinkte Geh\u00e4use und Standarddichtungen eine Lebensdauer von \u00fcber 15 Jahren gew\u00e4hrleisten. Maritime Antennen arbeiten nach der Schutzklasse C5-M (dieselbe maritime Klassifizierung wie Windenantriebe in Artikel A29) und ben\u00f6tigen Geh\u00e4use aus Edelstahl 316L oder mit einer maritimen Beschichtung sowie FKM-Dichtungen. K\u00fcstennahe landgest\u00fctzte Antennen, die weniger als 1 km vom Meer entfernt sind, k\u00f6nnen Bedingungen der Schutzklasse C4 ausgesetzt sein, die epoxidbeschichtete Geh\u00e4use und EPDM-Dichtungen erfordern. Die Korrosionsschutzanforderungen sind unabh\u00e4ngig von den Anforderungen an die Ausrichtungsgenauigkeit \u2013 eine C-Band-Antenne mit geringem Spiel ben\u00f6tigt auch bei Montage auf einem Schiff einen Korrosionsschutz nach C5-M.<\/p>\n<\/details>\n<details style=\"background: #fff; border: 1px solid #E2E8F0; border-radius: 8px; padding: 14px 18px; margin-bottom: 8px;\">\n<summary style=\"cursor: pointer; font-weight: 600; color: #0a2540; font-size: 15px;\">F: Was ist die typische Lebensdauer eines Schneckengetriebepaares f\u00fcr einen Antennenpositionierer?<\/summary>\n<p style=\"margin: 10px 0 0; color: #475569; font-size: 14px; line-height: 1.7;\">Landbasierte geostation\u00e4re Antenne: 15 bis 25 Jahre (praktisch keine Zyklen \u2013 Korrosion und Dichtungsverschlei\u00df begrenzen die Lebensdauer). Landbasierte LEO-Tracking-Antenne: 8 bis 15 Jahre (moderate Zyklen mit 500 bis 2.000 Trackings pro Tag). Maritim stabilisierte Antenne: 5 bis 10 Jahre (kontinuierliche Hochzykluserm\u00fcdung \u2013 zentrifugalgegossene R\u00e4der verl\u00e4ngern die Lebensdauer auf 8 bis 12 Jahre). Die Schnecke selbst h\u00e4lt in allen F\u00e4llen die gesamte Lebensdauer der Antenne (geh\u00e4rteter Stahl, geschliffene Oberfl\u00e4che, geringe Kontaktspannung). Das Rad ist das Verschlei\u00dfteil \u2013 Austausch im gleichen Intervall wie die \u00dcberholung der Antennenspeiseelektronik planen.<\/p>\n<\/details>\n<\/div>\n<p><!-- \u2550\u2550\u2550 CLOSING \u2550\u2550\u2550 --><\/p>\n<p style=\"font-size: clamp(14px,1.6vw+6px,16px); margin: 28px 0 14px;\">Antennenpositionierer mit Schneckengetrieben schlie\u00dfen die L\u00fccke zwischen Maschinenbau und Hochfrequenzkommunikation. Das Zahnflankenspiel bestimmt direkt die Ausrichtungsgenauigkeit der Antenne und damit die Signalqualit\u00e4t der Satellitenverbindung. Die Tabelle zur Ausrichtungsgenauigkeit ordnet Frequenzband und Parabolantennendurchmesser dem maximal zul\u00e4ssigen Zahnflankenspiel zu. Sie zeigt, dass Ka-Band- und LEO-Tracking vorgespannte Duplex-Zahnr\u00e4der mit einem Zahnflankenspiel von unter einer Bogenminute erfordern, w\u00e4hrend C-Band-Festpunktsysteme Standard-Industrie-Zahnr\u00e4der mit 6 bis 10 Bogenminuten tolerieren. Maritime, stabilisierte Antennen unterliegen zus\u00e4tzlich einer Dauerbelastung durch 5 bis 15 Millionen Zyklen pro Jahr. Dies erfordert zentrifugalgegossene R\u00e4der und eine vorgespannte Spezifikation, die sandgegossene Standard-Zahnr\u00e4der nicht erf\u00fcllen. F\u00fcr Antennenhersteller beginnt die Spezifikation von Schneckengetrieben mit der Leistungsbilanz der HF-Verbindung, nicht mit der Berechnung des mechanischen Drehmoments.<\/p>\n<p style=\"font-size: clamp(14px,1.6vw+6px,16px); margin: 0 0 14px;\">F\u00fcr Antennenhersteller und Satellitenkommunikationsunternehmen berechnet unsere Entwicklungsabteilung das Ausrichtungsbudget anhand Ihrer HF-Spezifikation und empfiehlt die passende Spielklasse f\u00fcr das Schneckengetriebe. Standardkatalog <a style=\"color: #f59e0b; font-weight: 600;\" href=\"https:\/\/worm-and-worm-wheel.com\/de\/produkt-kategorie\/worm-and-worm-wheel\/\">Pr\u00e4zisions-Schneckengetriebes\u00e4tze<\/a> Antennenpositionierer f\u00fcr Gr\u00f6\u00dfen von 25 bis 100 mm Mittenabstand mit Standard- und vorinstallierten Duplex-Optionen. Anfrage einreichen <a style=\"color: #f59e0b; font-weight: 600;\" href=\"https:\/\/worm-and-worm-wheel.com\/de\/contact\/\">Antennenansteuerungsspezifikation<\/a> mit Frequenzband, Sch\u00fcsseldurchmesser, Nachf\u00fchrungstyp (fest\/LEO\/maritim) und Windauslegungsgeschwindigkeit.<\/p>\n<p><!-- \u2550\u2550\u2550 CLOSING CTA \u2550\u2550\u2550 --><\/p>\n<div id=\"contact\" style=\"background: linear-gradient(135deg,#0A2540 0%,#143662 100%); color: #fff; padding: 36px 32px; border-radius: 12px; margin: 32px 0 0; text-align: center;\">\n<h3 style=\"color: #fff; margin: 0 0 10px; font-size: clamp(19px,2.4vw+5px,25px); font-weight: 800;\">Spezifizierung von Schneckenradpaaren f\u00fcr Antennenpositionierer?<\/h3>\n<p style=\"color: #cbd5e1; max-width: 620px; margin: 0 auto 20px; font-size: clamp(13.5px,1.5vw+5px,15.5px); line-height: 1.7;\">Bitte senden Sie uns Frequenzband, Parabolantennendurchmesser, Nachf\u00fchrsystem (geostation\u00e4r, LEO, maritim), Windgeschwindigkeit und ob die Antenne land- oder schiffsmontiert ist. Wir berechnen das Ausrichtungsbudget und empfehlen die Spielklasse, die Vorspannungsmethode und die Korrosionsschutzspezifikation.<\/p>\n<p><a style=\"display: inline-block; background: #F59E0B; color: #0a2540; padding: 13px 28px; border-radius: 5px; font-weight: bold; text-decoration: none; font-size: 14.5px;\" href=\"mailto:sales@worm-and-worm-wheel.com\">Antennenantriebsspezifikation anfordern \u2192<\/a><\/p>\n<\/div>\n<p style=\"font-size: 12px; color: #94a3b8; margin: 24px 0 0; text-align: right;\">Herausgeber: Cxm<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Korea Ever-Power \u00b7 Application Engineering Guide Worm and Worm Wheel for Antenna Positioner and Satellite Dish Drives A Ka-band earth station with a 1.2-metre dish has a beam width of 0.6 degrees. The satellite sits 36,000 km away in geostationary orbit. 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