Sisällysluettelo
Päivitetty - maaliskuu 11, 2026
Päivityksen yhteydessä Starlink Gen2 (V2) ja Gen3 (V4) -mallien selkein visuaalinen ero on 73 cm:n kokoinen malli.2 Gen3:n suurempi antennipinta.
Teknisesti Gen3:n yhteys on vakaampi ja tiedonsiirtonopeus on suurempi, mutta sen virrankulutus on myös 25 W suurempi.
Tekniset tiedot osoittautuvat kuitenkin tältä osin varsin anteliaiksi, sillä 30 .... 32 W keskikulutus (27 ... 37 W) on kaukana ilmoitetusta 75 ... 100 W. Jos lämmitys kytketään päälle, voidaan kuitenkin lisätä noin 52 W, jolloin kulutus on 79 ... 82 W, eli ilmoitetun tehontarvealueen sisällä.
Kulutus ei juuri muutu riippumatta siitä, onko WLAN käytössä vai ohitustilassa.
Mekaanisesti antenni on suunniteltu jopa 100 km/h tuulennopeuksille, aiemmin jopa 80 km/h tuulennopeuksille. Käytännössä Gen2 on kestänyt jopa 100 km/h nopeuden ilman ongelmia.
DC- ja AC-syöttö
Matkailuautojen omistajille ja veneissä käytettäväksi Gen3:n alkuperäinen suorajännitesyöttö, jossa on valittavissa 12 ... 30 V:n tai 57 V:n tasajännite (DC) on erittäin kätevä käyttäjälle. Reititin ja antenni toimivat kuitenkin vain 48 V:n jännitteellä, joka on tyypillinen POE-syöttöjännite ja joka voidaan toteuttaa DCDC-muuntimella 12 V:sta 48 V:n tasajännitteeseen.
Miksi syöttöjännitteeksi ilmoitetaan 12 .... 30 V DC nimellisen 57 V:n lisäksi, jää epäselväksi.
Gen2:ssa sinun piti syöttää seuraavat tiedot Temppupussi jos haluat käyttää antennia POE:llä ja siihen yleisesti käytetyllä 48 V:lla, ellei sinulla ole 230 V:n vaihtovirtaa (AC).
Antennin paikannus
Kun Gen2 pystyi moottoroidun paikannuksen ansiosta etsimään omat kohteensa taivaalta ja siten kohdistamaan ne optimaalisesti, Gen3:n, jolla ei ole tätä mahdollisuutta, on joko tyydyttävä annettuun sijaintiin tai hallittava säteen muotoilua aukkokulmalla, joka on 110° aiemman 100°:n sijasta. Tämä tarkoittaa, että uusi Gen3-antenni on ehkä asennettava hieman korkeammalle kuin vanha Gen2-antenni.
Paikallinen käyttö
Jos käytät Gen3:a paikallaan, kannattaa siis testata ihanteellinen suunta ping-menestysten ja -aikojen avulla.
Yleisesti ottaen, erityisesti alueilla, joilla on puita, puiden korkeutta ei pidä aliarvioida, ja antenni on pystytettävä mahdollisimman korkealle.
Se, johtavatko puiden latvukset lopulta "peitettyyn" antenniin ja vastaaviin punaisiin merkintöihin häiriökuvassa, selviää noin tunnin käytön jälkeen.
... lumisateen aikana
Sisäänrakennettu antennilämmitin toimii varsin tyydyttävästi automaattisessa tilassa normaalin, ajoittaisen lumisateen aikana.
Runsaan tai pitkäaikaisen lumisateen sattuessa on osoittautunut hyödylliseksi jättää lämmitys jatkuvaan toimintaan. Näin estetään lumen kerääntyminen antennin alapäähän, joka voi paisua hitaasti jäätäväksi seinämäksi.
Vaikka tämä heikentää vastaanottotehoa vain marginaalisesti, ping-aika on pidempi.
Jatkuva lämmitystila takaa tasaisen puhtaan vastaanoton, lyhyet ping-ajat ja tavanomaisen läpimenon myös kovassa lumisateessa.
„Häiriöt“ rajoittuvat noin kahteen tusinaan päivässä, mutta ne eivät ole merkittäviä.
Käyttö matkan aikana
Kaikki, jotka käyttävät matkatariffia, saavat varmasti parempia tuloksia Gen3:lla, vaikka optimaalinen kohdistus puuttuu, koska antennin tekniset ominaisuudet ovat paremmat.
Toimituksen laajuus
Pakkauksen mukana toimitetaan antenni, reititin ja virtalähde. Antennikaapeli on reilun 15 metrin pituinen, ja sen molemmissa päissä on tavallinen CAT-liitin. Virtalähteessä on standardoitu 5,5 x 2,1 mm:n DC-pistoke DC-puolella, ja verkkokaapelin pituus on 1,5 metriä.
Jos et halua käyttää 230 V:n virtalähdettä ja sinulla on 12-30 V:n tasavirtalähde (yleensä 12 tai 24 V), voit nopeasti syöttää käyttöjännitteen asianmukaisesti varustetulla kaapelilla.
Kaapelointi
Reitittimen antenni- ja tasavirtaliitäntä on merkitty, ja kaksi RJ45-LAN-liitäntää on piilotettu kumisen suojuksen alle. Poista kansi, niin pääset käsiksi LAN-pistorasioihin. Sillä ei ole merkitystä, kumpi näistä kahdesta liitännästä on kytketty omaan reitittimeesi.
WLAN:n poistaminen käytöstä
Starlink-reitittimen Wi-Fi-yhteys voidaan kytkeä pois päältä sovelluksen asetuksista aktivoimalla ohitustila. Wi-Fi-yhteyden aktivoimiseksi uudelleen se on palautettava tehdasasetuksiin.
Starlink-sovellus
Starlink-sovellus antaa seuraavat tiedot satelliitin ja Internet-yhteyden tilasta:
Tilastot
Kaikki arvot kumuloituvat 15 minuutin mittausvälin aikana.

Toimintahäiriöt
Vastaanottohäiriöt, kuten pimennetyt satelliitit tai satelliittihaut, luetellaan tässä, ja kesto näytetään sekunteina. 0,00 sekuntia on ihannetapauksessa varsin realistinen, vaikka muutaman minuutin seisokkiaika on myös mahdollinen. Huolellinen kohdistus, myös antennin korkeus, kannattaa tässä tapauksessa.
Ping-menestys
Ping-menestys osoittaa, kuinka suuri osa lähetetystä pingistä sai vastauksen. Arvot 100% ovat käytännössä saavutettavissa.
Viive
Viive on aika, joka kuluu pyynnön ja vastauksen saapumisen välillä, ja sen pitäisi olla alle 50 ms.
Virrankulutus
Tässä näytetään antennin ja reitittimen keskimääräinen virrankulutus watteina. Kun antennin lämmitys on päällä lumen sulamisen aikana, kulutus voi olla noin 100 W, kun taas normaalikulutus on noin 70 W.
Läpäisykyky
Lataus- ja latausnopeudet määritetään surffaustottumusten mukaan MBit/s. Sovellus tarjoaa myös nopeustestin, joka näyttää myös viiveen.
Verkko
Laitteet
Starlink-reitittimeen liitetyt laitteet luetellaan tässä.
Liityntäpisteet
Starlink-reititin on lueteltu tässä valikkokohdassa, samoin kuin mahdollisuus perustaa mesh-verkko.
Toimintahäiriöt
Kun Starlink on käynnistetty, antenni kerää noin tunnin ajan tietoja satelliittien saavutettavuudesta rekisteröidäkseen ja näyttääkseen esteet.
Kaavio, jossa näkyy antennin kattama kupolinmuotoinen pallosegmentti, antaa yksityiskohtaisempaa tietoa ajan mittaan.
Värillisiä alueita ei ole näkyvissä alkuasetusten jälkeen. Antenni rekisteröi satelliittivastaanoton signaalit ja tunnistaa niiden kiertoradat. Niin kauan kuin se näkee satelliitit, asetetaan sininen pikseli. Heti kun satelliitin pitäisi näkyä, mutta jokin este peittää sen, asetetaan punainen pikseli.
Noin tunnissa kuva on valmis ja mahdolliset esteet ovat tulleet selvästi näkyviin.

Kohdistus
Starlinkin antennin sijainti näkyy tässä kompassiruusussa. Jos kohdistus on oikea, antenni sijaitsee graafisesti hahmotellun kehyksen sisällä.
Jos kohdistus on virheellinen, näytetään pyörimissuunta, jota täydennetään asteen merkinnällä, joka on kuitenkin harhaanjohtava, sillä fyysisesti noin 34°:n pyöriminen vastaa noin 6°:n "mitattua" pyörimistä ....
Nopeustesti
Latauksen ja latauksen datan läpäisykyky MBit/s ja ping-aika ms:nä näytetään.
Valikkokohdan Laajennettu nopeustestit voidaan tehdä erikseen päätelaitteen ja reitittimen välillä sekä päätelaitteen ja Internetin välillä.
Asetukset
Sulava lumi
Valittavana on kolme mahdollista toimintatilaa:
- Osoitteesta
- Automaattinen
- Esilämmitys
Lumettomina vuodenaikoina voidaan valita OFF-vaihtoehto, jolloin sähkönkulutuksen lisääntyminen estyy luotettavasti.
Jos lunta on odotettavissa, automaattinen järjestelmä havaitsee lumisateen automaattisesti ja aktivoi ilmalämmityksen niin kauan kuin lunta sataa, jotta näkyvyys säilyy selkeänä.
Pakkassateen sattuessa voidaan käyttää esilämmitystilaa, joka myös estää jäätymissateen ja sulattaa nopeasti pudonneen lumen lumisateen sattuessa.
Ohjelmistopäivitykset
Starlink lataa ja asentaa päivitykset automaattisesti. Tähän voidaan asettaa neljä eri ajankohtaa kuuden tunnin välein kello 3:sta aamulla, jotta käyttäjille ei aiheudu haittaa uudelleenkäynnistyksistä heidän työaikana.
Kallistus (vain Gen2)
Gen2-antennin kallistus voidaan vaihtaa vaakasuoran ja kaltevan välillä. Vaakasuora asento oli kompromissi tuulenkestävyyden ja vastaanoton laadun välillä.
Gen3-antennissa ei ole tätä säätömahdollisuutta, koska siinä ei ole moottorikäyttöistä asemaa.
Nollaa vikakartta
Tämän vaihtoehdon avulla voit poistaa vikakartan. Jos antennin paikannukseen on tehty muutoksia, häiriökartta on nollattava ja poistettava, jotta saadaan ajantasainen yleiskuva siitä, missä häiriöitä esiintyy edelleen. Näin optimaalinen sijainti voidaan määrittää askel askeleelta.
Starlink-säilytys (vain Gen2)
Pakkaaminen tuntuu hieman hassulta, koska antenni liikkuu vain suunnilleen pystysuoraan asentoon, nimittäin sellaiseen, joka sopii pakkaamiseen alkuperäiseen pakkaukseen toimituksen yhteydessä.
Käynnistä Starlink uudelleen
Jos yhteysongelmia ei näytä olevan mahdollista ratkaista, mutta myös jos pääsy verkkosivustolle estyy IP-ristiriitojen vuoksi, uudelleenkäynnistys auttaa. Jokainen uudelleenkäynnistys johtaa myös muun muassa uuteen IP-osoitukseen.
Palauta tehdasasetukset
Vaikka ihmiset yleensä painavat nopeasti "nollauspainiketta", heidän pitäisi ensin kokeilla kaikkia muita vianmääritysvaihtoehtoja.
Nollaaminen näyttää tekevän muutakin kuin vain tehdasasetusten palauttamisen, sillä vaikuttaa hieman oudolta, että toistuva nollaaminen voi aiheuttaa pysyviä laitteistovaurioita.
Tuki
Tämän valikkokohdan alta löydät FAQ-tyylisen koosteen monista aiheista, kuten esimerkiksi seuraavista
- Laskutus
- tilaus
- Asennus ja asennus
- Vianmääritys
- Tili
- Palvelusuunnitelmat
- Tekniset tiedot & kokoonpano
sekä linkki Starlinkin asiakaspalveluun, joka on hyvin asiakaskeskeinen ja tehokas, kun saat yhteyden oikeaan, inhimilliseen työntekijään avuttoman botin sijaan.
Kokoonpano
Antenni toimitetaan saranoidulla, vaihdettavalla jalustalla. Jos haluat asentaa antennin pysyvästi, tarvitset vastaavan alumiinisen mastokannattimen, joka vaihdetaan saranoituun versioon.
Vakiona asennettu jalusta irrotetaan taivuttamalla (väkisin) alempaa, ohuempaa pidikeosaa ylöspäin, jolloin antennikotelon kaksi salpaa vapautuvat ja jalusta voidaan vetää ulos.
Alumiininen mastokannatin asetetaan antennin kannattimeen ja työnnetään eteenpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Halkaisijaltaan 68 mm:n maston kiinnitys on mielestäni hieman liian kookas. Jos kahdella kuusiokoloruuvilla voi kiinnittää myös "ohuemman", esim. 42 mm:n maston, haluaisin mieluummin kaiken kattavan force-fit-liitännän.
2,5 tuuman PVC-liitin/putkiliitin, joka on varustettu kahdella lämpökutistekerroksella, antaa täydellisesti sopivan putkisovittimen 42 mm:n alumiiniputkeen.
Huomautus: PVC-ruuviliitäntä on yhdessä kohdassa hieman koholla. Koska Starlink-pidikkeessä on syvennys, johon tämä kohouma mahtuu, tämä ei ole ongelma, ja voit helposti poistaa asetetun sovittimen milloin tahansa.


Starlink-antennipidikkeen kaksi kierrereikää siirretään näin valmistettuun putkisovittimeen. Poraa merkintöjen kohdalta 8 mm:n pora toisella puolella, jotta kaksi ruuvia yltää sisään työnnettyyn alumiiniputkeen ja estää sen liukumisen ulos.
Koska PVC-liitännän sisähalkaisija naaraskierreosassa vastaa vaadittua putken halkaisijaa, mutta on suurempi vastakkaisella puolella, putken pään halkaisijaa on säädettävä suuremman reiän syvyydelle kutisteputken avulla, kunnes liitos on valmis.
Sovitin työnnetään sitten putken päälle alhaalta, kunnes se ulottuu kutisteputkella halkaisijaltaan suurennetun putken päähän, ja se tiivistää putken.
Ennen lopullista kokoonpanoa PVC-"sovittimessa" olevat kaksi reikää siirretään alumiiniputkeen ja sinne porataan myös 8 mm:n reiät, jotta ruuvit voivat kulkea putken toisen seinämän läpi ja kiinnittää putken vastakkaiseen sisäpuolelle.


Voit itse päättää, teroitatko ruuvin kierteet etupuolella, jotta putken sivulle saadaan parempi kiinnitysvaikutus.
Kun kaksi ruuvia on kiristetty (tässä käytettiin TX-V2A-ruuveja, jotka ovat noin 10 mm pidempiä kuin mukana toimitetut sinkityt ruuvit), masto voidaan pystyttää, kiinnittää ja ottaa käyttöön.
Assembly Gen2 - Fallback
Gen2 on nyt siirtynyt takaisin vanhaan kotipesäänsä, koska se ei pystynyt saavuttamaan jatkuvasti täydellistä satelliittiyhteyttä ajoneuvon takaosassa puiden latvassa olevien "esteiden" vuoksi.
Gen2 voi myös pysyä tässä asennossa matkan aikana, kun taas Gen3:n masto on irrotettava ennen matkalle lähtöä. Koska tämä edellyttää kuitenkin vain kuusiokoloruuvin löysäämistä ja verkkokaapelin irrottamista antennista, se ei ole suuri ongelma.
Näin saadaan myös mukava kokovertailu.


Käytännön kokemusta Gen3:sta
Asentaminen on kaapeliliitäntöjen osalta yksinkertaista. Sovelluksen mukainen antennin suuntaus on kuitenkin hieman hämmentävä: jos antenni on sovelluksen mukaan "34° vinossa", sitä on käännettävä noin 130°. Näytetty suunta on kuitenkin oikea.
Kääntäminen 34° määritettyyn suuntaan johti viestiin, jonka mukaan antenni oli nyt 28° väärin suunnattu. Eli siis: yksi (noin) 34°:n kierto vastaa 6°:n tehollista kiertoa ...
Jos kohdistus on oikea, sinut palkitaan paitsi huomattavasti paremmilla tiedonsiirtonopeuksilla myös lyhyemmillä ping-aikoilla, koska saat visuaalisen vahvistuksen siitä, että antennin kohdistus on nyt "linjassa".


Vertailun vuoksi nopeustesti Gen2:lla samassa paikassa:
