Mikrovlnný radioamatérský provoz
|
|
- Adéla Šimková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Mikrovlnný radioamatérský provoz Vladimír Petržílka, OK1VPZ připraveno pro seminář ČVTS 19.května 2016
2 Amatéři (diletanti) jsou někdy hrozní, protože často trpí nějakou fixní ideou. Ale i oni občas něco dokáží (viz třeba objevení Tróje). Ale - jsou radioamatéři skutečně diletanty?
3 Radioamatéři a mikrovlnná pásma Radioamatéři na KV pásmech a radioamatéři na VKV a zejména na GHz pásmech se od sebe v mnohém liší. Zatímco na KV je technika jen cílem k navazování spojení, na VKV je samotná cesta cílem. A na GHz pásmech to platí desetkrát. Radioamatér na GHz pásmech není a ani nemůže být diletant. Je to člověk, jehož zájmem je překonávání překážek. Aniž by ho za to někdo platil. Proč jsou vůbec mezi námi takoví podivíni? Protože chuť něco objevovat je lidstvu vlastní. Výsledkem je zábava, trochu toho adrenalinu, dobrý pocit z překonání sama sebe i jiných a nakonec, ale nikoli jen cesta k dalšímu vzdělávání. A výraz "mikrovlny? Mezi radioamatéry se za mikrovlnná pásma označují (nesprávně) všechny radioamatérské kmitočtové příděly nad 1GHz: MHz a GHz, (přičemž aktivní provoz se odehrává do 76 GHz včetně)
4 První radioamatérská spojení na pásmech nad 10GHz: 10GHz... 3,2km (1946, -W2JRM a W2JN) Květen 1949: v Československu je pro radioamatéry uvolněno pásmo 10.0 až 10,5GHz 10GHz... 20km (1950,-G3APY a G8UZ ) 10GHz km (1960,-W7JIP a W7LPL ) 10GHz... 1km (1961,-OK1LU a OK1KAD) a dále ve světě, ale i u nás: 24GHz.. 240m (1946,- W1NVL/2 a W9SAD/2) 24GHz.. 150m (1975,- G3BNL/P a G3EEZ/P) 24GHz.. 72km (1982,- OK1KDO a DJ4YJ) 47GHz.. 100m (1982,-W2SZ/1 a?) 47GHz.. 1km (1984,- HB9MIN HB9AMH) 47GHz.. 500m (1995,- OK1AIY/P OK1UFL/P)
5 První radioamatérská spojení na pásmech nad 10GHz: 76GHz.. 500m (1985,-HB9MIN a HB9AGE) 76GHz. 100m (1997,- OK1AIY/P a DB6NT/P) GHz.. 1km (1992,-DB6NT/P a DL1JIN/P) GHz 10m(2002, -OKUFL/p a OK1AIY/p) 241 GHz.. 100m (1993,-DB6NT/P a DL1JIN/P) 241 GHz. 10m(2003, -OK1AIY a OK1UFL/P) 322GHz. 50m ( 2001, -W2SZ/P a WA4RTS/4) 411GHz. 50m (1998,- DB6NT/P a DL1JIN/P)
6 První radioamatérská spojení na pásmech nad 10GHz: Československo 1961: Klystronový vysílač, duplexní provoz, TX 20mW, RX směšovací hrotová dioda, odstup RX/TX 40 MHz, modulace WFM
7 Překážky dálkové šíření na mikrovlnách - faktor troposférického útlumu a šumu pozadí
8 Rekordní radioamatérská spojení nad 10 GHz: Tropo propagation -DX rekordy svět -EU OK 10GHz km (2015, -VK7MO a VK6DZ) 10GHz km (2010, - D44TXV a CT7/F6DPH/P) 10GHz km (2003, -OK2BFH a G3XDY) 24GHz km (2011, -DL7QY a F6DKW) 24GHz km (2010, -OE5VRL a OL9W) 47GHz. 345 km (2015, - W6QIW/6 a AD6FP/6) 47GHz. 266 km (2006, - OK1AIY/p a OE5VRL) 76GHz km (2014, -AD6IW a KF6KVG) 76GHz.. 107km (2014, -OK2M a OK1KAD) 122GHz km (2013, - OE5VRL/P a OE3WOG/P) 241GHz 114 km (2008, -WA1ZMS/4a W4WWQ/4)
9 EME šíření na trase Země Měsíc Země Komunikace na vzdálenost přes km (zpoždění ~ 2,5s) Útlum trasy na 10 GHz až 289 db není tu místo pro chyby Změna útlumu trasy při Přízemí a Odzemí až 2,2dB Úhlový rozměr Měsíce na obloze ~ 0.5º Měsíc odráží zpět k Zemi méně než ~ 7% signálu Faktor šumu galaktický šum, měsíční šum, atd.. Dopplerův posuv ( f = 2 v / λ) mění frekvenci (na 24 GHz až 60 khz) Stáčení polarizační roviny díky Faradayovi rotaci (do ~ 2 GHz) Změny prostorové orientace polarizační roviny výhody kruhové polarizace Vliv útlumu atmosféry elevační úhel (důležitý >20 GHz) Librační pohyb Měsíce ovlivňuje kvalitu (šířku) signálu (důležité >3 GHz) Pod ~3 GHz převládá zrcadlový odraz od plochy kolem středu Měsíce, krajní oblasti Měsíce s převažujícím rozptylovým (difúzním) odrazem se podílí jen málo Nad ~ 3 GHz postupně převládá rozptylový (difúzní) odraz a krajní oblasti Měsíce se významně podílí na celkové energii odraženého signálu Na kmitočtech světla je již energie odrazu rozdělena téměř homogenně přes plochu Měsíce ( září celý Měsíc) První úspěšný pokus o příjem EME signálů v roce 1946 (neúmyslně již 1944) První radioamatérské EME spojení v roce 1960 (na 1296 MHz) v USA První EME spojení na územíčr v roce 1976 (10 GHz 1993, 24 GHz 2003) Nejvyšší EME frekvence využívaná radioamatéry 47 GHz (echo na 76 GHz) Radioamatérský EME provoz až 365 dní v roce (zejména na 144 a 1296 MHz)
10 První spojení v roce 1989, v ČR 1993 Oblíbené EME pásmo často používané po celém světě Útlum trasy na 10 GHz 289 db, nízký atmosférický útlum Dopplerův posuv mění frekvenci na 10 GHz až o 25 khz Šumové číslo předzesilovače (LNA) kolem 0,7dB Běžně používané zařízení 3m parabola, 20W PA (max. 4,5m parabola 0,45 > ozáří 100% povrchu Měsíce) Špičkové zařízení DL0SHF 7,6m parabola a 600W out, SP6JLW 600W, W7CJO 400W, DC6UW 200W EME signály DL0SHF lze přijímat i s 48cm parabolou Expediční provoz DL1YMK s 1,4m parabolou a 40W PA EME v pásmu 10 GHz Menší koncové zesilovače dnes již většinou s tranzistory (do cca 50W) Možnost digitálního druhu provozu JT4F (WSJT), který umožní pracovat již s 20W a 60cm parabolou, v tomto případě je ale nutné použít softwarově ovládaných přijímačů, které automaticky vyrovnávají posouvání kmitočtu vzhledem k změně dopplerova posunu (200 Hz za minutu). Předpoklad plánování pokusů je výpočet minimálního rozmazávání libračním pohybem Měsíce Na obrázku v pravo je vidět 48cm parabola PA0EHG s LNA v ohnisku během názorné demonstrace příjmu EME signálů DL0SHF v průběhu mezinárodní konference v Plemueur Bodou EME 2014
11 První přijaté echo v roce 2001, první spojení v roce 2001, první spojení v ČR 2003 OK1UWA (nyní neaktivní) Útlum trasy na 24 GHz 297 db Dopplerův posuv mění frekvenci na 24 GHz max až o 60 khz Kolem 20 aktivních stanic na celém světě (v ČR OK1KIR) Šumové číslo předzesilovače (LNA) ~ 1,4 db Běžně používané zařízení 1,5m offset parabola, 20W PA (2m parabola 0,45 ozáří 100% povrchu Měsíce) TOP stanice W5LUA, VE4MA a RW3BP používají 80W TWT Expediční provoz s malou 1,4m parabolou a 20W PA (VK7MO) Koncové zesilovače s tranzistory začínají vytlačovat TWT Nejvyšší pásmo, kde se pracuje digitálními druhy provozu, velký boom teprve v posledních 5 letech, kdy konečně začaly být více dostupné výkonové tranzistory Předpoklad plánování pokusů je: výpočet minimálního rozmazávání libračním pohybem Měsíce a počasí bez deště a mraků, Měsíc ve větší výšce nad obzorem EME v pásmu 24 GHz 24 GHz EME OK1KIR Černošice 4,5m dish, feed
12 EME v pásmu 47 GHz První spojení v roce 2005 Aktivní 4 stanice RW3BP, AD6FP, W5LUA, VE3MA Útlum trasy na 47 GHz 303 db Dopplerův posuv mění frekvenci na 47 GHz max až o 118 khz Šumovéčíslo předzesilovače (LNA) kolem 4dB, při chlazení tekutým dusíkem u AD6FP dosažená šumová čísla až kolem 1,5 až 1,7dB, výkon 32W Paraboly s nízkou účinností povrchu (60cm parabola 0,45 ozáří 100% povrchu Měsíce), W5LUA 2,4m offset, AD6FP 1,8m Prodelin 1183 offset dish (0,25 pro -3dB) Koncové zesilovače výhradně přeladěné armádní TWT, které jsou velmi těžko k sehnání (32W TWT Hughes 8030H) Problémy s přesností směrování paraboly, útlum atmosféry přes 2dB při 45 elevaci a útlumu 0,2dB /km, librace atd
13 EME v pásmu 76 GHz Útlum trasy na 76 GHz 307 db Dopplerův posuv mění frekvenci na 76 GHz max až o 190 khz Zatím nedošlo ke spojení, RW3BP s 60W PA a 2,4m D. poslouchá svá echa a W5LUA detekoval signál RW3BP Kompenzace nepřesnosti paraboly u RW3BP použitím speciálně tvarované dialektrické čočky ze tří vrstev PTFE Šumové číslo předzesilovače (LNA) kolem 5 6,5 db Prvním spojením brání extrémně vzácné výkonové zesilovače (TWT), W5LUA disponuje výkonem pouze 1W.. 2,4m offset parabola Sergeje, RW3BP, změřený zisk 63 dbi a šířka 1. laloku 0,11, šum Slunce 6dB, Měsíc 0,5dB
14 EME v pásmu GHz
15 Jiné zájmy některých mikrovlnných radioamatérů.. Příjem a detekce signálů vesmírných sond na 8,4 GHz DSN ( Luis Cupido CT1DMK (5,6m parabola a LNA 0,7dB NF) přijal signály například od sond: - Cassini během letu k Saturnu 5dB S/N, vzdálenost km (9,4 AU) - Rosetta 20dB S/N, vzdálenost km (2,6 AU) - Mars Reconaissance Orbiter 30dB S/N, vzdálenost km (1,6 AU) - Venus Express 21dB S/N, vzdálenost km (1,0 AU) - detekce přítomnosti signálů sondy Voyager 1 (20W vysílač do 3,7m paraboly) v roce 2006 na vzdálenost km (98 AU) tedy 3x dál než je Pluto. Pro detekci použil CT1DMK 2h pro zprůměrování dat, signál byl -7,3dB pod šumem, identifikace se podařila na základě spočteného dopplerova posunu, pravost data byla potvrzena nezávislou analýzou dat Radioastronomie - Měření slunečního šumu pro srovnání vypočtených parametrů přijímacího řetězce - Příjem echa na 13cm od povrchu Venuše - Příjem šumu Jupiteru i na 77 GHz RW3BP - Detekce zbytků supernov, radiových galaxií, mlhovin, pulzarů, - Nejvzdálenější detekce vesmírného objektu CT1DMK (na 23cm) kvazar 3C273 (46 Jy) vzdálenost 2,4 miliardy světelných let - Nejvzdálenější objekt detekovaný radioamatérem (W8QOP) na 21cm kvazar 3C147 (23Jy) vzdálenost 5,1 miliardy světelných let
16 A nezapomeňte: radioamatéři jsou schopni zajistit levnou a účinnou krizovou komunikaci i v případě kolapsu běžných komunikačních a energetických sítí
17 Závěrem: jak asi vypadáradioamatérskéspojenína 10GHz na vzdálenost okolo 800km s využitím odrazu od dešťových srážek na trase Praha Bologna? Děkuji za pozornost! Vladimír Petržílka (OK1VPZ) vladimir.petrzilka@gmail.com
Budování EME pracoviště
Budování EME pracoviště aneb Co je třeba zvážit při návrhu a instalaci parabolické antény? Matěj Petržílka, OK1TEH ARP 11 Ústí nad Labem 1.12 2018 www.ok2kkw.com Umístění antény vůči pohybu Měsíce Zvážení
EME na 24 GHz v současnosti
EME na 24 GHz v současnosti Jak na to? EME 24 GHz Antény s jak velkou anténou to zkoušet? Zařízení parametry RX/TX Provoz odlišnosti CW a JT Shrnutí EME na 24GHz anténa(1) Přesná parabola, nejlépe off-set-ka,
10+W SSPA (DB6NT), WG LNA (DB6NT)
- OK1KIR OK1KIR Kovová středová parabola 4.5m, f/d=0.42, montáž Az-El, řízení F1EHN s přesností pod 0.05deg (možné rozlišení až 0.009deg). Dva volitelné ozařovače (trychtýře) s lineární polarizací : -
s novými technologiemi
EME na mikrovlnách s novými technologiemi Mirek Kasal, OK2AQ ok2aq@amsat.org mirek@kasals.com http://www.urel.feec.vutbr.cz/esl/files/eme/eme.htm Přehled 1. Současný stav 2. Nové technologie 3. WSJT s
WSJT. je možný MS a EME provoz na 2m v městské zástavbě? aneb. ARP 8 Ústí nad Labem Matěj Petržílka, OK1TEH
aneb WSJT je možný MS a EME provoz na 2m v městské zástavbě? Matěj Petržílka, OK1TEH ARP 8 Ústí nad Labem 6.12 2014 www.ok2kkw.com Rozšířené omyly proč nezkusit MS/EME X - není možné jezdit bez velkého
Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz
Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz Ing.Tomáš Kavalír, OK1GTH, kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zde popsané zařízení plní podobnou funkci, jako dříve popsaný Stack Match pro KV [1]
DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN
Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017 Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 2 Amplitudová modulace
KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln
KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis BRNO, 2009 1 Návrh a konstrukce dálkového spoje 1.1 Optická
Mikrovlnná spojení pomocí odrazu od letadel
Mikrovlnná spojení pomocí odrazu od letadel Wolf-Henning Rech DF9IC JN48iw http://www.df9ic.de Se svolením autora přeložil: Matěj Petržílka, OK1TEH http://www.ok2kkw.com Obsah Něco teorie Pozorování pomocí
První OK EME spojení 432MHz, CW, , 10:59UT, WA6LET, 569/559, CM87, QRB=9437 km
OK1KIR O začátcích EME v době, kdy nebyly dostupné počítače a neexistoval Internet. O době, kdy na každou kopii z kopírky jsem potřeboval podpisy dvou vedoucích. První OK EME spojení 432MHz, CW, 23.05.1976,
ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů
ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a
PB169 Operační systémy a sítě
PB169 Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Způsob propojení sítí opak. Drátové sítě TP (twisted pair) kroucená dvoulinka 100Mbit, 1Gbit Koaxiální kabel vyšší
POKROČILÉ METODY KOMUNIKACE ODRAZEM OD MĚSÍČNÍHO POVRCHU V PÁSMU 10 GHz
POKROČILÉ METODY KOMUNIKACE ODRAZEM OD MĚSÍČNÍHO POVRCHU V PÁSMU 10 GHz Miroslav Kasal ÚREL FEKT VUT v BRNĚ kasal@feec.vutbr.cz http://www.urel.feec.vutbr.cz/esl/files/eme/eme.htm Přehled - Úvod - Měsíční
Hlavní parametry rádiových přijímačů
Hlavní parametry rádiových přijímačů Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal Pro posouzení základních vlastností rádiových přijímačů jsou zavedena normalizovaná kritéria parametry, podle kterých se rádiové přijímače
Stručný úvod do spektroskopie
Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,
Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Č.j. žadatele Žádost
Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
Sídlo Trvalý pobyt, Jednu možnost označit křížkem Jednu možnost označit křížkem ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení individuálního
Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
Sídlo Trvalý pobyt, Jednu možnost označit křížkem Jednu možnost označit křížkem ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení individuálního
Výkon Udává se ve Wattech nebo dbm (poměr vůči miliwattu v decibelech) Itermodulační zkreslení (IMD) Jak moc rušíme v blízkém okolí našeho vysílání
OK5MP Výkon Udává se ve Wattech nebo dbm (poměr vůči miliwattu v decibelech) Itermodulační zkreslení (IMD) Jak moc rušíme v blízkém okolí našeho vysílání Čistota spektra, potlačení nežádoucích produktů,
OK1GTH - ukázka oboru mé činnosti kavalir.t@seznam.cz
OK1GTH - ukázka oboru mé činnosti kavalir.t@seznam.cz 1. Výkonové slučovače (děliče) antén pro 144 a 432MHz: podle stránek http://www.qsl.net/dk7zb/stacking/splitter.htm zatížení podle konektorů standardně
Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ
Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ Ondřej Fibich, Petr Novák (zdrojová prezentace) Český Hydrometeorologický ústav, oddělení radarových měření Meteorologické radary využití - detekce srážkové
Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy
Vesmírná komunikace Pozorování Za nejběžnější vesmírnou komunikaci lze označit pozorování vesmíru pouhým okem (možno vidět okolo 7000 objektů- hvězdy, planety ).Je to i nejstarší a nejběžnější prostředek.
Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu
Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je
Elektromagnetické vlny v experimentech
Elektromagnetické vlny v experimentech ZDENĚK POLÁK Jiráskovo gymnázium v Náchodě V článku uvádím jak pomocí radiopřijímače, televizního přijímače a videomagnetofonu můţeme předvést většinu podstatných
Nebojte se RS na 24GHz (poznámky k provozu)
Nebojte se RS na 24GHz (poznámky k provozu) Tomáš Vágner, OK2PWY Úvod Spojení rozptylem na dešťových kapkách patří v pásmech p 3,4 aža 10 GHz k standardnímu druhu provozu zvláš áště pak v závodech, z kdy
FYZIKA Elektromagnetické vlnění
Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Elektromagnetické
Co se děje se signálem Polarizační efekty perigeum = deklinace = apogeum = G3SEK Změna polarizace antény - více stanic na 432 MHz
Vážení příznivci. Dnes se setkáváme u poslední z hlavních kapitol série článků Začínáme s EME. Dnešní kapitolu jsem příznačně nazval Co se děje se signálem Již jsme si v minulých článcích napsali, co všechno
Astronomická jednotka (AU)
URČOVÁNÍ VZDÁLENOSTÍ V ASTRONOMII Astronomická jednotka (AU) Světelný rok (LY) Jiří Prudký: MINIMIUM ASTRONOMICKÝCH ZNALOSTÍ PODÍVEJTE SE NA NOČNÍ OBLOHU! VÝPRAVA DO SLUNEČNÍ SOUSTAVY NEJBLIŽŠÍ HVĚZDA
Nová řada UHF bezdrátových mikrofonů s frekvenční syntézou UWP Series
Nová řada UHF bezdrátových mikrofonů s frekvenční syntézou UWP Series Sony UWP- nová řada UHF bezdrátových mikrofonů s frekvenční syntézou za přijatelnou cenu a přitom bez interferencí Díky velké poptávce
Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad
Konference RDIOKOMUNIKCE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Koexistence systémů LTE 800 MHz a DVB-T Poznámky k experimentu pro
Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
Sídlo Trvalý pobyt, Jednu možnost označit křížkem Jednu možnost označit křížkem ČSKÝ TLKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení individuálního
Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
Sídlo Trvalý pobyt, Jednu možnost označit křížkem Jednu možnost označit křížkem ČSKÝ TLKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení individuálního
Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s
Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s Vlastnosti: přenosová rychlost 25 Mbit/s rozhraní Ethernet 100BASE-TX automatické rozlišení rychlostí Ethernet 10/100 jeden plně duplexní datový kanál spoj
ERA a.s. Pardubice. Prezentující: Ing. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D.
ERA a.s. Pardubice Prezentující: Ing. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D. Profil firmy ERA a.s. ERA a.s. Akciová společnost, založena v roce 1994 se sídlem v Pardubicích. Zabýváme se vývojem, výrobou a prodejem pasivních
Elektromagnetické vlny
Elektromagnetické vlny 151 Dlouhé půlvlné vedení v harmonickém ustáleném stavu se sinusovým buzením a otevřeným koncem l = λ/2 Ẑ vst = Ẑ z, Ẑ z stojatá vlna napětí dipól λ/2. vedení s otevřeným koncem
1 4. generace Transvertoru 24 GHz. OK1AIY Gajow 2016
1 4. generace Transvertoru 24 GHz OK1AIY Gajow 2016 1. Generace Transvertor 24 GHz Foto transvertoru se nezachovalo, /obr. je už jako první maják s malým zesilovačem DB6NT Směšovač podle DB6NT. 1. qso
Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje
Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.
Rozhlasový přijímač TESLA 543A - VERDI
Rozhlasový přijímač TESLA 543A - VERDI Posledním elektronkovým přijímačem, který přichází na náš trh, je stolní rozhlasový přijímač TESLA 543A Verdi. I když se polovodičové prvky, vhodné pro vf i nf obvody
Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek*****
Mikrovlny K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek***** *Gymnázium Česká Lípa, **,*****Gymnázium Děčín, ***Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše,**** Gymnázium Františka Hajdy,
Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
Sídlo Trvalý pobyt, Jednu možnost označit křížkem Jednu možnost označit křížkem ČSKÝ TLKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení individuálního
Naše představy o vzniku vesmíru
Naše představy o vzniku vesmíru Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Technická 12, SD6.97 E-mail kasal@feec.vutbr.cz http://www.urel.feec.vutbr.cz/esl/ U3V 1 Kurs U3V
Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné
7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti
Vektorové obvodové analyzátory
Radioelektronická měření (MREM, LREM) Vektorové obvodové analyzátory 9. přednáška Jiří Dřínovský Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Úvod Jedním z nejběžnějších inženýrských problémů je měření parametrů
íta ové sít baseband narrowband broadband
Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo
Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: Datum vytvoření: Jméno autora: Předmět: Ročník: 1 a 2
Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0505 Planety Datum vytvoření: 17.5.2013 Jméno autora: Předmět: Mgr. Libor Kamenář Fyzika Ročník: 1 a 2 Anotace způsob použití ve
Nové způsoby detekce meteorů. Detekce meteorů je jedna z možností použití univerzálního přijímacího systému pro radioastronomii SDRX01B.
Nové způsoby detekce meteorů Detekce meteorů je jedna z možností použití univerzálního přijímacího systému pro radioastronomii SDRX01B. Použití klasického radaru K detekci meteorů můžeme použít principu
Ještě k tématu ozařovače Septum Feed Rastislav Galuščák, OM6AA
Úvodem: Ještě k tématu ozařovače Septum Feed Rastislav Galuščák, OM6AA Septum feed, neboli přepážkový ozařovač jsem zvažoval jako jedno z možných řešení ozařovače pro moji větší parabolickou anténu. Tento
Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm
Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm Miroslav Švrček, Martin Hájek MIKROKOM, s.r.o. Nové nároky vysokorychlostních DWDM a CWDM systémů na optickou trasu
VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Rovinná harmonická elektromagnetická vlna
Rovinná harmonická elektromagnetická vlna ---- 1. příklad -------------------------------- 2 GHz prochází prostředím s parametry: r 5, r 1, 0.005 S / m. Amplituda intenzity magnetického pole je H m 0.25
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113
Sluneční energie, fotovoltaický jev Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 1 Osnova přednášky Slunce jako zdroj energie Vlastnosti slunečního
VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY
VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy
Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU
Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího
Studium ultrazvukových vln
Číslo úlohy: 8 Jméno: Vojtěch HORNÝ Spolupracoval: Jaroslav Zeman Datum měření: 12. 10. 2009 Číslo kroužku: pondělí 13:30 Číslo skupiny: 6 Klasifikace: Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Studium ultrazvukových
Zkoušení heterogenních a austenitických svarů technikou Phased Array a technikou TOFD
Zkoušení heterogenních a austenitických svarů technikou Phased Array a technikou TOFD Ing. Miloš Kováčik, SlovCert s. r. o. Bratislava, Jan Kolář ČEZ JE Temelín Úvod V jaderné energetice a těžkých chemických
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 25.3.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: Pa 9:30 Spolupracovníci: Jana Navrátilová Hodnocení: Mikrovlny Abstrakt V úloze je
DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz
DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz Petr Sládek Princip a použití lock-in zesilovače Im koherentní demodulátor f r velmi úzkopásmový Re příjem typ. 0,01 Hz 3 Hz zesilování harmonických měřený
Odolné LNA pro 144 a 432MHz
Odolné LNA pro 144 a 432MHz Ing.Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Uvedený článek si klade za cíl seznámit čtenáře s realizací poměrně jednoduchých a přesto dobře použitelných
Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina
Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační
VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory
Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická
Čtyřnásobný přepínač RX antén pro 144 a 432MHz
Čtyřnásobný přepínač RX antén pro 144 a 432MHz Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Uvedený přepínač umožňuje přepínat libovolnou kombinaci až čtyřech poslechových antén
Tělesa sluneční soustavy
Tělesa sluneční soustavy Měsíc dráha vzdálenost 356 407 tis. km (průměr 384400km); určena pomocí laseru/radaru e=0,0549, elipsa mění tvar gravitačním působením Slunce i=5,145 deg. měsíce siderický 27,321661
OTDR Optical time domain reflection
OTDR Optical time domain reflection Úvod Co je OTDR Jak měří trasu OTDR Události na trase Nastavení parametrů OTDR Jak vybrat OTDR Co je OTDR? Netopýr vysílá krátké akustické signály a na základě jejich
Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení
Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení 1. Zadání: a) Změřte závislost v na kmitočtu pro f 8,12GHz. b) Změřte zadanou impedanci a impedančně ji přizpůsobte. 2. Schéma měřicí soupravy:
PROVOZ ZÁKLADNÍ INFORMACE
Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 PROVOZ ZÁKLADNÍ INFORMACE Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2015/2016 Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 2 Radioamatér, amatérské
Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů
Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů Tomáš Semerád Siemens, s. r. o. divize Building Technologies Page 1 Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů Obsah Termovize RADAR Page 2 Nové trendy v zabezpečení
Přenos dat v počítačových sítích
Počítačové sítě a operační systémy Přenos dat v počítačových sítích Jaromír Plhák xplhak@fi.muni.cz PB169 Počítačové sítě a operační systémy Jaromír Plhák, 27.03.2017 Elektrické vodiče TP (Twisted Pair)
6c. Techniky kosmické geodézie VLBI Aleš Bezděk
6c. Techniky kosmické geodézie VLBI Aleš Bezděk Teoretická geodézie 4 FSV ČVUT 2017/2018 LS 1 Radiointerferometrie z velmi dlouhých základen Very Long Baseline Interferometry (VLBI) Jediná metoda kosmické
Letadlové radiolokátory MO. SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory MO ISM MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ
59,3 61 Letadlové radiolokátory Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory 61 62 SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory ISM SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory ISM 62 64
Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra
Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5. písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích
Vývoj výsledkov VKV kontestov v OM za posledných 20 rokov
Vývoj výsledkov VKV kontestov v OM za posledných 20 rokov Vyhodnotenie aktivity východoslovenských staníc Loc-KN 2014_03_08 Košice OM0AM Ivan Marko http://www.ok2kkw.com/00003016/statistika/statistika_2.htm
FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl 17.9.2014
FTTX - Měření v optických sítích František Tejkl 17.9.2014 Náplň prezentace Co lze měřit v optických sítích Vizuální kontrola povrchu ferule konektoru Vizuální hledání chyb Optický rozpočet Přímá metoda
AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.
Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Základní vlastnosti: Na rozdíl od pasivních RFID systémů obsahují zdroj energie (primární baterie, akumulátor) Identifikátor tvoří mikroprocesor a vysílač
Moderní multimediální elektronika (U3V)
Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 6 Instalace satelitní antény a přijímače DVB-S/S2 Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Instalace antény ny a přijp
AUTOMATIZOVANÝ KONTROLNÍ SYSTÉM PRO DETEKCI PODPOVRCHOVÝCH VAD V ŽELEZNIČNÍCH KOLEJNICÍCH. Základní údaje. Kontaktní osoba v závodě 2003 tel.
ATG, s. r. o. office : Tel.: (+420) 234 312 201-4 Beranových 65 Fax: (+420) 234 312 205 199 02 Praha 9- Letňany E-mail: atg@atg.cz Czech Republic http: www.atg.cz AUTOMATIZOVANÝ KONTROLNÍ SYSTÉM PRO DETEKCI
Co je nového v technice radiolokátorů
Co je nového v technice radiolokátorů Radiokomunikace 2015 Libor DRAŽAN Katedra radiolokace Fakulta vojenských technologií Univerzita obrany libor.drazan@unob.cz 1 Obsah přednášky 1. Technologie STEALTH
Astronomie, sluneční soustava
Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267
POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ
RUP 01b POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ Časoměrné systémy: Výhody: Vysoká přesnost polohy (metry) (díky vysoké přesnosti měření časového zpoždění signálů), nenáročné antény, nízké výkony vysílačů Nevýhoda:
Vznik a šíření elektromagnetických vln
Vznik a šíření elektromagnetických vln Hlavní body Rozšířený Coulombův zákon lektromagnetická vlna ve vakuu Zdroje elektromagnetických vln Přehled elektromagnetických vln Foton vlna nebo částice Fermatův
BCC stack match, neboli slučovač antén na KV
BCC stack match, neboli slučovač antén na KV Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz BCC stack match [1], neboli po česku slučovač antén pro KV byl vyvinut ve známém Bavarian
Otázka č. 14 Obecná charakteristika šíření vln v jednotlivých pásmech
Otázka č. 14 Obecná charakteristika šíření vln v jednotlivých pásmech Dlouhé a velmi dlouhé vlny Velmi dlouhé vlny (VDV, VLF, B.Mam, myriametrické) kmitočtový rozsah: 10 30 khz délka vlny: 30 000 10 000
4-paprsková infra závora s volbou kanálů. Atsumi Electric Co.,Ltd.
4-paprsková infra závora s volbou kanálů Série NRAQM Atsumi Electric Co.,Ltd. 1. Spolehlivý a vysoký výkon Atsumi je japonská firma zabývající se vývojem a výrobou bezpečnostních produktů od roku 1974.
Finále 2018/19, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) řešení. A Přehledový test. (max. 20 bodů)
A Přehledový test (max. 20 bodů) POKYNY: U každé otázky zakroužkuj právě jednu správnou odpověď. Pokud se spleteš, původní odpověď zřetelně škrtni a zakroužkuj jinou. Je povolena maximálně jedna oprava.
Základy rádiové navigace
Základy rádiové navigace Obsah Definice pojmů Způsoby navigace Principy rádiové navigace Pozemské navigační systémy Družicové navigační systémy Definice pojmů Navigace Vedení prostředku po stanovené trati
Identifikace práce. POZOR, nutné vyplnit čitelně! vyplňuje hodnotící komise A I: A II: B I: B II: C: D I: D II: Σ:
vyplňuje žák Identifikace práce POZOR, nutné vyplnit čitelně! Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice,
Přílohy. A. Návrh pracoviště. A.1 Crawfordova komora. A.2 Šumový generátor NoiseCom NC1128A. Technická specifikace použitého zesilovače:
Přílohy A. Návrh pracoviště A.1 Crawfordova komora A.2 Šumový generátor NoiseCom NC1128A Technická specifikace použitého zesilovače: Frekvenční rozsah - 10MHz - 10GHz 1 Výkon - do -17dBm Standardní vstupní
6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ
6. MĚŘEÍ PROUDU A APĚTÍ Etalony napětí, referenční a kalibrační zdroje (včetně principu pulsně-šířkové modulace) Měření stejnosměrného napětí: přehled možností s ohledem na velikost měřeného napětí, princip
POKROČILÉ METODY KOMUNIKACE ODRAZEM OD MĚSÍČNÍHO POVRCHU V PÁSMU 10 GHz
POKROČILÉ METODY KOMUNIKACE ODRAZEM OD MĚSÍČNÍHO POVRCHU V PÁSMU 10 GHz Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. FEKT VUT v Brně, kasal@feec.vutbr.cz ÚVOD Využití povrchu Měsíce pro účely komunikace představuje
ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025
ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení Č.j. žadatele Žádost o Jednu možnost
Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén.
Měření satelitů Úvod Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Naším úkolem bylo popsat používání frekvenčního spektra
Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra
Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích
Vzdálenosti ve vesmíru
Vzdálenosti ve vesmíru Proč je dobré, abychom je znali? Protože nám udávají : Výchozí bod pro astrofyziku: Vzdálenosti jakéhokoli objektu ve vesmíru je rozhodující parametr k pochopení mechanizmu tvorby
PROVOZ Q-KÓDY, ZKRATKY, ZÁKLAD SPOJENÍ
Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 PROVOZ Q-KÓDY, ZKRATKY, ZÁKLAD SPOJENÍ Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2015/2016 Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 2 Q kódy
Mini RF laboratoř. Nabídkový list služeb. Kontakt: Ing. Tomáš Kavalír, Ph.D. Tel:
Mini RF laboratoř Nabídkový list služeb Kontakt: Ing. Tomáš Kavalír, Ph.D. Tel: +420 607 851326 Email:kavalir.t@seznam.cz IČO: 04726880 Nabídka hlavních služeb: Měření a analýza v oblasti vysokofrekvenční
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_19_měření DVB-T s
Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole
13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením
ročník 9. č. 21 název
č. 21 název Země - vznik anotace V pracovních listech se žáci seznámí se vznikem Země. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení. očekávaný
PROVOZ ZÁKLADNÍ INFORMACE
Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 PROVOZ ZÁKLADNÍ INFORMACE Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2018/2019 Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 2 Radioamatér, amatérské
Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE. Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017
Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017 Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 2 Vedení Z hlediska napájení