WSJT. je možný MS a EME provoz na 2m v městské zástavbě? aneb. ARP 8 Ústí nad Labem Matěj Petržílka, OK1TEH

Podobné dokumenty
Úvod do pásma 70 MHz

Astronomický rok 2015

Budování EME pracoviště

Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Možnosti pozorování těles meziplanetární hmoty pozorování meteorů SMRST

Nové způsoby detekce meteorů. Detekce meteorů je jedna z možností použití univerzálního přijímacího systému pro radioastronomii SDRX01B.

Meteorické roje roku 2012

DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

Astronomie, sluneční soustava

C/2009 R1 McNaught. Maximální jasnosti by kometa m la dosáhnout na konci ervna, kdy ji nalezneme nízko nad se- verním obzorem.

Mikrovlnný radioamatérský provoz

Mikrovlnná spojení pomocí odrazu od letadel

Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce XV METEORY

Co je dobré vědět. Sírius, Rigel, Regulus, Spica Prokyon, Altair, Deneb, Capella Aldebaran, Arkturus, Pollux

PROVOZ Q-KÓDY, ZKRATKY, ZÁKLAD SPOJENÍ

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Výkon Udává se ve Wattech nebo dbm (poměr vůči miliwattu v decibelech) Itermodulační zkreslení (IMD) Jak moc rušíme v blízkém okolí našeho vysílání

První OK EME spojení 432MHz, CW, , 10:59UT, WA6LET, 569/559, CM87, QRB=9437 km

Nebojte se RS na 24GHz (poznámky k provozu)

Co se děje se signálem Polarizační efekty perigeum = deklinace = apogeum = G3SEK Změna polarizace antény - více stanic na 432 MHz

Základní jednotky v astronomii

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou.

Poslové z vesmíru, meteory a meteority. Jiří Borovička Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

ASTRONOMICKÉ informace - 2/2012 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, Rokycany

Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz

Odolné LNA pro 144 a 432MHz

OK1GTH - ukázka oboru mé činnosti kavalir.t@seznam.cz

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady

JT 65 - nejjednodušší cesta k EME

spojení na 144MHz prostřednictvím Meteor Scatter + Tropo condx

Mgr. Jan Ptáčník. Astronomie. Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka

EME na 24 GHz v současnosti

VESMÍR, SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Meteority, meteory, meteoroidy II.

Magnetic Loop Antenna - Multiband

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny

Univerzální STACK MATCH neboli dělič výkonu pro KV bez kompromisů

S53WW. č č Je čas na radikální zásah do 2m řetězce nebo skončit se závoděním?

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

10+W SSPA (DB6NT), WG LNA (DB6NT)

íta ové sít baseband narrowband broadband

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze

Analýza optické trasy optickým reflektometrem

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

R5.1 Vodorovný vrh. y A

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

2. Poloměr Země je km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země?

Fyzika meteorů. 1) Úvod a teorie (Lukáš Shrbený) 2) Pozorování a statistika (Pavel Koten) 3) Spektra (Jiří Borovička)

Tři jasné bolidy. Marcel Bělík, Ladislav Křivský Hvězdárna v Úpici

Úkol č. 1. Sluneční soustava

V každé z následujících úloh vyberte slovo či dvojici slov nebo výrazů, které se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě v zadání.

Astronomický ústav. Akademie věd České republiky, v. v. i. Další pád meteoritu s rodokmenem podrobně zachycený Českou bolidovou sítí

Astronomie a astrofyzika

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

s novými technologiemi

PROVOZ ZÁKLADNÍ INFORMACE

Quest Hvězdář. Co jsou to hvězdy a kde se vzali? Podíváš-li se na noční oblohu je tam

Videopozorování meteorických rojů

Jaké možné scénáře konce světa nabízejí jeho předpovídači a jsou tyto hrozby reálné?

Sprinter Wireless TX-01 V3

Jak na EME v pásmu 144MHz provozem JT65B

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

ČAS. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s pohyby Země, počítáním času a časovými pásmy.

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem

UHF Contest 2015 srovnání OK2A vs DL0GTH & DR9A & OL3Z. 432 MHz

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce IX KOMETY

OK1KIR - 23 cm historie let provozu na 23cm pro splnění podmínek diplomu DXCC

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy


GPSnavigator. mija. Jednoduchý návod na postavení GPS navigátoru z MLAB modulů a GPS modulu LEADTEK LR9552

OTDR Optical time domain reflection

Úvod do používání digitálního módu PSK31

Stručný úvod do spektroskopie

BOOK Programovatelný zesilovač

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Nová řada UHF bezdrátových mikrofonů s frekvenční syntézou UWP Series

ASTRONOMICKÉ informace 7/2017 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721, Rokycany let ČAS 100 pozorování

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroužek pro přírodovědecké talenty II lekce 13

GL200 Uživatelský návod

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka

ASTRONOMICKÉ informace 11/2017 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721, Rokycany let ČAS 100 pozorování

Instalační příručka pro kartu PCTV MediaCenter 60e

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ

Charakteristiky optického záření

Identifikace práce. POZOR, nutné vyplnit čitelně! vyplňuje hodnotící komise A I: A II: B I: B II: C: D I: D II: Σ:

Ústřední kolo 2013/14, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ), , Brno. Žák/yně jméno příjmení identifikátor. Škola ulice, č.p.

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén.

UC485P. Převodník RS232 na RS485 nebo RS422. Průmyslové provedení s krytím

MILSATCOM Technické podmínky použití


Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad

Transkript:

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 kw PA a je to příliš nákladné X - je nutné používat rozměrné antény, které není kam umístit X - pro DXing na VKV je nutné vysílat z kopce X X X - když proladím dvoumetr, nikoho neslyším = na VKV nejsou stanice - nelze pracovat na randomu a spojení se vychatují na Internetu - PC dělají spojení mezi sebou a není nutná přítomnost OP

... a realita - pro MS stačí krátká 5el Yagi a výkon 50W, pro EME 8el Y a 200W PA - pro MS i EME není nutné vysílat z kopce - když víme kde a kdy hledat, na 2m jsou aktivní stanice každý den - není problém pracovat na randomu (bez internetu) - WSJT nemá automatický mód a přítomnost OP je vždy potřeba - pro MS i EME pouze stačí zvolit příslušnou modulaci v WSJT = 1 SW

WSJT jak propojit PC a TRX? Redukce USB / RS232 pro ovládání PTT viz např. www.alza.cz/premiumcord-usb-2-0-rs-232-kratky-d249566.htm

WSJT jak propojit PC a TRX? Cena za součástky včetně adaptéru cca 500 Kč pro galvanické oddělení RX a TX cesty stačí 2x telefonní NF transformátor 600/600 Ohm

MS - Meteor scatter Spojení rozptylem na meteorických stopách

MS - základní dělení Meteor světelná (zionizovaná) stopa vzniklá průletem meteoroidu atmosférou planety, zpravidla Země. Meteoroid těleso vzniklé obvykle fragmentací planetek hlavního planetkového pásu mezi Marsem a Jupiterem a komet, které se pohybuje v meziplanetárním prostoru. Meteorit těleso pocházející z meziplanetárního prostoru (pozůstatek po meteoroidu), které se srazilo s planetou (Země, Mars, ), přežilo průlet atmosférou a dopadlo na povrch. Hlavní dělení meteorů - Meteory sporadické - Meteory rojové meteorické roje

Meteorické roje Meteorický roj proud meteoroidů obíhajících kolem Slunce po eliptické dráze, která protíná dráhu Země. V době, kdy Země prochází průsečíkem těchto drah, vlétávají meteoroidy do zemské atmosféry. Dráhy meteoroidů v roji jsou při vstupu do atmosféry prakticky rovnoběžné a vlivem perspektivy se zdá, že meteory roje vyletují z jednoho místa na hvězdné obloze (z tzv. radiantu roje). Roje jsou pojmenovány podle souhvězdí, kde leží radiant. Zpravidla vznikají rozpadem mateřské komety, která s rojem souvisí. Menší vstupní rychlost meteoridu do atmosféry = nižší ionizace a tvorba ionizované stopy v nižší výšce = menší šance na QSO > 2000km http://www.dl1dbc.net/meteorscatter/ Název roje Datum maxima Souhvězdí ZHR v [m/s] Mateřská kometa Kvadrantidy 3. ledna Pastýř 120 41 96P/Machholz 1 Lyridy 22. dubna Lyra 20 48 Tchatcher 1861 I eta Akvaridy 4. května Vodnář 30 66 1P/Halley Perseidy 12. srpna Perseus 70 58 109P/Swift-Tuttle Orionidy 21. října Orion 30 66 1P/Halley Leonidy 18. listopadu Lev var 71 55P/Tempel-Tuttle Geminidy 14. prosince Blíženci 100 35 (3200) Phaeton

MS - Délka spojení a elevační úhel Výška stopy, kde nastává odraz a rozptyl, je kolem 80-110km = max. dosah spojení je tedy zhruba stejný jako při Es (1 skok), tedy ~2300km Elevační úhel (stupeň/km)

MS Proč se vyplatí použít krátkou yagi anténu? Srovnání poměrů při MS spoji na střední a malou vzdálenost. TNX za obrázky OK1BMW

MS Proč se vyplatí použít krátkou yagi anténu? -FT847 + 100W PA a 4el OK1KRC (TNX OM3CLS) - za pomocí tohoto zařízení jsem dosáhl hranici 50 DXCC na 144 MHz a udělal přes 150 MS QSO - DXCC země například OJ0, OH0, IS0, ER, ZA, OY, - ODX RN6BN QRB 1917km - MS skedy: DX cluster nebo chat http://www.on4kst.org

MS typy odrazů a WSJT FSK441 Modulace FSK441-4 FSK: 882, 1323, 1764, 2205 Hz - 3 tóny kódují jedno písmeno -modulační rychlost 441 baudů (143 písmen / s) - šířka použitého pásma 4 441 Hz - délka 1 periody 30s - hlavní frekvence 144.370 MHz USB - nutnost dobré synchronizace času! NTP: tik.cesnet.cz Hlavní druhy odrazů PING (Underdense) - rozptyl na meteorické stopě - trvání do cca 500ms - rychlý náběh, pozvolný pokles BURST (Overdense) - delší odrazy, nedochází k rozptylu - na 2m typicky odrazy několik sekund dlouhé Více na: http://www.ok2kkw.com/msteh/ms2004.htm

EME - Earth Moon Earth Spojení odrazem od povrchu Měsíce

EME - fascinující šíření signálu - komunikace na trase dlouhé > 760 000 km (2,4 s zpoždění) - útlum trasy na 2m: 207 + 20,5 log 144 [MHz] = 251dB (Perigeum) - vzdálenost Země a Měsíce se mění o ~ 42 000km (2,2dB) - rychlé úniky - měsíční librace polyká při telegrafu tečky a čárky - Dopplerův posun posouvá frekvenci signálu ( f = 2 v / λ) - zdánlivá velikost Měsíce na obloze ~ 0.5º - Měsíc odráží pouze ~7% signálu - galaktický šum pozadí Tsky je na 2m přes ~ 300K - Faradayova rotace mění polarizační rovinu - prostorové stáčení polarizační roviny - maximální elevace v OK ~ 67º

Co potřebujeme pro první 2m EME QSO? - anténu o zisku cca 12 dbd například 8el DK7ZB nebo 8el YU7EF -LNA se šumovýmčíslem alespoň 1dB, ale pro první QSO stačí i interní předzesilovač v TRXu - použijeme-li krátký kabel např 15m H1000, může být LNA v shacku - ideálně alespoň 200 W PA (pozor na chlazení) - při použití krátké antény není třeba rotátor, lze točit anténu i manuálně - na 2m můžeme bez elevace pracovat až 2h při východu i západu Měsíce

Dave, W5UN

Gary, KB8RQ

Jarda, OK1RD & Láďa OK1DIX

Výhody rozdělení TX/RX cesty v TRXu TRX s jumperem můžu i nadále používat pouze s jedním konektorem - místo spojky mohu zapojit externí LNA i bez relátka - místo spojky lze zapojit třeba BPF - TRX je připravený pro spolupráci s LNA umístěným na stožáru

Jak správně zapojit anténní relé a PA? v této konfiguraci t.j 10el DK7ZB, 16m dlouhá H1000, 800W PA s MGF1302 LNA a FT847 jsem via EME dělal přes 450 init. stanic a 105 zemí DXCC

Jak správně zapojit anténní relé a PA?

Ukázka práce via EME v WSJT

http://www.chris.org/cgi-bin/jt65emea

73 děkuji za pozornost