Радиостанция 144 мгц своими руками: Карманная радиостанция 144 МГц

Содержание

Карманная радиостанция 144 МГц

Карманная радиостанция 144 МГц

Принципиальная схема простой симплексной радиостанции с частотной модуляцией на диапазон 144 МГц показана на рис.1. На интегральной микросхеме (ИМС) DA1 типа К538УН3 и СВЧ транзисторах VT1, VT2 типа 2Т371А собран передатчик радиостанции.

Звено на транзисторе VT1 выполняет функцию задающего генератора, работающего в диапазоне 72…74 МГц, а звено на транзисторе VT2 используется в качестве удвоителя частоты и усилителя мощности. В радиостанции применены электретный микрофон ВМ1 типа МКЭ-3 и штыревая приемно-передающая антенна WA1 длинной 50 см, которая не отключается, так как частоты приема и передачи разнесены не менее чем на 4 МГц.

 

Рис.1. Принципиальная схема простой симплексной радиостанции с частотной модуляцией на диапазон 144 МГц

В режиме приема используется сверхрегенеративный детектор на транзисторе VT3, обеспечивающий высокую чувствительность и широкую полосу пропускания. Благодаря этому задающий генератор не имеет кварца, что упростило и удешевило все устройство в целом. Транзистор VT3 выполняет три функции: усиливает принятый сигнал, генерирует колебания на вспомогательной частоте, выделяет низкочастотный сигнал. Предварительное усиление НЧ сигнала осуществляет транзистор VT4 типа КТ3102Г, а усиление мощности – ИМС типа К174УН4А. На выходе установлен малогабаритный динамик ВА1 типа 0,025ГД1, включенный через гнездо Г1, куда можно также подключить наушник на сопротивление более 50 Ом (динамик при этом отключается). В качестве источника питания GB1 используется батарея “Крона” или аналогична импортная батарея на 9 В. Переключатели SA1 и SA2 типа ПД9-2 или аналогичные. Кроме своего основного назначения (индикация режимов работы “Прием” и “Передача”) светодиоды HL1 и HL2 являются также индикаторами исправности батареи GB1, сигнализируя о ее разряде и необходимости замены.

Рассмотрим работу устройства в различных режимах. При переводе переключателя SA1 в режим “Передача” зажигается светодиод HL2 красного цвета свечения, и напряжение 9 В подается на микросхему DA1 и транзисторы VT1, VT2. Электрический сигнал звуковой частоты, снимаемый с микрофона ВМ1, поступает на вход ИМС DA1, которая осуществляет его предварительное усиление. Для исключения перегрузки на выходе микросхемы установлен динамический ограничитель (элементы R4, R5, С7, VD1 и VD2). Цепочка С5R3С6 предназначена для обеспечения устойчивого усиления и устранения самовозбуждения ИМС.

Предварительно усиленный сигнал звуковой частоты поступает на вход задающего генератора на транзисторе VT1, генерирующего сигнал с частотой, которую можно перестраивать в пределах 72…74 МГц. Напряжение звуковой частоты меняет динамическую емкость транзистора VT1, что и приводит к девиации частоты. Для согласования выхода транзистора VТ1 и входа удвоителя/усилителя мощности на VТ2 служит цепочка С11–С14L3.

Усиленный частотно-модулированный сигнал диапазона 144 МГц выделяется контуром L5С17С18 и через понижающую обмотку L6 подается на антенну WA1. Так как радиоприемный тракт при этом отключен от батареи питания, то он не влияет на работу передатчика. Для повышения стабильности частоты генератора применен стабилитрон VD3.

При переводе переключателя SA1 в режим “Прием” зажигается светодиод HL1 зеленого цвета свечения, и на транзисторы VT3, VT4 и микросхему DA2 подается питание. Принятый антенной WA1 сигнал поступает на контур L7С19 и через обмотку L8 подается на сверхрегенеративный детектор на транзисторе VТ3. Для нормальной работы этого каскада следует правильно выбрать частоту гашения в пределах 100…150 кГц.

На базе транзистора VT3 присутствуют сигналы следующих частот: принимаемого сигала, гашения, шума сверхрегенерации и собственных шумов транзистора. Если в антенне отсутствует ВЧ сигнал, то в динамике слышен шум, напоминающий шипение примуса или кипящей воды. При включении на передачу радиостанции корреспондента шум полностью прекращается, и отчетливо слышно его сообщение. Так должен работать приемник в идеале, но для этого его необходимо тщательно настроить. Выделенный НЧ сигнал подается на транзистор VT4 и для дальнейшего усиления по мощности – с регулятора громкости R18 на вход микросхемы DA2.

Для корректировки частотной характеристики и устранения возбуждения эта микросхема имеет соответствующие элементы обвязки. Усиленный сигнал поступает на динамик ВА1.

Рис.2. Вид печатной платы

Вид печатной платы в масштабе 2:1 показан на рис.2. Плату изготавливают из двустороннего фольгированного фторопласта любым доступным способом. Вторая сторона печатной платы служит экраном и заземляется в двух точках. Экран исключает влияние рук оператора. Отверстия в плате зенкуют сверлом. Для контроля параметров радиостанции к плате приклепывают посеребренные контакты К1–К6, к которым подключают измерительные приборы.

В качестве дросселей L1, L4, L9 используют малогабаритные унифицированные дроссели типа ДМ на 10 мкГн. Все моточные узлы наматывают посеребренным медным проводом диаметром 0,8 мм на оправке диметром 6 мм. Катушки имеют следующее количество витков: L2, L3 – 6; L5 – 3,5; L6 – 2,5; L7 – 2,5; L8 – 3,5. Катушку L6 следует расположить рядом с L5, а L8 – рядом с L7. После настройки все контуры вместе с конденсаторами следует залить парафином хорошего качества для влагозащиты и обеспечения стабильности.

В качестве корпуса можно использовать любую пластмассовую коробку подходящих размеров. Для уменьшения влияния индуктивности печатных дорожек на параметры высокочастотных цепей ширина этих дорожек должна быть не менее 3 мм и их желательно залудить. По завершении настройки для влагозащиты и исключения коррозии печатную плату следует покрыть бесцветным лаком УР-251 (кроме SA1, SA2, GB1, BA1, BM1). Элемент питания следует крепить бронзовыми зажимами (для удобства эксплуатации и замены). Сзади корпуса необходимо предусмотреть пружинящий зажим для ношения станции в кармане или на поясе.

Если пользователь предполагает увеличить радиус действия этой станции, то ее нужно доработать. Для этого следует поверх катушки L6 дополнительно намотать 2 витка провода ПЭВ-2 диаметром 0,8 мм, собрать дополнительно усилитель ВЧ, антенну WA1 переключить на выход нового усилителя ВЧ. Таким способом можно поднять мощность станции до 1 Вт.

Для настройки станции понадобятся следующие устройства и приборы: регулируемый источник питания; измеритель напряженности поля; генераторы НЧ и ВЧ; осциллограф; тестер; ламповый вольтметр; 2 батареи “Крона” (новая и наполовину разряженная) для проверки станции в реальных условиях; радиоприемник, способный принимать сигналы в диапазоне 144…148 МГц с градуированной шкалой; частотомер; эквивалент антенны на 75 Ом.

Проверка работы передатчика. Вместо антенны к гнезду К3 подключить эквивалент антенны – резистор ОМЛТ0,25 сопротивлением 75 Ом. К контакту К4 подключить блок питания, выставить на нем напряжение 9 В и включить SA2. Переключатель SA1 установить в положение “1” – “Передача”. Параллельно выключателю SA2 включить тестер для замера потребляемого тока. Для возможности регулирования параметров схемы следует ввести следующие регулировочные элементы: вместо R2 – подстроечный резистор на 1 кОм; вместо R3 – подстроечный резистор на 22 кОм; вместо R6 и R10 – подстроечные резисторы на 47 кОм; в рассечку конденсатора С8 включить подстроечный резистор на 10 кОм; вместо конденсаторов С10, С11, С12, С14, С17 включить подстроечные конденсаторы на емкость 2,9…20 пФ.

К контакту К1 подключить генератор звуковой частоты, на вывод 8 DA1 – осциллограф; на выходе генератора выставить сигнал с частотой 1 кГц и амплитудой 200 мкВ; по осциллографу наблюдать форму кривой – должна быть чистая синусоида. В случае возбуждения следует подрегулировать R2 и R3. Увеличить амплитуду сигнала генератора до 2 мВ. Амплитуда синусоиды, наблюдаемой на осциллографе, при этом должна возрасти. В случае наличия искажений формы сигнала подрегулировать R3 и R5 в цепи динамического ограничителя.

Затем переходят к настройке генератора на транзисторе VT1. Генератор звуковой частоты отключают, а осциллограф подключают к коллектору VT1. Подстройкой R6 и С12 добиваются чистой синусоиды на коллекторе VT1. Отключив осциллограф, подключают к коллектору VT1 частотомер и, перестраивая С10, проверяют перекрытие диапазона 72…74 МГц. При необходимости можно сжимать или растягивать витки L2. Устанавливают частоту 72 МГц.

Для настройки удвоителя частоты/усилителя мощности на транзисторе VT2 подключают осциллограф к коллектору VT2 и резистором R10 выставляют на коллекторе VT2 половину рабочего напряжения, что проверяют ламповым вольтметром. После этого настраивают цепь С11С14L3 с целью получения максимального возбуждения транзистора VT2 и получения максимальной амплитуды на контуре L5С17.

Для этого следует подстроить конденсатор С17 до получения максимальной амплитуды. На контур L6 подключить осциллограф и подстроить снова R10, С11, С14, С17; на этой катушке должна быть чистая синусоида. Рядом с контуром L5С17 расположить контрольный радиоприемник и по шкале проверить частоту передатчика; она должна быть равна 144 МГц.

Вместо эквивалента антенны включить реальную антенну. На расстоянии не менее 1 м расположить измеритель напряженности поля и снова подстройкой С11, С14, С17, R10 (а при необходимости и R4, С8, С10) добиться максимальных показаний измерителя напряженности поля. Потребляемый ток должен быть порядка 37 мА.

Следующая проверка – от звукового генератора, подключенного к точке К1. Включить контрольный радиоприемник и прослушать модуляцию на частоте 1 кГц; звук должен быть чистым. При необходимости следует подстроить R4 для получения максимальной громкости радиоприемника. При настройке второго передатчика его надо настроить на частоту 148 МГц. На эту же частоту нужно настроить приемник первой радиостанции, а приемник второй радиостанции должен быть настроен на 144 МГц.

Для настройки приемника радиостанции необходимо к контакту К6 подключить звуковой генератор, а параллельно динамику ВА1 – осциллограф. Подать питание переключателем SA1 на транзисторы VT3, VT4 и микросхему DA2. Для настройки приемника нужно установить следующие регулировочные элементы: вместо С19, С23, С30 – подстроечные конденсаторы 2,9…20 пФ; вместо С22 – переменный конденсатор до 50 пФ; вместо R13 – переменный резистор на 220 кОм; вместо R14 – на 10 кОм; вместо R19 – на 51 кОм. Регулятор громкости R18 поставить на максимум. Осциллограф переключить на коллектор транзистора VT4. Подстраивая резистор R14, добиться на его коллекторе половины питающего напряжения, что фиксирует ламповый вольтметр. Подать от звукового генератора напряжение 1 кГц 500 мкВ на контакт К6. Осциллограф на коллекторе этого транзистора должен показывать чистую синусоиду, иначе нужно подстроить R14. Если при подаче на вход VT4 сигнала 100 мкВ на коллекторе получается 50 мВ, то это вполне удовлетворительный результат.

Теперь следует добиться нормальной работы этого узла совместно с микросхемой DA2. Для этого переключить осциллограф параллельно головке ВА1 и подстройкой R19 и R21 добиться чистой синусоиды на этой головке; иногда требуется подрегулировать и R22. Напряжение на головке ВА1 должно быть порядка 1,5…2 В. После настройки тракта УНЧ следует перейти к настройке сверхрегенеративного детектора на транзисторе VT3, а звуковой генератор отключить от контакта К6; сюда нужно подключить осциллограф. Все подстроечные элементы этого транзистора установить в среднее положение, потенциометром R15 выставить коллекторный ток порядка 2 мА; подстраивая конденсатор обратной связи С23, добиться в динамике “суперного шума”, а на экране осциллографа должны быть видны “мурашки”.

Если к шуму примешивается свист, следует подрегулировать конденсатор С23 и изменить R15. Когда в динамике установится ровный шум, следует снизить питающее напряжение до 5 В и снова получить появление шума. Так находится оптимум. Обычно настройка этого каскада в двух крайних точках питающего напряжения гарантирует его нормальную работу во всех остальных.

Затем генератор подключают к контакту К3 и на нем выставляют частоту 144 МГц при выключенной модуляции. Подстройкой С19 и С23 необходимо добиться резонанса напряжения; при этом в динамике исчезнет шум, а на экране осциллографа “мурашки”. Включить модуляцию. В динамике должен быть чистый звук модуляции, без примеси, иначе нужно подстроить все элементы снова. Практика настройки этих каскадов показывает, что величина ВЧ напряжения, подаваемого на вход антенны приемника, при котором исчезает “суперный шум”, – это и есть чувствительность радиоприемника. При настройке нужно стремиться к тому, чтобы величина этого напряжения была наименьшей, поскольку лучше увеличивать дальность связи за счет улучшения чувствительности приемника, а не за счет увеличения мощности передатчика, влекущего за собой повышенный расход емкости источников питания.

Настроив первую радиостанцию с помощью контрольного радиоприемника, следует изготовить вторую и после ее настройки необходимо проверить их во взаимодействии друг с другом. При этом может потребоваться дополнительная подстройка. В самом конце регулировочных работ следует подобрать сопротивления резисторов R11, R23: по свечению светодиодов HL1 и HL2 и их отсутствию можно будет судить о необходимости замены элемента GB1. Для этого при 9 В выставить ток через светодиоды не более 3 мА, тогда при 5 В они перестанут светить, а это означает необходимость смены элемента питания.

В процессе эксплуатации в гнездо Г1 можно включать наушники с сопротивлением более 50 Ом; динамик при этом отключается. В завершение испытаний следует отключить блок питания и запитать схему от реального свежего и подсевшего элемента “Крона”. Вполне возможно, что нужно будет подстроить регулировочные элементы снова.

По завершению настройки все подстроечные элементы заменить постоянными, плату залить лаком УР-251.

Детали. Конденсаторы: С2, С26 – КМ-6 0,1 мкФ; С1, С15, С21, С31, С32 – К50-35 10 мкФх16 В; С4 — С8, С16 – КМ-6 10 нФ; С10, С12, С18, С19 – КТ-2 10 пФ; С3, С25 – К50-35 47мкФх16 В; С24 – К50-35 330 мкФх16 В; С28 – К50-35 220 мкФх16 В; С39 – К50-35 100 мкФх16 В. Резисторы ОМЛТ-0,125: R1, R5, R6, R9, R14 – 15 кОм; R2, R22, R24 – 51 Ом; R7, R8 – 510 Ом; R4 – 330 Ом; R10 – 12 кОм; R19 – 5,1 кОм; R17 – 3 кОм; R16 – 220 кОм; R13 – 8,2 кОм; R11, R23 – 2,2 кОм; R18 – СП3-23 150 кОм; R13 – СП3-33 470 кОм.

Полупроводниковые приборы: VD1, VD2 – D310; VD3 – 2C156A; HL1 – АЛ336В; HL2 – АЛ336K; VT1–VT3 – 2T371A; VT4 – KT3102Г; DA1 – K538УН3; DA2 – K174УН4A.

Переключатели SA1, SA2 – ПД9-2; микрофон ВМ1 – МКЭ-3; динамик ВА1 – 0,025 ГД1; батарея “Крона” GB1; антенна WA1 – 6 колен, длина 500 мм.

Не секрет, что с появлением мобильных телефонов интерес радиолюбителей к конструированию индивидуальных средств связи несколько снизился. Однако до сих пор существуют сферы деятельности, где без обычной симплексной радиостанции не обойтись. Описываемая в статье карманная радиостанция на 144 MГц может найти применение практически везде: при производстве пуско наладочных работ на предприятии, для связи с машинистами кранов на стройках, для охотников, рыбаков, туристов или спелеологов…

Р.Н. Балинский, г. Харьков
Радіоаматор 2005 №07

Схема радиоприемника 144 МГц » Вот схема!


Микросхема К174ХА42А или её аналог КС1066ХА1 представляет собой универсальный ЧМ тракт, который может работать как в радиовещательной технике, так и в связной. Учитывая то, что преобразователь частоты этой микросхемы уверенно работает на частотах более 200 мгц представляется возможность собирать на основе этой микросхемы несложную приемную и приемно-передающую технику диапазона 144 МГц.

Предлагаемый приемник работает в диапазоне 145,55…145,85 Мгц имеет кварцевую стабилизацию частоты гетеродина, механическую настройку путем сдвигания частоты резонанса резонатора при приемно-передающую технику диапазона 144 мгц.

Предлагаемый вниманию читателей приемник работает в диапазоне 145,55…145,85 Мгц имеет кварцевую стабилизацию частоты гетеродина, механическую настройку путем сдвигания частоты резонанса резонатора при помощи LC цепи (при помощи переменного конденсатора) и может эксплуатироваться как самостоятельное устройство или как радиоприемный тракт относительно простой УКВ ЧМ радиостанции.

Тем более, что низкая ПЧ (в пределах 4-5 кгц) принятая в данной микросхеме дает возможность гетеродин приемника, дополненный цепями частотной модуляции использовать как для приема так и в качестве задающего генератора передатчика.

Принципиальная схема приемника показана на рисунке. Входной УРЧ резонансный на полевом транзисторе VT1, он не перестраивается в процессе настройки приемника, фиксировано настроен на середину диапазона, его полоса пропускания составляет около 500 кгц. Входной контур — L1C2, выходной — L2C6, настроены на одну частоту. Коэффициент усиления УРЧ устанавливается изменением постоянного напряжения смещения на втором затворе VT1 (подстройка — R1).

Затем следует тракт РЧ-ПЧ-ЗЧ на микросхеме А1. С выхода УРЧ сигнал поступает на собственный УРЧ микросхемы (выв. 13). Микросхема имеет гетеродин с АПЧ, который можно использовать при построении радиовещательного приемника, но в данном случае этот гетеродин не работает и на вывод 6 А1 поступает напряжение (~0,2V) от внешнего гетеродина на транзисторах VT2 и VT3. В результате АПЧ микросхемы также не работает.

На транзисторе VT2 сделан задающий генератор, он работает на третьей механической гармонике кварцевого резонатора Q1 на 16,2 Мгц (можно на 16 Мгц, но диапазон опустится до 144 мгц). Коллекторный контур L4C30 настроен на 48,6 Мгц. Затем следует утроитель на транзисторе VT3. Сигнал на него поступает через индуктивную связь между катушками L4 и L5, оси которых расположены на расстоянии 7 мм друг от друга. В коллекторной цепи этого транзистора включен контур, настроенный на 145,7 Мгц. Сигнал гетеродина снимается при помощи катушки связи L7, ВЧ напряжение на выв. 6 А1 должно быть 200 мВ.

Сигнал промежуточной частоты обрабатывается в А1, там же происходит частотное детектирование и шумопонижение (при отсутствии сигнала несущей на входе выходной предварительный УЗЧ микросхемы А1 блокируется. Далее следует регулятор громкости R4 и УМЗЧ на части микросхемы А2 (К174ХА10), все остальные узлы А2 в данной схеме не используются. Чувствительность УМЗЧ можно при необходимости установить подбором номинала R7 в цепи ООС усилителя.

Питается приемник от гальванического источника напряжением 6 В.

Детали приемника, по возможности, малогабаритные. Резисторы ОМЯТ 0,125 и ОМЯТ 0,5, подстроечный резистор СГ13-38, СПЗ-4, переменный — регулятор громкости объединенный с выключателем питания. Конденсаторы неоксидные типа KM, К10-7, аналогичные импортные, оксидные типа К50-35. Под-строечные конденсаторы — керамические типа КПК, но лучше если с воздушным диэлектриком.

Микросхему К174ХА42А можно заменить на КС1066ХА1 или на импортный аналог. Входные катушки УРЧ L1 и L2 не имеют каркасов, их наружний диаметр 6 мм, наматываются посеребрянным проводом (в крайнем случае луженным) диаметром 0,6-0,7 мм. Длина катушки L1 — 9 мм, катушки L2 — 7 мм, L1 содержит 5 витков с отводом от 1-го, L2 — 4 витка с отводами от 1-го и 2-го (считая сверху по схеме).

Катушки гетеродина L3-L5 намотаны на каркасах диаметром 4 мм с сердечниками МП-100 (ВЧ феррит), L3 содержит 7 витков, L4 — 10 витков, L5 — 10 витков с отводом от 2-го (считая сверху). Намотка проводом ПЭВ 0,2-0,3. Катушки L6 и L7 имеют каркас такого же диаметра, но латунный подстроечник, L6 содержит 4 витка, L7 наматывается поверх L6 и содержит 0,5-1 виток (её число витков нужно подобрать таким образом, чтобы переменное ВЧ напряжение на выв. 5 А1 было 200 мВ). L6 намотана посеребрянным проводом или луженным диаметром 0,6-0,7 мм, L7 — ПЭВ 0,2-0,3. Катушки L3-L7 экранируются стандартными алюминиевыми экранами, но экраны для L4 и L5 должны не иметь по одной стенки так. чтобы была между этими катушками индуктивная связь, либо для них нужно сделать из латуни общий экран.

Радиомаяк своими руками на 144 МГц

Ниткин В.В.

Данный радиомаяк своими руками сделать можно затратив небольшое количество времени и комплектующих.

Схема радиомаяка представляет собой маломощный передатчик с кварцевой стабилизацией частоты, работающий на частоте 144 МГц с амплитудной манипуляцией от встроенного генератора пачек импульсов частотой около 1 кГц следующих с частотой повторения около 1 Гц. Номинальная мощность передатчика 10 мВт.

Передатчик можно использовать как радиомаяк или в качестве задающего генератора более мощного передатчика, состоящего из этой схемы и усилителя мощности.

Собственно передатчик выполнен на одном транзисторе VT2. Частота задается кварцевым резонатором Q1 на основную гармонику 24 МГц, который возбуждается на третей гармонике 72 МГц. Далее, удвоение частоты происходит на коллекторном контуре L1-C7, настроенным на частоту 144 МГц. Второй контур L2-C8 так же настроен на 144 МГц. Катушки расположены на плате рядом, — связь между контурами индуктивная.

Рабочая точка транзистора VT2 по постоянному току задается базовыми резисторам R5 и R6, — подстройкой R5 можно достигнуть оптимального режима.

Модулятор состоит из генератора пачек импульсов на микросхеме D1 и манипулирующего ключа на транзисторе VT1. Подстроечный резистор R4, включенный между эмиттером и коллектором VT1 держит каскад на VT2 под небольшим током во время того, как VT1 закрыт. Это необходимо для устранения влияния переходных процессов при манипуляции питания генератора на VT2. В процессе налаживания резистором R4 устанавливают минимальный уровень сигнала в режиме логической единицы (при логической единице транзистор VT1 закрыт). Если необходима полная коммутация (100% амплитудная манипуляция) резистор R4 нужно исключить из схемы.

Конденсатор С3 препятствует попаданию высокочастотного напряжения на коллектор VT1.

Генератор модулирующих пачек импульсов выполнен на микросхеме К561ТЛ1, содержащей четыре логических элемента «И-Не» с эффектом триггера Шмитта. Генератор состоит из генератора импульсов низкой частоты и генератора импульсов инфранизкой частоты. Генератор импульсов низкой частоты выполнен на D1.2, он генерирует импульсы частотой около 1 кГц, но только тогда, когда на вывод 5 D1.2 поступает логическая единица.

Генератор импульсов инфранизкой частоты выполнен на D1.1, он генерирует импульсы частотой около 1 Гц, всегда когда на схему поступает питание. Импульсы с его выхода поступают на вывод 5 D1.2, и управляют его генерацией (0 — генерации нет, 1- генерация есть).

В результате на выходе D1.2 формируются пачки импульсов частотой около 1 кГц следующих с частотой повторения около 1 Гц. Эти импульсы дополнительно формируются элементами D1.3 и D1.4 и поступают на базу транзистора VT1, управляющего питанием высокочастотного генератора на VT2.

Микросхему К561ТЛ1 можно заменить зарубежным аналогом СD4093.

Транзистор КТ3107 можно заменить любым маломощным p-n-p транзистором общего применения, например, КТ361 или ВС557С.

Транзистор BF166 можно заменить любым маломощным n-p-n транзистором на максимальную частоту не ниже 400 МГц, например, BF155, BF255, BF271, BF272, BF290, BFJ77, BFJ78, BFJ79, BFW41, BFW70, BFX19, BFX20, BFX21, BFX47, BFX59, BFX89, BFY66, BFY79 или другим с аналогичными параметрами.

Катушка L1 бескаркасная, с внутренним диаметром 4 мм, намотана посеребряным проводом диаметром 1 мм, всего 5 витков с отводом от 1-го считая от конца, соединенного с коллектором VT1.

Катушка L2 бескаркасная, с внутренним диаметром 4 мм, намотана посеребряным проводом диаметром 1 мм, всего 5 витков с отводом от 1-го считая от конца, соединенного с общим минусом питания.

Катушка L3 — готовый ВЧ дроссель индуктивностью 1 мкГн.

Кварцевый резонатор на 24 МГц можно заменить резонатором на 72 МГц, но в этом случае придется подкорректировать индуктивность L3 таким образом, чтобы генератор запускался на основной (номи-нальной) гармонике резонатора, а не на третьей.

Конденсаторы С7 и С8 желательно малогабаритные с воздушным диэлектриком.

Монтаж выполнен на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Изготовить печатную плату можно самостоятельно.

Разводка дорожек на рисунке под схемой показана видом со стороны печатных дорожек. Плата была сделана кустарным способом с использованием гравировальной машинки. Если предполагается делать плату фотоспособом, будет необходимо предварительно отразить рисунок, в противном случае микросхема D1 установится на плату неправильно.

Предварительное налаживание генератора ВЧ на транзисторе VT2 нужно делать без модуляции. Для отключения модуляции R4 повернуть в минимальное сопротивление.

Передатчик излучает сигнал смешанной АМ-ЧМ модуляции, поэтому его прием возможен как на АМ, так и на ЧМ приемную аппаратуру.

Журнал «Радиоконструктор», 2014, №12

любительская радиостанция при ЛЭТИ отмечает 25-летний юбилей

В 2020 году коллективная любительская радиостанция при Мемориальном музее А.С. Попова Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» отмечает свое 25-летие.

24.04.2020 1199

Весна 2020 года богата на юбилейные даты в истории радиотехники. 125 лет изобретения радио, 95 лет основания Международного союза радиолюбителей (International Amateur Radio Union, IARU), 75-летие замечательного праздника – Дня радио, учрежденного постановлением Правительства СССР 2 мая 1945 года.

24 апреля свой юбилей отмечает коллективная любительская радиостанция RK1B, организованная в год 100-летия изобретения радио А.С. Поповым в апреле 1995 года при Мемориальном музее А.С. Попова Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ».

Организаторами радиостанции стали двое выпускников ЛЭТИ. Инициатор – один из известнейших отечественных радиолюбителей Яков Семенович Лаповок (позывной UA1FA), в то время вице-президент Союза радиолюбителей России (СРР) и президент Ассоциации любителей радиосвязи Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АЛРС). Инициативу поддержала директор Мемориального музея А.С. Попова Лариса Игоревна Золотинкина, которая в свое время, будучи школьницей, сама занималась в радиокружке.

История зарождения и развития радиолюбительства в России неразрывно связана с историей СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

«Принято считать, что массовое радиолюбительское движение зародилось в США в 1910-е годы. В нашей стране официальная история радиолюбительского движения начинается в 1920-е годы и связана, в первую очередь, с именами двух выдающихся радиотехников: профессора Петроградского Электротехнического института Иманта Георгиевича Фреймана и профессора Алексея Алексеевича Петровского», – рассказывает начальник радиостанции RK1B, ученый секретарь Мемориального музея А.С. Попова Михаил Анатольевич Партала.

Выступление И.Г. Фреймана на 8-м Всероссийском электротехническом съезде в октябре 1921 года с докладом «Любительские радиостанции, как средство распространения электротехнических знаний среди широких кругов населения» стало фактически отправной точкой, дав начало официальному правовому признанию радиолюбительства в стране. В решении съезда было зафиксировано: «Признать желательным допустить устройство любительских приемных станций». Уже в 1923 году вышел декрет СНК СССР «О радиостанциях специального назначения» (в котором впервые законодательно было закреплено существование радиолюбительских станций), а в 1924 году – постановление «О частных приемных радиостанциях», более широко известное как «Закон о свободе эфира».

Директор Мемориального музея А.С. Попова Лариса Игоревна Золотинкина – за работой на КВ-радиостанции (1998 год).

Группа радиолюбителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области – участников соревнований по радиосвязи на КВ «Две столицы» 2015 года с кубком за победу в командном зачете. Снимок сделан в Музее-квартире А.С. Попова.

QSL-карточка первой коллективной радиолюбительской станции ЛЭТИ с позывным UA1KBB.

QSL-карточка радиостанции RK1B.

Первая коллективная радиолюбительская станция в Электротехническом институте была организована в 40-е годы прошлого века и имела позывной UA1KBB. Ее оператором, а затем и начальником был, в период свой учебы в ЛЭТИ в 1949-1954 годах, Яков Семенович Лаповок, оставивший об этих годах интересные воспоминания.

«В ЛЭТИ была коллективная студенческая радиостанция UА1КВВ. К моменту начала моей учебы там был приемник КВМ-2 (батарейная копия американского «супер-про») и сгоревший передатчик. Ребята на радиостанции с более старших курсов ко мне отнеслись очень дружелюбно, и я возглавил работы по восстановлению передатчика. В 1950 году я получил свой позывной UА1FА. Получив некоторую финансовую самостоятельность, я купил за мизерную цену в радиоклубе неисправный приемник «Вираж». Я его починил, запитал от двух элементов щелочного аккумулятора и самодельного выпрямителя по аноду. Так как я уже имел свой позывной, под которым проверили восстановленный передатчик коллективной радиостанции ЛЭТИ, меня оформили начальником UA1KBB».

Из воспоминаний Я.С. Лаповка (отрывок из книги Я.С. Лаповок «50 лет в эфире», Санкт-Петербург, 1999 год)

В 1960-1970-е годы студенческая радиостанция в ЛЭТИ была любимым местом технического творчества для многих будущих инженеров.

«Когда я поступила на факультет автоматики и вычислительной техники (ныне ФКТИ) в ЛЭТИ, я больше других предметов любила математику и не имела представления о радиоэлектронике. Я с теплотой вспоминаю, как однажды мой одногруппник Юрий Белов, который все свободное время проводил на любительской радиостанции, пригласил студентов 135-й группы посмотреть, как проходит сеанс связи. И мы запомнили с первого раза: «United America One King Bingo Bingo». Мне были непонятны эти странные слова, но я всегда восхищалась такими энтузиастами, как Юрий Белов и Дмитрий Пузанков. И не одной мне тогда тоже хотелось дома собирать приемники и ощущать радость творчества».

Руководитель объединения «Мы – Петербуржцы», выпускница ЛЭТИ 1967 года Татьяна Николаевна Чебоксарова

Сегодня традиции UA1KBB продолжает радиостанция RK1B, начавшая свою работу в апреле 1995 года – в канун 100-летия со дня изобретения радио. Как вспоминал Я.С. Лаповок, «тогда радиостанция получила спецпозывной UE1ASP, а позже я «пробил» через Госсвязьнадзор для нее позывной RK1B. Он созвучен с UA1KBB, которой я руководил во время учебы в ЛЭТИ».

Радиостанцию RK1B принято относить к категории так называемых мемориальных станций. К мемориальным в Санкт-Петербурге традиционно относят также радиостанции Центрального музея связи имени А.С. Попова (RK1A), крейсера «Аврора» (RF1A), ледокола-музея «Красин» (R1LK).

«Мемориальный статус накладывает на коллективную радиостанцию дополнительные обязанности, но и открывает для нее дополнительные возможности. Основная задача мемориальной станции – быть в эфире, выполняя в определенном смысле представительские функции. Радиостанция RK1B представляет в эфире Мемориальный музей А.С. Попова СПбГЭТУ «ЛЭТИ», поддерживая, таким образом, память о нашем великом соотечественнике – изобретателе радио и первом выборном директоре Электротехнического института, рассказывает начальник радиостанции RK1B, ученый секретарь Мемориального музея А.С. Попова Михаил Анатольевич Партала. – Обязательным для радиостанции является участие в тематических мемориальных мероприятиях, проводимых Союзом радиолюбителей России и радиолюбительским сообществом. В их числе «Мемориал А.С. Попова» (POPOV MEMORIAL CONTEST) – международные соревнования радиолюбителей, посвященные дню рождения А.С. Попова (16 марта 1859 года), которые проводит редакция журнала «Радио» ежегодно в субботу третьего полного уикенда марта. Особенность этих соревнований состоит в том, что за радиосвязь с мемориальной станцией участники получают повышенное количество очков».

В наши дни, несмотря на развитие Интернета и сотовых систем связи, любительская радиосвязь сохраняет свою привлекательность и популярность. По данным IARU в мире сейчас насчитывается более трех миллионов лицензированных радиолюбителей. В списках радиолюбительских позывных можно встретить имена королевских особ, фамилии видных политических деятелей, крупных бизнесменов, ученых, нобелевских лауреатов, космонавтов. Быть действующим радиолюбителем и членом национальной радиолюбительской ассоциации считается не только интересно, но и весьма престижно.

Особое место в зарубежной радиолюбительской традиции занимают так называемые «клубные станции» (Club Station), которые можно считать определенным аналогом отечественных коллективных радиостанций. Свои клубные станции (радиолюбительские клубы) имеют многие американские университеты. Радиолюбительские клубы существуют при Штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке и Вене, при Штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге, при Бюро радиосвязи МСЭ и других международных организациях.

Международный радиообмен занимает значимое место в работе RK1B. Радиостанция участвует в различных международных контестах и дипломных программах. Особое внимание при этом уделяется дипломным программам, посвященным различным событиям и памятным датам в истории радио. Свидетельством международной активности радиостанции являются тысячи QSL-карточек, полученных из самых разных уголков мира.

Однако основная «зона внимания» операторов RK1B – отечественные радиостанции. В последнее время в нашей стране наметилась тенденция к возрождению интереса к радиолюбительской связи. Появляются новые позывные и, что особенно важно, возрождаются молодежные коллективные радиостанции. Работа в эфире с молодежными и детско-юношескими коллективными радиостанциями является приоритетом для руководства и операторов RK1B. В свою очередь, площадка RK1B всегда открыта для юных операторов. В этом вопросе радиостанция тесно взаимодействует с Советом регионального отделения Союза радиолюбителей России (СРР) по Санкт-Петербургу и с его Комитетом по работе с детьми, молодежью и коллективными радиостанциями. Радиостанция традиционно участвует в различных региональных и всероссийских молодежных соревнованиях по радиоспорту – «Кубок им. А.С. Попова», «Дружба», «Снежинка».

В числе сегодняшних студентов Первого электротехнического – будущих специалистов в области современных телекоммуникационных технологий – немало радиолюбителей. Самые активные из них – третьекурсник ФКТИ Илья Якушев и первокурсник ФРТ Артем Гулаков – с большим энтузиазмом и интересом проводят время у трансивера, чтобы пообщаться со своими коллегами со всего мира.

Артем с детства интересуется радиоэлектроникой. «Я много разобрал аудио- и видеотехники – всегда было интересно, как эти бездушные платы выдают звук или картинку. После завершения курса по предмету «Электронная техника» в колледже я начал углубленно изучать схемы и распространение волн, а также интересоваться радиолюбительством», – рассказывает Артем.

«Любительская радиосвязь интересна тем, что, имея лишь приемо-передатчик и антенну, можно обеспечить передачу информации на большие расстояния. Причем есть ощущение непосредственного участия в процессе: сам ищешь собеседника, сам, нажимая своей рукой на кнопку передачи, проводишь связь. Это своего рода лотерея – никогда не знаешь, кого встретишь на просторах радиоволн. Тем это и интереснее, по сравнению с телефонной связью.

Приятно осознавать, что я имею честь представлять в эфире Мемориальный музей великого изобретателя А.С. Попова. На радиостанции RK1B я ожидаю получить опыт и навыки, чтобы в будущем сдать экзамен, получить личный позывной и выходить в эфир из дома или пригородов».

Студент 1 курса факультета радиотехники и телекоммуникаций Артем Гулаков

Студент 3 курса ФКТИ Илья Якушев начал заниматься радиолюбительством еще до поступления в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – около двух лет ходил в секцию при Военной академии связи имени маршала Советского Союза С. М. Будённого, работал на коллективной радиостанции R1LK на ледоколе «Красин».

«Работа на любительской радиостанции помогает развивать слух, дикцию, скорость реакции и концентрацию, а также дает огромный опыт работы с различной аппаратурой. Каждая радиостанция – это новое и абсолютно уникальное место со своей душой. Выход в эфир – это как сыграть на гитаре в гостях у другого человека. Многие студенты приходят в вуз с малым опытом социальной жизни. Радиоспорт поможет научиться по-новому взглянуть на множество вещей», – делится впечатлениями Илья.

По словам президента Международного союза радиолюбителей Тимоти Эллама, произнесенным в юбилейной речи по случаю Всемирного дня радиолюбителя, который отмечался 18 апреля 2020 года, любительская служба изменилась и будет продолжать меняться, но она всегда будет востребована: «Мы всегда адаптировались к новым коммуникационным вызовам и были одними из первых, кто принимал новые технологии. Мы очень хорошо понимаем, что то, что радиолюбительское радио означает для одного поколения, не означает то же самое для молодого поколения. Мы с нетерпением ожидаем внедрения новых коммуникационных технологий и использования нашего спектра выше 144 МГц для создания сетей и связывания любителей во время чрезвычайных ситуаций. Но есть одна вещь, которая не изменится с течением времени – это наш интерес к развитию искусства и науки радиосвязи (the art and science of radiocommunication)».


Вертикальная антенна на 144 мгц своими руками. Укв антенны своими руками. Эффективная антенна переносной радиостанции

Вещательный FM-диапазон привлекает радиолюбителей. Свободные частоты занимают области 145 – 433 МГц, вот где проявим навыки конструирования аппаратуры. Берутся делать УКВ-антенны своими руками жители удаленных деревень, неуверенно принимающие сигнал. Причин проявления самостоятельности много, важно запретные области передачи обойти стороной — проблем не оберешься.

Задумал инженер друзья вещать, законом не воспрещается, когда сделано без нарушения государственных норм. Собрать передатчик, наладить процесс — отдельная проблема, каждому абоненту понадобится антенна для УКВ.

Цены любительского диапазона кусаются. Нестандартные изделия не пользуются великой популярностью, производить невыгодно, оттого стоимость высокая.

Любительский диапазон 145 МГц

Стационарные антенны УКВ-диапазона изготавливаются сравнительно просто. Основу выступает схема четвертьволнового вибратора. Изделия диапазона снабжены сравнительно широкой полосой пропускания, точная настройка под частоту не понадобится. Рассмотрим примеры конструкций:

  1. Для максимально простого способа изготовления приемной антенны — на природе, дома, в любом месте — понадобится Т-тройник. Перпендикулярный отвод снабжается коаксиалом, остальные два — выкрученным шпилем радиостанции, противовесами (аналогом земли УКВ-диапазона).
  2. Прямой уголок с квадратными сторонами 4 см прикрепляется к наружной стене, к краям горизонтальной площадки прикручиваются болтами противовесы длиной 5 см, посередине оборудуется разъем под антенну. Поскольку отвод коаксиального кабеля, идущий до конструкции, является основной причиной потери сигнала, длина отрезка обязана быть минимальной. Сделать самостоятельно золотые коннекторы будет сложновато, зачистить имеющиеся стальные, протереть спиртом, повышая чувствительность, необходимо в обязательном порядке. Поскольку стандартная антенна любительской радиостанции, вставляемая в гнездо площадки, обладает сопротивлением порядка 40 Ом, соединение проводится коаксиалом 50 Ом. Наконец, волновое сопротивление выносной антенны регулируется поворотом противовесов. На замену заводской антенне можно применять кусок медного провода диаметром 1-2 мм, длиной 48 см.
  3. Если фирменная антенна для УКВ приемника сломалась, замените отрезком коаксиального кабеля 50 Ом длиной 48 см со снятым экраном. Оголять жилу избегайте. Можно заменить изделием кусок провода в прошлом способе.
  4. Более сложный вариант получим, намотав полметра медной проволоки на внутренний диэлектрик коаксиала. Трудность заключается в согласовании сопротивления полученной самодельной конструкции с волновым сопротивлением радиостанции. После отладки закрепите витки изоляционной лентой.

Полуволновая антенна частоты 145 МГц

Рассмотренные выше четвертьволновые самодельные антенны УКВ не являются единственным выходом из ситуации. Преимущество в низком волновом сопротивлении, полуволновые варианты имеют право существовать. Отрезок проволоки диаметром 1 мм, длиной 103 см обладает сопротивлением 1 кОм, в 20 раз превышает стандартный коаксиал (50 Ом).

Для согласования разницы значений применяется П-образный контур. Резать будущую проволочную антенну следует на несколько сантиметров короче/длиннее величины 103 см. Незначительно увеличит потери за счет роста реактивной составляющей импеданса, значительно снизив действительную часть импеданса, согласующее устройство легче будет настроить.

Индуктивность фильтра включается последовательно антенне, образована 5 витками проволоки диаметром 1 мм, намотанных шагом 2 мм на оправку диаметром 6 мм. Подстроечные конденсаторы КПВМ-1 (5-14 пФ) включаются одной обкладкой на землю с обеих сторон катушки.

Настраивается антенна для УКВ радиоприемника измерением КСВ, напряженности поля. Минимум первого параметра совпадает с максимумом второго. В противном случае длина антенны укорачивается, замеры проводятся заново. Рекомендуется изначально выбрать длину проволоки 102 см, постепенно обрезать с верхнего конца, подбирая оптимальное значение.

Широкодиапазонная антенна

Для изготовления стационарной антенны УКВ высотой свыше полутора метров, настраиваемой на две любительские частоты, 145 МГц, 433 МГц, понадобятся диэлектрические стержни диаметром 7 – 17,5 мм. Намотанные витки закрепляются клеевым составом, компаундом. Их нужно точно намотать, сказанное не будет простым делом.

Работа выполняется цельной проволокой 2-мм диаметра. Прямой отступ от вершины составляет 38,7 см, затем стержень диэлектрика диаметром 7,5 мм обматывается строго 12,5 витками с шагом, чтобы общая высота индуктивности составила 63 мм. Отступив 42,2 см прямого участка, намотайте 64 витка на 7-мм стержень, чтобы общая высота индуктивности составила 28 см. Затем — прямолинейный участок 36,7 мм, снова витки — 7 штук (высота 32 мм) на 10-мм стержне. Наконец, последний проволочный сегмент длиной 56,4 см оканчивается индуктивностью, сформированной 4 витками (высота 20 мм) поверх стержня диаметром 17,5 мм.

На полтора витка сверху в последней индуктивности выполняется отвод к основной жиле коаксиального кабеля сопротивлением 50 Ом. Последовательно в цепь включается подстроечный конденсатор 1-10 пФ. Земля антенны УКВ подключается к экрану. Параллельно последней индуктивности включается емкость 1 пФ коррекции работы на длине волны 70 см.

Низ антенны снабжается восемью противовесами:

  • четыре диапазона 145 МГц;
  • четыре частоты 433 МГц.

После сборки производится настройка изделия, руководствуясь коэффициентом стоячей волны, измерителем сопротивления. В обоих диапазонах подберите приемлемые значения. Такая антенна, своими руками собранная, прослужит долго, если поместить в прочный защитный чехол из диэлектрического материала, защитить против попадания влаги компаундом.

Честь разработки варианта антенны УКВ принадлежит Александру RV9CX. Автор советует емкость 1 пФ выполнять отрезком кабеля SAT-50 (2 см). Одной обмоткой послужит экран, второй — жила. Центральный провод можно выдвигать-вставлять назад, изменяя емкость конденсатора.

FM диапазон

Для радиолюбителей является привычным делом копаться в элементной базе, собирая сложные приборы. Но самодельная антенна для УКВ приемника пригодится среднестатистическому любителю Маяка.

Сначала потребуется квадратная доска стороной 20 см, либо эквивалентный кусок плексигласа. Из фольги вырезается квадрат стороной 15,5 см, внутри прорезается по центру квадратное отверстие стороной 11,9 см.

В одной стороне концентрической фигуры (квадрата) делается вырез шириной пару сантиметров, фольга наклеивается на доску по центру прорезью вниз. На пересечении нижнего продолжения правой внутренней стороны квадрата, средней линии нижней стенки концентрической фигуры припаивается провод центральной жилы коаксиального кабеля. Четырьмя сантиметрами левее припаивается провод соединения с экраном.

Полученная конструкция уверенно принимает станции вещания FM-диапазона.

Применяемость самодельных антенн

Самодельные антенны КВ-УКВ пользуются немалой популярностью. В отличие от сложной приемо-передающей аппаратуры, где бесспорное лидерство достается заводским изделиям, проволочная конструкция, будучи правильно настроена, дает превосходные результаты.

Требуемые для оценки параметров приборы редко в наличии. Для правильной работы самодельной антенны УКВ требуются КСВ-метр, измеритель напряженности поля. В конечном итоге проблема заключается не в геометрических размерах деталей, взаимном положении, а в согласовании импедансов подводного коаксиального кабеля и непосредственно антенны.

Допускается использование любых методов устранения проблемы, выше было показано, как выполнить сказанное, заручившись помощью резонансных контуров. Небольшая подстройка выполняется изменением положения противовесов, сложно подобрать опытным путем нужные параметры. Резонаторы редко будут лучшим решением ввиду сопутствующих сложностей использования.

Судовые антенно-фидерные устройства УКВ-диапазона

Морские и речные судовые УКВ-антенны

УКВ антенна – это элемент оборудования радиосвязи, работающего в диапазоне ультракоротких волн, преобразующий энергию распространяющихся в пространстве электромагнитных волн в электрические токи и наоборот, что соответствует приему и передаче радиосигнала. Антенны характеризуются комплексом параметров, определяющими из которых являются диаграмма направленности и коэффициент усиления. Диаграмма направленности УКВ антенны представляет собой графическую зависимость коэффициента усиления от направления излучения. Однако сама по себе антенна ничего не усиливает, а коэффициент усиления рассчитывается относительно мощности эталонной антенны.

Судовая УКВ антенна

В судовой отрасли для радиосвязи используется диапазон ультракоротких волн (УКВ), в большей степени подходящий для решения задач обмена информацией между судами или судами и берегом. Для морской радиосвязи выделены частоты от 156 до 162 МГц внутри диапазона VHF, в речной радиосвязи – частоты от 300 до 337 МГц, соответствующие диапазону UHF. Оба диапазона являются частью спектра УКВ, поэтому вне зависимости от назначения – морского или речного – антенны судовой радиосвязи принято называть УКВ антеннами .

Особенности судовых УКВ антенн состоят в том, что это преимущественно вертикальные антенны, располагаемые на мачтах, следовательно, все они имеют вертикальную поляризацию и равномерную диаграмму направленности, поскольку в море не существует выделенного направления распространения сигналов.

Свойство распространения ультракоротких волн позволяет достичь дальности связи в открытом море до 50 миль при условии расположения УКВ антенны выше четырех метров от ватерлинии судна. Это дает возможность быстро получить помощь от соседних судов или береговых служб в случае бедствия, а с другой, не ставит помехи другим судам, находящимся на еще большем удалении, благодаря чему они общаются между собой на одних и тех же каналах. В условиях Мирового океана и активного судоходства, одновременно нуждающихся в постоянной связи, УКВ-диапазон представляется наиболее подходящим для беспрепятственного общения в районе условной прямой видимости.

Вместе с тем, располагая УКВ антенну как можно выше и, казалось бы, увеличивая дальность связи, можно, напротив, снизить коэффициент полезного действия УКВ антенны за счет приема большего количества помех. Это сильно почувствуется, если за горизонтом вблизи резонансной частоты УКВ антенны работает мощный передатчик, полностью забивающий эфир. Если фильтровать собранные антенной «мусорные» сигналы, то вместе с ним есть все шансы отфильтровать и полезный сигнал, поэтому при поиске приемлемой высоты УКВ антенны рекомендуется придерживаться меры.

Также для улучшения характеристик приема и передачи УКВ сигналов есть вариант подогнать УКВ антенну под работу только на одной частоте. Такой путь также ведет к снижению общей производительности, поскольку антенная установка должна обеспечивать полноценную приемопередачу во всем используемом частотном диапазоне.

В отношении речной радиосвязи верны примерно все те же соображения, с той разницей, что в условиях рек используются радиоволны большей частоты, а значит с меньшей длиной волны, способные огибать характерные для рек препятствия, такие как береговые скалы, лесные зоны, элементы береговой инфраструктуры и т.п.

Таким образом, чтобы судовая связь соответствовала ожиданиям, и в случае моря, и в случае реки необходимо использовать оборудование от надежных мировых и отечественных производителей. УКВ антенны в зависимости от поднадзорности должны поставляться вместе с сертификатом либо Морского, либо Речного Регистра. Такие изделия отличаются строгим и даже аскетичным внешним видом, однако, несмотря на кажущуюся простоту, смысл качественной УКВ антенны заключен в том, как она настроена на требуемые частоты. Только производитель с серьезным опытом в состоянии поставить на рынок оборудование, конкурентоспособность которого устоит в течение длительных проверок временем.

УКВ антенны в «Маринэк»

Представленное на страницах каталога Интернет-магазина «Маринэк» , имеет конкурентное преимущество по сравнению с бесконечным перечнем устройств и систем, обращающимся на мировом рынке. Тщательный отбор оборудования среди предложений рынка благодаря постоянной практике комплексного оснащения судов, включая монтаж, пусконаладку и техническое обслуживание, позволяет инженерам «Маринэк» предлагать наиболее рациональное и востребованное судовое оборудование , в том числе оборудование радиосвязи и УКВ антенны , цель которого – безотказная работа в течение максимального времени с наибольшей выгодой для пользователя.

«Маринэк » предлагает морские антенны следующих производителей:

Чтобы судовая радиосвязь не вызывала вопросов, менеджеры « » проконсультируют и подберут оборудование исходя из требований заказчика и собственного опыта. Обратившись в « », вы последовательно закроете вопросы оснащения судна с наибольшей выгодой для себя.

Описаны конструкции антенн, а также приведены принципиальные схемы антенных усилителей для самодельной УКВ радиостанции (схема и описание) на диапазоны частот 144МГц, 430МГц и 1296МГц.

О характеристиках УКВ антенн

Эффективность антенны однозначно связана с ее геометрическими размерами, по этой причине антенна — это единственное устройство, входящее в состав радиостанции, которого не коснулся процесс миниатюризации радиоаппаратуры.

Изготовление и установка антенны — достаточно сложное и трудоемкое дело, тем более, что при этом приходится решать вопросы прочности и жесткости механических конструкций. Тем не менее повышение эффективности антенны — это единственный, не имеющий ограничений путь увеличения энергетического потенциала радиостанции.

Любую антенну можно представить в виде эквивалентной площадки, стоящей на пути распространения радиоволн. Чем больше ее площадь, тем больше коэффициент усиления антенны, формула:

где G — усиление антенны по отношению к изотропному излучателю; S — эквивалентная площадь, м2; лямбда — длина волны, м.

С точки зрения энергетики неважно, какую форму будет иметь эквивалентная площадка: будет ли она круглая, квадратная или будет иметь форму вытянутого прямоугольника. В любом случае при равной площади будет равный коэффициент усиления. Другое дело — диаграмма направленности; на нее форма эквивалентной площадки оказывает самое непосредственное влияние. Так, ширина главного лепестка диаграммы направленности может быть связана с линейными размерами площадки следующим приближенным выражением (формула):

А0(дельта_0) — ширина главного лепестка по уровню -3 дБ; град; лямбда -длина волны, м; l — линейный размер эквивалентной площадки в плоскости измерения диаграммы направленности, м.

Эта формула, переписанная в другом виде, позволяет по известной диаграмме направленности оценить размеры эквивалентной площадки: l = 50 * лямбда / дельта_0.

Пусть, например, испытания антенны диапазона 432 МГц показали, что ширина диаграммы направленности равна 25° в горизонтальной плоскости и 20° в вертикальной плоскости. Легко определить, что эквивалентная площадка будет иметь размер 1,4 м по горизонтали и 1,75 м по вертикали.

Такие оценки очень удобны, если предполагается увеличивать коэффициент усиления за счет соединения нескольких антенн в антенную решетку. Так, для рассмотренного примера расстояние между соседними этажами решетки должно равняться 1,75 м, а между соседними рядами-1,4 м. При меньших расстояниях -эквивалентные площадки будут взаимно перекрываться и общий коэффициент усиления будет меньше суммы коэффициентов усиления всех антенн.

При больших расстояниях появятся зазоры между отдельными площадками. В результате общее усиление возрастать не будет, зато будут неоправданно увеличиваться габариты антенны. При этом в главном лепестке диаграммы направленности появляются провалы, разбивающие его на несколько составляющих.

И хотя наличие таких провалов иногда может принести пользу (например, если необходимо отстроиться от помехи, азимут которой мало отличается от азимута корреспондента), в большинстве случаев подобная диаграмма направленности затрудняет работу в эфире.

Возвращаясь еще раз к вопросу об усилении антенны, надо отметить, что в общем случае коэффициент усиления является произведением коэффициента направленного действия и коэффициента полезного действия антенны (формула):

где К — к.н.д. антенны; n — к.п.д. антенны. Это значит, что недостаточно сделать антенну большой площади, надо еще суметь всю энергию, падающую на данную площадь, с минимальными потерями доставить к потребителю данной энергии, т. е. ко входу приемника. (Здесь и в дальнейшем будем использовать справедливый для антенн «принцип взаимности», который указывает на эквивалентность параметров антенны в режиме приема и передачи. Скажем, диаграмма направленности или к.п.д. не зависят от того, используется антенна для приема или передачи. Это позволяет каждый раз выбирать наиболее удобны» для рассуждений режим работы антенны.)

Излучение электромагнитной энергии связано с протеканием высокочастотного тока, поэтому потери в самой антенне определяются омическими потерями в металлических элементах. Большое влияние на коэффициент полезного действия антенно-фидерного тракта оказывают потери в кабельных линиях, которые надо обязательно учитывать при оценке энергетического потенциала радиостанции. При этом полезно помнить, что антенно-фидерный тракт используется как для приема, так и для передачи и, следовательно, потери в фидере дважды войдут в окончательный результат.

В таблице приведены краткие сведения о некоторых высокочастотных кабелях, которые находят применение в радиолюбительской практике. Из таблицы видно, что с ростом частоты потери в фидере быстро возрастают.

Так, например, 20-метровый отрезок кабеля типа РК-75-4-11 (старое название РК-1) ослабляет проходящий по нему сигнал на частоте 144 МГц в 2,1 раза (3,2 дБ), на частоте 432 МГц — в 3,4 раза (5,4 дБ), а на частоте 1296 МГц — в 13 раз (11,2 дБ). Видно, что на высокочастотных диапазонах потери возрастают до недопустимых значений.

К тому же здесь приведены данные для случая, когда отсутствуют отражения на концах линии, т. е. для случая работы на согласованную нагрузку. Если же сопротивление нагрузки отличается от волнового сопротивления кабеля, то часть энергии отражается от конца кабеля и движется в обратном направлении.

Эта отраженная часть энергии может возвратиться в нагрузку только после того, как она пройдет двойной путь от нагрузки к генератору и обратно от генератора к нагрузке. Если потери в фидере малы, то такие многократные переотражения вполне допустимы.

Такой режим «настроенного фидера», в частности, применяется в некоторых типах многодиапазонных КВ антенн. На УКВ, где потери в фидере резко возрастают, можно считать, что отраженная от нагрузки часть энергии практически полностью пропадает. Дело обстоит, однако, не столь плохо, как это может показаться на первый взгляд. Для того, чтобы оценить потери на рассогласование, запишем к.с.в. как функцию коэффициента отражения (формула):

здесь Г — коэффициент отражения;

отсюда легко получить выражение для расчета величины потерь (формула):

Рис. 31. Технические и волновые параметры коаксиальных кабелей.

Это выражение в графическом виде показано на рис. 32. Видно, что даже при к.с.в.=3 потери достигают всего 25%. Если же потери в самом фидере не очень велики, то за счет частичного возврата отраженной энергии потери на отражение будут еще меньше.

Так, для случая потерь в фидере 2 дБ потери на отражения при к.с.в. = 3 уменьшается с 25 до 20%. Видно, что нет смысла стремиться к к.с.в. = 1,1 или даже 1,01, кап это дается в описании некоторых радиолюбительских антенн. Так, при к.с.в.= 1,5 потери па отражение даже в худшем случае составят всего 4%. Отсюда же следует, что без особых потерь можно питать антенну со входным сопротивлением 50 Ом с помощью коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом, так как при этом к.с.в. будет равняться 1,5.

Рис. 32. Зависимость потерь на отражение от к. с. в.

Рассмотрим теперь особенности, присущие антенно-фидерной системе в режиме приема. В этом режиме существенную роль начинают играть шумовые свойства антенны. По этой причине для приемной антенны часто вводят понятие шумовой температуры. Если, например шумовая температура антенны равна 200 К. то это значит, что антенна генерирует такие же шумы, какие генерировало

бы активное сопротивление, нагретое до температуры 200К. Шумы антенны складываются из внешних и внутренних. Внешние шумы — это тот источник помех, который принципиально ограничивает возможности приема слабых сигналов.

При антенне, направленной на, горизонт, это прежде всего тепловые шумы земной поверхности, различного рода индустриальные помехи, а также шумы космического происхождения. Внутренние шумы определяются наличием потерь в антенне и фидере. Как и всякое активное сопротивление, сопротивление потерь генерирует» тепловой шум.

По этой причине чувствительность приемника ухудшается не только за счет того, что происходит затухание полученного полезного сигнала в фидере, а также за счет того, что фидер генерирует дополнительные шумы. Оба эти фактора учтены в простой формуле „для аттенюатора, нагретого до температуры окружающей среды. Коэффициент шума приемника с учетом потерь в фидере равен (формула):

где Fобщ — результирующий коэффициент шума; L — ослабление в фидере или в любом другом пассивном четырехполюснике; Fпр- собственный коэффициент шума приемника.

Таким образом, зная коэффициент шума приемника и рассчитав с помощью таблицы затухание в фидере, можно легко определить результирующий коэффициент шума приемника со стороны зажимов антенны. Можно также решить -обратную задачу, то есть, измерив коэффициент шума с фидером и без фидера, определить потери в кабеле. Это более надежный путь, так как в силу различных причин реальные потери в кабеле могут значительно отличаться от табличных.

Видно, что потери в фидере оказывают существенное влияние на потенциальные возможности радиостанции. В результате могут быть сведены на нет усилия, затраченные на изготовление большой и сложной антенны. И если в режиме передачи еще можно как-то компенсировать потери в фидере за счет увеличения мощности, то в режиме приема потери носят необратимый характер. Разрешить данную проблему помогают антенные предусилители, расположенные в непосредственной близости от антенны.

Вопрос о необходимости применения такого усилителя надо решать в каждом конкретном случае, сравнивая внешние шумы антенны и внутренние шумы приемника. Для того, чтобы обеспечивать нормальный режим работы входной цепи приемника, вместо антенны надо подключать резистор, сопротивление которого равно волновому сопротивлению фидера.

Если даже в самые благоприятные ночные часы шумы антенны заметно (в 2 раза и более) превышает шумы резистора, применять антенный усилитель ие следует. Более того, лишний каскад усиления сделает приемник более уязвимым по отношению к помехам от близких радиостанций.

Для того, чтобы подключать предусилитель в режиме приема, нужно иметь два высокочастотных реле или одно реле и отдельный фидер, соединяющий выход предусилителя со входом приемника.

Схемы антенных УКВ предусилителей

Схемы антенных предусилителей можно позаимствовать из схем траисвертеров соответствующих диапазонов. Для примера на рис. 33, а показана схема антенного усилителя для диапазона 144 МГц, а на рис. 33,6 — для диапазона 432 МГц.

Методика настройки предусилителей не отличается от методики настройки соответствующих каскадов трансвертеров.

В случае, если антенные реле не обеспечивают достаточной развязки, возникает задача защиты предусилителя от сигнала передатчика. В качестве одной из мер защиты в базовую цепь транзисторов включены диоды Д1. При настройке надо обязательно проверить, не ухудшает ли подключение защитного диода коэффициент шума предусилителя.

Рис. 33. Схемы антенных усилителей.

Проблемы защиты полностью отпадают, если в качестве предусилителя использовать мощный многоэмиттерный транзистор КТ610 или КТ911. Схема такого предусилителя, предназначенного для диапазона 144 МГц, показана на рис. 34. Катушка L1 содержит два витка посеребренного провода диаметром 1,0 мм.

Диаметр оправки-10 мм. Настройку усилителя надо начинать с установки режима транзистора по постоянному току. Подбором резистора R1 надо добиться, чтобы коллекторный ток транзистора составил 15-25 мА.

Pис. 31. Антенный усилитель диапазона 144 МГц, выполненный на многоэмиттерном транзисторе.

Предусилитель имеет следующие характеристики: коэффициент усиления около 20 дБ, коэффициент шума 1,5-1,8. Для предотвращения выхода из строя последующих каскадов усиления желательно в режиме передачи снимать напряжение питания с транзистора Т1, а еще лучше соединять провод питания предусилителя с землей.

Конструкции антенн УКВ диапазона

Рассмотрим теперь некоторые практические конструкции антенн. На протяжении многих лет наибольшей популярностью среди радиолюбителей пользуются антенны типа «волновой канал», которые также известны под названием; «директорные антенны» и «антенны Уда-Яги». Эти антенны, относящиеся к классу антенн с осевым излучением, имеют наилучшее отношение усиления к. массе и к тому же очень просты по конструкции.

Основной недостаток, ограничивший применение таких антенн в промышленных связи, — это узкополосность. Однако для радиолюбителей этот недостаток не играет большой роли, так как ширина отведенных для радиолюбительских связей диапазонов также невелика.

В последнее время были предприняты многочисленные попытки усовершенствования антенны «волновой канал» с целью увеличить ее коэффициент усиления. В качестве активного элемента использовался отрезок логопериодической антенны (антенна типа «Swan») или использовались более сложные пассивные элементы, состоящие, например, из четырех полуволновых вибраторов (многочисленные типы антенн, выпускаемых западными странами для приема телевидения на дециметровых волнах).

Однако все эти ухищрения не дают существенного выигрыша, так как в конечном счете коэффициент усиления любой антенны с осевым излучением определяется ее длиной. Применение же более сложных вибраторов эквивалентно использованию нескольких обычных антенн «волновой канал», находящихся на очень маленьком расстоянии друг от друга. Как уже указывалось, это эквивалентно почти полному взаимному перекрытию эквивалентных площадок, а следовательно, получаемый выигрыш также невелик.

Рис. 35. Восьмиэлементная антенна Quagi для диапазона 144 МГц, в скобках даны размеры для диапазона 432 МГц.

Из усовершенствованных антенн «волновой канал», пожалуй, наибольший интерес представляют антенны типа «Quagi». Название составлено из двух английских слов «Quad» и «Yagi» и указывает на то, что антенна является гибридом антенны типа «квадрат» и типа «Яги».

Собственно, от «квадрата» взяты только активный элемент и рефлекторная рамка, а все директоры такие же, как и в антенне «волновой канал». Питание антенны осуществляется кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом. Кабель присоединяется непосредственно в разрыв активной рамки без какого-либо согласующего устройства.

Рефлекторная рамка имеет периметр 2200 мм (711 мм), а активная — 2083 мм (676 мм). Здесь и далее в скобках указаны размеры для диапазона 432 МГц.

Обе рамки изготовлены из медного провода диаметром 2,5-3 мм и закреплены иа несущей траверсе с помощью полосок из органического стекла. Несущая траверса имеет длину 420 см (140 см) н изготовлена из деревянного, лучше соснового, бруска сечением 2,5X8 см (1,2×5 см). Для облегчения конструкции высоту бруска можно уменьшить к концам антенны. Директоры изготовлены нз алюминиевой или медной проволоки диаметром 3 мм.

Выходное сопротивление антенны 50 Ом, однако без больших потерь ее можно питать кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом. При использовании нескольких антенн расстояние между соседними этажами н рядами должно составлять 3,35 м (1,09 м).

Аналогичную конструкцию имеет более эффективная Quagi-антенна, предназначенная для диапазона 432 МГц. Несущая траверса изготовлена нз деревянного бруска длиной 370 см и сечением 2,5×5 см. Высота бруска плавно уменьшается к концам до 1,5 см.

Длина рефлекторной рамки 711 мм, а активной-676 мм. Обе рамки изготовлены из медной проволоки диаметром

2,5 мм. Директоры изготовлены из проволоки диаметром 3 мм. Остальные размеры показаны на рис. 36.

Антенна питается коаксиальным кабелём с волновым сопротивлением 50 Ом без симметрирующего устройства. В принципе эту антенну можно использовать для диапазона 1296 МГц, при этом диаметр проволоки н все остальные размеры следует уменьшить в 3 раза.

Рис. 36. Пятнадцатиэлементная антенна Quagi для диапазона 432 МГц.

Из антенн, специально предназначенных для диапазона 1296 МГц, представляет интерес антенна, предложенная английским ультракоротковолновнком G3JVL. Антенна представляет собой «волновой канал» с кольцевыми вибрато

рами, своего рода разновидность многоэлементной рамочной антенны. Антенна содержит 28 элементов, включая дополнительный рефлектор из алюминиевой сетки и 27 кольцевых вибраторов. Основной рефлектор и все директоры изготовлены из алюминиевых полосок шириной 4,8 мм и толщиной 0,7 мм.

На концах полосок просверлены отверстия под винт М3. Расстояние между центрами отверстии равно 246 мм для рефлектора, 210 мм для первых 11 директоров и 203 мм для остальных директоров. Затем полоски свернуты в кольцо и привинчены к несущей дюралюминиевой трубке диаметром 12-15 мм. Расстояния между элементами показаны на рис.

37. Размеры дополнительного рефлектора показаны па рис. 38, а.

Рис. 37. Двадцативосьмиэлементная антенна для диапазона 1296 МГц, расстояния до элементов отсчитаны от дополнительного рефлектора.

Рис. 38. Антенна для диапазона 1296 МГц.

Конструкция активного элемента показана на рис. 38,6. В отличие от остальных элементов активная рамка изготовлена нз медной полоски. Периметр рамки 235 мм.

Рамка крепится к несущей трубке с помощью болта с резьбой Мб. Тонкий кабель с фторопластовой изоляцией пропущен через отверстие, просверленное, по оси болта. В середине полоски, из которой изготовлена активная рамка, также просверлено отверстие для кабеля. Рамка крепится к головке болта с помощью пайки. Оплетка кабеля также припаяна к головке болта.

Тонкий кабель, имеющий повышенное затухание, должен быть по возможности короче. Он заканчивается высокочастотным разъемом, к которому подключается основной фидер. Возможен вариант, при котором более толстый кабель пропущен ие через крепежный болт, а через отверстие, просверленное в несущей трубке позади активной рамки.

При этом необходимо также обеспечить контакт оплетки кабеля с основанием рамки.

В приведенных описаниях антенн намеренно не указаны данные о коэффициенте усиления. Дело в том, что точное измерение усиления антенны достаточно трудное дело, требующее специальных условий. В результате в радиолюбительской литературе часто появляются различные данные.

Так, кажется несколько завышенной цифра, приведенная автором описанной выше антенны для диапазона 1296 МГц — 20 дБ. Более реально выглядят данные, приведенные для антенны типа «Quagi»,- 12 дБ для 8-элементной антенны и 15 дБ для 15-элементной антенны.

Жутяев С. Г. Любительская УКВ радиостанция, 1981 год.

Еще небольшое время назад для работы на диапазоне 144-145 МГц использовалась в основном самодельная аппаратура. Среди радиолюбителей были популярны УКВ — трансвертеры, многие из которых своими размерами были сравнимы с самим используемым с ним трансивером. Радиолюбители переделывали списанные промышленные УКВ-радиостанции типа «Пальма» на любительский УКВ диапазон 145 МГц, получая радиостанцию, работающую на нескольких каналах. Потом радиолюбителям стали доступны «Виолы», а позже и «Маяки», работающие на сорока каналах. Эти радиостанции тогда выглядели просто фантастически по своим возможностям!

В настоящее время можно сравнительно недорого приобрести многоканальные переносные УКВ трансиверы всемирно известных фирм – «YAESU», «KENWOOD», «ALINCO», которые по своим параметрам и удобству работы значительно превосходят как самодельную аппаратуру диапазона 145 МГц, так и переделанную промышленную – «Пальмы», «Маяки», «Виолы».

Но для работы через репитер из дома, офиса, во время движения при работе из автомобиля, необходима антенна более эффектная, чем используемая совместно с переносной радиостанцией «резинка». При использовании стационарной «фирменной» УКВ станции часто бывает целесообразно использовать с ней самодельную УКВ- антенну, так как приличная «фирменная» наружная антенна диапазона 145 Мгц стоит недешево.

Изготовлению простых самодельных антенн, пригодных к использованию со стационарными и переносными УКВ — радиостанциями и посвящен этот материал.

Особенности антенн диапазона 145 МГц

Ввиду того, что для изготовления антенн диапазона 145 Мгц обычно используют толстый провод – диаметром от 1 до 10 мм (иногда применяют и более толстые вибраторы, особенно в коммерческих антеннах), то антенны диапазона 145 Мгц широкополосны. Это часто позволяет при выполнении антенны точно по указанным размерам обойтись без ее дополнительной настройки на диапазон 145 МГц.

Для настройки антенн диапазона 145 Мгц необходимо иметь КСВ — метр. Это может быть как самодельный прибор, так и промышленного изготовления. На диапазоне 145 МГц радиолюбители практически не используют мостовые измерители сопротивления антенн, из-за кажущейся сложности их корректного изготовления. Хотя при аккуратном изготовлении мостового измерителя и, следовательно, корректной его работы на этом диапазоне, можно точно определить входное сопротивление УКВ антенн. Но даже используя только КСВ — метр проходного типа, вполне возможно настраивать самодельные УКВ-антенны. Мощности 0,5 Вт, которую обеспечивают импортные переносные радиостанции в режиме «LOW» и отечественные носимые радиостанции УКВ диапазона типа «Днепр», «Виола», «ВЭБР», вполне достаточно для работы многих типов КСВ метров. Режим «LOW» позволяет производить настройку антенн не опасаясь выхода из строя выходного каскада радиостанции при любом входном сопротивлении антенны.

Перед началом настройки УКВ антенны желательно убедиться в правильности показаний КСВ -метра. Неплохо иметь два КСВ -метра, рассчитанных для работы в трактах передачи 50 и 75 Ом. При настройке УКВ антенн желательно иметь контрольную антенну, в качестве которой может быть или «резинка» от переносной радиостанции или самодельный четвертьволновый штырь. При настройке антенны измеряют уровень напряженности поля создаваемый настраиваемой антенной относительно контрольной. Это дает возможность судить о сравнительной эффективности работы настраиваемой антенны. Конечно, если при измерениях использовать стандартный калиброванный измеритель напряженности поля, то можно получить точную оценку эффективности работы антенны. При использовании калиброванного измерителя поля несложно снять и диаграмму направленности антенны. Но даже используя при измерениях самодельные измерители напряженности поля и получив только качественную картину распределения напряженности электромагнитного поля, можно вполне сделать заключение об эффективности работы настраиваемой антенны и приближенно оценить ее диаграмму направленности. Рассмотрим практические конструкции УКВ-антенн.

Простые антенны

Наиболее простую наружную УКВ антенну (рис. 1) можно выполнить с использованием антенны, работающей совместно с переносной радиостанцией. На раме окна с наружной (рис. 2) или с внутренней стороны на удлиняющем деревянном бруске крепится металлический уголок, в центре которого установлено гнездо для подключения этой антенны. Необходимо стремиться к тому, чтобы коаксиальный кабель идущий до антенны был минимально необходимой длины. По краям уголка крепятся 4 противовеса длиной по 50 см. Необходимо обеспечить хороший электрический контакт противовесов, антенного разъема с металлическим уголком. Укороченная витая антенна радиостанции имеет входное сопротивление в пределах 30-40 Ом, так что для ее питания можно использовать коаксиальный кабель волновым сопротивлением 50 Ом. С помощью угла наклона противовесов можно в некоторых пределах менять входное сопротивление антенны, и, следовательно, провести согласование антенны с коаксиальным кабелем. Вместо фирменной «резинки» временно можно использовать антенну из медного провода диаметром 1-2 мм длиной 48 см, который вставляется в антенное гнездо своим остро заточенным концом.

Рисунок 1. Простая наружная УКВ антенна

Рисунок 2. Конструкция простой наружной УКВ антенны

Надежно работает УКВ антенна, выполненная из коаксиального кабеля со снятой внешней оплеткой. Кабель заделывается в ВЧ -разъем аналогичный разъему «фирменной» антенны (рис. 3). Длина коаксиального кабеля, используемого для изготовления антенны, равна 48 см. Такую антенну можно использовать совместно с переносной радиостанцией взамен поломанной или утерянной штатной антенны.

Рисунок 3. Простая самодельная УКВ антенна

Для быстрого изготовления выносной УКВ антенны можно использовать соединительный коаксиальный кабель длиной 2-3 метра, который оконечен разъемами, соответствующим антенному гнезду радиостанции и антенны. Антенну к такому куску кабеля можно подключить с помощью высокочастотного тройника (рис. 4). В этом случае с одного конца тройника подключается антенна- «резинка», а с другого конца тройника накручиваются противовесы длиной по 50 см или через разъем подключается другой тип радиотехнической «земли» для УКВ антенны.

Рисунок 4. Простая выносная УКВ антенна

Самодельные антенны переносной радиостанции

При утере или поломке штатной антенны переносной радиостанции можно выполнить самодельную витую УКВ антенну. Для этого используют основу – полиэтиленовую изоляцию коаксиального кабеля, диаметром 7-12 мм и длиной 10-15 см, на который намотано первоначально 50 см медного провода диаметром 1-1,5 мм. Для настройки витой антенны очень удобно использовать измеритель частотных характеристик, но можно использовать и обыкновенный КСВ — метр. Первоначально определяют резонансную частоту собранной антенны, затем, откусывая часть витков, сдвигая, раздвигая витки антенны, настраивают витую антенну в резонанс на 145 МГц.

Процедура эта не очень сложная, и, настроив 2-3 витые антенны, радиолюбитель может производить настройку новых витых антенн буквально за 5-10 минут, конечно, при наличии вышеуказанных приборов. После настройки антенны необходимо зафиксировать витки или с помощью изоленты, или с помощью кембрика, размоченного в ацетоне, либо с помощью термоусаживающей трубки. После закрепления витков необходимо еще раз проконтролировать частоту антенны и, если это необходимо, подстроить ее с помощью верхних витков.

Следует обратить внимание, на то, что в «фирменных» укороченных витых антеннах используют термоусаживающие трубки для фиксации проводника антенны.

Полуволновая полевая антенна

Для эффективной работы антенн длиной четверть волны необходимо использовать несколько четвертьволновых противовесов. Это усложняет конструкцию для полевой четвертьволновой антенны, которая должна быть вынесена в пространстве относительно УКВ трансивера. В этом случае можно использовать УКВ антенну электрической длиной L/2, которая не требует для своей работы противовесов, и обеспечивает прижатую к земле диаграмму направленности и простоту установки. Для антенны электрической длиной L/2 стоит проблема согласования ее высокого входного сопротивления с низким волновым сопротивлением коаксиального кабеля. Антенна длиной L/2 и диаметром 1 мм будет иметь входное сопротивление на диапазоне 145 МГц около 1000 Ом. Согласование с помощью четвертьволнового резонатора, оптимальное в этом случае, не всегда удобно практически, так как требует подбора точек подключения коаксиального кабеля к резонатору для своей эффективной работы и точной настройки штыря антенны в резонанс. Также относительно велики и размеры резонатора для диапазона 145 МГц. Дестабилизирующие факторы на антенну при ее согласовании при помощи резонатора будут проявляться особенно сильно.

Однако при небольших мощностях, подводимых к антенне, вполне удовлетворительное согласование можно достигнуть при помощи П — контура, аналогично как это описано в литературе . Схема полуволновой антенны и ее согласующего устройства показана на рис. 5. Длина штыря антенны выбирается немного короче или длиннее длины L/2. Это необходимо для того, что уже при небольшом отличии электрической длины антенны от L/2 активное сопротивление импеданса антенны заметно понижается, а реактивная его часть на начальном этапе возрастает незначительно. Вследствие этого возможно согласование с помощью П — контура такой укороченной антенны с большей эффективностью, чем согласование антенны длиной ровно L/2. Предпочтительно использовать антенну длиной немного большей чем L/2.

Рисунок 5. Согласование УКВ антенны с помощью П – контура

В согласующем устройстве были использованы воздушные подстроечные конденсаторы типа КПВМ-1. Катушка L1 содержит 5 витков посеребренного провода диаметром 1 мм, намотанного на оправке диаметром 6 мм и шагом 2 мм.

Настройка антенны не сложна. Включив в тракт кабеля антенны КСВ — метр и одновременно измеряя уровень напряженности поля, создаваемого антенной, с помощью изменения емкости переменных конденсаторов С1 и С2, сжатия-растяжения витков катушки L1 добиваются минимальных показаний КСВ -метра и соответственно максимальных показаний измерителя напряженности поля. Если эти два максимума не будут совпадать, необходимо немного изменить длину антенны, и снова повторить ее настройку.

Согласующее устройство было размещено в корпусе, спаянном из фольгированного стеклотекстолита размерами 50*30*20 мм. При работе из стационарного рабочего места радиолюбителя антенна может быть размещена в проеме окна. При работе в полевых условиях антенна может быть подвешена за верхний конец на дерево с помощью лески, как это показано на рис. 6. Для питания антенны можно использовать 50-oмный коаксиальный кабель. Использование 75-oмного коаксиального кабеля несколько увеличит КПД согласующего устройства антенны, но в то же время потребует настройки выходного каскада радиостанции для работы на нагрузку 75 Ом.

Рисунок 6. Установка антенна для работы в полевых условиях

Оконные антенны на основе фольги

На основе клеящейся фольги, используемой в системах охранной сигнализации можно построить очень простые конструкции оконных УКВ антенн. Такую фольгу можно приобрести уже с клеевой основой. Тогда освободив одну сторону фольги от защитного слоя, ее достаточно просто прижать к стеклу и фольга моментально надежно приклеивается. Фольгу без клеевой основы можно приклеить к стеклу при помощи лака или клея типа «Момент». Но для этого необходимо иметь некоторый навык. Фольгу можно даже закрепить на окне при помощи липкой ленты.

При соответствующей тренировке вполне возможно осуществить качественное паяное соединение центральной жилы и оплетки коаксиального кабеля с алюминиевой фольгой. Исходя из личного опыта, каждый тип такой фольги требует для пайки своего флюса. Некоторые типы фольги хорошо паяются даже с использованием только канифоли, некоторые удается паять с помощью паяльного жира, другие типы фольги требуют использования активных флюсов. Флюс необходимо испытывать на конкретном типе фольги, используемом для изготовления антенны, заблаговременно до ее установки.

Хорошие результаты дает использование подложки из фольгированного стеклотекстолита для пайки и крепления фольги, как это показано на рис. 7. Кусочек фольгированного стеклотекстолита с помощью клея «Момент» приклеивается к стеклу, к краям фольги припаивается фольга антенны, жилы коаксиального кабеля припаиваются к медной фольге стеклотекстолита на небольшом удалении от фольги. После пайки соединение необходимо защитить при помощи влагостойкого лака или клея. В противном случае возможна коррозия этого соединения.

Рисунок 7. Подключение фольги антенны к коаксиальному кабелю

Разберем практические конструкции оконных антенн построенных на основе фольги.

Вертикальная оконная дипольная антенна

Схема вертикальной дипольной оконной УКВ антенны на основе фольги показана на рис. 8.

Рисунок 8. Оконная вертикальная дипольная УКВ антенна

Четвертьволновый штырь и противовес расположены под углом 135 градусов для того, чтобы входное сопротивление антенной системы приближалось к 50 Ом. Это дает возможность использовать для питания антенны коаксиальный кабель волновым сопротивлением 50 Ом и использовать антенну совместно с переносными радиостанциями, выходной каскад которых имеет такое входное сопротивление. Коаксиальный кабель должен идти перпендикулярно антенне по стеклу так долго, как это возможно.

Рамочная оконная антенна на основе фольги

Эффективнее дипольной вертикальной антенны будет работать рамочная оконная УКВ антенна, показанная на рис. 9. При питании антенны с бокового угла максимум излучаемой поляризации расположен в вертикальной плоскости, при питании антенны в нижнем угле максимум излучаемой поляризации находится в горизонтальной плоскости. Но при любом положении точек питания антенна излучает радиоволну, с комбинированной поляризацией, как с вертикальной, так и с горизонтальной. Это обстоятельство весьма благоприятно для связи с переносными и передвижными радиостанциями, положение антенн которых во время движения будет меняться.

Рисунок 9. Рамочная оконная УКВ антенна

Входное сопротивление оконной рамочной антенны составляет 110 Ом. Для согласования этого сопротивления с коаксиальным кабелем волновым сопротивлением 50 Ом используется четвертьволновая секция из коаксиального кабеля волновым сопротивлением 75 Ом. Кабель должен идти перпендикулярно оси антенны так долго, как это возможно. Рамочная антенна имеет усиление примерно на 2 дБ выше относительно дипольной оконной антенной.

При выполнении оконных антенн из фольги шириной 6-20 мм, они не требуют настройки и работают в диапазоне частот значительно более широком, чем любительский диапазон 145 МГц. Если полученная резонансная частота антенн оказалась ниже требуемой, то диполь можно настроить, отрезая симметрично фольгу с его концов. Рамочную антенну можно настроить, используя перемычку из той же фольги, что была использована для изготовления антенны. Фольга замыкает полотно антенны в углу, напротив точек питания. После настройки, контакт перемычки с антенной может быть обеспечен или при помощи пайки или при помощи клейкой липкой ленты. Такая липкая лента должна достаточно сильно прижать перемычку к полотну антенны для того чтобы обеспечить надежный электрический контакт с ней.

К антеннам, выполненным из фольги, можно подводить значительные уровни мощности – до 100 и более ватт.

Наружная вертикальная антенна

При размещении антенны снаружи помещения всегда встает вопрос о защите раскрыва коаксиального кабеля от атмосферных воздействий, об использовании качественного антенного опорного изолятора, влагостойкого провода для антенн и т.д. Эти проблемы можно решить, выполнив защищенную наружную УКВ антенну. Конструкция такой антенны показана на рис. 10.

Рисунок 10. Защищенная наружная УКВ антенна

В центре пластиковой водопроводной трубы длиной 1 метр проделывается отверстие, в которое может туго войти коаксиальный кабель. Затем кабель туда продевается, высовывается из трубы, оголяется на расстоянии 48 см, экран кабеля скручивается и опаивается на длине 48 см. Кабель с антенной заводится обратно в трубу. Сверху и снизу на трубу одеваются стандартные заглушки. Влагоизолировать отверстие, куда входит коаксиальный кабель не представляет особого труда. Это можно сделать с помощью автомобильного силиконового герметика или быстро твердеющей автомобильной эпоксидки. В результате получаем красивую, влагоизолированную защищенную антенну, которая многие годы может работать под действием атмосферных воздействий.

Для фиксации вибратора и противовеса антенны внутри можно использовать 1-2 картонные или пластиковые шайбы, плотно надетые на вибраторы антенны. Трубу с антенной можно установить на оконную раму, на неметаллическую мачту, или разместить в другом удобном месте.

Простая коаксиальная коллинеарная антенна

Простая коллинеарная коаксиальная УКВ антенна может быть выполнена из коаксиального кабеля. Для защиты этой антенны от атмосферных воздействий может быть использован отрезок водопроводной трубы, как это было описано в предыдущем параграфе. Конструкция коллинеарная коаксиальная УКВ антенны показана на рис. 11.

Рисунок 11. Простая коллинеарная УКВ антенна

Антенна обеспечивает теоретическое усиление не менее чем на 3 дБ большее по сравнению с четвертьволновым вертикалом. Она не нуждается в противовесах для своей работы (хотя их наличие улучшает работу антенны) и обеспечивает прижатую диаграмму направленности к горизонту. Описание такой антенны неоднократно появлялось на страницах отечественной и зарубежной радиолюбительской литературы, но наиболее удачное описание было представлено в литературе .

Размеры антенны на рис. 11 указаны в сантиметрах для коаксиального кабеля с коэффициентом укорочения равным 0,66. Такой коэффициент укорочения имеют большинство коаксиальных кабелей с полиэтиленовой изоляцией. Размеры согласующей петли показаны на рис. 12. Без использования этой петли КСВ антенной системы может превышать 1,7. Если антенна оказалась настроенной ниже диапазона 145 МГц необходимо немного укоротить верхнюю секцию, если выше, то удлинить ее. Конечно, оптимальная настройка возможная пропорциональным укорочением-удлинением всех частей антенны, но это сложно проделать в радиолюбительских условиях.

Рисунок 12. Размеры согласующей петли

Несмотря на большие размеры пластиковой трубы, необходимой для защиты этой антенны от атмосферных воздействий, использование коллинеарной антенны такой конструкции вполне целесообразно. Антенна может быть вынесена в сторону от здания с помощью деревянных реек, как это показано на рис. 13. Антенна может выдержать значительные подводимые к ней мощности до 100 и более ватт и может быть использована совместно как со стационарными так и с переносными УКВ -радиостанциями. Использование такой антенной совместно с маломощными носимыми радиостанциями даст наибольший эффект.

Рисунок 13. Установка коллинеарной антенны

Простая коллинеарная антенна

Эта антенна была собрана мной подобно конструкции автомобильной выносной антенны используемой в сотовом радиотелефоне. Для переделки ее на любительский диапазон 145 МГц мной были изменены пропорционально все размеры «телефонной» антенны. В результате этого получилась антенна, схема которой показана на рис. 14. Антенна обеспечивает прижатую к горизонту диаграмму направленности и теоретическое усиление не менее 2 дБ над простым четвертьволновым штырем. Для питания антенны использовался коаксиальный кабель волновым сопротивлением 50 Ом.

Рисунок 14. Простая коллинеарная антенна

Практическая конструкция антенны показана на рис. 15. Антенна была выполнена из целого отрезка медного провода диаметром 1мм. Катушка L1 содержала 1 метр этого провода, намотанного на оправке диаметром 18 мм, расстояние между витками было равно 3 мм. При выполнении конструкции точно по размерам антенна практически не требует наладки. Возможно, понадобится небольшая подстройка антенны сжатием-растяжением витков катушки для достижения минимального КСВ. Антенна была размещена в пластиковый водопроводной трубе. Внутри трубы антенный провод был зафиксирован с помощью кусочков пенопласта. На нижнем конце трубы были установлены четыре четвертьволновых противовеса. На них была нарезана резьба, и они с помощью гаек были закреплены на пластиковой трубе. Противовесы могут быть диаметром 2-4 мм в зависимости от возможности нарезать на них резьбу. Для их изготовления можно применить медный, латунный, или бронзовый провод.

Рисунок 15. Конструкция простой коллинеарной антенны

Антенна может быть установлена на деревянных рейках на балконе (как это показано на рис. 13). Эта антенна может выдержать значительные уровни подводимой к ней мощности.

Эту антенну можно рассматривать как укороченную антенну КВ диапазона с центральной удлиняющей катушкой. Действительно, измеренный с помощью мостового измерителя сопротивления резонанс антенны в диапазоне КВ оказался лежащим в районе частоты 27,5 МГц. Очевидно, что варьируя диаметром катушки и ее длиной, но сохранив при этом длину провода ее намотки можно добиться того, чтобы антенна работала как в УКВ диапазоне 145 МГц, так и в одном из КВ диапазонов – 12 или 10 метров. Для работы на КВ диапазонах к антенне необходимо подключить четыре противовеса длиной L/4 для выбранного КВ диапазона. Такое двойное использование антенны сделает ее еще более универсальной.

Экспериментальная 5/8-волновая антенна

При проведении экспериментов с радиостанциями диапазона 145 МГц часто бывает необходимо подключить к ее выходному каскаду испытываемую антенну, чтобы проверить работу тракта приема радиостанции или настроить выходной каскад передатчика. Для этих целей мной долгое время используется простая 5/8 – волновая УКВ антенна, описание которой было приведено в литературе .

Эта антенна состоит из секции медного провода диаметром 3 мм, который одним концом соединен с удлиняющей катушкой, а другой с настроечной секцией. На конце провода соединенном с катушкой нарезана резьба, а на другом конце припаяна настроечная секция из медного провода диаметром 1 мм. Согласуется антенна с коаксиальным кабелем волновым сопротивлением 50 или 75 Ом путем подключения к разным виткам катушки, и может быть небольшим укорочением настроечной секции. Схема антенны показана на рис. 16. конструкция антенны показана на рис. 17.

Рисунок 16. Схема простой 5/8 – волновой УКВ антенны

Рисунок 17. Конструкция простой 5/8 – волновой УКВ антенны

Катушка выполнена на плексигласовом цилиндре диаметром 19 мм и длиной 95 мм. В торцах цилиндра сделана резьба, в которую с одной стороны ввинчивается вибратор антенны, а с другой стороны она прикручивается к куску фольгированного стеклотекстолита размерами 20*30 см, который служит «землей» антенны. С задней стороны к нему был приклеен магнит от старого динамика, в результате чего антенна может крепиться к подоконнику, к батарее отопления, к другим железным предметам.

Катушка содержит 10,5 витка провода диаметром 1 мм. Провод катушки равномерно размещен по каркасу. Отвод к коаксиальному кабелю осуществлен от четвертого витка от заземленного конца. Вибратор антенны ввинчивается в катушку, под него вставляется контактная ламель, к которой припаивается «горячий» конец удлиняющей катушки. Нижний конец катушки припаивается к фольге «земли» антенны. Антенна обеспечивает КСВ в кабеле не хуже чем 1:1,3. Настройка антенны осуществляется путем укорочения с помощью кусачек ее верхней части, которая первоначально выполняется чуть длиннее, чем необходимо.

Мной были проведены эксперименты по установке этой антенны на оконном стекле. В этом случае вибратор первоначальной длиной 125 сантиметров из алюминиевой фольги был приклеен по центру окна. Удлиняющая катушка использовалась та же, и была установлена на раме окна. Противовесы были выполнены из фольги. Концы антенны и противовесов были немного загнуты, чтобы поместиться на оконном стекле. Вид оконной 5/8 – волновая УКВ антенна показан на рис. 18. Антенна легко настраивается в резонанс постепенным укорочением фольги вибратора с помощью лезвия, и постепенным переключением витков катушки по минимуму КСВ. Оконная антенна не портит интерьера комнаты и может использоваться в качестве постоянной антенна для работы на диапазоне 145 МГц из дома или офиса.

Рисунок 18. Оконная 5/8 – волновая УКВ антенна

Эффективная антенна переносной радиостанции

В том случае, когда связь с использованием стандартной «резинки» невозможна, можно использовать полуволновую антенну. Она не требует для своей работы «земли» и при работе на большие расстояния дает выигрыш по сравнению со стандартной «резинкой» до 10 дБ. Это вполне реальные цифры, учитывая, что физическая длина полуволновой антенны почти в 10 раз длиннее «резинки».

Полуволновая антенна питается напряжением и имеет высокое входное сопротивление, которое может достигать 1000 Ом. Следовательно, эта антенна требует согласующего устройства при использовании совместно с радиостанцией имеющей 50-омный выход. Один из вариантов согласующего устройства на основе П- контура уже был описан в этой главе. Поэтому, для разнообразия, для этой антенны мы рассмотрим использование другого согласующего устройства, выполненного на параллельном контуре. По эффективности своей работы эти согласующие устройства примерно равны. Схема полуволновой УКВ антенны совместно с согласующим устройством на параллельном контуре показана на рис. 19.

Рисунок 19. Полуволновая УКВ антенна с согласующим устройством

Катушка контура содержит 5 витков медного посеребренного провода диаметром 0,8 мм, намотанных на оправке диаметром 7 мм по длине 8 мм. Настройка согласующего устройства заключается в настройке с помощью переменного конденсатора С1 контура L1С1 в резонанс, с помощью переменного конденсатора С2 регулируется связь контура с выходом передатчика. Первоначально конденсатор подключается в третьему витку катушки от ее заземленного конца. Переменные конденсаторы С1 и С2 должны быть с воздушным диэлектриком.

Для вибратора антенны целесообразно использовать телескопическую антенну. Это даст возможность переносить полуволновую антенну в компактном сложенном состоянии. Также это упрощает настройку антенны совместно с реальным трансивером. При первоначальной настройке антенны ее длина составляет 100 см. В процессе настройки эта длина может быть немного скорректирована по лучшей работе антенны. Желательно сделать соответствующие отметки на антенне, чтобы впоследствии со свернутого ее положения устанавливать антенну сразу на резонансную длину. Коробка, где расположено согласующее устройство, должна быть выполнена из пластика, чтобы уменьшить емкость катушки на «землю», может быть выполнена из фольгированного стеклотекстолита. Это зависит от реальных эксплуатационных условий антенны.

Настройка антенны производится с помощью индикатора напряженности поля. С помощью КСВ — метра настройка антенны целесообразна лишь в случае ее работы не на корпусе радиостанции, а при использовании совместно с ней удлиняющего коаксиального кабеля.

При двойной работе антенны на корпусе радиостанции и с использованием удлиняющего коаксиального кабеля на штыре антенны делают две отметки, соответствующие одна – максимальному уровню напряженности поля, при работе антенны на корпусе радиостанции, а другая риска соответствует минимальному КСВ при использовании совместно с антенной удлиняющего коаксиального кабеля. Обычно эти две отметки немного не совпадают.

Вертикальные неразрывные антенны с гамма согласованием

Вертикальные антенны выполненные из целого вибратора ветроустойчивы, легки в установке, и занимают мало места. Для их выполнения можно использовать медные трубки, алюминиевый силовой электрический провод диаметром 6-20 мм. Эти антенны достаточно просто можно согласовать с коаксиальным кабелем волновым сопротивлением как 50 так и 75 Ом.

Очень простая в выполнении и легкая в настройке является неразрывная полуволновая УКВ антенна, конструкция которой показана рис. 20. Для ее питания через коаксиальный кабель используется гамма согласование. Материал, из которого выполнен вибратор антенны и гамма согласование должен быть один и тот же например, медь или алюминий. Из-за взаимной электрохимической коррозии многих пар материалов недопустимо использовать разные металлы для выполнения антенны и гамма согласования.

Рисунок 20. Неразрывная полуволновая УКВ антенна

Если для выполнения антенны использована медная голая трубка, то настраивать гамма согласование антенны целесообразно с помощью замыкающей перемычки как это показано на рис. 21. В этом случае поверхность штыря и проводника гамма согласования тщательно зачищается и с помощью хомута из голой проволоки как это показано на рис. 21а добиваются минимального КСВ в коаксиальном кабеле питания антенны. Затем в этом месте провод гамма согласования немного расплющивается, просверливается и соединяется винтом с полотном антенны, как это показано на рис. 21б. Возможно также использовать пайку.

Рисунок 21. Настройка гамма — согласования медной антенны

Если для антенны использован алюминиевый провод из силового электрического кабеля в пластиковой изоляции, то целесообразно эту изоляцию оставить для предотвращения коррозии алюминиевого провода кислотными дождями, которые неизбежны в городских условиях. В этом случае гамма согласование антенны подстраивается с помощью переменного конденсатора, как это показано на рис. 22. Этот переменный конденсатор необходимо тщательно защитить от влаги. Если не удается достичь КСВ в кабеле меньше 1,5, то длину гамма согласования необходимо уменьшить и повторить настройку еще раз.

Рисунок 22. Настройка гамма – согласования алюминиево-медной антенны

При наличии достаточного места и материалов можно установить неразрывную вертикальную волновую УКВ антенну. Волновая антенна работает эффективнее полуволновой антенны, показанной на рис. 20. Волновая антенна обеспечивает более прижатую к горизонту диаграмму направленности чем полуволновая антенна. Согласовать волновую антенну можно с помощью способов, показанных на рис. 21 и 22. Конструкция волновой антенны показана на рис. 23.

Рисунок 23. Неразрывная вертикальная волновая УКВ антенна

При выполнении этих антенн желательно чтобы коаксиальный кабель питания был перпендикулярен антенне хотя бы 2 метра. Использование симметрирующего устройства совместно с неразрывной антенной увеличит эффективность ее работы. При использовании симметрирующего устройства необходимо использовать симметричное гамма согласование. Подключение симметрирующего устройства показано на рис. 24.

Рисунок 24. Подключение симметрирующего устройства к неразрывной антенне

В качестве симметрирующего устройства антенны также можно использовать и любое другое известное симметрирующее устройство. При размещении антенны около проводящих предметов возможно придется несколько уменьшить длину антенны из-за влияния на нее этих предметов.

Круглая УКВ антенна

Если размещение в пространстве вертикальных антенн, показанных на рис. 20 и рис. 23 в их традиционном вертикальном положении затруднено, то можно их разместить, свернув полотно антенны в круг. Положение полуволновой антенны показанной на рис. 20 в «круглом» варианте показано на рис. 25, а волновой антенны показанной на рис. 23 на рис. 26. В таком положении антенна обеспечивает комбинированную поляризацию вертикальную и горизонтальную, что благоприятно для проведения связей с передвижными и носимыми радиостанциями. Хотя, теоретически уровень вертикальной поляризации будет выше при боковом питании круглых УКВ антенн, но на практике это различие не сильно заметно, а боковое питание антенны усложняет ее установку. Боковое питание круглой антенны показано на рис. 27.

Рисунок 25. Неразрывная круглая вертикальная полуволновая УКВ антенна

Рисунок 26. Неразрывная круглая вертикальная волновая УКВ антенна

Рисунок 27. Боковое питание круглых УКВ антенн

Круглая УКВ антенна может быть размещена внутри помещения, например, между рамами окна, или вне помещения, на балконе или на крыше. При размещении круглой антенны в горизонтальной плоскости получим круговую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости и работу антенны с горизонтальной поляризацией. Это может быть необходимо в некоторых случаях при проведении радиолюбительских связей.

Пассивный «усилитель» переносной станции

При испытании переносных радиостанций или работе с ними порой не хватает еще «чуть-чуть» мощности для надежной связи. Мной был выполнен пассивный «усилитель» для переносных УКВ станций. Пассивный «усилитель» может добавить до 2-3 дБ к сигналу радиостанции в эфире. Этого часто достаточно чтобы надежно открыть шумоподавитель станции корреспондента и обеспечить уверенную работу. Конструкция пассивного «усилителя» показана на рис. 28.

Рисунок 28. Пассивный «усилитель»

Пассивный «усилитель» представляет собой луженую жестяную банку из-под кофе достаточно больших размеров (чем больше, тем лучше). В дно банки вставлен разъем, аналогичный антенному разъему радиостанции, а в крышку банки запаян разъем для соединения с антенным гнездом. К банке припаяны 4 противовеса длиной 48 см. При работе с радиостанцией этот «усилитель» включается между штатной антенной и радиостанцией. За счет более эффективной «земли» и происходит увеличение в месте приема силы излучаемого сигнала. Совместно с этим «усилителем» можно использовать и другие антенны, например, L/4 штырь из медной проволоки, просто вставленный в антенное гнездо.

Широкополосная обзорная антенна

Многие импортные переносные радиостанции обеспечивают работу на прием не только в любительском диапазоне 145 МГц, но и в обзорных диапазонах 130-150 МГц или 140-160 МГц. В этом случае для успешного приема в обзорных диапазонах, на которых витая антенна, настроенная на 145 МГц, работает неэффективно можно использовать широкополосную УКВ антенну. Схема антенны приведена на рис. 29 а размеры для разных диапазонов работы даны в табл. 1.

Рисунок 29. Широкополосный УКВ вибратор

Диапазон, МГц 130-150 140-160
Размер А, см 26 24
Размер Б, см 54 47

Таблица 1. Размеры широкополосной УКВ антенны

Для работы с антенной можно использовать коаксиальный кабель волновым сопротивлением 50 Ом. Полотно антенны может быть выполнено из фольги, и наклеено на окно. Можно выполнить полотно антенны из алюминиевого листа, или печатным способом на куске фольгированного стеклотекстолита подходящих размеров. Эта антенна может работать на прием и на передачу в указанных диапазонах частот с высокой эффективностью.

Зигзагообразная антенна

В некоторых служебные УКВ радиостанциях дальней связи используются антенные решетки состоящие из зигзагообразных антенн. Радиолюбители тоже могут попробовать использовать элементы такой антенной системы для своей работы. Вид элементарной зигзагообразной антенны, входящей в конструкцию сложной УКВ антенны показан на рис. 30.

Рисунок 30. Элементарная зигзагообразная антенна

Зигзагообразная элементарная антенна состоит из полуволновой дипольной антенны, которая питает напряжением полуволновые вибраторы. В реальных антеннах используется до пяти таких полуволновых вибратора. Такая антенна имеет узкую прижатую к горизонту диаграмму направленности. Вид поляризации излучаемый антенной комбинированный – вертикальный и горизонтальный. Для работы антенны желательно использовать симметрирующее устройство.

В антеннах используемых в служебных станциях связи за элементарными зигзагообразными антеннами обычно помещают рефлектор, выполненный из металлической сетки. Рефлектор обеспечивает одностороннюю направленность антенны. В зависимости от числа вибраторов, включенных в антенну и количества включенных вместе зигзагообразных антенн можно получить необходимый коэффициент усиления антенны.

Радиолюбители практически не используют такие антенны, хотя их несложно выполнить для любительских УКВ диапазонов 145 и 430 МГц. Для изготовления полотна антенны можно использовать алюминиевый провод диаметром 4-12 мм от силового электрического кабеля. В отечественной литературе описание подобной антенны, для полотна которой был использован жесткий коаксиальный кабель, было приведено в литературе .

Антенна Харченко в диапазоне 145 МГц

Антенна Харченко широко используется в России для приема телевидения и в служебной радиосвязи. Но радиолюбители ее используют для работы на диапазоне 145 МГц. Эта антенна является одной из немногих, которая работает весьма эффективно, и практически не требует настройки. Схема антенны Харченко показана на рис. 31.

Рисунок 31. Антенна Харченко

Для работы антенны можно использовать как 50, так и 75-Омный коаксиальный кабель. Антенна широкополосная, работает в полосе частот не менее 10 МГц на диапазоне 145 МГц. Для создания односторонней диаграммы направленности используют сзади антенны металлическую сетку, расположенную на расстоянии (0,17-0,22)L.

Антенна Харченко обеспечивает ширину лепестка диаграммы направленности в вертикальной и горизонтальной плоскости близкую к 60 градусов. Для еще большего сужения диаграммы направленности используют пассивные элементы в виде вибраторов длиной 0,45L, расположенных на расстоянии 0,2L от диагонали квадрата рамок. Для создания узкой диаграммы направленности и увеличения коэффициента усиления антенной системы используют несколько объединенных антенн.

Рамочные направленные антенны диапазона 145 МГц

Одними из наиболее популярных направленных антенн для работы в диапазоне 145 МГц являются рамочные антенны. Наиболее распространены на диапазоне 145 МГц двухэлементные рамочные антенны. В этом случае получается оптимальное соотношение «затраты/качество». Схема двухэлементной рамочной антенны а также размеры периметра рефлектора и активного элемента показаны на рис. 32.

Рисунок 32. Рамочная УКВ антенна

Элементы антенны могут быть выполнены не только в виде квадрата но и в виде круга, дельты. Для увеличения излучения вертикальной составляющей антенна может быть запитана сбоку. Входное сопротивление двухэлементной антенны близко к 60 Ом, и для работы с ней подходит как 50-Омный, так и 75-Омный коаксиальный кабель. Коэффициент усиления двухэлементной рамочной УКВ антенны составляет не менее 5 дБ (над диполем) и отношение излучения в прямом и обратном направлении может достигать 20 дБ. При работе с этой антенной полезно использовать симметрирующее устройство.

Рамочная антенна с круговой поляризацией

Интересная конструкция рамочной антенны с круговой поляризацией была предложена в литературе . Антенны, имеющую круговую поляризацию используют для связи через ИСЗ. Двойное питание рамочной антенны со сдвигом фаз 90 градусов позволяет синтезировать радиоволну, имеющую круговую поляризацию. Схема питания рамочной антенны показана на рис. 33. При конструировании антенны необходимо учитывать, что длина L может быть любой разумной, а длина L/4 должна соответствовать длине волны в кабеле.

Рисунок 33. Рамочная антенна с круговой поляризацией

Для увеличения коэффициента усиления эту антенну можно использовать совместно с рамочными рефлектором и директором. Рамку необходимо питать только через симметрирующее устройство. Простейшее симметрирующее устройство показано на рис. 34.

Рисунок 34. Простейшее симметрирующее устройство

Промышленные антенны диапазона 145 МГц

В настоящее время в продаже можно найти большой выбор фирменных антенн для диапазона 145 МГц. При наличии денег, конечно, можно покупать любую из этих антенн. Следует учесть, что желательно приобретать цельные антенны, уже настроенные на диапазон 145 МГц. Антенна должна иметь защитное покрытие предохраняющее ее от коррозии кислотными дождями, которые могут выпадать в современном городе. Телескопические антенны в условиях эксплуатации города ненадежны и со временем могут выйти из строя.

При сборке антенн необходимо строго соблюдать все указания в инструкции по сборке, и не жалеть силиконовую смазку для гидроизоляции разъемов, телескопических соединений и винтовых соединений в согласующих устройствах.

Литература
  1. И. Григоров (RK3ZK). Согласующие устройства диапазона 144 МГц//Радиолюбитель. КВ и УКВ.-1997.-№ 12.-С.29.
  2. Barry Bootle. (W9YCW) Hairpin Match for the Collinear – Coaxial Arrau//QST.-1984.-October.-P.39.
  3. Doug DeMaw (W1FB) Build Your Own 5/8-Wave Antenna for 146 MHz//QST.-1979.-June.-P.15-16.
  4. С. Бунин. Антенна для связи через ИСЗ // Радио.- 1985.- № 12.-С. 20.
  5. D.S.Robertson ,VK5RN The “Quadraquad” – Circular Polarization the Easy Way //QST.-April.-1984.-pages16-18.

Радиолюбительство для RA3LE было и остается главной составляющей той части жизни, которая отводится мужчине в семье для его любимых увлечений или занятий. А началось оно в 1956 году, с первого сложного приемника. Началось раз и навсегда. Уже в 1958 г. была построена первая радиостанция на диапазон 38-40 МГц, годом позже получен позывной РАЗЛАГ, а вскоре и первый диплом за 4-е место в республиканских соревнованиях.

После окончания в 1965 году Харьковского «политеха «по специальности «инженер-радиотехник» я, пропустив смену диапазона на 28-30 МГц, не задумываясь, перешел на УКВ. С новым позывным UA3LBO к Всесоюзным соревнованиям 1966 года изготовил хорошую аппаратуру на лампах 6С17КВ, ГС4В/ГС6В и антенны собственной конструкции. Итог — 3-е место на 144 МГц в личном зачете, а в 1968 году — 2-е место в командном зачете, что позволило получить звание мастера спорта. Далее был перерыв на время службы офицером в Ляховичах.
Семидесятые годы прошлого века — чудесное время конструирования качественной аппаратуры и антенн, начало активной работа через «Тропо» и «метеоры» (MS), первые победы в «Полевых днях» и других соревнованиях по радиосвязи на УКВ. Каждые три года я изготавливал новый трансивер и антенную систему. К1981 году «наверху» стояли 8×13 элементов на 144 МГц и 16×25 элементов на 432 МГц с МШУ на транзисторе BFT66; «внизу» — усилители мощности на ГИ7Б и ГС31Б соответственно. На 1296 МГц — 4×37 элементов, МШУ и усилитель мощности на ГИ41Б. Все эти конструкции были собственной разработки, но, разумеется, при конструировании учитывался опыт зарубежных радиолюбителей.

Все эти годы моими главными и постоянными «эфирными» спутниками были Георгий, UC2AAB (ныне EU1AB), и Виктор, RA3YCR. На УКВ в то время на «востоке» были активны туляки, а на «юге» — днепропетровцы. Честь им и хвала. Москвичи, как и сейчас, слышны были нечасто. К этому времени на моем счету были рекорды дальности УКВ радиосвязи в Европе и СССР, в течение длительного времени — первые места в «табели о рангах» на всех диапазонах в СССР и на 432 МГЦ в европейском ТОР-листе. Первым в России я начал работать на 432 МГц с отражением сигналов от Луны (ЕМЕ), a QSO через «Аврору» в этом диапазоне стали для меня такими же привычными, как и на 144 МГц.

С 1985 года я начал упрощать антенные системы, уменьшая количество антенн, но улучшая их качество, т.к. постепенно накапливался опыт создания таких систем. Антенных систем за это время сменилось семь. При расчетах и конструировании антенн придерживаюсь правила — проектировать высокоэффективные антенны, имеющие максимальное усиление при наилучшем соотношении «усиление/полоса» (G/T). Запас по полосе пропускания должен обеспечивать компенсацию влияния метеоусловий в месте проживания. Мои антенны меня никогда не подводили. Возможно, один из немногих, я работаю на трансиверах собственной конструкции, сделанных своими руками.

В отдельные периоды были и спады активности с моей стороны, вызванные обстоятельствами, некоторым «пресыщением» и малым количеством новых корреспондентов в новых квадратах. К тому же, с 1983 года я перестал работать по «скедам» MS и ЕМЕ — мне стало просто неинтересно. Многие же, наоборот стали работать исключительно по «скедам». Кому что нравится. Ведь нравится многим радиолюбителям работать со слабой аппаратурой внутри области или даже ЕМЕ (за чужой счет). Полная зависимость работы в эфире от Интернета и телефона — тоже не для меня.

С 2004 года я вновь стал активно работать в российских соревнованиях. Опыт, качественная аппаратура и антенны позволили мне не раз побеждать или занимать призовые места. Очень ценны для меня два Кубка России. Самыми интересными для меня были и остаются связи через «Тропо» и «Аврору». Жаль, что в последние годы «Аврора» в средних широтах стала редкостью.

Каждый идет своей дорогой, зависящей от знаний, возможностей и условий. Но все-таки настоящее удовлетворение от занятия нашим любимым делом можно получить только имея хорошую аппаратуру и антенны, к чему нужно постоянно стремиться.

Предлагаем вашему вниманию антенны на диапазоны 144, 432 и 1296 МГц — они просты, имеют высокие параметры и хорошую повторяемость. Однако подробно описывать конструкцию антенн не имеет смысла, т.к. лишь у одного из десяти радиолюбителей найдутся точно такие же материалы и инструменты для их изготовления. Достаточно описать требования к изготовлению антенн, а радиолюбитель сам подберет под эти требования все необходимое, иначе начнутся бесконечные вопросы: «А что, если….?».

Основные параметры описываемых антенн приведены в табл.1, а все необходимые физические размеры антенн на диапазоны 144, 432 и 1296 МГц приведены соответственно в табл. 2-4.

Программа MM AN А — удобный инструмент для конструктора антенн, но необходима теоретическая подготовка. При расчете моделей их необходимо проверять и корректировать — для достижения наилучшего значения G/T- в других программах, например, в YA354. Многочисленные эксперименты и измерения на профессиональной аппаратуре позволяют сделать вывод, что при выбранных диаметрах элементов расчетные частоты в MMANA соответствуют следующим фактическим частотам: 144,6 МГц — 144,3 МГц, 435,0 МГц — 432,0 МГц, 1307,0 — 1296,0 МГц.

Все элементы антенны диапазона 144 МГц изготовлены из трубок диаметром 6 мм. Активный вибратор — петлевой. Его длина составляет 940 мм, ширина — 73 мм, а общий периметр — 2026 мм.

В антеннах диапазонов 432 МГц и 1296 МГц используются простые «разрезные» активные вибраторы соответственно диаметром 6 и 2,5 мм. Остальные элементы антенны диапазона 432МГц изготовлены из трубок (прутков) диаметром 5 мм, а элементы антенны на 1296 МГц — 2,5 мм. Отклонение по величинам диаметров и длин элементов для антенн диапазона 144МГц не должно превышать ±0,5 мм, 432 МГц — ±0,2 мм, 1296 МГц — ±0,1 мм.

В антенне диапазона 1296 МГц применяется рефлектор, два элемента которого разнесены по вертикали вверх и вниз на 29,5 мм относительно плоскости активного вибратора и директоров.

Элементы крепятся к металлической траверсе на расстоянии не менее 0,6 от диаметра траверсы. Для крепления годятся самодельные или покупные сантехнические «клипсы».

Металлические части крепления элементов к ним (хомутики, скобки, «саморезы») не должны быть массивными, т.е. значительно увеличивающими диаметр самих элементов. На «клипсах» наметьте центр и сделайте канавку для укладки элемента. При применении диэлектрических (деревянных) траверс допустим любой способ крепления элементов (в том числе, сквозь траверсу). Деревянные траверсы после сборки антенны необходимо покрасить белой краской ПФ115.

Рекомендуемый диаметр (сечение) траверс для антенн диапазона 144 МГц — 25-30 мм, 432 МГц — 18-20*мм, 1296 МГц — 10-15 мм. Лучший материал-Д16Тит.п. При применении деревянных траверс таких размеров должно иметь место крепления элементов.

В антеннах на 432 МГц и 1296 МГц активные вибраторы должны располагаться точно в плоскости остальных элементов, иначе появится вертикальный угол излучения. В антенне на 144 МГц активный вибратор должен быть симметричен плоскости вибраторов. Вибраторы желательно изготовить из меди — это позволит припаять к ним коаксиальный кабель по кратчайшему пути, без дополнительных лепестков, винтов, гаек и т.д. Если радиолюбитель умеет паять алюминий, то в антеннах диапазонов 144 и 432 МГц активные вибраторы можно изготовить из алюминия. Место паек следует покрасить краской ПФ115. Размеры активных вибраторов, указанные в таблицах, — это их размеры в готовом виде!

В антеннах диапазонов 144 и 432 МГц для изготовления директоров можно использовать медь, Д16, АД, алюминий, биметалл, а в антеннах на 1296 МГц — провод ПЭВ или алюминиевый (мягкий!) провод от бытовой электропроводки. Избегайте поперечных царапин элементов.

В антеннах диапазонов 144 МГц и 432 МГц способ крепления активных вибраторов не отличается от крепления директоров. Между половинками активных вибраторов антенн диапазонов 144 МГц и 432 МГц зазор составляет около 10 мм при подключении кабеля диаметром не более 11 мм по наружной изоляции. Для улучшения жесткости активного вибратора в месте его разреза можно установить прутик из капролона или от удочки. В антенне диапазона 1296 МГц зазор между половинками активного вибратора должен быть не более 6 мм.
В авторском варианте активный вибратор антенны на 1296 МГц крепится так: половинки вставляются с боков в прямоугольник из пенополиэтилена. Переходная длина центральной жилы кабеля составляет 1 мм, вторая половинка вибратора паяется встык к оплетке кабеля, срезанного под углом 45°.

Рекомендую применять в любых УКВ антеннах переходные кабели. Они позволят точно измерить/подстроить входное сопротивление и являются одновременно симметрирующим устройством типа стакан (чулок). Длина переходного кабеля от конца оплетки у активного вибратора до корпуса запаянного на другом конце кабеля разъема равна 1/2 волны. Почти от конца оплетки у активного вибратора на внешнюю полиэтиленовую изоляцию кабеля надет экран от такого же кабеля длиной четверть волны с учетом укорочения кабеля, т.е. длина натянутой дополнительной оплетки для диапазона 144 МГц составляет 344 мм, 432 МГц — 114 мм, 1296 МГц — 38 мм. Конец оплетки у активного вибратора изолирован от всего, а другой ее конец следует соединить (спаять) с основной оплеткой переходного кабеля. Получившуюся конструкцию следует поместить в термоусадочную трубку или тщательно обмотать изолентой.

На одной траверсе можно разместить антенны двух поляризаций, сдвинув элементы каждой антенны на 50-70 мм друг от друга. Антенны коммутируются с помощью реле, установленного прямо на антенне.

Если антенны на диапазоны 144, 432 и 1296 МГц. будут установлены на одной мачте, а высота мачты — не более 6-8 м от проводящей поверхности, то верхней должна быть антенна диапазона 144 МГц, ниже на 1,5 м — антенна на 432 МГц, ниже на 1 м — 1296 МГц.

При проверке и настройке входного сопротивления достаточно установить антенну вертикально на столе на высоте 1-1,5 м от земли.

В заключение рекомендую перед изготовлением антенн изучить другие источники по этой тематике. В них можно найти подходящие советы и рекомендации, которыми можно воспользоваться, если они не противоречат приведенным в настоящей статье сведениям.

Скачать файл описанных антенн, для программы MMANA, можно

Антенны УКВ (VHF) 136-174 МГц в Минске

Меню  О нас Акции Радиостанции —Для авто —Портативные Антенны —Врезные —Магнитные Весь каталог Новости Статьи Сервис —Настройка —Диагностика —Ремонт

{ «homeurl»: «https://antey.by/», «resultstype»: «vertical», «resultsposition»: «hover», «itemscount»: 4, «imagewidth»: 70, «imageheight»: 70, «resultitemheight»: «auto», «showauthor»: 0, «showdate»: 0, «showdescription»: 1, «charcount»: 3, «noresultstext»: «No results!», «didyoumeantext»: «Did you mean:», «defaultImage»: «https://antey.by/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg», «highlight»: 0, «highlightwholewords»: 1, «openToBlank»: 0, «scrollToResults»: 0, «resultareaclickable»: 1, «autocomplete»: { «enabled»: 1, «googleOnly»: 1, «lang»: «en», «mobile»: 1 }, «triggerontype»: 1, «triggeronclick»: 1, «triggeronreturn»: 1, «triggerOnFacetChange»: 1, «trigger»: { «delay»: 300, «autocomplete_delay»: 310 }, «overridewpdefault»: 0, «override_method»: «post», «redirectonclick»: 0, «redirectClickTo»: «results_page», «redirect_on_enter»: 0, «redirectEnterTo»: «results_page», «redirect_url»: «?s={phrase}», «settingsimagepos»: «left», «settingsVisible»: 0, «hresulthidedesc»: «0», «prescontainerheight»: «400px», «pshowsubtitle»: «0», «pshowdesc»: «1», «closeOnDocClick»: 1, «iifNoImage»: «description», «iiRows»: 2, «iiGutter»: 5, «iitemsWidth»: 200, «iitemsHeight»: 200, «iishowOverlay»: 1, «iiblurOverlay»: 1, «iihideContent»: 1, «loaderLocation»: «auto», «analytics»: 0, «analyticsString»: «», «show_more»: { «url»: «?s={phrase}», «action»: «ajax» }, «mobile»: { «trigger_on_type»: 1, «trigger_on_click»: 1, «hide_keyboard»: 0 }, «compact»: { «enabled»: 0, «width»: «100%», «closeOnMagnifier»: 1, «closeOnDocument»: 0, «position»: «static», «overlay»: 0 }, «animations»: { «pc»: { «settings»: { «anim» : «fadedrop», «dur» : 300 }, «results» : { «anim» : «fadedrop», «dur» : 300 }, «items» : «fadeInDown» }, «mob»: { «settings»: { «anim» : «fadedrop», «dur» : 300 }, «results» : { «anim» : «fadedrop», «dur» : 300 }, «items» : «voidanim» } }, «autop»: { «state»: «disabled», «phrase»: «», «count»: 10 } }

Простая яги на 145 Мгц — Антенны УКВ

Антенна УКВ диапазона 144 Мгц своими руками


Эта самодельная антенна для укв радиостанций предназначена для проведения местных связей в диапазоне 145 мГц. Ничего нового в ней нет — обычный двухэлементный вертикальный волновой канал, просто еще одно конструктивное решение простой балконной укв антенны, невидимой для «врагов радио». Эта yagi антенна имеет простую конструкцию, собрана из подручных материалов и идеально согласуется с 50-омным кабелем.

Конструкция антенны определяется в первую очередь местом ее расположения, а также предъявляемыми к ней требованиями и возможностями радиолюбителя. Если нет доступа на крышу, приходится использовать кусочек своей территории — балкон. Эта антенна наиболее оптимальна для проживающих в городских условиях на верхних этажах кирпичного дома с балконом или лоджией, которая смотрит в сторону предполагаемых корреспондентов. В подобных случаях предпочтительнее использовать направленную антенну, зачем облучать дом. Однако многоэлементные yagi тоже малопригодны вследствие больших геометрических размеров и узкой диаграммы направленности. А вот простой двухэлементный волновой канал с соотношением излучения вперед/назад около 10 дб наиболее оптимален, на мой взгляд, в данной ситуации.

Конструкция антенны понятна из фотографии и особых пояснений не требует. Это вертикальный 2-х элементный волновой канал. Размеры элементов и расстояние между ними подобраны так, что сопротивление излучения антенны равно 50 Ом. Поэтому никакого согласования не требуется, 50-омный кабель подключен непосредственно к вибратору, — центральная жила к верхней половине, а оплетка — к нижней. Для защиты от статики между этими точками припаян резистор МЛТ 0,5 10 кОм. При таком питании необходимо симметрирующее устройство, его роль выполняют несколько ферритовых колец, надетых на кабель в точке подключения к вибратору. Если есть возможность, лучше использовать кольца из разных марок феррита — как ВЧ, так и НЧ.

Антенна изготовлена из алюминиевых труб диаметром 20 мм от старых гардин. От них же использован и узел крепления. Расстояние между половинками вибратора в точке подключения кабеля должно быть минимально возможным — 5…10 мм. Вибратор и рефлектор крепятся винтами к траверсе, изготовленной из пластины винипласта. Можно использовать и любой другой механически прочный диэлектрик. В местах крепления вибратора для прочности в торцы труб забиты деревянные пробки. Антенна в держателе фиксируется колечками изоленты, намотанными на трубу рефлектора сверху и снизу от крепления.

Вследствие большого диаметра вибратора и рефлектора антенна широкополосна и не требует настройки. Ее полоса пропускания по КСВ

Габаритные размеры антенны для диапазона 144-146 мгц приведены на рисунке.

Я разместил антенну на внутренней стене лоджии, поэтому она защищена от снега и дождя и никаких мер по герметизации места подключения кабеля не требуется. Если лоджия застеклена, увидеть эту антенну снаружи практически невозможно. А это, на мой взгляд, отнюдь немаловажно.

Конструкция крепления позволяет в некоторых пределах поворачивать антенну в горизонтальной плоскости. Это, с одной стороны, позволяет направить максимум излучения в нужном направлении, а с другой, уменьшить напряженность отношений с семьей. Например, когда жене (теще) потребуется развесить на балконе белье, антенну можно повернуть практически параллельно стене и она не будет ничему мешать.

Если дом панельный, арматура стен и другие металлические предметы могут влиять на параметры антенны, поэтому ее лучше удалить от всего металлического хотя бы на 1 метр.

Если конструкция будет подвержена атмосферным воздействиям, необходимо герметизировать место подключения кабеля. Для этого можно использовать обычный пластилин. Верхние концы вибратора и рефлектора нужно закрыть пробками, а также предусмотреть небольшое отверстие в нижней части верхней половины вибратора для слива конденсата. Необходимо также жестко зафиксировать положение антенны, чтобы ее не поворачивало ветром. Ну и траверса должна быть достаточно прочной.

Вибратор и рефлектор можно изготовить и из труб меньшего диаметра, в этом случае потребуется небольшая корректировка их размеров, а также расстояния между ними. Все необходимые расчеты легко выполнит программа MMANA.

Диаграмма направленности и зависимость КСВ от частоты по результатам моделирования в MMANA показаны на рисунках. Проверить совпадение расчетной диаграммы направленности с фактической довольно сложно. А вот реальные значения КСВ, снятые на антенном анализаторе, показали их практически полное совпадение с расчетными.

RA4NAL
2008-2010г.

info — ra4nal.ontvtime.ru


Поделитесь записью в своих социальных сетях!

При копировании материала обратная ссылка на наш сайт обязательна!


Магистраль любительского УКВ-радио может оказаться под угрозой

История, которая накаляется в течение нескольких недель, касается предложения, которое будет выдвинуто на Всемирную конференцию радиосвязи МСЭ 2023 года. Оно исходит от французских регуляторов спектра и, как сообщается, было сделано по инициативе находящегося в Париже многонационального подрядчика по вопросам обороны. Фалес. Жало в его хвосте — предлагаемое отнесение любительского радио к второстепенному статусу широко используемого двухметрового диапазона (144 МГц), чтобы разрешить его использование самолетами.Махинации в политике глобального регулирования использования спектра не часто дают читателям Hackaday истории, но эта история должна вызывать беспокойство за пределами узких рамок любительского радио.

Большая часть радиочастотного спектра совместно используется более чем одним пользователем, и обычно есть первичный и вторичный абоненты, использование которых зависит от того, чтобы они не создавали помех другим пользователям. Если вы использовали радиомодемы 435 МГц, вы наверняка столкнулись с этим, поскольку этот диапазон используется как радиолюбителями, так и другими людьми, в том числе государственными.В то время как некоторые страны имеют более широкие пределы полосы частот, двухметровая полоса между 144 МГц и 146 МГц выделена радиолюбителям во всем мире с основным статусом, и именно этот статус находится под угрозой. Последние новости ARRL заключаются в том, что на уровне общеевропейского регулятора CEPT не было большого сопротивления, что, похоже, вызывает беспокойство среди радиолюбительского сообщества.

Почему это должно вас беспокоить? Если вы радиолюбитель, вас должно серьезно беспокоить то, что группа, которая на протяжении многих десятилетий обеспечивала «клей» для стольких жизненно важных услуг, может оказаться под угрозой, а если вы не радиолюбитель, вас должно беспокоить то, что рекламный ролик оборонный подрядчик в одной стране может так легко привести в движение деградацию глобального открытого ресурса, регулируемого международными договорами, написанными еще во времена ваших дедушек и бабушек.Любительское радио отличается от безлицензионного спектра, от которого мы сейчас зависим во многих вещах, но принцип, согласно которому оно является бесплатным ресурсом для всех пользователей, остается неизменным. Если вы заинтересованы в сохранении используемого вами спектра, где бы он ни находился, мы предлагаем вам поддержать вашу национальную радиолюбительскую организацию в противодействии этой мере.

Получите лицензию на радиолюбители!

Вы хотите получить лицензию на радиолюбитель, да? Хороший! Я знаю, что сначала это может показаться хаотичным и сбивающим с толку.Надо прорезать тонну жаргона. В комнате из пяти радиолюбителей будет как минимум дюжина мнений о лучших методах. Давай все это забудем.

Цель этой статьи для новичков — избавиться от жаргона, ограничить чистое мнение и предоставить некоторую ясную, простую и практическую информацию о том, как начать работу с любительским радио или как получить лицензию на любительское радио. Давайте перейдем к делу.

Узнайте о наших учебных пособиях по радиолюбителям!

Стив WGØAT работает переносным в Скалистых горах.

Помогать другим узнавать о радио очень полезно для многих опытных радиолюбителей. KDØMUW и Garrett.

Почему радиолюбители? Люди увлекаются радиолюбителями по разным причинам. Это удивительно разнообразное занятие. Это может быть забавное техническое хобби, способ обеспечить общественную работу или важный аспект готовности семьи к чрезвычайным ситуациям. Вы можете наслаждаться местным социальным сообществом в эфире, азартом международных радиоконтактов или трудностями работы с поля или на вершине горы с портативным оборудованием.Вы можете получать удовольствие от создания собственных схем и антенн, экспериментов с цифровыми режимами связи или обучения и наставничества других в их собственных усилиях, чтобы стать радиолюбителями. Независимо от вашей первоначальной мотивации, я надеюсь, что вы изучите по крайней мере несколько из множества аспектов, которые предлагает радиолюбители, попутно изучая и расширяя свой опыт. Но сначала давайте посмотрим, как получить лицензию на любительское радио в Федеральной комиссии связи.

Лицензия FCC: Чтобы стать оператором радиолюбителей, вы должны получить лицензию Федеральной комиссии по связи (FCC).FCC — это федеральный руководящий орган, контролирующий службу радиолюбителей , в просторечии известную как радиолюбители.

В настоящее время FCC выдает три различных уровня лицензии на радиолюбительство, или класса : (1) класса лицензии технического специалиста , (2) General License Class и (3) Extra License Class . Техническая лицензия — это лицензия начального уровня, и ее необходимо сначала получить. Общий класс лицензии — это средний уровень лицензии, который можно получить после уровня технического специалиста.Лицензия высшего класса может быть получена после общего класса.

В чем разница между этими классами лицензий? Привилегии частоты передачи. Лицензия FCC дает вам право вести передачу на диапазоне частот, который был выделен специально для использования Службой любительской радиосвязи. По мере того, как вы переходите от технического специалиста к общему к высшему классу, диапазон частот, на которых вы можете вести передачу, расширяется, при этом лицензия высшего класса предоставляет полное использование всех частот радиолюбительской службы.Но вводная лицензия Technician Class предлагает фантастический набор частотных возможностей прямо с git-go!

Мы вернемся к вопросу об использовании частоты, но давайте рассмотрим практический вопрос получения этой лицензии Technician Class.

Экзамен на лицензию: Каждый класс лицензии присваивается путем сдачи экзамена, который проверяет ваши знания правил, положений, рабочих процедур и технических вопросов для радиолюбителей. Для каждого класса лицензии создан пул экзаменационных вопросов, и ваш экзамен будет состоять из вопросов, взятых из пула вопросов.Каждый пул вопросов пересматривается каждые четыре года. На момент написания этой статьи последняя редакция пула вопросов класса технических специалистов была затронута 1 июля 2018 года и будет действовать до 30 июня 2022 года. Пулы вопросов публикуются для разработки учебных материалов, а также для индивидуального изучения и практики экзаменуемых. .

Пример элемента из пула вопросов.

Текущий пул вопросов класса техников содержит 423 вопроса, каждый из которых имеет формат с 4 вариантами ответа и множественным выбором. То есть после прочтения вопроса вы выбираете правильный ответ в виде ответа A, B, C или D.Экзамен Technician Class состоит из 35 вопросов, выбранных из списка вопросов. Для сдачи экзамена вы должны получить как минимум 26 правильных ответов, или 74%.

Вы можете прочитать подробную информацию о том, как экзамены в Техническом классе формируются псевдослучайно, в этой статье HamRadioSchool.com.

Больше не требуется демонстрировать владение азбукой Морзе на экзаменах на получение лицензии. Очень просто, вы должны пройти тест с множественным выбором, чтобы получить лицензию на радиолюбитель.

Пулы вопросов сформулированы Национальной конференцией координаторов-добровольцев-экзаменаторов (NCVEC). Экзамены проводятся по всей территории США добровольцами-экзаменаторами (VE), которые прошли сертификацию и уполномочены FCC поддерживать пулы вопросов и проводить экзамены. VE — это лицензированные радиолюбители, которые добровольно жертвуют своим временем и услугами для проведения экзаменов и помощи другим в получении лицензий.

Где вы найдете экзамен? В более густонаселенных районах США могут проводиться несколько экзаменов каждый месяц в различных клубах любительского радио или на мероприятиях любительского радио.В менее густонаселенных районах предложения могут быть менее частыми, и вам, возможно, придется немного путешествовать, чтобы их посетить. Вы можете выполнить поиск предстоящих перечисленных и запланированных сессий экзамена VE на веб-сайтах American Radio Relay League (ARRL), или вы можете найти контактную информацию добровольного экзаменатора в вашем штате с помощью Laurel VEC и W5YI. организаций по указанным ниже URL.

http://www.arrl.org/find-an-amateur-radio-license-exam-session

https: // www.laurelvec.com/?pg=exams

http://www.w5yi.org/exam_locations_ama.php

экзаменационных сессий VE регулярно проводятся в каждом штате.

Многие экзамены не требуют предварительной регистрации, и в них будет указано, что вход разрешен. Для других сессий может потребоваться предварительная регистрация, поэтому внимательно проверьте информацию или свяжитесь с VE, ответственным за сессию экзамена.

Обычно на экзамен необходимо принести следующие предметы:

1. Удостоверение личности с фотографией, например водительское удостоверение государственного образца.

Если удостоверение личности с фотографией отсутствует, требуются две другие формы удостоверения личности, например

  • Карточка социального страхования
  • Не-фото ID
  • Свидетельство о рождении
  • Библиотечная карточка
  • Студенческий билет
  • Счет за коммунальные услуги, выписка из банка или другая деловая корреспонденция

Принесите на экзамен следующие предметы: удостоверение личности, карандаши, обычный калькулятор, плату за обучение.

[Учащиеся или несовершеннолетние могут принести с собой любой из вышеперечисленных, табель успеваемости или быть в сопровождении уполномоченного родителя или законного опекуна с удостоверением личности с фотографией]

2. Ваш номер социального страхования (SSN) или федеральный регистрационный номер (FRN), выданный FCC. Вы можете получить FRN, зарегистрировавшись в FCC перед сеансом VE. Информация о регистрации FCC здесь.

3. Карандаш №2 и запасной на всякий случай! Но посоветуйтесь со своими экзаменаторами, так как некоторые организации сейчас используют компьютерные экзамены.

4. Обычный калькулятор со всей очищенной памятью. Использование калькуляторов сотовых телефонов, как правило, недопустимо, и во время экзамена телефоны должны быть отключены или отключены.

5. Чек, наличные или денежный перевод для оплаты экзамена VE, обычно около 15 долларов США, хотя некоторые VEC требуют, чтобы спонсирующий радиоклуб покрыл ваши экзаменационные расходы. Например, экзаменационные группы, связанные с Laurel VEC , не взимают плату за экзамен.

Однако перед экзаменом вам необходимо подготовиться к нему!

Подготовка к экзамену: Тема подготовки к экзамену VE порождает самые разные мнения, поэтому я буду возражать против HamRadioSchool.com философия здесь, с обоснованием, чтобы поддержать это. Я также прокомментирую, как принимать предложения в классе и получать поддержку от опытной ветчины.

Безмозглое запоминание: Да, вы можете безмозглым образом запомнить достаточно вопросов из списка вопросов, чтобы сдать экзамен и получить лицензию на радиолюбители. К сожалению, многие люди поступают именно так. У меня часто были новые лицензиаты Технического класса, которые связывали меня с двумя основными темами после этого:

  1. Было действительно трудно запомнить правильные ответы, не зная, что означает радиотерминология, и не понимая, о чем на самом деле были вопросы.
  2. Я действительно не знаю, что делать теперь, когда у меня есть лицензия, потому что я еще ничему не научился.

Вторая тема почти всегда сопровождается просьбой: «Итак, вы можете помочь мне начать работу и сказать, что мне нужно сделать, чтобы выйти в эфир?» И многие, многие другие вопросы возникают случайным образом. Существует лучший способ.

Действительно получить! Девиз HamRadioSchool.com : «Действительно получить!» Это, конечно, означает, что действительно понимает радиолюбительский .Мы подготовили наши книги и вспомогательные материалы для веб-сайтов и приложений, чтобы вы могли легко изучать концепции радио, одновременно готовясь к экзамену VE. Это буквально 2 к 1, больше отдачи, больше пользы за время, отведенное на подготовку. Если вы собираетесь потратить время на подготовку к получению лицензии на радиолюбители, вы можете научиться чему-то прямо сейчас!

Когда вы фактически изучаете концепции, лежащие в основе правил и положений для радиолюбителей, методы работы и технические темы…

  • Вы действительно поймете, что задают вопросы экзамена.
  • Вы легко вспомните правильные ответы на вопросы экзамена, что значительно повысит вашу способность сдать экзамен с первой попытки.
  • Вы будете иметь представление о том, как продолжить работу с вашим первым радио и как попасть в эфир.
  • Вы будете компетентным оператором в эфире, который заслужит уважение своих коллег-радиолюбителей.
  • У вас будет больше уверенности, чтобы сразу выйти в эфир, а не задерживаться из-за неопределенности.

Я видел это сотни раз.Контраст между безмозглым запоминающим устройством и «Действительно пойми!» новый окорок суров и очевиден. Посвятите себя чему-то на самом деле, пока вы практикуете вопросы экзамена, и вы станете намного более счастливым начинающим техническим специалистом.

Конечно, на рынке есть и другие материалы для подготовки к экзаменам, помимо HamRadioSchool.com . Некоторые из них способствуют только запоминанию. Некоторые из них предлагают огромную глубину, выходящую за рамки знаний, необходимых для сдачи экзамена и начала работы, и часто требуют очень сложного чтения для новичков.Мы считаем, что HamRadioSchool.com обеспечивает мягкий баланс между этими полюсами. Наши книги и другие продукты содержат понятные объяснения и по-настоящему подготовят вас к экзамену, в то же время привив хорошие вводные знания в области любительского радио.

Изучение любительского радио в классе дает преимущество в практических занятиях. Боб КОНР, инструктор.

Прохождение курса: Многие клубы предлагают курсы в аудитории, чтобы помочь вам научиться и получить лицензию на радиолюбители. Часто в этих курсах используется книга вроде HamRadioSchool.com Технический лицензионный курс в качестве основы для презентаций в классе, а знающий инструктор может добавить много опыта, альтернативные объяснения и практические занятия в классе. Наличие инструктора, который ответит на ваши конкретные вопросы и покажет вам радио, антенны, кабели и компоненты, является большим преимуществом. Если у вас есть возможность записаться на занятия, я настоятельно рекомендую вам это сделать.

Имея тренера Элмера, вы можете быстро улучшить свои знания и навыки.Стю ВЁСТУ и Марк ВЁАТК.

Что такое Элмер? Elmer — это опытный любитель, который наставляет новичков или менее опытных, развивая их знания в индивидуальном порядке, обычно с большим количеством практических операций с радио и надзором. Поиск хорошего Элмера может быть огромным преимуществом для быстрого продвижения вперед с вашей проницательностью в радиолюбительстве. Найти подходящего Элмера для или иногда может быть проблемой, но привлечение местного радиолюбительского клуба часто может обеспечить плодородные охотничьи угодья.Изучите все местные клубы в вашем районе, посетите несколько встреч, познакомьтесь с радиолюбителями и узнайте о классах, обучении и Элмеринге. Если есть что-то хорошее, вы обычно это узнаете интуитивно.

Сделай сам: если у вас нет преимуществ в виде предложений курсов или местных элмеров, вы все равно можете очень успешно сдать экзамен на лицензию и учиться самостоятельно. Интегрированная обучающая система HamRadioSchool.com , состоящая из книг, веб-материалов и мобильных приложений, предназначена для начинающих самостоятельно делать .Попробуйте, сдав экзамен на высшем уровне, и действительно получит .

Лицензии, частотные привилегии и эксплуатация: Давайте вернемся к обсужденному ранее вопросу о классах любительских лицензий, тех частотных привилегиях, которые предоставляет каждый класс лицензий, и о типе эфирной работы, которую вы можете выполнять как любитель с этими лицензионные классы. Это даст вам немного лучшее представление о том, что вы можете делать с лицензией на радиолюбители.

Вкратце, давайте рассмотрим пару простых концепций радиосвязи, чтобы было легче понять различия между классами лицензий и операциями в эфире.Здесь я определю концепции частотных диапазонов и рабочих режимов .

Полоса частот: Полоса частот — это просто непрерывный диапазон радиочастот. Проще говоря, радиосигналы колеблются взад-вперед с электрическими полями и магнитными полями, когда они быстро перемещаются от антенны к антенне. Скорость, с которой колеблется сигнал, и есть его частота. Чаще всего радиочастоты, которые будет использовать новый лицензиат Технического класса, выражаются в миллионах циклов (миллионы покачиваний) в секунду или в сотнях миллионов циклов в секунду.Единица измерения частоты в «циклах в секунду» называется герц, , а миллионы циклов в секунду — это мегагерца, (МГц).

Полосы частот — это определенные диапазоны частот, некоторые из которых выделены FCC для использования любительскими радиослужбами.

Представьте себе диапазон колебаний сигнала от 144 МГц до 148 МГц, и у вас есть диапазон частот. Шкала FM-радио в вашем автомобильном радиоприемнике представляет коммерческий диапазон частот от 88 МГц до 108 МГц, и вы можете настроить свое радио в этом диапазоне на любую из станций, передающих в нем.FCC выделила много таких полос для использования любительской радиослужбой в обширном радиочастотном спектре. Это любительские диапазоны, и в зависимости от его диапазона сигнал будет вести себя с разными характеристиками распространения или характеристиками распространения .

Режим работы: Вы, вероятно, слушали AM-радио и FM-радио с помощью коммерческого радиоприемника в своей машине или дома. Это два разных режима работы: амплитудная модуляция (AM) и частотная модуляция (FM).Разница между ними заключается в способе кодирования информации в радиосигналы. С помощью AM мощность (амплитуда) радиоволны изменяется для передачи сигнала, такого как звуковая голосовая информация. При использовании FM частота передачи быстро изменяется (скорость покачивания) для передачи аналогичной информации голосового или музыкального сигнала.

В любительском радио мы используем режимы AM и FM, а также цифровые режимы, такие как набираемый вручную код Морзе или быстрые цифровые пакеты, генерируемые компьютером, и другие. Режим — это метод, который используется для передачи информации в радиоволну и обратно.

Таблица любительских радиодиапазонов ARRL

Итак, мы готовы обсудить классы лицензий и то, что вы можете с ними делать. Вы можете обратиться к таблице любительских радиодиапазонов США из ARRL, поскольку мы исследуем привилегию передачи каждого класса лицензии.

Техническая лицензия: с новой лицензией технического специалиста вы получите полный доступ к любительским радиочастотным диапазонам с 30 миллионами циклов в секунду и выше. Они относятся к широким категориям радиочастот, которые называются очень высокая частота (VHF), сверхвысокая частота (UHF) и даже более высокие микроволновые частоты .Вы можете использовать эти диапазоны для голосовых режимов, включая AM и FM, и вы можете использовать эти диапазоны для цифровых сигналов и сигналов кода Морзе.

УКВ и более высокие частоты, как правило, являются локально распространяющимися сигналами, распространяющимися на несколько большее расстояние, чем расстояние прямой видимости. С антенной на высокой мачте вы можете рассчитывать на передачу и прием на расстояние в несколько миль, в зависимости от местности. Во многих областях радиолюбительские радиостанции используют ретрансляторы , чтобы расширить эффективную дальность связи.Станция-ретранслятор принимает ваш сигнал и ретранслирует его, обычно с большей мощностью и с большей высоты, чем позволяет ваша собственная станция. Используя местные ретрансляторы на диапазонах VHF и UHF, вы можете общаться на многие десятки или даже сотни миль.

Командир МКС Дуглас Уилок KF5BOC. Предоставлено NASA / JPL-Caltech

.

Многие операторы-любители с удовольствием участвуют в местных сетях или в эфирных встречах нескольких операторов, используя свои привилегии в диапазонах ОВЧ и УВЧ, особенно с использованием ретрансляторов.Эти технические диапазоны частот также могут использоваться для связи на большие расстояния через спутники, вращающиеся вокруг Земли, которые повторяют радиолюбительские сигналы на сотни миль, и даже для связи с астронавтами на Международной космической станции!

С лицензией технического специалиста у вас также есть ограниченные права на диапазоны, известные как High Frequency (HF, от 3 до 30 МГц). Распространение на КВ частотах отличается от ОВЧ или УВЧ. Высокочастотные сигналы могут отражаться от слоя земной атмосферы, называемого ионосферой , и распространяться далеко за горизонт, даже вокруг земного шара.Техник может передавать голосовой режим на одном из этих HF-диапазонов (диапазон 10 метров) и может передавать код Морзе в четырех HF-диапазонах, устанавливая радиосвязь с радиолюбителями в других странах по всему миру.

General License: лицензия General Class расширяет ваши привилегии как за счет дополнительных диапазонов HF, так и за счет дополнительных режимов работы. Вы сохраняете все привилегии Технического класса, поэтому расширение диапазонов и режимов относится к ВЧ частотам. Вы можете работать на больших сегментах каждого любительского диапазона, выделенного FCC, и вы можете использовать голосовые режимы на каждом HF-диапазоне, где это вообще разрешено (7 HF-диапазонов), делая голосовые контакты на больших расстояниях с ионосферным пропущенным распространением, обеспечиваемым HF.Кроме того, вам разрешено использовать азбуку Морзе и режимы цифрового сигнала в каждом из восьми диапазонов ВЧ с аналогичным потенциалом распространения во всем мире.

Extra License: лицензия Extra Class дополнительно расширяет ваши права на передачу за пределы General Class, добавляя сегменты диапазона General Class. Лицензионные права общего класса сохраняются, но весь диапазон каждой выделенной полосы доступен лицензиату высшего класса. Это включает использование сегментов эксклюзивной полосы высшего класса для передачи голоса и сегментов цифрового режима.

Таким образом, более высокие классы лицензий обеспечивают больший доступ к ВЧ частотам, которые могут распространяться далеко за пределы локальной области, а правильная работа на этих частотах требует несколько больших знаний и навыков, которые проверяются на экзаменах на получение лицензии общего и высшего класса.

Немного о радио: К этому моменту вы, возможно, уже догадались, что для использования различных режимов передачи, доступных операторам радиолюбителей, вам понадобится радио, которое может отправлять и принимать сигналы в этих режимах.Давайте рассмотрим некоторые основные сведения о радиоприемниках или приемопередатчиках .

FM-трансиверы: как начинающий лицензиат Технического класса, FM-трансивер поможет вам начать работу. Самый популярный голосовой режим на этих частотах и ​​ретрансляторах VHF и UHF — FM. Он предлагает чистый, относительно бесшумный звук, что упрощает работу и, в основном, без проблем. Практически все портативные трансиверы работают в режиме только FM, и многие трансиверы, предназначенные для мобильных операций в автомобиле или для использования в качестве базовой станции дома, работают в режиме только FM, и они обычно ограничены одним, двумя или тремя из VHF. / UHF любительские диапазоны по передающей способности.Большинство современных FM-трансиверов могут быть оборудованы для работы в цифровом режиме, передавая отчеты о местоположении с GPS-приемника или электронную почту, файлы и текстовые сообщения с компьютерного интерфейса.

Многорежимный трансивер предлагает несколько режимов работы для голосовых и цифровых операций, а также операций с кодом Морзе. Yaesu FT5000.

Многомодовые трансиверы

: многомодовые трансиверы , как правило, дороже, сложнее в эксплуатации и предлагают более широкий диапазон возможностей.Для передачи голоса на HF диапазонах вам, вероятно, понадобится трансивер с однополосным режимом . Одиночная боковая полоса (SSB) — это особая форма AM, которая очень эффективна по мощности. Это самый популярный режим передачи голоса в загоризонтных ВЧ-диапазонах для связи на большие расстояния. Радиолюбители очень часто переходят на многомодовый трансивер после перехода на лицензию общего класса, поскольку привилегия режима телефона на ВЧ диапазонах значительно расширяется. В дополнение к голосовым режимам, таким как SSB, многомодовый трансивер обычно обеспечивает операции с кодом Морзе (более известные как операции с непрерывной волной, или «CW») и компьютерный интерфейс для различных цифровых режимов.

Я получил лицензию, что теперь? После того, как огонь успешных экзаменов немного угас, пора заняться делом и выйти в эфир! Возьмите радио и настройте несколько каналов, найдите местные ретрансляторы, войдите в клуб, возможно, установите станцию ​​в машине или установите базовую антенну для лучшей работы. В делах нет недостатка!

Карманный «HT» — обычно хороший первый радиоприемник. Icom ID-51A.

FM HT: портативные трансиверы называются HTs радиолюбителями, или иногда handy-talkie .Я рекомендую вам начать с портативного FM-трансивера для 2-метрового диапазона (VHF) и для 70-сантиметрового диапазона (UHF). Это два очень популярных диапазона, и вы найдете большинство ретрансляторов, использующих эти диапазоны частот. (В некоторых частях США 1,25-метровый диапазон также очень популярен для работы ретранслятора и также может быть хорошим выбором.) Есть много радиостанций на выбор с различными функциями и включениями. Я думаю, что лучше всего начать с очень простого HT, без множества запутанных наворотов или специальных функций, и поэтому обычно не слишком дорогого.Выбор и настройка первого радио — вот где связь с Элмером или клубом действительно становится удобной для нового радиолюбителя.

Первый контакт: я рекомендую вам установить первый контакт по радио после прослушивания нескольких других разговоров. Если вы находитесь в зоне действия репитера, следите за репитером и прислушивайтесь к характеру обмена. Общий язык широко используется в большинстве кругов, но вы услышите несколько жаргонных терминов. Вы можете сослаться на список общих терминов для радиолюбителей на HamRadioSchool.com в качестве начального пособия.

Когда будете готовы, нажмите кнопку и сделайте свой первый звонок, как вы узнали во время изучения и подготовки к экзамену и как вы слышали, как это делают другие, используя свой новый позывной. Не бойтесь представиться другим как новый лицензиат. Вы обязательно будете приветствоваться в сообществе радиолюбителей, и другие операторы помогут вам, ответив на вопросы и предоставив рекомендации.

The Great Beyond: когда вы привыкнете к работе в этих радиодиапазонах, используя ретрансляторы и разговаривая с другими радиолюбителями симплекс (прямое радио на радио, без ретранслятора), подумайте об установке мобильной станции в вашем автомобиле или подключении мобильный базовый блок в вашем доме с более высокой выходной мощностью, чем портативный.Более сложные проекты, подобные этому, помогут развить ваши знания и навыки в области радио, но они также откроют для вас новые рабочие области, которые HT, возможно, не предоставила. После вашего первого набега на радиолюбители действительно есть нечто большее, и я готов поспорить, вы получите удовольствие от изучения, обучения и становления знающим и компетентным оператором! Обязательно ознакомьтесь с отличной статьей Боба KØNR «У меня есть лицензия! Что теперь?»

Давай! Я надеюсь, что эта информация прояснила некоторые типичные заблуждения о том, как получить лицензию на радиолюбители.Это не исчерпывающий обзор вещей, о которых должен знать новичок, и его вряд ли будет достаточно, чтобы утолить вашу жажду знаний. Но есть много других доступных ресурсов, и лучше всего просто вмешаться. Сделайте это!

Конечно, я рекомендую вам начать с приобретения и чтения книги HamRadioSchool.com Technician License Course , а также с посещения нашего веб-сайта, чтобы просмотреть некоторые из множества информативных статей и начать проходить интерактивные викторины, связанные с каждым разделом. книги (Учебные материалы >> Средства массовой информации раздела технической книги).

С HamRadioSchool.com вы получите по-настоящему! Вы поймете радиолюбители, сдадите экзамен и станете впечатляющим новым оператором. Приступайте к работе и получите лицензию на радиолюбители прямо сейчас! Удачи и 73!

~ WØSTU

Некоторые ресурсы для New Ham:

HamRadioSchool.com Лицензионные руководства

Экзамен для вашего специалиста

Введение в ретрансляторы UHF / VHF

Как выбрать ретранслятор

Какую частоту использовать на 2 метре?

Эй, почему я не могу получить доступ к ретранслятору?

Что это за разъем на моем HT?

Как далеко я могу разговаривать со своим радио?

Нагрузка режимов

Going Mobile — установите станцию ​​в свой автомобиль

Общие термины радиолюбителей

Как слышать ISS

Международная космическая станция

Радиолюбительская радиостанция на МКС может приниматься с помощью очень простого оборудования.

История

Первое оборудование для любительской радиосвязи было доставлено на Международную космическую станцию ​​(МКС) в сентябре 2000 года, и на борту была установлена ​​радиолюбительская станция для использования астронавтами, имеющими лицензию радиолюбителей. Командир Уильям Шеперд, KD5GS, установил первые контакты с любителями в ноябре того же года.

Большинство астронавтов на Международной космической станции являются лицензированными радиолюбителями и иногда в свободное время разговаривают с другими радиолюбителями на Земле.Разговаривать с космонавтом в космосе — это особый азарт!

Какое оборудование вам нужно, чтобы слышать МКС?

Вы можете слышать МКС на Baofeng UV-3R

Практически любая установка с диапазоном частот 144 МГц получит МКС, вы даже можете использовать УКВ-сканер общего покрытия с внешней антенной. Что касается антенны, то чем проще, тем лучше. Плоскость заземления ¼ волны имеет большой угол излучения и хорошо работает. Большие колинеары 144 МГц не так хороши, потому что диаграмма направленности сосредоточена на горизонте, в то время как МКС большую часть пролета находится выше 15 градусов.

Вы можете принимать МКС вне помещения с помощью переносного устройства 144 МГц со спиральной антенной, но 1/4 волновой штырь даст гораздо лучшие результаты.

В Великобритании мы используем FM с узким отклонением 2,5 кГц, но МКС передает с использованием более широкого диапазона с отклонением 5 кГц , используемого в большинстве стран мира. Большинство установок можно переключать на широкие и узкие фильтры отклонения, поэтому выберите более широкое отклонение. Кажется, что все портативные установки имеют в стандартной комплектации один широкий фильтр.

Прослушивание онлайн

Если у вас нет любительского радиоприемника, вы все равно можете слушать ISS с помощью онлайн-радио, также известного как WebSDR.Выберите частоту 145800,0 кГц и режим FM:
• Farnham WebSDR, когда ISS находится в диапазоне Лондон http://farnham-sdr.com/
• R4UAB WebSDR, когда ISS превышает Россия http: // websdr. r4uab.ru/
Посетите сайт N2YO, чтобы узнать, когда МКС находится в пределах досягаемости https://n2yo.com/?s=25544&df=1

Что вы услышите?

Большую часть времени оборудование космической станции работает в «автоматическом режиме». Он может действовать как повторитель пакетов AX.25 APRS , речевой репитер или передавать изображения Slow Scan Television (SSTV).Передача голоса и SSTV осуществляется на частоте 145,800 МГц, пакет AX.25 можно услышать на частоте 145,825 МГц. (Примечание: диджипитер пакетов больше не действует)

Астронавт Сьюзан Хелмс KC7NHZ, имеющий контакт

Цель для начала — просто послушать звуки со спутника. Вы можете проверить текущий режим работы на странице статуса спутника AMSAT.

Радиолюбительская станция ISS используется для школьных контактов. Эти образовательные контакты позволяют студентам напрямую общаться с астронавтами через любительское радио и задавать им вопросы.В последние годы ряд британских школ установили контакт с космической станцией благодаря волонтерам из AMSAT-UK.

Когда астронавты отправляют вызов CQ, они также используют частоту 145,800 МГц, но используют «раздельное» прослушивание ответов на 600 кГц ниже на 145,200 МГц. Если вам повезло и вы слышите, как они звонят в CQ, просто не забудьте активировать ретрансляторный сдвиг вашей установки, чтобы убедиться, что вы отвечаете на правильной частоте. Никогда не следует передавать на 145,800 МГц.

Когда слушать

МКС находится на очень низкой орбите, поэтому она будет находиться в пределах 5-6 раз в день и только в течение максимум 10 минут на оптимальной орбите.Это означает, что вам нужно убедиться, что вы слушаете ее в нужное время, чтобы ее услышать. Есть ряд веб-сайтов, которые говорят вам, когда слушать, например, сайт N2YO.

Доплеровский сдвиг

Астронавт Сунита Уильямс KD5PLB на МКС

Международная космическая станция движется вокруг Земли со скоростью более 28 000 км / ч. Эта высокая скорость заставляет радиосигналы казаться смещенными по частоте — явление, называемое доплеровским сдвигом.

Этот доплеровский сдвиг вызовет частоту передачи МКС 145.800 МГц, чтобы выглядело так, как будто он на 3,5 кГц выше по частоте, 145,8035, когда МКС приближается к вашему местоположению. Во время 10-минутного прохода частота будет понижаться, смещаясь в целом на 7 кГц до 145,7965, когда ISS выходит за пределы диапазона. Чтобы получить максимальный сигнал, в идеале вам понадобится радио, которое настраивается с шагом 1 кГц или меньше, чтобы следовать за сдвигом, но на практике приемлемые результаты получаются с радио, оставленным на 145,800 МГц.

AMSAT-UK

Любительской спутниковой организацией в этой стране является AMSAT-UK.Его члены участвуют в создании новых спутников радиолюбительской радиосвязи и в управлении станциями, используемыми для связи со школами МКС и. Группа выпускает ежеквартальное издание OSCAR News, которое полно информации о любительских спутниках. Вы можете присоединиться онлайн через сайт AMSAT-UK.

Спутниковое слежение https://amsat-uk.org/beginners/s satellite-tracking/

Сайт отслеживания

N2YO (нажмите Draw Footprint) https://n2yo.com/?s=25544&df=1

Вы можете использовать онлайн-радио для приема сигналов с Международной космической станции:
• Слушайте МКС, когда она находится в пределах досягаемости Лондона, с помощью SUWS WebSDR http: // farnham-sdr.com /
• Слушайте ISS, когда он находится над Россией, с помощью R4UAB WebSDR http://websdr.r4uab.ru/

Приемное телевидение с медленным сканированием на МКС https://amsat-uk.org/beginners/iss-sstv/

Как работать ISS на APRS Packet Radio https://amsat-uk.org/beginners/how-to-work-the-iss-on-aprs-packet-radio/

IZ8BLY Vox Recoder позволяет записывать ISS на частоте 145,800 МГц FM, когда вы находитесь вдали от дома http://antoninoporcino.xoom.it/VoxRecorder/

Любительское радио на Международной космической станции (ARISS) http: // www.rac.ca/ariss/oindex.htm

Статью Джона Хита G7HIA «Начало работы с любительскими радиоспутниками» можно скачать по адресу https://amsat-uk.org/beginners/radcom-getting-started-on-satellites/

Радиолюбитель ARISS на Международной космической станции

11 лучших мобильных радиолюбителей для рассмотрения

Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Есть специальные инструменты, которые не только необходимы, но и очень хороши в использовании.

Вы видели по телевизору, как у полицейских машин или у парня из фильмов «Парк Юрского периода» есть радиолюбители, чтобы общаться с другими людьми. И если вы задумывались о том, чтобы владеть одним из них, то вас нельзя винить. Радиолюбитель — это потрясающее устройство, которое предлагает множество функций в компактном инструменте.

Имея его, вы можете не только побаловать себя FM, но и связаться с кем-нибудь, даже если он находится далеко.Теперь вы можете спросить о мобильных телефонах, но может ли ваш телефон работать без мобильной сети? Здесь вам пригодятся радиолюбители, и все, что вам нужно, это установить правильную частоту, и все готово.

Итак, чтобы помочь вам выбрать идеальный продукт, мы составили список из 11 лучших мобильных радиолюбителей, на которые стоит обратить внимание.

Лучшее мобильное радиолюбители, на которое стоит обратить внимание Документ

  1. QYT KT-8900D

Это очень доступная модель, обладающая рядом полезных функций.QYT KT-8900D имеет небольшие размеры, но обеспечивает высокую производительность. Это двусторонняя радиосистема с ярко-синим дисплеем и полностью черным ансамблем, что делает ее привлекательной и предлагает ряд функций.

Почему нам понравилось?

Он компактен, что превращается в портативную модель, что позволяет с комфортом переносить его с места на место. Наряду с этим, это двусторонняя рация по доступной цене, которая обязательно понравится покупателям.Кроме того, он передает на двух любительских радиодиапазонах — VHF и UHF.

В то время как VHF получает 25 Вт, UHF получает 20 Вт, поэтому для его работы не требуется много энергии. Более того, вы можете подключить его к автомобильной розетке для сигарет, и вам даже не нужно подключать его к автомобилю, что делает его очень эффективным.

Кроме того, в комплект входит кабель для программирования, который позволяет программировать радио с помощью компьютерного приложения, такого как CHIRP. Наконец, он имеет отличное качество звука, так что вы можете с легкостью принимать и передавать сигналы и наслаждаться эффективной работой.

Что могло быть лучше?

В комплект не входит антенна, что означает, что вам придется потратиться дополнительно, что может быть не лучшим вариантом для многих покупателей. Кроме того, ручки невысокого качества, что может сказаться на его работоспособности в долгосрочной перспективе.

Плюсы

  • Доступный
  • Компактный
  • Оптимальное качество звука
  • Двусторонняя радиосвязь
  • Передает диапазоны VHF и UHF

Минусы

  • Плохое качество ручек
  • Без антенны
  1. Kenwood TM-281A

Это один из тех продуктов, которые придерживаются основ, не пытаясь быть слишком навороченными.Kenwood TM-281A упрощает работу, но это не означает, что она снижает производительность. Он имеет оранжевый дисплей и большие кнопки, обеспечивающие максимальный комфорт при работе с ним.

Нет товаров.

Почему нам понравилось?

Его красота заключается в простоте. Дизайнеры позаботились о том, чтобы все, что он предлагает, было наилучшего качества, что сделало его отличным приобретением. Начнем с того, что вы можете принимать и передавать сигналы в 2-метровом диапазоне, тем самым уменьшая беспорядок из-за слишком большого количества групп.

Кроме того, он имеет два режима мощности — низкий и высокий. В режиме пониженного энергопотребления мощность составляет 25 Вт, даже если вы подключите его к прикуривателю в автомобиле. С другой стороны, режим высокой мощности должен быть подключен напрямую, но взамен вы получите огромную выходную мощность в 65 Вт.

Кроме того, если вы добавите антенну, вы сможете связываться с ретрансляторами, расположенными на расстоянии более 100 миль. Кроме того, это прочный продукт, обеспечивающий оптимальную производительность в течение длительного времени.Это возможно благодаря тому, что он изготовлен из высококачественных полимеров и алюминия, устойчивых к вибрациям и ударам.

Что могло быть лучше?

Он также не включает антенну, что может доставлять неудобства. Большинство пользователей предпочитают, чтобы их модель была оснащена всеми функциями, что является недостатком. Наряду с этим, он ограничен только одной полосой, что может быть ограничивающим фактором для многих.

Плюсы

  • Два режима мощности
  • Мощный
  • Вибростойкость
  • прочный
  • Полимеры высокого качества

Минусы

  • Без антенны
  • Ограничено одной полосой
  1. BTECH Мобильный UV-50X2

Это одно из самых популярных устройств на рынке благодаря нескольким функциям.Если вы любите возиться со своей моделью, то вам подойдет BTECH Mobile UV-50X2. Это двусторонняя мобильная радиостанция с белым дисплеем и оранжевыми кнопками с подсветкой.

Нет товаров.

Почему нам понравилось?

Он включает в себя множество функций, которые обязательно обеспечат вам высокую производительность. В соответствии с этим, это двусторонняя радиосвязь, которая идеально подходит для обеспечения множества способов ее использования. Во-первых, у него есть цифровой дисплей, который позволяет настраивать его девятью разными цветами.

Кроме того, вы можете добавлять к каналам буквенно-цифровые имена, одновременно просматривая и контролируя четыре канала. Его эффективность такова, что вы также можете контролировать каналы при сканировании частот.

Вы можете добавить каналы или удалить их из устройства, и вы можете подключить его к компьютеру, что обеспечит более доступное программирование. Двигаясь вперед, у него есть два режима вещания — высокая и низкая мощность. В режиме высокой мощности передается мощность 50 Вт, а в режиме низкой мощности — 10 Вт.

Что могло быть лучше?

Он имеет расширенный частотный диапазон, что обеспечивает лучшее покрытие, но вы должны быть осторожны, чтобы не улавливать какие-либо ограниченные сигналы. Это может вызвать проблемы с законом. Вдобавок к этому экран мог быть больше, чтобы было легче видеть.

Плюсы

  • Двусторонняя радиосвязь
  • Может контролировать четыре канала одновременно
  • Настраиваемый экран дисплея
  • Два диапазона частот
  • Доступный

Минусы

  • Расширенный частотный диапазон может создавать проблемы
  • Маленький экран
  1. ICOM 2300H 05

Это один из самых универсальных продуктов на рынке, который наверняка вызовет у вас интерес.ICOM 2300H 05 обладает несколькими уникальными характеристиками, которые гарантируют отличную производительность на долгие годы. Это позволило ему быстро подняться по лестнице и закрепить за собой статус ведущего бренда.

Нет товаров.

Почему нам понравилось?

Если он маленький, он должен быть мощным, и именно здесь это устройство превосходит своих конкурентов. Во-первых, он компактный, а это значит, что он легкий и его легко переносить из одного места в другое. Вы также без особого труда поместите его в узкие места.

Кроме того, он универсален, и вы можете легко установить его на приборной панели автомобиля, не беспокоясь о конструкции или модели. Он совместим практически со всеми транспортными средствами. В дальнейшем он предлагает широкий спектр, который подкреплен несколькими функциями, обеспечивающими фантастическую производительность.

Кроме того, он имеет дисплей 207, на котором отображаются числа и алфавиты. Затем этот дисплей позволяет сканировать его даже в различных условиях. Это связано с тем, что цвет ЖК-монитора можно настроить между зеленым и желтым цветом, но при этом можно использовать различные функции сканирования.

Что могло быть лучше?

Он ограничен одним диапазоном и может быть ограничивающим фактором при передаче или настройке на каналы. Таким образом, вы можете выбрать любую из других предлагаемых моделей. Программируемый кабель в комплект не входит, и многие из вас могут не захотеть покупать его отдельно.

Плюсы

  • Компактный
  • Портативный
  • Мощный
  • Широкий ассортимент
  • Предоставляет информацию об изменениях погоды

Минусы

  • Ограничено одной полосой
  • Программируемый кабель в комплект не входит
  1. Kenwood Оригинальный TM-V71A

Эта модель отличается динамичным дизайном с множеством функций, которые обязательно облегчат вашу работу.Kenwood — хорошо известный бренд, и Kenwood Original TM-V71A укрепляет его репутацию. Он охватывает почти все базы, что означает, что вы получите надежную работу в большинстве случаев.

Почему нам понравилось?

Он имеет частоту 440 МГц, что гарантирует, что вы можете использовать его на 2-метровом диапазоне. Это хорошо дополняется различными диапазонами мощности, которые предлагаются, а это означает, что вы получаете надежную работу. Эта мощность доступна вам в виде 5 Вт, 20 Вт и 50 Вт.

Таким образом, вы можете использовать его для различных целей, в зависимости от ваших потребностей. Кроме того, он оснащен GPS, который передает точную информацию, а также сообщения для лучшего вывода. Таким образом, вы можете поместить его в машину и не беспокоиться о том, что заблудитесь.

Наряду с этим он предлагает отличную частоту, которую вы можете использовать для получения до 1000 каналов. Это означает, что вы можете получать не только радиостанции, но и обновления погоды, которые помогут вам оставаться в безопасности. Наконец, он также удобен, а дисплей TFT позволяет легко читать настройки.

Что могло быть лучше?

У его использования есть несколько недостатков. Во-первых, микрофон немного тяжелый, что не подходит большинству из вас, учитывая, что вам, возможно, придется носить его с собой. Кроме того, кабель для программирования остается включенным, поэтому вам нужно быть внимательными.

Плюсы

  • Простота использования
  • Надежный
  • TFT-дисплей
  • Режим Sysop Echo Link
  • Универсальный

Минусы

  • Тяжелый микрофон
  • Кабель программирования остается на
  1. TYT TH-9800 плюс

Это один из продуктов с наивысшим рейтингом на рынке, а набор функций, которые он предлагает, хорошо виден на большом дисплее.TYT TH-9800 Plus — четырехдиапазонный радиоприемник, который может передавать и принимать сигналы на нескольких частотах. Это позволит вам использовать его в соответствии с вашими требованиями.

Почему нам понравилось?

Как и Yaesu Original FT-8900R, это также четырехдиапазонная модель, которая может отправлять и принимать сигналы на HF, UHF, а также на двух диапазонах VHF. Кроме того, вы также можете получать радиопередачи на этих диапазонах вместе с частотами 108–136 МГц, 320–399 МГц и 750–950 МГц.

Когда дело доходит до мощности, он использует от 50 до 5 Вт для передачи в УКВ, в то время как максимальная выходная мощность, которую вы получаете от УВЧ, составляет 40 Вт.Кроме того, это полнодуплексная модель с функцией перекрестного повтора. Наряду с этим он имеет 809 каналов и 256 памяти, чтобы вы не потеряли свои настройки.

Помимо этого, он также удобен в использовании, поэтому программировать легко, независимо от того, хотите ли вы делать это по радио или использовать свой компьютер. Для этого он поставляется с кабелем для программирования и собственным программным обеспечением, совместимым с CHIRP.

Что могло быть лучше?

Поступали сообщения о перегорании предохранителя, в результате чего он перестал работать.Таким образом, вам придется потратить дополнительное время, чтобы исправить это, а не идеальный сценарий. Также есть проблемы с трансмиссией, которые могут побудить вас рассмотреть другие марки.

Плюсы

  • Полностью дуплекс
  • Повторяющийся элемент поперечной полосы
  • Кабель для программирования
  • Съемная лицевая панель
  • Совместимость с CHIRP

Минусы

  • Неисправен предохранитель
  • Проблемы с трансмиссией
  1. Kenwood TM-D710G

Это вторая модель этого бренда, в которую внесены некоторые улучшения.Kenwood TM-D710G также добавляет несколько нововведений, которые гарантируют, что вы сможете справиться с целым рядом задач. Он имеет гладкий и элегантный внешний вид, который передает ощущение надежности, что вызвало у покупателей расположение к нему.

Нет товаров.

Почему нам понравилось?

Этот двухдиапазонный вариант оснащен VHF и UHF, что делает его универсальным устройством. Кроме того, он имеет 1000 многофункциональных каналов памяти, а также программируемую память «пять в одном», так что вам не придется беспокоиться о потере ваших настроек.

В дальнейшем он имеет двойной прием в диапазоне от 118 до 534 МГц и от 800 до 1300 МГц. Это означает, что у вас не будет проблем ни с доступом, ни с передачей каналов с другими радиолюбительскими операторами. Однако критическое обновление включает в себя встроенный GPS, который также можно использовать в качестве автомобильного GPS.

Таким образом, вы без особого труда сможете найти лучший путь для путешествия. Помимо этого, он имеет компактный дизайн, который легко помещается в вашем автомобиле, где вы можете использовать EchoLink Memory и EchoLink Sysop Mode.Наконец, он имеет легко читаемый ЖК-экран, который можно использовать в зеленом или желтом цвете.

Что могло быть лучше?

У него нет микрофонного удлинителя, что предпочитают многие покупатели, и это может привести к его популярности. Таким образом, вам придется приобретать его отдельно. Кроме того, несущая ARPS создает много шума, что может доставлять неудобства во время прослушивания или передачи.

Плюсы

  • ЖК-экран
  • Память EchoLink
  • Режим Sysop EchoLink
  • Компактный
  • 1000 каналов многофункциональной памяти

Минусы

  • Без микрофонного удлинителя
  • Звук несущей ARPS является проблемой
  1. ICOM IC-2730A

Это тоже доступное устройство, но в то же время оно обеспечивает высокую производительность.ICOM IC-2730A меньше по размеру по сравнению с другими моделями, но обладает множеством функций, которые делают его пригодным для использования даже в дороге. У него большие циферблаты и легко читаемый дисплей, чтобы облегчить вашу работу.

Почему нам понравилось?

Редко можно увидеть, чтобы доступная модель предлагала вам высокую мощность для работы вашего устройства. Но эта модель отличается тем, что поставляется с тремя вариантами выходной мощности: 5 Вт, 25 Вт и 50 Вт. Это позволяет вам использовать его в соответствии с вашими потребностями и гарантирует, что вы всегда будете на связи.

Кроме того, он имеет частоты приема в диапазоне от 118 до 174 МГц и от 275 до 550 МГц, так что у вас не возникнет проблем с подключением. Вдобавок к этому он имеет 1052 канала памяти, из которых 50 — края сканирования, а 2 — каналы вызова. Это обеспечивает столь необходимую универсальность, которой часто не хватает другим моделям.

Поскольку это двухдиапазонный инструмент, вы можете принимать и передавать сигналы в диапазонах VHF и UHF. Этот процесс упрощает большой ярко освещенный экран, на котором четко отображаются каналы и частоты.Поэтому со всеми настройками можно справиться апломбом.

Что могло быть лучше?

Есть пара проблем, одна из которых заключается в том, что динамик довольно мал, что многие из вас могут не предпочесть. Дизайнеры легко могли бы встроить динамик чуть большего размера, чтобы решить эту проблему. К тому же здесь нет места для крепления управляющей головки, что доставляет неудобства.

Плюсы

  • Доступный
  • Мощный
  • Компактный
  • Большой экран
  • Простота программирования

Минусы

  • Маленький динамик
  • Нет приспособлений для монтажа управляющей головки
  1. ICOM IC-718

Вы когда-нибудь видели старые радиоприемники в классических фильмах, которые транслируют новости или песни в ностальгической обстановке? Что ж, на первый взгляд ICOM IC-718 выглядит именно так.Его размер — это первое, что привлекает ваше внимание, и он украшен несколькими кнопками, выполняющими множество функций.

Нет товаров.

Почему нам понравилось?

Самое лучшее в этом то, что он обладает рядом функций, но, учитывая покупателя, дизайнеры сделали его простым и удобным для пользователя. Наряду с этим, он очень прочный, что позволяет получать желаемый результат в течение длительного времени.

Вы можете получить доступ к VHF, UHF и HF вместе с базовыми станциями, что делает его более универсальным по сравнению с другими брендами на рынке.Вдобавок ко всему, несмотря на то, что все эти функции довольно дороги, цена этого устройства находится в разумных пределах, что делает его привлекательным вариантом.

Кроме того, вы получаете 101 канал памяти, а это означает, что вам не нужно беспокоиться о потере ваших настроек. Более того, у него есть превосходный приемник, который гарантирует, что вы можете отправлять и передавать сигналы без каких-либо помех. Наконец, он также отлично подходит для использования на открытом воздухе, даже в поездках или экспедициях.

Что могло быть лучше?

По сравнению с другими моделями он не тихий, и это может быть поводом для беспокойства.Вам может не понравиться весь этот шум во время прослушивания или во время передачи. Кроме того, у него нет функции автонастройки, а это значит, что вам придется делать это вручную, что может занять больше времени.

Плюсы

  • Доступный
  • Доступно ВЧ
  • Простота использования
  • прочный
  • Хорошее качество звука

Минусы

  • Шумный
  • Без функции автонастройки
  1. Yaesu Оригинал FT-8900R

Это одна из самых гибких моделей на рынке, которая уже заслужила положительные отзывы пользователей.Yaesu Original FT-8900R имеет красивое имя и имеет функции, подтверждающие его. Это четырехдиапазонный радиоприемник с большим оранжевым дисплеем.

Нет товаров.

Почему нам понравилось?

Это четырехдиапазонный вариант, что означает, что вы можете передавать сигналы на четырех диапазонах — 10-метровом ВЧ, 6-метровом УКВ, 2-метровом УКВ и 70-сантиметровом УВЧ. Это делает его универсальным устройством, которое обязательно понравится пользователям.

Продолжая тему мощности, вы получаете максимальную выходную мощность 50 Вт для передач ВЧ, а также УКВ.А когда дело доходит до передач УВЧ, вы получаете мощность 35 Вт. Существенным дополнением является включение FM-радио на 700–985 МГц и других диапазонов вокруг расширенных частот.

Кроме того, он имеет функцию перекрестного повтора, которая гарантирует, что вы можете совершать звонки с портативного устройства. Для этого динамик и микрофон имеют отличное качество, что гарантирует отсутствие сбоев во время передачи. Таким образом, люди, находящиеся ниже по линии, смогут четко слышать вас.

Что могло быть лучше?

Это дорого по сравнению с другими брендами, и это может быть сдерживающим фактором. Большинство из вас не захотят тратить на это значительную сумму, учитывая, что существует так много вариантов. Кроме того, у него нет антенны, которую вам нужно покупать, что еще больше увеличивает стоимость.

Плюсы

  • Гибкий
  • FM-радио
  • Функция перекрестного повтора
  • Качественный динамик и микрофон
  • Гиперпамять
  1. AnyTone AT-5888UV

Как видно из названия, это универсальная модель, которая позволяет использовать ее по-разному.AnyTone AT-5888UV — это двухдиапазонная модель, которая включает функции, редко встречающиеся в некоторых других продуктах. У него желтоватый дисплей и розовые кнопки с подсветкой, которые гарантируют, что у вас нет проблем во время работы.

Почему нам понравилось?

Это двухдиапазонный радиоприемник с 2-метровым и 70-сантиметровым диапазоном. В дополнение к этому вы получаете четыре варианта мощности, которые позволяют вам выбрать, сколько мощности вам нужно для связи с вашим слушателем. Это гарантирует, что не будет сбоев и вы не ударите всех вокруг.

Таким образом, максимальная мощность, которую вы получаете, составляет 50 Вт или 40 Вт, если вы используете его для работы в диапазоне УВЧ. С другой стороны, минимальная мощность составляет 10 Вт, что дает вам широкий диапазон. Кроме того, соединения удобны для пользователя, поскольку он поставляется с непатентованными разъемами CAT5.

Благодаря этому вы можете легко добавлять свои аксессуары. Вдобавок к этому есть даже USB-порт, позволяющий заряжать телефон прямо с этого устройства. Кроме того, экран дисплея гарантирует, что вы можете смотреть два канала одновременно.

Что могло быть лучше?

Это не самая прочная из моделей, а значит, при длительном использовании она может выйти из строя. Это означает, что он не обеспечивает такой продолжительный срок службы, на который рассчитывает большинство покупателей. Кроме того, скорость сканирования низкая, и вам придется немного подождать, чтобы настроиться на свои каналы.

Плюсы

  • Ветчины 2 м и 70 см
  • Четыре варианта мощности
  • USB-порт
  • Может контролировать два канала одновременно
  • Возможность перекрестного повтора

Минусы

  • Низкая скорость сканирования
  • Не самый прочный

Руководство для покупателей Radio Ham

После того, как вы сузили круг продуктов, на которые вы обратили внимание, как вы выберете один из остальных? Здесь мы тоже проделали эту работу за вас, перечислив основные элементы, из которых состоит отличное радиолюбительское радио.

Если вы помните о следующих моментах, вам не нужно ломать голову, чтобы выбрать качественную единицу, которая лучше всего соответствует вашим потребностям. Требования могут быть разными, но основные функции, которые делают отличный инструмент, остаются неизменными.

  1. Прочность

Любой продукт, который надеется оказать влияние на рынок, должен быть долговечным, чтобы служить своей цели. Покупатели тратят много денег на его покупку, а взамен ожидают не только качественной продукции, но и надеются, что их инструмент выдержит испытание временем.

Если он сломается, это неизбежно остановит вашу работу, что является неприятным сценарием. Также нецелесообразно покупать устройства одно за другим в короткие сроки. Таким образом, производители должны использовать качественные материалы, чтобы убедиться, что они прочные и надежные, чтобы соответствовать требованиям.

  1. Универсальность

Прошли те времена, когда вы покупали что-то, чтобы сосредоточиться только на одной конкретной задаче. С появлением на рынке новых и лучших моделей ваш инструмент должен быть универсальным, чтобы его можно было использовать несколькими способами.

Он должен быть достаточно гибким, чтобы быть совместимым с различными электрическими устройствами. Будут ограничения, но никогда не должно быть ограничений, что вы не можете использовать его в соответствии с вашими потребностями.

  1. Удобство для пользователя

И, наконец, он должен быть спроектирован таким образом, чтобы пользователям было легко с ним работать. Вы уже испытываете большой стресс на рабочем месте, и вам не нужно дополнительное бремя знакомства с функциями.

Даже если у него много функций, он должен быть простым, но эффективным, чтобы производительность не снижалась.Вы должны уметь эффективно определять, что делает каждый элемент и как получить максимальную отдачу от вашей модели.

Вердикт

Мы надеемся, что вы, пройдя по нашему списку, имеете некоторое представление о том, как выбрать правильный продукт.

Доступно множество опций, но это не стоит того, если они не самые лучшие. Таким образом, для нас BTECH Mobile UV-50X2 — это лучший выбор с некоторыми потрясающими функциями, которые обязательно впечатлят вас. Если вы хотите что-то другое, они могут рассмотреть Yaesu Original FT-8900R, если деньги вас не волнуют.

Помимо этого, Kenwood TM-D710G также является отличным вариантом, так как он может значительно улучшить ваш опыт работы. Таким образом, вы можете выбирать из множества вариантов, и радиолюбители обязательно окажут положительное влияние на вашу работу, даже когда вы находитесь на улице.

Итак, выберите и закажите свой идеальный продукт, чтобы облегчить выполнение ваших задач. Удачной передачи!

Статьи по теме

10 лучших радиостанций для рабочих мест на рынке сегодня

11 лучших мобильных радиолюбителей

13 лучших антенн на чердаке

13 Руководство покупателя лучших наружных антенн

N1BUG Web: Начало работы в EME

N1BUG Web: Начало работы в EME

Как начать работу с EME

Moonbounce — это «идеальный DX для длинного пути».Это увлекательно и позволяет буквально работать с миром на УКВ и УВЧ. Это не так сложно, как вы думаете. Вот как начать работу в этом самом захватывающем режиме. Ты может участвовать даже с одним длинным яги, направленным на горизонт, поэтому не волнуйтесь, если вы не можете поднять антенну отслеживать луну!

Что вам нужно
Природа EME
Методы работы с EME
Когда и где слушать
Планирование и информационные ресурсы
Ссылки на интересную информацию об оборудовании EME и других материалах
Некоторые примеры сигналов EME длиной 2 метра
EME Часто задаваемые вопросы

Земля и Луна с космического корабля Галилео (НАСА)

Не так давно EME, возможно, были недоступны для многих радиолюбителей.Уже нет! Есть тысячи активных станции, работающие EME на всех диапазонах от 50 МГц до 10 ГГц. Для начала действительно не нужно много времени. Например, W2RS проработал 37 станций на 2-метровом EME с одним яги с длиной волны 3,2 (CushCraft 3219), кирпичным усилителем. выходит меньше 200 ватт, да и предусилитель хороший. С единой системой яги и высокой мощностью можно много работать более! Дальнейшее обсуждение наклонено в сторону 2 метров … другие диапазоны похожи, но имеют свои собственные требования. для оборудования, небольшие изменения в условиях, методах эксплуатации и т. д.

Что вам понадобится

Для участия в EME вам понадобится антенна с усилением не менее 12 дБд, не менее 150 Вт и хорошим низким уровнем сигнала. предусилитель шума. Конечно, чем больше, тем лучше. Вам не нужно поднимать антенну, чтобы начать работу в EME. Все из этих контактов W2RS были на восходе и заходе луны с антенной, направленной на горизонт. Фактически, там хороший повод для небольших станций не поднимать высоту … см. ниже. Это помогает, если предусилитель установлен на или возле антенны, но это не обязательно.Современные устройства на основе GaAsFET содержат множество действительно хороших предусилителей.

Несколько комментариев о том, как извлечь максимальную пользу из того, что у вас есть. Использование самой лучшей линии подачи — это только здравый смысл, так что я не буду много говорить об этом … но используйте хорошую линию подачи. Не срезайте углы антенной. Найдите время, чтобы получить все элементы идеально выровнены, и если у вас сложены антенны, выровняйте все штанги также правильно. EME работает с очень слабым сигналом, и мелочи действительно имеют значение. Немного дополнительных усилий окупятся.Если вы Выбирая антенну или создавая массив для EME, подумайте о диаграмме направленности, а также о коэффициенте усиления. Сторона и задние доли часто улавливают шум, и это может серьезно снизить вашу способность слышать слабые сигналы с Луны.

Фильтрация — это область, которую лучше оставить на усмотрение отдельного человека. Некоторые люди слушают с фильтром полосы пропускания SSB и делать очень хорошо. Другим нравится иметь узкий фильтр ПЧ и / или внешнюю фильтрацию АФ. Фильтры DSP также распространены и некоторые клянутся ими. Итог с фильтрацией — , эксперимент .Найдите то, что вам подходит.

Природа EME

Сигналы EME появляются и исчезают по ряду причин. Иногда вы долгое время ничего не слышите, другие раз вы будете поражены тем, что можете услышать. Не расстраивайтесь, если потребуется несколько попыток, чтобы услышать ваше первым сигналом, сделайте свой первый контакт или работайте с конкретной станцией.

Поляризация сигналов EME постоянно меняется. За исключением нескольких станций, которые могут вращаться или электрически переключают поляризацию своих антенн, это вызывает очень глубокий QSB, который может длиться от нескольких минут до нескольких часы или даже дни.Существует также такая вещь, как истинное одностороннее распространение на EME, в основном из-за поляризации. переключение, так что не расстраивайтесь, если вы испытаете это. Просто продолжай пытаться.

Луна следует многим циклам. Расстояние между Землей и Луной непостоянно. Это варьируется, и в целом каждый месяц будет перигей (ближайшая к Земле Луна) и апогей (Луна дальше всего от Земли). Потери на пути к Луне и обратно примерно на 2 дБ меньше в перигее, чем в апогее.Это может сделать очень заметным разница для небольших станций. Кроме того, в определенное время небо за луной может быть очень шумным. Все планеты, звезды, и т. д. излучают шум по всему радиочастотному спектру, и большинство систем EME достаточно чувствительны, чтобы слышать этот шум. Небо шум обычно бывает наихудшим, когда Луна пересекает плоскость Галактики (Луна появляется в Млечном Пути), который происходит дважды в месяц. Практически все программное обеспечение, предназначенное для использования в EME, включает эти данные. Вы можете скачать Z-Track с этого сайта, но есть еще несколько хороших программ. имеется в наличии.На расстоянии 2 метров уровень шума неба варьируется от 175 градусов Кельвина (редко) до более 3000 градусов. Кельвин. Чем ниже, тем лучше, а если намного больше 400, у небольших станций большие проблемы!

Сигналы также имеют тенденцию демонстрировать быстрое, почти флаттерное замирание, известное как либрационное замирание . Это вызвано из-за неровной поверхности Луны, которая слегка «качается взад и вперед», если смотреть с Земли. Освобождение может вызывать готические сигналы выше и ниже среднего уровня.Пики либрации, которые могут длиться до пары секунд на расстоянии 2 метра может помочь небольшой станции установить контакты, которые в противном случае были бы невозможны.

Еще одно явление, не имеющее отношения к Луне, о котором следует упомянуть, — это усиление земли . Просто Положим, отражения от земли перед антенной вызывают пики и нули при определенных углах возвышения, когда антенна направлена ​​на горизонт. Теоретически пики могут быть на 6 дБ больше, чем усиление антенны. идеально проводящий, ровный грунт.На практике это немного меньше, но все же может иметь значение. между работой станции и неработающей станцией. Вот почему я сказал для небольших станций, направленных на горизонт на самом деле может быть преимуществом, если предположить, что на горизонте нет заметного увеличения шума. Как высоко ты может работать на Луне, не поднимая антенну, и под каким углом возвышения возникают пики, зависит от несколько факторов, включая высоту антенны. Как правило, 15 градусов или около того — это верхний предел, и он может в некоторых случаях может быть намного ниже.Коэффициент усиления по грунту не работает с действительно высокими антеннами так же хорошо, как с более низкими. единицы.

Поскольку Луна движется относительно Земли, есть небольшое доплеровское смещение на сигналов EME. При восходе луны 2-метровый сигнал EME может быть сдвинут по частоте на 350 Гц. Доплер медленно опускается, достигая нуля когда луна проходит вашу долготу (направление на юг или азимут на север), то начинает смещаться в отрицательную сторону направление, снижающееся на 350 Гц к закату луны.Всегда немного настраивайтесь с помощью RIT, когда ищете Станция наугад. AF9Y, Майк, написал программу, которая может помочь вам определить точную частоту станции даже когда вы еще не слышите сигнал. Он называется FFTDSP и весьма полезен.

Поскольку расстояние туда и обратно составляет почти полмиллиона миль, сигнал проходит более 2 секунд. с Земли на Луну и снова обратно на Землю. Хорошо оборудованные станции действительно могут слышать свои собственные сигналы, отраженные эхом. назад с Луны, когда условия благоприятны.

Операционные методы EME

EME — это слабосигнальная работа и почти все контакты сделаны CW. Некоторые из хорошо оборудованных станций иногда попробуйте SSB просто для удовольствия, но это исключение, а не правило. Что касается скорости CW, большинству операторов где-то комфортно. от 10 до 20 слов в минуту. Быстрый CW обычно трудно копировать, когда сигналы очень слабые, а слишком медленный CW прерывается. из-за угасания либрации, так что где-то должна быть компромисс. Хорошая чистая отправка — это преимущество, и многие операторы рекомендуют немного увеличить длину дуг (увеличить вес), чтобы они больше выделялись.Кажется, что здесь хорошо работает длина dit в 1,2 раза больше нормальной.

Случайная операция (вызов CQ или ответ на CQ) является обычным явлением, но для очень маленьких станций будет лучше. были по заранее оговоренному графику. Расписание обычно рассчитано на 30 минут, но может отличаться. Случайная операция находится на нижний предел диапазона (от 144,000 до 144,045) с графиками, проходящими выше этого диапазона вплоть до 144,170.

Поскольку сигналы слабые и не всегда из-за шума, почти все контакты выполняются с точно синхронизированным последовательность передачи и приема.Одноминутная последовательность является обычным явлением для случайного выбора, а две минуты — нормой для скейлов. (на 2 м), хотя некоторые операторы также предпочитают 2 минуты в случайном порядке. Для скедов принято, что самый восточный радиостанция будет передавать первые 2 минуты в начале каждого часа. Обратите внимание, это означает период: с 30 по 32 года. — это западная последовательность, поэтому скеды, начинающиеся в полчаса, будут самой западной станцией, передающей первой. Это просто следует прямо вокруг, например: Период: 00–02 — восточный,: 02–04 — западный,: 04–06 — восточный…. и т. д. В случайном порядке не имеет большого значения, какую последовательность использует CQ-станция.

Правильная установка частоты очень важна. Для расписания установите заранее оговоренную частоту передачи. запланировать частоту, а затем не перемещать ее. Позвольте партнеру найти вас. Во время приема вы должны настраиваться +/- 500 Гц или около того с вашим RIT, вторым VFO или чем-то еще. Что делать, если вы нашли партнера по расписанию больше, чем несколько сотен Гц от частоты — это дилемма. Лучше не переходить раньше в расписании, так как он, возможно, уже обнаружил ваш сигнал.Иногда стоит перенести график на опоздание, если вы не получаете отчеты от другая станция, но это авантюра. Если вы вызываете станцию ​​в случайном порядке, попробуйте установить частоту передачи так, чтобы вы слышите свое эхо поверх его эха. Это легко, если вы слышите собственное эхо. Если нет, сделай все возможное можно, посмотрев на рассчитанный доплеровский сдвиг ваших собственных эхо-сигналов и соответствующим образом установив частоту передачи.

Давным-давно на EME использовалась так называемая система передачи сигналов TMOR.T означает следы слышимого сигнала, M частичное вызовов, O полных вызовов и R полных вызовов плюс отчет были скопированы. В наши дни буквы T и M используются редко … в большинстве случаев операторы ждут, пока они скопируют полные вызовы, прежде чем отправлять какой-либо отчет. Для действительного контакта заполните вызовы, отчет о сигнале и подтверждение должны приниматься обеими станциями.

Есть некоторые правила, по крайней мере для запланированных контактов, о том, что следует отправлять в какой части последовательности. Если вы передаете только звонки, вы, очевидно, просто продолжаете повторять звонки снова и снова: AA8FG N1BUG AA8FG N1BUG AA8FG N1BUG.Ставить «де» между звонками не нужно. Если вы отправляете звонки и отчет, отправьте звонки за первые 1,5 минуты и отчет только за последние 30 секунд: AA8FG N1BUG AA8FG N1BUG AA8FG N1BUG O O O O O. После получения полных вызовов и отчета все сводится к подтверждению и отправке отчет обратно. Это делается с помощью «Roger O’s» в течение всей 2-х минутной последовательности: RO RO RO RO RO RO RO РО. И, наконец, Роджерс, отправив R на все 2 минуты: R R R R R R R R R R R R. Большинство операторов также заканчивают. до 73 или TNX 73, если позволяет время.

Сказав все это, вот образец QSO между AA8FG и N1BUG, организованный на 09:00 UTC, с точки зрения N1BUG. Последовательности передачи отображаются красным цветом, а последовательности приема — синим.

0900-02 AA8FG N1BUG AA8FG N1BUG AA8FG N1BUG AA8FG N1BUG AA8FG N1BUG

0902-04

0904-06 AA8FG N1BUG AA8FG N1BUG AA8FG N1BUG AA8FG N1BUG AA8FG N1BUG

0906-08 ОШИБКА AA8F

0908-10 AA8FG N1BUG AA8FG N1BUG AA8FG N1BUG AA8FG N1BUG AA8FG N1BUG

0910-12 8FG N1BUG AA8FG N1BUG AA8

0912-14 AA8FG N1BUG AA8FG N1BUG AA8FG N1BUG O O O O O O O O O O O O O O

0914-16 РО РО О РО РО РО РО РО РО РО

0916-18 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Р Р Р Р Р

0918-20 73 73 73 73 TNX 73

Иногда это намного проще; иногда НЕ; Но ты получил идею.

В случайном порядке, как правило, лучше отвечать на ваш вызов чаще, чем на вызов другой станции, поскольку он может испытывать затруднения. чтобы выяснить, кто звонит. Вот типичное случайное QSO.

2300-01 CQ C 8FG AA8FG AA8FG CQ CQ AA8FG AA8

2301-02 AA8FG N1BUG N1BUG N1BUG AA8FG N1BUG N1BUG N1BUG N1BUG

2302-03 QRZ QRZ QRZ QRZ AA8FG AA8FG QR Z QRZ AA8FG

2303-04 AA8FG N1BUG N1BUG N1BUG AA8FG N1BUG N1BUG N1BUG N1BUG

2304-05 N1BUG N1 N1BUG AA8FG N1BUG UG AA8FG O O O O O O

2305-06 AA8FG N1BUG RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO

2306-07 N1BUG AA8 R R R R R R Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р

2307-08 73 73 73 73 TNX 73 TNX 73 TNX 73 73 73 73 AA8FG N1BUG SK SK SK

Когда и где слушать

Если вы хотите попробовать прислушиваться к сигналам EME, вам действительно стоит приобрести программу отслеживания луны, которая поможет вам идентифицировать лучшее время, или загляните в EME Net (см. следующий раздел), чтобы узнать, когда слушать или делать скед с большой станцией.Если вы можете поднять антенны, попробуйте послушать, когда в Европе видна луна (если вы живете в Северной Америке) и температура неба ниже 400 градусов К, и желательно, когда Луна находится около перигея. По выходным, как правило, больше активности, и это помогает, если луна находится достаточно далеко к северу (склонение положительное, или выше экватора). Вся эта информация предоставляется различными программами слежения за луной.

Если вы не можете поднять антенну, попробуйте послушать восход луны (при условии, что вы живете в Северной Америке).Ты также можно попробовать послушать на закате луны, но тогда, вероятно, будет меньше активности.

Еще один способ определить хорошие выходные — загрузить базу данных расписания EME и программу для ее просмотра. Вы можете получить их на веб-сайте AF9Y. Как только вы получите программу (SKD81a) и файл с последними данными (VHFSCHED.SKD), вы сможете увидеть, когда большинство станций используют скеды. Те будет лучшим временем, чтобы послушать или сделать свой собственный скед. В меню «Утилиты» у программы есть опция Просмотреть скеды в хронологическом порядке.Попробуй это. Кстати, вы также можете просмотреть скеды из файла VHFSCHED.SKD по с помощью программного обеспечения для отслеживания и планирования луны Z-Track.

Планирование и информационные ресурсы

Сеть EME 432 и выше встречается в субботу и воскресенье 14.345 примерно в 16:00 МСК, за ней следует 2-метровая сеть. EME Net — примерно 1700 utc. Примечание: время перехода на летнее время на час раньше .

В Интернете есть список рассылки для обсуждения EME и планирования.Чтобы подписаться, посетите http://www.nlsa.com/nets/moon-net-help.html.

Ссылки на интересную информацию об оборудовании EME и других материалах

Домашняя страница W5UN . Еще один учебник «Начало работы в EME». Недорогая антенна и фазирующие линии для EME, предусилителя и т. д. Также хорошее место для начала поиска первого EME QSO, если у вас есть небольшая станция. Посмотрите «Mighty Big Array» Дэйва (который доказывает, что в Техас)!

Оборудование для VHF DX.Информация о переключении поляризации и прочее от SM5BSZ. Лейф показал всем нам, как много можно получить от переключаемой поляризации! Здесь много всего очень продвинутый.

Веб-сайт любительского радио VE3KH. Подробнее о переключении поляризации X-yagi и др. вкусности.

EME, SETI, радиоастрономия и DSP для радиолюбителей. Много информации о EME и т. Д.

AF9Y EME и страница слабого сигнала. Программа Майка FFTDSP (проверьте это!) И многое другое.

Некоторые примеры сигналов EME длиной 2 метра

Вот несколько записей реальных сигналов EME.

Типичный сигнал EME 144 МГц без фильтрации звука. Очень мало QSB на этом. Ты можешь определить станцию? Этот сигнал не слишком сильный, но самые опытные EME могут легко его скопировать. Если не можешь, не волнуйтесь: это требует большой практики.
Источник AF9Y

EME-сигнал 144 МГц с узким фильтром. Обратите внимание на QSB. Это довольно типично для сигналов EME.
Источник VE7BQH

EME Часто задаваемые вопросы

Нижеследующее основано на фактических вопросах, которые я получил с тех пор, как создал эту страницу.Я буду постоянно добавлять новые вопросы и ответы по мере их поступления. Еще нет ни одного в списке? Отправьте его мне по электронной почте!

Антенны
Предусилители
Разное

Антенны
В. Я не могу поднять антенну над горизонтом. Могу ли я работать с EME?
A. Да! Это просто означает, что вы ограничены окном от 30 до 60 минут, когда луна поднимается или заходит. Вы можете еще работает много станций.

Предусилители
В. Какой хороший предусилитель для EME?
А.По возможности используйте GaAsFET с коэффициентом шума менее 0,5 дБ. Вы можете работать на больших станциях с меньшими затратами, тем не мение.

В. Следует ли устанавливать предусилитель на антенну?
A. Если серьезно относиться к EME, да. Это значительно улучшит способность вашей станции обнаруживать очень слабые сигналы. В хижине можно начать или для очень случайной работы EME.

В. Кто продает хорошие предусилители?
A. Вот несколько источников, которые стоит проверить. Они не отсортированы в каком-либо определенном порядке.
LNA Technology имеет предусилители (включая резонаторы высокого уровня), делители мощности, и другие аксессуары.
Landwehr имеет некоторые для диапазонов 144 и 432 МГц. Ссылка есть к Qualitas Radio, британскому дистрибьютору.
DB6NT (Kuhne) производит очень малошумящие предусилители для всех диапазонов и многие другие. интересующие предметы.
RF Ham продает отличную линейку предусилителей miComm.
DownEast Microwave продает предусилители и комплекты предусилителей для всех диапазонов. За EME, посмотрите их серию «ULNA».
Advanced Receiver Research.
Hamtronics, если цена является главной заботой, и вы можете жить без лучшего коэффициент шума (вероятно, хорошо на 6 м и нормально на 2 м).
Комплекты G3WDG для 13 и 23 см.
WD5AGO (свяжитесь с ним и спросите …)

Разное
В. Я не слышу собственного эха. Кто-нибудь еще меня услышит?
A. Да. Станции с большими антеннами будут слышать вас, даже если вы не слышите собственное эхо.

В. Я пытался работать на станции, но он меня не слышал (или я не слышал слышать его).Означает ли это, что моя станция недостаточно хороша для работы с EME?
A. Нет! Условия EME различаются много . Даже крупные станции не всегда так хорошо слышат друг друга. Просто попробуйте еще раз!

N1BUG Домашняя веб-страница

Индекс веб-сайта N1BUG

Как далеко я могу говорить — Информация о радиусе действия — Freeway Communications

Факты о расстоянии

Вы часто видите рекламу двухсторонней радиосвязи с надписью «до 36 миль» или более. Если вы поищете отзывы об этих же радиостанциях, вы найдете много разочарованных людей, которые говорят, что они не могут приблизиться к заявленному диапазону.Ключевые слова в рекламе — «до». Этот максимальный диапазон скорее теоретический, чем реалистичный. Итак, как далеко вы можете рассчитывать поговорить?

«Как далеко может говорить это радио?» — один из наиболее частых вопросов, которые задают люди при покупке рации двусторонней связи. К сожалению, быстрого ответа нет. Это потому, что тип оборудования и местность могут сильно повлиять на вашу дальность действия.

Но мы можем вам помочь:

  • Поймите ключевые факторы , влияющие на дальность связи

  • Как эти факторы могут применяться к вам

  • Советы по расширению диапазона

  • Базовый практические правила перейти к


Ключевыми факторами , влияющими на дальность действия, являются: тип сигнала, антенна, препятствия и мощность сигнала (мощность) .Нет единственного фактора, который поможет вам увеличить дальность связи. Но взятые в комбинации, они могут означать разницу между дальностью полета в 1/2 мили и 6 милями и более. Давайте обсудим каждый из них.

Тип сигнала

Во-первых, не все радиосигналы одинаковы. Они различаются тем, как они путешествуют, и как они реагируют, когда сталкиваются с материалами.

Частоты ниже 2 МГц (мегагерцы) отражаются от атмосферы, поэтому они могут следовать за кривизной Земли.Таким образом, эти низкочастотные сигналы иногда могут быть приняты радиостанциями за горизонтом за сотни миль. Как правило, чем ниже частота, тем большее расстояние он может пройти. Радиостанции CB и некоторые частоты HAM находятся в диапазоне HF (High Frequency) 29–54 МГц , что придает им некоторые из этих качеств. НО, низкие частоты подвержены некоторым другим проблемам.

Большинство используемых сегодня двусторонних радиостанций имеют диапазон частот от 130 до 900 МГц (за исключением радиостанций CB и Ham).Два наиболее часто используемых диапазона частот для двусторонней радиосвязи: VHF (очень высокая частота 130–174 МГц) и UHF (сверхвысокая частота 400–520 МГц) . В отличие от частот ниже 2 МГц, радиоволны на этих более высоких частотах распространяются по прямым линиям (так называемые сигналы «прямой видимости»), и обычно не может распространяться за горизонт . Таким образом, расстояние до горизонта — это максимальная дальность связи для этих двухсторонних радиостанций без использования дополнительного оборудования для «усиления» сигнала.Но это еще не все, есть другие соображения, которые нам нужно объяснить.

VHF vs UHF Что лучше?

Двумя частотными диапазонами (также называемыми «полосами частот»), используемыми в большинстве двусторонних радиостанций, являются VHF (очень высокая частота) и UHF (сверхвысокая частота). Нас часто спрашивают: «Что лучше — УКВ или УВЧ?» Ни то, ни другое по своей сути не лучше, у каждого из них есть сильные и слабые стороны.

Частоты VHF могут проникать через объекты лучше, чем UHF. VHF также может путешествовать дальше.Если бы волна VHF и волна UHF передавались через область без барьеров, волна VHF прошла бы почти вдвое дальше. «Запиши меня на УКВ!» ты говоришь. Не так быстро.

Несмотря на то, что VHF может лучше преодолевать препятствия и путешествовать дальше, это не означает, что это всегда лучший выбор. «Почему?» ты спрашиваешь. Это из-за разницы между тем, как сигналы VHF и UHF реагируют на конструкции. Помните, что сигналы UHF короче, чем VHF, это важно, когда вы находитесь в зданиях или рядом с ними.

Чтобы объяснить это, рассмотрим пример. Предположим, вы пытаетесь общаться с одной стороны коммерческого здания с другой. Между ними металлическая стена с проемом в три фута. Радиоволны не могут проходить через металл. Длина волны УВЧ составляет примерно полтора фута в ширину, длина волны УКВ — примерно пять футов в ширину. Сигнал УВЧ (1 1/2 фута) легко проходит через дверь. Однако сигнал УКВ отражается, поскольку он шире двери. Как видите, УВЧ лучше перемещается через меньшие пространства внутри здания, чтобы добраться до места назначения.УКВ-сигналы часто блокируются металлом внутри здания.

Подводя итог, это компромисс. Но общее эмпирическое правило заключается в том, что если вы используете радио в основном на открытом воздухе, , где у вас будет прямая видимость , тогда УКВ — лучший выбор , потому что его сигнал будет распространяться дальше. НО, если вы будете использовать , используя радио в зданиях или вокруг них, в городских районах или в сильно лесных районах, тогда UHF — лучший выбор , потому что его сигнал будет лучше перемещаться по строениям, а не блокироваться так же легко, как VHF.Компромисс, который вы делаете, — это большее расстояние (VHF) по сравнению с избеганием возможных «мертвых зон» внутри и вокруг сооружений (UHF).

Антенны

Один из самых простых способов увеличить радиус действия — это сосредоточиться на антенне. Когда мы сказали, что «расстояние до горизонта — это максимальная дальность связи», мы не упомянули один ключевой фактор — вашу антенну. Расчет расстояний основан на высоте вашей антенны. Другими словами, у точное расстояние до горизонта зависит от высоты вашей антенны .Существует формула для расчета расстояния до горизонта на основе высоты, но она немного техническая (см. Раздел ниже «Расчет горизонта»). А пока давайте просто оставим это простое практическое правило : антенна высотой 6 футов на обоих концах передачи (передача и прием) будет иметь максимальную дальность действия примерно 6 миль.

Итак, согласно нашему эмпирическому правилу, 2 человека ростом около 6 футов, использующие 5-ваттную портативную двустороннюю радиостанцию, используемую на ровной поверхности без препятствий, будут иметь максимальную дальность действия приблизительно 6 миль. Вы гарантированно получите 6 миль? № Вы можете получить только 4 мили или даже меньше. Что вы можете сделать, чтобы преодолеть расстояние в 6 миль, а не на 4? Используйте лучшую антенну!

Портативные антенны

Не все антенны портативных радиостанций одинаковы. У портативных радиостанций есть 2 распространенных типа антенн: короткие и штыревые. Многие радиостанции FRS / GMRS, представленные сегодня на рынке, имеют короткую антенну, потому что ее легче положить в рюкзак или карман. Однако короткие антенны могут уменьшить радиус действия до 30%. по штыревой антенне.Поэтому, если для вас важен диапазон, поищите радиоприемник с штыревой антенной или, по крайней мере, такой, где вы можете удалить короткую антенну и заменить ее штыревой антенной. Но продолжайте читать, есть и другие вещи, которые следует учитывать, например, мощность и препятствия.

Антенны для автомобилей, лодок и других устройств

Антенны на автомобилях обычно устанавливаются на крыше или багажнике и могут выступать на несколько футов над автомобилем. Таким образом, мобильные радиостанции часто могут обмениваться данными в пределах 10–30 миль.Антенны на лодках — это разновидность мобильных радиостанций, и они во многом аналогичны. За исключением того, что на открытой воде морские радиостанции имеют большое преимущество, здесь нет препятствий! Авиационные радиостанции в воздухе имеют наибольшее преимущество, никаких препятствий и ваши уже очень высокие! Антенны базовых станций расположены на крыше здания, а антенны коммерческого вещания обычно расположены на вершинах гор или очень высоких башнях.

Например, 25-ваттная морская радиостанция будет иметь примерно максимальную дальность действия 60 морских миль (111 км) между антеннами, установленными на высоких судах, но та же радиостанция будет иметь дальность действия только 5 морских миль (9 км) между антеннами. устанавливается на небольшие лодки на уровне моря.Оба корабля имеют одинаковое 25-ваттное радио, разница в этом примере заключается в высоте антенны. С воздуха становится еще лучше. Большинство радиостанций воздушного диапазона имеют мощность 5-8 Вт и обычно имеют радиус действия около 200 миль. Видите, какое значение может иметь высота антенны? Фактически, при попытке увеличить диапазон, увеличение высоты антенны является более эффективным способом расширить диапазон, чем увеличение мощности, вы получите больше отдачи от затраченных средств (так сказать).

Подводя итог, чем выше ваша антенна, тем больше дальность связи .Для установленных антенн важно установить антенну как можно выше. Кроме того, устанавливайте антенну вертикально, а не под углом. Для портативных радиостанций вместо короткой антенны приобретите штыревую антенну, чтобы увеличить радиус действия.

Препятствия

Помните, мы говорили, что у вас может быть только 4 мили или меньше? Радиосигналы иногда блокируются твердыми предметами. Когда дело касается радиосвязи, металл вам не друг. Радиоволны обычно не проходят через него.Вы когда-нибудь задумывались, почему микроволны не проходят через стеклянную дверцу? Вы заметили, что стеклянная дверь имеет металлическую сетку с очень маленькими отверстиями? Микроволны имеют чрезвычайно высокую частоту с небольшими сигнальными волнами. Хотя микроволны маленькие, они все же больше крошечных отверстий в металлической сетке. Металлическая сетка не позволяет микроволнам выходить за пределы духовки.

Еще одно соображение — холмы. Если вы живете в районе с холмами , они похожи на металл, через них не будет проходить радиосигнал.

НО, радиосигналы могут проходить через многие неметаллические объекты, такие как гипсокартон, каменная кладка, человеческие тела, мебель и многие другие объекты. Однако каждый раз, когда радиосигнал проходит через объект, сила сигнала уменьшается. Кроме того, чем плотнее объект, тем сильнее он снижает мощность сигнала. Итак, с каждым последующим объектом, через который проходит сигнал, его диапазон сокращается до .

Мощность

Портативные радиостанции

Еще одним важным фактором при определении расстояния, на котором может общаться радио, является сила сигнала.Чем сильнее мощность сигнала, тем лучше он выдерживает ослабление при прохождении через препятствия. Мощность сигнала в основном зависит от выходной мощности радиостанции, измеряемой в ваттах. Коммерческие радиостанции обычно вещают мощностью 50 000 или 100 000 Вт. Сравните это с портативным двусторонним радио, которое потребляет от 1/2 до 5 Вт. Как видите, разница большая. Нелицензированные радиостанции, такие как: радиостанции FRS ограничены мощностью 1/2 Вт, MURS 2 Вт, радиостанции CB 4 Вт, радиостанции SSB могут иметь мощность 12 Вт.Другие портативные радиостанции, такие как морские, авиационные и лицензированные наземные радиостанции, такие как LMR, Ham и GRMS, ограничены мощностью 5 Вт. Максимальная мощность для каждого типа радио устанавливается FCC. Более того, портативные радиостанции работают от небольшой батареи, поэтому более высокая мощность означает, что ваши батареи не прослужат очень долго.

Автомобильные, лодочные и другие радиоприемники (мобильные и стационарные)

Мобильные радиостанции обычно передают от 25 до 100 Вт максимум. Установленные в транспортных средствах, они работают от аккумуляторной батареи транспортного средства.Их сигнал намного сильнее, чем у портативного радио, поэтому препятствия меньше подвержены влиянию. Однако их сигнал по-прежнему может распространяться только до горизонта. Так что просто иметь больше ватт без лучшей антенны — все равно что иметь большую воронку с маленьким отверстием. Поэтому установите антенну как можно выше на автомобиле. Помните, чем выше ваша антенна, тем выше горизонт. Таким образом, чем больше ватт, тем лучше антенна, тем больше радиус действия.

Подводя итог, можно сказать, что чем на ватт радио, тем сильнее сигнал.Более сильный сигнал способен выдерживать последовательные проходы через препятствия, позволяя ему путешествовать дальше.

Нормы среднего диапазона *
Мощность Flat Open
Terrain

(миль)
Пригород
Адреса

(миль)
Городской
Районы

(мили)
Внутри
Здания

(этажи)
FRS ½ Вт ½ — 2 ½ — 1½ ¼ — ½ 3-5
1 ватт (УВЧ) 2–3 1-2 ½ — 1¼ 6–8
2 Вт (УВЧ) 3–4 1½ — 2½ 1 — 1½ 15–20
2 Вт (VHF) 3-5 1½ — 3 ¾ — 1 9–11
4 Вт (ВЧ) 5–6 2½ — 4½ 1–3 10–15
4 Вт (УВЧ) 4–6 2½ — 4½ 1½ — 3 25–30
5 Вт (VHF) 4½ — 6 2–4 1½ — 2 10–15
12 Вт CB SSB (HF) 8–15 5–8 3-5

* Это средние значения.Предполагает стандартное оборудование. Тип антенны может существенно повлиять на дальность действия.

Советы по увеличению дальности действия

  • Если вы находитесь на границе диапазона связи и ваш сигнал слабый, активирует функцию «Монитор» на вашем радио, чтобы прослушивать слабые сигналы .
  • Один из самых простых способов увеличить диапазон — увеличить свой рост. Если вы находитесь на границе диапазона и у вас слабый сигнал , попробуйте перейти в более высокое место .Поднимитесь на холм или просто встаньте на что-нибудь, чтобы стать выше, если это возможно. Помните, что всего один-два фута могут иметь большое значение в дальности.
  • Если вы используете радио FRS / GMRS, переключитесь на каналы GMRS . FCC (Федеральная комиссия по связи) ограничивает каналы FRS мощностью до 1/2 Вт, GMRS может иметь мощность до 5 Вт. Каналы только для FRS — это 8–14, каналы GMRS — только 15–22, а каналы 1–7 — это как FRS, так и GMRS.
  • Большинство коммерческих радиостанций VHF и UHF имеют два или более режимов мощности.Убедитесь, что радиостанция настроена на режим повышенной мощности .
  • Используйте штыревую антенну вместо короткой. На автомобилях установите антенну как можно выше в вертикальном положении.
  • Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. . Радиосигналы ослабевают, когда их батарея разряжена.
  • Если дальность действия критична, тогда выберите мобильную радиостанцию ​​. Мобильные радиостанции могут иметь в 3-4 раза большую дальность действия, чем портативные радиостанции.
  • Установить репитер . Ретрансляторы принимают сигналы и «ретранслируют» их, ретранслируя их в более отдаленные пункты назначения. Однако установка репитера более сложна. Одна из альтернатив — найти ретранслятор в вашем районе. Эти услуги обычно взимают ежемесячную плату. Rfinder.net — это всемирный онлайн-каталог ретрансляторов (ежегодная плата составляет 10 долларов США). Вы можете использовать это приложение для поиска ближайших ретрансляторов, у него также есть приложение для iPhone. К счастью, для большинства приложений ретранслятор не нужен, и только УКВ- или УВЧ-радиостанция подойдет.

Резюме

Помните, в начале мы обсуждали заявления некоторых производителей радиостанций о «дальности связи до 36 миль» и более? Как они могут предъявить такое заявление? Что ж, на самом деле они говорят: «Если горизонт не имеет значения, скажем, вы находитесь на вершине горы, и нет никаких препятствий (прямая видимость), значит, мощности сигнала достаточно для сигнала. перевезти на 36 миль.

Как часто вы бываете на вершине горы?

И последнее, о чем мы не упомянули, — это погода и другие атмосферные условия, которые могут влиять на радиопередачи.Но поскольку вы мало что можете сделать с матерью-природой, мы упомянем ее здесь лишь вскользь. Если вам действительно нужно знать о влиянии погоды на радиопередачу, то это совсем другой разговор.

Ключевые моменты

  • Ключевыми факторами, влияющими на дальность связи, являются: антенна, препятствия, мощность сигнала (мощность) и тип сигнала.
  • Расстояние до горизонта — это максимальная дальность связи для большинства радиостанций двусторонней связи.
  • Чем выше ваша антенна, тем дальше ваш сигнал может достигнуть, прежде чем достигнет горизонта, следовательно, тем больше дальность связи.
  • Для смонтированных антенн установите антенну вертикально вверх в как можно более высокой точке.
  • Для портативных радиостанций вместо короткой антенны приобретите штыревую антенну.
  • Радиоволны вообще не проходят сквозь металл или холмы.
  • Каждый следующий объект, через который проходит радиосигнал, уменьшает его дальность действия.
  • Более сильный сигнал способен выдерживать последовательные проходы через препятствия, позволяя ему двигаться дальше.
  • Радиотехника VHF или UHF может сработать для вас, если у вас действительно нет большого радиуса действия.
  • Если вы используете радио в основном на открытом воздухе с прямой видимостью, тогда VHF — лучший выбор, потому что его сигнал будет распространяться дальше.
  • Если вы используете радио в зданиях или вокруг них, в городских районах или в сильно лесных районах, тогда UHF — лучший выбор, потому что его сигнал будет лучше обходить препятствия.
  • Если вам необходимо иметь больший радиус действия, чем может обеспечить большинство радиостанций, подумайте о покупке репитера или обратитесь в службу репитеров.


Расчет горизонта

Чем выше антенна, тем дальше горизонт. Для любой заданной высоты антенны используйте следующую формулу: горизонт на уровне земли (в километрах) = 3,569 умножьте на квадратный корень из высоты антенны (в метрах). Таким образом, если высота антенны составляет 6 футов (1,82880 м), умноженное на горизонт (3.569), что составляет 4,83 километра или 2,99 мили.

Высота антенны 1,82880 м (6 футов от земли)
Горизонт на уровне земли x 3,569 км
Горизонт антенны 4,83 км (или 2,99 мили) на расстоянии

Однако в приведенном выше примере предполагается, что приемная антенна находится на земле. Увеличение высоты приемной антенны приведет к еще большему увеличению ширины полосы обзора. Итак, , если бы приемная антенна была также на высоте 6 футов от земли, вы могли бы общаться почти на 6 миль без препятствий (2.99 миль + 2,99 миль). Таким образом, если два человека несут портативную радиостанцию ​​двусторонней связи, максимальное расстояние связи на ровной поверхности без препятствий составляет примерно 6 миль.

Другие примеры:

Человек 5 футов 7 дюймов, стоящий на земле (средняя высота на уровне глаз), горизонт находится на расстоянии 4,7 км (2,9 мили)
6 футов 7 дюймов человека, стоящего на земле, горизонт находится на расстоянии 5 км (3,1 мили). )
Человек, стоящий на холме длиной 100 метров (330 футов), горизонт находится на расстоянии 36 километров (22 мили)
Человек, стоящий на вершине горы длиной 828 метров (2717 футов), горизонт находится на расстоянии 103 километров (64 мили)

Руководство для начинающих по любительскому радио для препперов — The Prepared

Как показали недавние бедствия, вы просто не можете полагаться на мобильные телефоны или Интернет для связи в чрезвычайной ситуации, потому что эти каналы связи зависят от электросети и сети передачи данных.

FEMA и Красный Крест часто полагаются на местных радиолюбителей для распространения ключевой информации. Когда разрушительные ураганы 2017 года нарушили связь Пуэрто-Рико, радиолюбители на острове начали действовать, установив важнейший контакт со спасательными службами.

Вы можете придумать бесчисленное количество ситуаций, в которых общение может иметь значение между жизнью и смертью на индивидуальном уровне. Что, если случится катастрофа, когда кто-то из вашей семьи находится в 10 милях от работы? Или вам нужна неотложная медицинская помощь во время кемпинга?

Но клише водителя грузовика и «игрушечные» версии радио, как и обычные и дешевые рации, которые можно купить и использовать, не очень полезны в сценариях выживания.

Любительское радио — также известное как радиолюбители — лучший способ для выживальщиков поддерживать связь во время чрезвычайной ситуации.

Подготовка здравого смысла прямо в ваш почтовый ящик.

Получайте нашу бесплатную рассылку новостей для замечательных новых статей и подарков. 1-2 письма в месяц. 0% спама.

Радиолюбители кажутся сложным, техническим и дорогим хобби. Отчасти это впечатление оправдано, потому что хамское сообщество не очень хорошо постаралось облегчить жизнь людям, которые хотят начать и не усложнять.Слишком много технического жаргона и слишком много споров по поводу небольших, но сложных вещей, которые не имеют значения для 99% выживальщиков.

Ham существует уже более 100 лет, у него есть 750 000 лицензированных операторов в США и шесть миллионов по всему миру. Это также лучший выбор для многих препперов из-за преимуществ в диапазоне, гибкости, сообществе и оборудовании по сравнению с другими вариантами, такими как CB и FRS.

Для связи через радиолюбительскую связь необходима лицензия Федеральной комиссии по связи. Но с недавними изменениями (такими как отказ от требования кода Морзе) вы можете легко подготовиться к тесту всего за несколько дней, используя бесплатные онлайн-ресурсы.Тест обычно стоит всего 10-15 долларов. В сочетании с появлением доступных и простых в использовании радиолюбителей стало намного практичнее включить любительское радио в качестве части вашей готовности к чрезвычайным ситуациям.

Почему нам следует доверять

Мы потратили более 33 часов на составление этого руководства, и участвующие в нем эксперты имеют более 96 лет общего опыта работы радиолюбителями. Радиолюбители слишком сбивают с толку новичков, поэтому нашей целью было предоставить именно ту информацию, которая поможет вам начать работу и избавиться от шума.

Основатель компании Prepared. Готовится 16 лет и обучает других 12 лет. Опыт работы в основном в Силиконовой долине и в правительстве. Консультировал Белый дом и Министерство обороны по чрезвычайным технологиям (например, я был соучредителем подразделения оборонных инноваций) и связанным вопросам, таким как экономический спад. Работал в более чем 30 странах по всему, от изменения климата до социальных волнений.

Джин Льюис, позывной W5LE, эксперт. Ветчина 55 лет. Сотрудник Oklahoma DX Assoc и менеджер входящего бюро W5 для ARRL.

Аварийные радиостанции: Ham против CB против FRS против GMRS против MURS

Есть много типов радио, и они не созданы одинаково.

В США FCC выделяет блоки радиочастот, чтобы гражданские лица могли общаться друг с другом и пользоваться общественным эфиром, которым все мы владеем. В следующих разделах этой страницы мы подробнее рассмотрим, как работает радиочастотный спектр.

Различные блоки частот имеют разные названия, правила и плюсы / минусы. Это наиболее актуальные типы радио:

  • Радиолюбительская радиолюбительская
  • Citizen’s Band (CB)
  • Семейная радиослужба (ФРС)
  • General Mobile Radio Service (GMRS)
  • Многофункциональная радиослужба (MURS)

Чем они отличаются? Правительство определит такие вещи, как количество мощности, которое может быть использовано для передачи сигнала, ограничения на оборудование и антенны, возможность использования ретрансляторов, доступные частоты и так далее.

Радиолюбительская радиолюбительская

1,8 — 1300 МГц с промежутками между ними. Безусловно, самый широкий диапазон частотных опций.

Обратите внимание, что «любительское радио» не означает радиовещание, используемое гражданскими лицами. В данном случае «любитель» означает «некоммерческий». Вы не можете использовать это для заработка. Даже некоммерческая радиостанция будет считаться коммерческой, потому что она транслируется для всеобщего блага, а не для общения одного человека с другим.

Некоторые будут называть другие типы (CB, FRS и т.д.) «Персональным радио», чтобы отличить его от любительского радио.Духовная разница в том, что любительское радио является некоммерческим, но все же мощным и широким, а личное радио специально предназначено для семей в походе или водителей грузовиков, застрявших в пробке.

Базовые станции по закону могут иметь мощность до 1500 Вт. Типичная портативная радиолюбительская радиостанция составляет 5-8 Вт. Меньше ограничений (если вообще есть) на антенны и т. Д.

Группа граждан (CB)

26 — 27 МГц (HF), диапазон 11 метров, 40 каналов.

CB существует уже давно и был довольно популярен примерно в 1970-х годах.CB потерял популярность в последние годы, хотя до сих пор используется некоторыми дальнобойщиками и клубами внедорожников. Он ненадежный, многолюдный, а язык может стать довольно вульгарным. Для работы CB лицензия не требуется.

Мощность ограничена 4 Вт. Несмотря на то, что это больше мощности, чем MURS и FRS, CB по-прежнему имеет более низкое качество из-за помех от соседних каналов (например, радионяни), и он использует технологию AM вместо FM. Есть способы улучшить CB, но мы думаем, что это слишком сложно для большинства людей.CB также требует гораздо больших антенн из-за большей длины волны по сравнению с VHF / UHF.

Family Radio Service (FRS) против General Mobile Radio Service (GMRS)

462 — 467 МГц (УВЧ), 22 канала

Технически это два разных типа радио. Но они перекрываются почти на всех одинаковых частотах, могут разговаривать друг с другом на большинстве этих частот, и в 2017 году FCC изменила правила, так что они стали еще более похожими. Из-за этого популярные радиостанции, продаваемые в этой категории, обычно могут работать как с FRS, так и с GMRS.

Блокировка FRS была предложена магазином RadioShack в 1990-х годах, чтобы семьи могли быстро покупать и использовать рации, которые были лучше для личного использования, чем CB, но не требовали лицензии. Это привело к росту распространенных «пузырчатых» парных радиостанций, которые можно найти на заправочных станциях и в Walmart.

GMRS — это своего рода бизнес-эквивалент FRS. Например, фермеры и предприятия с сотрудниками, разбросанными по небольшой территории, будут использовать GMRS.

Вам все еще нужна лицензия для работы с GMRS, которая стоит около 85 долларов, но при этом не требуется никакого тестирования.GMRS может работать с мощностью до 50 Вт, хотя большинство продуктов по-прежнему имеют мощность 3-5 Вт.

GMRS — единственный вариант радио, кроме Ham, который позволяет использовать ретрансляторы.

Многофункциональная радиослужба (MURS)

151 — 154 МГц (VHF), 5 каналов

MURS был создан в 2000 году. Он не очень популярен и обычно не используется в преппинге. Для работы MURS лицензия не требуется. Мощность ограничена 2 Вт.

Однако некоторые недавние продукты, предназначенные для препперов, построены на основе MURS в фоновом режиме, например, устройство goTenna, которое соединяется с вашим телефоном для отправки коротких текстовых сообщений без использования сотовой сети.Этот продукт передает через MURS на другие близлежащие goTennas, создавая одноранговую радиосеть.

Радиолюбители — лучший выбор для препперов

Со всеми этими разными типами радиоприемников, на какое из них следует положиться при подготовке к чрезвычайным ситуациям?

Мы учитываем эти критерии при выборе:

  • Дальность действия сигнала в различных практических ситуациях (город, лес и т. Д.)
  • Насколько легко выучить и использовать
  • Можете ли вы послушать экстренные радиопередачи?
  • Можете ли вы связаться со службами экстренной помощи?
  • Общая стоимость должна быть подготовлена ​​должным образом
  • Какое оборудование имеется и подходит ли оно для экстренных случаев?
  • Насколько легко изменить и отремонтировать в обычных условиях и в аварийных ситуациях?

Всякий раз, когда мы даем рекомендацию или делаем вывод, мы обычно приводим данные, тесты и аргументы, подтверждающие это.

В данном случае, поскольку радио может довольно быстро усложняться и это руководство для новичков, мы не можем собрать все это вместе в одном линейном разделе или объяснить все возможные комбинации. Например, трудно понять разницу в диапазоне сигналов, не поняв сначала, как работают радиоволны и радиооборудование.

«Как преппер, я обратился к Хэму по поводу других вариантов радио. Когда я думал о широком спектре сценариев, которые могут повлиять на мою семью, Хэм казался лучшим выбором из-за его силы, диапазона и гибкости.У меня есть лицензия на 11 лет, и я до сих пор уверен в своем выборе ». — Ветеран хэма А. Дж. Хёкштейн.

Preppers в целом согласны с тем, что ветчина — лучший выбор, потому что:

  • Ветчина — единственный вариант, где вы можете послушать и поговорить с местными службами экстренной помощи.
  • Радиолюбитель
  • имеет гораздо более широкий диапазон частот, чем другие. CB может быть, например, довольно переполненным, поскольку все происходит между 26 и 27 МГц.
  • Ham имеет лучшую дальность. Здесь есть нюанс, который объясняется ниже.
  • Ham может использовать высокочастотные (HF) диапазоны, которые являются лучшими диапазонами в серьезной аварийной ситуации SHTF, потому что они могут легко достигать сотен миль, независимо от чего-либо (или кого-либо).
  • Ветчина обладает большей силой. Другие формы ограничены 0,5 — 4 Вт. Ручные устройства Ham обычно имеют мощность 5-8 Вт, а базовые станции могут получить до 1500 Вт.

Прослушивание передач и связь со службами экстренной помощи

Поскольку мы предполагаем, что обычная сеть связи не работает, как вы получите информацию от служб экстренной помощи? Как вы узнаете, следует ли вам эвакуироваться или когда выйти безопасно?

Многие выживальщицы имеют в своем доме аварийное радио NOAA.Вы можете только слушать, но это простой способ принимать экстренные радиостанции, такие как NOAA.

Они принимают «обычные» радиопередачи, но вы не можете слышать или разговаривать с аварийными службами и другими людьми.

Однако эти радиостанции, такие как зеленая, изображенная здесь, могут быть довольно ограниченными, дешевыми и громоздкими. Как правило, мы не рекомендуем хранить их в сумке от насекомых или в сумке с собой.

Многие портативные радиолюбители могут также слушать NOAA и коммерческие FM-радиостанции. Кроме того, вы получаете огромный бонус в виде разговора с местными службами экстренной помощи (пожарная, полиция, медицинские и т.).

Вы также захотите поговорить с другими членами вашей семьи или сообщества и использовать достаточно портативное оборудование.

Так что, даже если у вас нет лицензии, портативный радиолюбитель за 40 долларов дороже, чем за 20 долларов NOAA / FM.

CB, FRS, GMRS и MURS просто не работают на частотах экстренного вещания и местных аварийных служб. Хэм знает.

Радиооборудование

Basic Ham не гарантирует, что оно сможет перехватить все ваши местные службы экстренной помощи.Некоторые полицейские и пожарные департаменты перешли на цифровые и зашифрованные системы. Чтобы их слушать, вам понадобится специальный полицейский сканер, а это отдельная тема.

Найдите частоты местных служб экстренной помощи на RadioReference.

50 добровольцев ветчины отправились в Пуэрто-Рико, чтобы помочь в восстановлении после урагана «Мария

». Многие ветчины — выживальщики. Таким образом, люди, с которыми вы встретитесь до и во время чрезвычайной ситуации, являются единомышленниками и с большей вероятностью знают, что происходит, по сравнению со случайным дальнобойщиком CB.

Многие радиостанции Ham имеют встроенную функцию, позволяющую легко слушать типичные коммерческие радиостанции AM / FM. Насколько нам известно, радиостанции CB — нет. Некоторые из распространенных радиостанций FRS / GMRS, которые вы найдете в Walmart, будут иметь функцию коммерческого радио AM / FM, чтобы вы могли слушать передачи в походе.

Переход между типами радио

Ham считается наиболее универсальным, когда речь идет о «переходе» на другие типы радиоприемников. Будьте осторожны, потому что кое-что из того, что вы видите об этом в Интернете, технически незаконно — в некоторых случаях вы модифицируете оборудование или используете его способами, не разрешенными буквой закона.

Радиостанции

Ham могут использоваться или модифицироваться (программно или аппаратно) для доступа к частотам CB, FRS / GMRS и MURS. Это может быть незаконным, потому что радиолюбители могут транслировать с большей мощностью, чем позволяет FCC, на частотах с меньшей мощностью, таких как CB или FRS. Но на YouTube есть видео, показывающие, как это сделать.

В то время как Хэм может коснуться большинства или всех других типов радио, по существу невозможно пойти другим путем. Например, вы не можете заставить радио ФРС разговаривать с CB.

Простота обучения и использования

Это основное место, где Хэм проигрывает другим радиоформатам. Все остальные типы радиоприемников разрабатываются «под ключ».

CB и FRS — самые простые радиостанции, с которыми начать работу: вы покупаете устройство с полки, все в вашей группе переключают его на канал 3, и все готово. Барьер входа низкий, и вам не нужна лицензия.

Но есть компромиссы. Когда мы уравновешиваем плюсы и минусы каждого из них, большинство экспертов по выживанию считают, что плюсы Хэма перевешивают дополнительные шаги.

Поскольку правительство упростило для всех использование этих безлицензионных диапазонов, они требуют, чтобы производители вывели из строя оборудование, чтобы люди не могли злоупотреблять радиоволнами или вещать там, где они не должны.

Например, многим радиостанциям «под ключ» законом запрещено иметь съемные антенны. Радиостанции CB не могут увеличить мощность без нарушения закона. И так далее.

CB, FRS и MURS не нуждаются в каких-либо лицензиях. GMRS делает, но нет теста.

Для

Ham требуется как минимум базовая лицензия и тест, который может занять у вас 2-3 дня, включая время обучения. Для более продвинутых лицензий Ham требуется дополнительное обучение.

Выучить и использовать оборудование в Хэме сложнее, чем в других. Но это цена, которую мы платим за то, чтобы иметь то, что нам нужно, в самых разных чрезвычайных ситуациях.

Если вы лично решите, что вам нужно будет разговаривать только с закрытой сетью людей на небольшом расстоянии, тогда вам подойдут более готовые версии, такие как CB или MURS.

Стоимость радиолюбителей по сравнению с другими

Если вас больше всего беспокоит стоимость, и вас устраивают компромиссы, тогда ФРС или ЦБ лучше, чем Хэм.

Ветчина не так дорого, как раньше. Но поскольку оборудование более мощное и гибкое, затраты, как правило, выше.

Портативное радиолюбительское радио, такое как популярный Baofeng BF-F8HP, может стоить всего 30-60 долларов.

Настоящие деньги приходят с мобильных устройств (устанавливаемых на автомобиле) и базовых станций (устанавливаемых дома), которые могут стоить 500 долларов и более.Хотя и самодельных и подержанных вариантов предостаточно.

Каков диапазон радиолюбителей, CB, FRS, GMRS и MURS?

Если вы когда-нибудь захотите начать дискуссию в Интернете, выберите радиодиапазоны.

невозможно, дать простые числа, которые все считают правильными. Существует так много переменных, что сложно (и технически не на 100% правильно) дать средние значения. Мы почти не включили этот раздел, но многие люди спрашивают, а что важно, так это относительные отношения между различными типами радио.Короче говоря, радиолюбители лучше других.

Из-за того, насколько изменчивым может быть диапазон, мы лично сталкивались с ситуациями, когда мы связывались с кем-то в 200 милях к востоку, но не могли связаться с кем-то в 10 милях к западу. В этом случае Восток был плоским, а Запад — глубокими горами.

На дальность влияют:

  • размер и качество антенны
  • насколько высоко антенна находится от земли / относительно горизонта
  • какая местность или сооружения на пути
  • городское vs.сельский
  • длина волны / частота
  • мощность передачи
  • Погода, включая невидимые вещи, такие как слои атмосферы и солнечные вспышки
  • Закон Мерфи 🙁

Эти факторы сильно различаются в зависимости от того, какое радиооборудование вы используете. Базовые станции с питанием от батареи и фиксированными антеннами на дымоходе будут работать лучше, чем портативные станции с питанием от батарей и штыревой антенной.

Поскольку большинство людей хотят, чтобы все было просто, мы попытались оценить средние практические диапазоны, которые вы могли бы надежно достичь при сочетании общих сценариев и сред.

Среднее расстояние между двумя средними портативными радиостанциями:

  • Ветчина: 2 мили
  • CB: 1 миля
  • MURS: 1 миля
  • GMRS: 0,5 мили
  • FRS: 0,25 мили

Среднее расстояние между двумя средними радиостанциями базовых станций:

  • Ветчина: 18 миль
  • CB: 14 миль
  • MURS: 10 миль
  • GMRS: 9 миль
  • FRS: (Нет базовых станций из-за законов о фиксированных антеннах и ограничении мощности)

В целом, равнинные сельские районы имеют лучшую дальность.Чем больше ландшафта и структур на пути, тем меньше расстояние. То же самое радио может работать на расстоянии 10 миль в сельской местности, 5 миль в пригороде и 1-2 мили в городе.

Обычно вы видите маркетинг раций CB и FRS / GMRS / MURS, рекламирующих дальность действия 30-50 миль. Они откровенно лгут. Это теоретические максимумы, если вы стояли на самой высокой точке региона ночью, с равнинной местностью, без зданий, с прекрасной погодой и благословением богов Радио.

CB обычно имеет дальность действия 1-2 мили. Этот диапазон можно расширить с помощью более продвинутой технологии CB, такой как односторонний диапазон и так далее. Ограничением CB является то, что антенны должны быть довольно большими, поэтому базовые станции CB могут получить приличное увеличение дальности действия с антеннами, которые в противном случае не поместились бы в транспортном средстве. Поэтому мы думаем, что достижение этих диапазонов становится непрактичным по сравнению с более современными технологиями, такими как Ham.

MURS имеет меньшую мощность, чем CB и GMRS, на 2 Вт против 4-5 Вт соответственно.Однако, поскольку VHF имеет больший диапазон, чем UHF, MURS обычно выходит вперед на расстоянии.

Пользователи

GMRS обычно сообщают о практических диапазонах от 0,5 до 1 мили. В условиях прямой видимости вы можете преодолеть расстояние до 2 миль.

FRS — обычно самый короткий диапазон со средними показателями от 0,5 до 1 мили.

Диапазон сигнала

Ham сильно различается в зависимости от используемого оборудования и диапазона. Портативное устройство может пройти всего несколько миль при некоторых обстоятельствах, в то время как базовая станция на ВЧ диапазонах может отразиться от атмосферы, чтобы разговаривать по всему миру.

Ручные радиолюбители обычно имеют мощность 5-8 Вт. Но базовая станция может получить мощность до 1500 Вт!

«Не стоит просто покупать высококлассный портативный компьютер Ham и ожидать, что он будет хорошо работать в любом месте», — сказал Роберт Райт, любитель высшего класса, имеющий лицензию на 26 лет.

Роберт Райт, 26-летний эксперт по радиолюбительству, предлагает связаться с вашей местной группой CERT, которая может порекомендовать лучшие радиостанции и частоты для вашего региона и, что наиболее важно, предложить учебные классы и возможности попрактиковаться в использовании вашего радио.

UHF, например, популярный диапазон 70 см, обычно считается прямой видимостью. VHF, включая популярный 2-метровый диапазон, обычно ограничен горизонтом (который может быть усечен зданиями и т. Д.). ВЧ — вот где Хэм становится действительно эластичным.

Нужна ли вам лицензия для использования любительского (любительского) радио?

Да — если вы хотите передавать на радиолюбительских частотах.

Любой желающий может купить радиолюбительское оборудование и слушать любые сигналы, которые он может принимать. Эти сигналы в любом случае летают по воздуху, и их безобидно слушать.

Хотя мы не рекомендуем это делать, вы можете купить простую, но надежную радиолюбительскую радиостанцию, такую ​​как BaoFeng BF-F8HP, и слушать близлежащий трафик, например местную пожарную службу. Тогда, в экстренных случаях, возможно, вы придумаете, как передавать, или вам повезет. Тест не требуется.

Любой человек может вести передачу на любительском радиолюбительстве без лицензии в добросовестной чрезвычайной ситуации. В реальной ситуации «Shit Hit The Fan», конечно, вряд ли кого-то это волнует. Но если вас поймают на передаче вне чрезвычайной ситуации, вам придется заплатить огромные штрафы.Да, это действительно применяется.

Вы бы не купили ружье и не стали бы ждать, чтобы в первый раз выстрелить из него после ШТФ. То же самое и с Ham — вы автоматически не почувствуете себя комфортно с ним при первом использовании. Несмотря на то, что Ham становится все легче выучить, вам все равно нужно выучить , чтобы выучить .

Например, знание того, как получить доступ к локальному ретранслятору сигнала, чтобы вы могли расширить свой диапазон с 2 миль до 50 миль, может быть ключом к спасению вашей жизни.

Поскольку вы не будете по-настоящему подготовлены, пока не потренируетесь со своим оборудованием, мы рекомендуем получить хотя бы самый базовый уровень лицензии, чтобы вы могли узнать свое радио и как его использовать.

Если получение лицензии для вас не вариант, многие выживальщики по-прежнему считают, что радиолюбитель за $ 50 лучше, чем ничего. Возможно, вам удастся выбрать FM-каналы и каналы экстренной помощи, вам повезет, связавшись с кем-нибудь еще, или вы встретите группу опытных радиолюбителей, которые могут добавить вас в свою сеть.

Какую лицензию на радиолюбители нужно получить для подготовки?

Есть три уровня лицензий:

  • Техник (вход)
  • Общие
  • Extra (продвинутый)

Срок действия каждой из этих лицензий составляет 10 лет, и для них требуется проверка.Основное различие между уровнями — это количество частот, к которым у вас есть доступ.

Техническая лицензия начального уровня дает вам доступ к любительским диапазонам выше 30 МГц, включая популярные 2-метровые и 70-сантиметровые диапазоны.

Генеральная лицензия дает вам возможность работать в более низкочастотных и длинноволновых диапазонах высоких частот, которые лучше подходят для больших расстояний.

99% людей начинают с лицензии техника. 80% из вас, скорее всего, остановятся на этом уровне.

После того, как вы освоите канаты, если вы серьезно настроены настроить оборудование, чтобы разговаривать на расстоянии сотен или даже тысяч миль, не зависая от электросети или ретрансляторов, вам понадобится доступ к ВЧ-диапазонам.Значит, вам понадобится Генеральная лицензия.

Как получить лицензию на радиолюбители

Большинство тестов проводится через местный радиолюбительский клуб ежемесячно или ежеквартально.

Найдите ближайший сеанс тестирования радиолюбителей на ARRL.

За проверку лицензии на радиолюбительство взимается небольшая плата, обычно около 10-15 долларов США, которая может варьироваться в зависимости от радиоклуба.

Добровольные экзаменаторы (VE) проводят тест, и они ценят любезность руководителя, которую вы планируете посетить.

Письменный тест для технических специалистов с несколькими вариантами ответов состоит из 35 вопросов. Вы должны получить 26 правильных ответов, чтобы сдать экзамен.

VE оценит ваш тест на месте. Если вы пройдете, они отправят вашу информацию в FCC. Через 1-2 недели вы получите лицензию на радиолюбительство и позывной (например, «YX8WU»).

Во всем мире есть определенные блоки позывных, назначенные им («WO_ _ _»), чтобы помочь с лицензированием и идентификацией: G, M & 2E для Англии, D для Германии, I для Италии, AA-AL, K, W , N для США и т. Д.

Вам не разрешается разговаривать в эфире, пока вы не получите свой уникальный позывной.

Обратите внимание, что когда вы получите лицензию FCC, ваше имя и адрес будут доступны для поиска через их систему ULS. Многие выживальщики хотят сохранить некоторую конфиденциальность, поэтому они открывают P.O. Box или другой адрес, прежде чем они подадут заявку на лицензию.

Как подготовиться к тесту радиолюбителей

Большинство людей, желающих получить лицензию технического специалиста начального уровня, хотят как можно быстрее подготовиться к тесту.

FCC выпускает текущие версии пулов тестовых вопросов. 35–50 вопросов на экзамене выбираются случайным образом из ~ 350 вопросов.

Если вам нравится учиться лично, в ARRL есть список местных классов. Вводные занятия обычно длятся несколько дней и стоят 10-15 долларов. Это отличный способ познакомиться с местными радиолюбителями.

Вы можете найти бесплатные онлайн-карточки и практические тесты, в которых используются вопросы настоящего экзамена по QRZ, eHam, ARRL и Hamstudy.

Если вы хотите копнуть глубже, ознакомьтесь с учебными пособиями ARRL.

У

Радиолюбители даже есть специальное имя для страстных защитников, которым нравится обучать новичков: Элмерс. Попробуйте найти Элмера в качестве своего наставника на форуме Элмера EHam.net.

Радио 101 (проще говоря)

Мы сведем научные данные к минимуму, но для понимания таких вещей, как разница между CB и Ham или дальность действия вашего сигнала, полезно понять основы радио.

Радио — часть более широкого спектра
Электромагнитный спектр

Вокруг нас есть все виды сигнальных волн, которые называются «электромагнитным спектром».«Видимый свет, который мы видим, ультрафиолетовые лучи солнца, рентгеновские лучи, микроволны, сигнал от вашего пульта дистанционного управления на телевизор, GPS и радио — все это попадает в этот спектр.

Разница между типами волн заключается в том, насколько они большие и быстрые.

Поскольку разные участки спектра хорошо подходят для разных работ (например, передача телешоу или приготовление пищи), а также для того, чтобы эфир был более организованным, правительства создают и управляют блоками частот для разных целей.

Блоки

зарезервированы для спутников, служб экстренной помощи, военных, коммерческих самолетов, устройств контроля разума ЦРУ , коммерческих радиостанций, мобильных телефонов и так далее.

Вот почему все FM-радиостанции, которые вы слушаете в машине, находятся в диапазоне от 88 до 108, что соответствует их частоте от 88 до 108 МГц. AM-станции всегда находятся в диапазоне от 540 до 1600 кГц.

Но не все частоты одинаковы. Например, FM-радиостанции обычно звучат четче, чем AM-радиостанции.

Диапазоны, используемые для передачи телевизионных сигналов высокой четкости, отличаются от диапазонов, используемых для открывания ворот гаража. Все сводится к тому, насколько велики и быстрые волны, что влияет на то, сколько информации вы можете упаковать в сигнал.HD TV требует больше информации в секунду, чем простое разговорное радио.

Что такое радиочастоты?

«Частота» означает, как часто что-то происходит в определенном временном окне. Быстрая музыка может иметь частоту 120 ударов в минуту, а медленная — 66.

Красная волна имеет более низкую частоту, чем фиолетовая волна.

В радио частота — это количество волн в секунду. Вы увидите частоты в виде «840 кГц» или «300 МГц».

Гц обозначает Герц, что означает одну волну.

Буквы k, M и G, стоящие перед Hz, означают килограммы, мега- и гигабайты — да, k в нижнем регистре, а остальные — нет. Так же, как на компьютере, где Килобайт <Мегабайт <Гигабайт.

Мегагерц — это один миллион волн. Таким образом, частота 300 МГц составит 300000000 волн в секунду.

Что такое длина волны?

Это просто: длина волны — это физическая длина от одной точки на волне (например, пика) до той же точки на следующей волне.

Некоторые радиоволны имеют длину волны 60 миль (100 километров)!

Длина волны и частота являются обратной зависимостью.Чем выше частота, тем меньше длина волны.

Что имеет смысл — если длина одной волны составляет 60 миль, было бы намного сложнее сжать 300000000 этих волн для передачи за одну секунду, чем если бы каждая волна была длиной всего в дюйм.

Что означает HF, VHF и UHF?

High Frequency (HF), Very High Frequency (VHF), and Ultra High Frequency (UHF) — это названия различных участков более широкого радиочастотного спектра с высоты птичьего полета.

  • Высокая частота (HF) 3-30 МГц
  • Очень высокая частота (VHF) 30-300 МГц
  • Сверхвысокая частота (УВЧ) от 300 МГц до 3 ГГц

Конечно, есть и другие разделы, например, «Низкие частоты», но вы мало о них слышите, потому что они не используются для гражданского радио.

Название может показаться запутанным, но рассмотрим историю. Первые радиоприемники были простыми. Поэтому ученые подумали, что «эта часть низкая, а эта часть высокая». Затем, со временем, мы продолжали внедрять все более высокие частоты. «Гм, это очень высокий уровень!»… «Теперь следующий — сверхвысокий!» И так далее.

Что такое радиодиапазоны?

Диапазоны — это диапазоны или блоки радиочастот. Их называют по их частоте («диапазон 14 МГц») или длине волны («диапазон 20 метров»).

Есть 27 любительских радиодиапазонов. Это самые популярные:

Диапазон Диапазон (метр) МГц
HF 80 3,5 — 4,0
HF 40 7,0 — 7,3
HF 30 10,1 — 10,15
HF 20 14,0–14,350
HF 17 18.068–18,168
HF 15 21,0 — 21,450
HF 12 24,890–24,990
HF 10 28,0 — 29,70
УКВ 6 50–54
УКВ 2 144–148
УВЧ 70 см 430–440

Но большинство новичков сосредотачиваются только на двух диапазонах: 2 метра / 144–148 МГц и 70 сантиметров / 430–440 МГц.

Кроме того, 2 метра и 70 сантиметров — это диапазоны, используемые местными аварийными радиослужбами, такими как Аварийная радиолюбительская служба, Радиолюбительская гражданская аварийная служба и общественные группы реагирования на чрезвычайные ситуации.

Что такое радиоканалы?

Радиоканалы похожи на адреса электронной почты. Вместо того, чтобы просить кого-то отправить по электронной почте ваш IP-адрес (172.42.23.163), вы даете ему более легко запоминающийся ярлык.

Итак, когда люди используют канал 19 на радио CB, они имеют в виду только частоту 27.185 МГц, который всем известен как канал 19.

Для типов радио, которые должны быть удобными для всех (CB и FRS), вы можете никогда не увидеть фактическую частоту — в нем просто каналы запрограммированы по умолчанию, а оборудование знает все остальное.

Вот почему мы называем телеканалы «каналами», потому что раньше они транслировались в эфир. CBS не хотела призывать своих зрителей «настраиваться на частоту 519,25 МГц!»

Компромисс между дальностью действия и проникновением в HF / VHF / UHF

Самое важное, что нужно помнить, это то, что длинные волны распространяются дальше, а волны меньшей длины могут проникать в здания.

Рентгеновские лучи работают, потому что они настолько малы, что могут перемещаться по вашему телу.

Чем выше радиочастота, тем меньше длина волны. Диапазон UHF 70 см не имеет такого естественного диапазона, как диапазон VHF 2 м, но он лучше проникает через окна и двери.

На другом конце спектра более длинные волны могут распространяться дальше горизонта, потому что они могут отражаться от атмосферы, гор и даже от Луны.

Это видео представляет собой испытание «яблоко-яблоко» между УКВ и УВЧ на открытом воздухе.Даже при более высокой мощности модели UHF примерно через две минуты вы можете услышать ухудшение UHF по сравнению с VHF, поскольку они достигают наибольшего расстояния, прежде чем развернуться:

Поскольку VHF — это средний компромисс между расстоянием HF и способностью UHF пробивать здания, и поскольку большинство людей имеют лицензию техника, которая не позволяет использовать HF, VHF обычно является самым популярным диапазоном среди радиолюбителей.

В зависимости от того, с кем вы пытаетесь связаться, вы можете предпочесть один диапазон другому.Возьмем, к примеру, Пуэрто-Рико. После того, как ураган «Мария» уничтожил сотовые сети, полиция работала вместе с радиолюбителями, оснащенными мобильными УКВ радиостанциями, чтобы они могли разговаривать на 2-метровом диапазоне с другими аварийными бригадами.

Что такое ретрансляторы радиолюбителей?

Несмотря на то, что радиолюбители имеют больший радиус действия, чем другие варианты, такие как рации FRS, популярные диапазоны 2 м и 70 см, доступные радиолюбителям технического уровня, обычно ограничиваются диапазоном прямой видимости или прямой видимости.Если вы используете портативное устройство, вы можете пробежать не более 1–2 миль.

Ретрансляторы радиолюбителей

эквивалентны вышкам мобильной связи. Они получают сигнал от кого-то поблизости и ретранслируют его в большую сеть, обычно с большей мощностью и четкостью, чтобы он мог распространяться дальше.

Ретрансляторы

обычно устанавливаются на вершине высокого здания или холма с высококачественным оборудованием и антеннами.

Они находятся в свободном доступе для публичного использования. Ретрансляторы часто устанавливаются и обслуживаются местными радиолюбителями, которые хотели добровольно посвятить свое время общественной службе.

Найдите свои местные ретрансляторы с помощью RFinder (официальный счет для ARRL) или RepeaterBook.

Если ваш сигнал отражается только от одного ретранслятора, дальность действия может достигать 50 миль. С сильной сетью ретрансляторов передача может быть шлейфовой, чтобы охватить всю страну.

Ретранслятор не может принимать и передавать одновременно на одной и той же частоте, как обычные трансиверы. Это называется симплексом.

Поскольку репитер, по сути, должен слушать и повторять одновременно, они используют две разные частоты, которые немного смещены друг от друга.Это называется дуплексом.

Хорошая новость заключается в том, что самое современное оборудование Ham может автоматически управлять дуплексным смещением. Но это прекрасный пример того, почему вам нужно потренироваться (с лицензией), чтобы понять репитеры, прежде чем они вам понадобятся.

Вы не всегда можете рассчитывать на наличие ретрансляторов в аварийной ситуации, поскольку большинство из них получают питание от обычной электросети. Некоторые питаются от солнечной батареи или генераторов, но и они могут выйти из строя.

В реальной ситуации SHTF безопаснее всего полагаться только на имеющееся у вас оборудование.Вот почему продвинутые выживальщики получают общую лицензию и переходят на более длинноволновые ВЧ-диапазоны, которые могут преодолевать сотни миль без репитеров.

Знакомство с радиолюбителями для выживания

Все радиостанции требуют источника питания, антенны и трансивера для отправки и приема сигналов. Приемопередатчик — это одно устройство, которое передает , а передает (понятно ?!)

Мы будем предлагать конкретные продукты, такие как радиоприемники, антенны и бренды, в одной из следующих публикаций.Это только основы.

Существует три основных типа:

  • Портативные радиостанции. Иногда их называют Handitalkies или HT. Популярные радиостанции Baofeng — это HT.
  • Мобильные радиостанции. Устанавливается в автомобиле, как обычная радиостанция CB.
  • Базовые станции. Обычно в вашем доме с большой неподвижной антенной (возможно, на дымоходе), источником питания и трансивером.

Еще: Лучшие портативные радиолюбители

Портативные радиолюбители

Обратите внимание, что «рации» или «двустороннее радио» обычно означают более простые и дешевые продукты Walmart, не предназначенные для выживания.Они работают в диапазонах частот Семейной радиослужбы и запрограммированы на общение друг с другом только по ограниченному набору каналов.

Самый простой способ начать — купить портативную рацию за 40-60 долларов. Самыми популярными вариантами для начинающих среди препперов являются Baofeng UV-5R и BF-F8HP.

Быстрый выбор

Популярное радио препперов:
BaoFeng BF-F8HP Двухдиапазонный портативный радиолюбитель мощностью 8 Вт

Один из самых популярных портативных радиоприемников Ham, потому что он достаточно прочный для большинства применений, но менее 100 долларов.3-е поколение популярного ранее UV-5R.

Когда вы видите метку «двухдиапазонный», это означает, что радиостанция может получить доступ к двум разным диапазонам. В 99% случаев это означает, что он работает на двух самых популярных диапазонах VHF 2 м и UHF 70 см — оба включены в техническую лицензию начального уровня.

Самые популярные портативные радиостанции Ham потребляют 5-8 ватт от перезаряжаемой батареи. ARRL предлагает запасной аккумулятор, автомобильный адаптер и настольное быстрое зарядное устройство.У нас также есть адаптер, который заменяет нашу батарею HT отсеком для четырех обычных батареек AA на случай, если мы не сможем использовать что-либо еще.

Мобильные радиолюбители

Мобильные радиостанции обычно устанавливаются в приборной панели вашего автомобиля, в перчаточном ящике или под сиденьем с проводным микрофоном, идущим к сиденью водителя.

Мобильные радиостанции могут получить как минимум вдвое большую дальность сигнала, чем HT, благодаря большей мощности от батареи и большей антенне.

Существует множество способов прикрепить антенну к автомобилю.Существуют более фиксированные решения, когда антенна привинчивается или прикручивается к дополнительному креплению, которое крепится к капоту, крыше, задней двери и т. Д.

Два способа крепления антенны к автомобилю.

Магнитные крепления удобны, потому что вы можете поднять антенну, когда она вам нужна, и быстро снять ее, когда нет.

Некоторые мобильные трансиверы могут быть съемными. Обычно они неподвижно закреплены на кронштейне вашего автомобиля. Но трансивер можно снять, бросить в рюкзак и дальше идти пешком.

Если у вас есть общая лицензия на доступ к ВЧ-диапазонам дальнего действия, которые отлично подходят для подготовки, есть портативные ВЧ-блоки, которые можно поместить в рюкзак.

Установка новой мобильной буровой установки может стоить около 500-800 долларов. Трансиверы обычно размером с толстый бутерброд.

Базовые станции Ham

Для большинства людей, у которых есть собственный дом, базовая станция с внешней антенной отлично подходит для подготовки. Особенно, если у вас есть общая лицензия, которая дает вам доступ к КВ-диапазонам, которые могут преодолевать тысячи миль без каких-либо ретрансляторов.

Их также можно экспериментировать и изменять. Если что-то действительно рухнет, вы можете использовать вешалки и проволоку, чтобы построить импровизированные антенны, которые поднимаются вверх по дереву или дымоходу.

Установка базовой станции обойдется примерно в 1000 долларов на новое оборудование. Он будет размером с Playstation. Часто можно найти дешевое подержанное оборудование, но может быть трудно определить хорошие подержанные отмычки, пока вы не наберетесь опыта.

Мощность

Ничего из этого не имеет значения, если в радио нет сока.

Некоторые выживальщики используют генераторы для краткосрочных нужд, хотя они шумные, ограниченные и требуют вентиляции.

В любом случае, в идеале ваш дом отключен от электросети. Если это не так, у некоторых выживальщиков есть солнечные панели меньшего размера и батареи специально для радио, которые многие считают одной из самых важных потребностей в электроэнергии в чрезвычайной ситуации.

Если вы хотите получить лучшее представление о возможностях подготовки, каждый год операторы-любители проводят мероприятие в последние выходные июня под названием «День поля», на котором радиолюбители отключают радиостанции от альтернативного источника питания.

Антенны ключевые

Большинство радиолюбителей согласны с тем, что самая важная часть любого радио — это антенна. Если вы хотите сделать свое китайское радио за 40 долларов более «мощным», вы можете легко установить лучшую антенну всего за 20 долларов.

Практическое правило: антенна должна быть не менее 1/4 длины волны, которую вы хотите использовать. Для диапазона УВЧ 70 см требуется только 7-дюймовая антенна. В то время как для диапазона CB 11 м потребуется антенна длиной более 100 дюймов.

.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *