Широкополосная антенна T2FD — Радионаблюдатель (SWL)
Опубликовал(а): Observer в: 17 сентября 2011 Оставить комментарий (0) Перейти к комментариям
Содержание
Если симметричной линии придать форму, при которой токи не будут взаимно компенсировать друг друга, то такая линия будет излучать электромагнитные волны.
История появления T2FD
Антенна T2FD (Tilted Terminated Folded Dipole — наклонный укороченный петлевой диполь) была разработана в конце сороковых годов XX века для Военно-морского флота США. Радиолюбители узнали об этой конструкции из июльского номера журнала «QST» за 1949 год. В нашей печати первое упоминание я обнаружил в книге Владимира Павловича Шейко «Антенны любительских радиостанций», издание ДОСААФ 1962 года (там она называется комбинированной). Эта антенна относится к антеннам бегущей волны (апериодическим антеннам, т.е. не резонансным).
В 3 номере журнала «Радио» за 1968 год опубликован небольшой отзыв о работе этой антенны. Следует подчеркнуть, что T2FD в рассматриваемом случае подключается к радиостанции через открытую двухпроводную линию и антенный тюнер.
Свойства антенны T2FD
Антенна работает в широком диапазоне частот (отношение крайних часто 1:5) без выраженной направленности (почти круговая диаграмма направленности, как у гитары). Усиление антенны T2FD практически соответствует полуволновому диполю (на нижних частотах проигрывает диполю). Однако диаграмма T2FD более вытянута вверх. Следует также учитывать, что диаграмма направленности меняется с частотой и на высших частотах похожа на цветок, но все равно, большая часть излучения направлена вверх. Именно этот факт делает антенну T2FT малопригодной для DX, хотя и не исключает саму возможность, т.к. часть лепестков направлена под низким углом к горизонту.
Диаграмма направленности антенны T2FD на 28 МГц
По конструкции эта антенна напоминает петлевой вибратор Пистолькорса (шлейф-вибратор), расположенный под углом 30 град к земле и нагруженный безиндукционным сопротивлением. При этом вдоль проводов антенны устанавливается режим бегущей волны, что теоретически обеспечивает независимость входного сопротивление антенны от рабочей частоты.
Характеристики моей антенны T2FD
Режим бегущей волны (как и ее симметричность) благоприятно сказывается на отношении сигнал/шум при приеме.
Несмотря на то, что T2FD уступает по эффективности диапазонным и направленным антеннам, из-за своей простоты и сравнительно скромных размеров, эта антенна стала популярной среди радиолюбителей. T2FD настолько популярна, что есть даже антенны промышленного изготовления, например, BROADCOM 3000, B&W BWD-90, Diamond WD330S, TENNADYNE TD-90, ICOM AH-710, Codan C411, Racal 3051-901, Comrod AH51, Giovannini 1830/DL-M или Yaesu YA-30.
Данная антенна имеет длину 25 метров и рассчитана на подключение коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом. Рабочий диапазон частот 2-30 МГц, максимальная мощность передатчика в режиме SSB — 150 Вт.
Сопротивление должно быть рассчитано на 35% подводимой к антенне мощности (именно трудность изготовления безиндуктивного сопротивления ограничивает подаваемую на антенну мощность). Если антенна используется только для приема, то можно обойтись одним маломощным сопротивлением типа МЛТ-2.
Достоинства антенны T2FD
1. Простая в изготовлении. Однако стоит внимательно отнестись к изготовлению ШПТ и нагрузочного сопротивления.
2. Широкодиапазонная. Работает во всем диапазоне рабочих частот.
3. Требует относительно мало места и небольшую высоту подвеса.
4. Не требует отдельной мачты, можно подвесить к дому.
5. Хорошее соотношение сигнал/шум на приеме.
6. Почти всенаправленная в горизонтальной плоскости.
7. Не требует антенного тюнера при использовании ШПТ.
Недостатки антенны T2FD
1. Низкий КПД. Часть подводимой к антенне мощности тратится на нагрев нагрузочного сопротивления.
2. Большая часть излучения направленна вверх. Плохо подходит для для DX.
Сравнение характеристик T2FD и полуволнового диполя даны в статье RU3AX, написанной по материалам журнала QST.
Учитывая достоинства и недостатки надо признать, что эта антенна «ограниченных возможностей», когда у радиолюбителя нет достаточного пространства, мачты или есть другие ограничения. Поэтому она в основном используется как широкодиапазонная приемная антенна и для проведения местных радиосвязей.
Самостоятельное изготовление антенны T2FD
Я сделал антенну из полевого телефонного провода П-274. Провода расплел, длина антенны 14.3 метров (рабочий диапазон 7-35 МГц). Согласующий трансформатор 9:1 на ферритовом кольце M2000НМ. Высота подвеса верхнего конца 9,50 м (конек крыши), нижнего — 1,8 м (столб ограды).
Антенна T2FD на даче
Отдельно стоит сказать о согласующем устройстве. Для наилучшего согласования обычный ферритовый широкополосный трансформатор (ШПТ) 9:1 (на кольце или стержне) не подходит (появляются синфазные токи), лучше использовать симметрирующий ШПТ (на ферритовых трубках с гальванической развязкой, например). Видимо это факт порождает так много противоречивых отзывов об этой антенне.
Поделитесь с друзьями
Антенна типа T2FD | RadioUniverse
Эта антенна представляет собой диполь, наклоненный к земле год углом 30° и нагруженный на сопротивление (рис. 5.50). Антенна применяется как радиолюбителями, так и в профессиональных радиослужбах.
Антенна T2FD имеет длину, равную λ/2 (λ — длина волны низшего частотного диапазона). Поэтому она занимает сравнительно мало места. Для ее оборудования требуется одна мачта высотой около 10 м и дополнительный столбик высотой 1,8 м. Радиолюбители часто вместо мачты используют крыши и стены домов, располагая на высоте около 10 м верхний край антенны.
Рассматриваемая антенна является широкодиапазонной, отношение крайних частот рабочего диапазона составляет 1:5. Если эту антенну использовать в диапазоне 40 м, то ее длина составляет 14,1 м. Эта же антенна будет также хорошо работать и в диапазонах 20; 15 и 10 м. Антенна, спроектированная для диапазона 80 м, имеет длину 28 м и может работать в диапазонах 40; 20 и даже 15 м.
В рассматриваемой антенне отсутствуют резонансные явления на высших гармониках. Поэтому ей, как уже отмечалось, свойственна широкополосность как в радиолюбительских диапазонах, так и между ними. Это обстоятельство и используется при применении антенны в профессиональных радиослужбах, где требуется оперативная смена частот антенн без каких-либо подстроечных операций.
Для угла наклона 30° антенна должна иметь почти всенаправленную диаграмму в горизонтальной плоскости. Как показывает практика, реальные диаграммы направленности антенны в горизонтальной плоскости незначительно отличаются от круговых (отношение максимумов и минимумов диаграммы обычно не очень велико). Поэтому радиолюбители используют этот тип антенны в качестве приемной, чтобы обеспечить прием с любого углового направления. Усиление антенны T2FD примерно равно усилению полуволнового диполя.
Антенна, показанная на рис. 5.50, была опробована радиолюбителем с позывными W3HH и в диапазоне 80 м. Результаты испытаний показали, что в этом диапазоне параметры антенны незначительно отличаются от их значений в более высокочастотных диапазонах. Следовательно, антенну можно выполнить таким образом, чтобы она работала во всех частотных диапазонах и имела длину всего 20. ..22 м.
Жесткость конструкции антенны обеспечивается применением распорок, которые при малом уровне мощности можно выполнить из твердых пород дерева, пропитанных горячим парафином.
Отметим, что оптимальное значение угла наклона антенны составляет 30°, но допустимо использование антенны с углом наклона от 20 до 40°.
Антенна возбуждается симметричным проводом с волновым сопротивлением Z0 = 300…600 Ом. Допускается использование двухпроводной линии в ленточном диэлектрике. При больших расстояниях от станции до антенны рекомендуется использовать двухпроводную воздушную линию питания, так как потери в этой линии крайне малы.
Значительную трудность при практической реализации антенны T2FD вызывает изготовление нагрузочного сопротивления. Сопротивление должно быть рассчитано на мощность, не меньшую, чем 35% мощности, подведенной к антенне. Например, при мощности P = 100 Вт следует использовать сопротивление на 35 Вт. В случае использования данной антенны как приемной можно использовать обычный резистор с сопротивлением, которое должно быть равно волновому сопротивлению линии питания. Результаты практической работы с этим типом антенны показали, что более выгодно использовать несколько большее сопротивление нагрузки (рис. 5.50б). Линия питания антенны может быть непосредственно сопряжена с выходным контуром передатчика.
Моделирование T2FD
Моделирование T2FDЛ. Б. Чебик, W4RNL
Антенна «согнутый наклонный диполь» (T2FD) подверглась много недавних разговоров, некоторые из которых дошли до меня в форме вопросы по моделированию антенны. Поэтому я решил систематически посмотрите на модели T2FD.
Две модели, которые я исследовал, нарисованы в Рис. 1 . Оба похожи в что они действительно являются свернутыми диполями. Резистор, расположенный напротив точка питания ограничивает отклонения импеданса в точке питания относительно незамкнутый складчатый диполь. В то же время резистор также вводит потери в антенне в виде преобразования части радиочастотной энергии в тепло.
Обе антенны предназначены для использования в диапазоне от 2 МГц до 30 МГц в качестве начальной критерий дизайна. Мы изучим ограничения в этом разбросе частот по пути. Вариант «Широко-длинный» совпадает со стандартным конструктивные формулировки, так как антенна имеет длину около 300/F(MHz) и 10/F (МГц) в ширину. (Чрезмерно суетливые формулы резки для этой антенны во многом излишним, так как о строгом резонансе речь не идет.) Вариант «Узкий-Короткий» в целом соответствует или приближается к размерам коммерческих версий T2FD, даже если это имя не используется для антенна. Обе антенны используют медный провод №12.
Моделирование T2FD не включает в себя ничего, что каким-либо образом накладывало бы ограничения NEC (либо -2, либо -4), если длина сегмента в длинных проводах не дисбаланс с длиной сегмента в коротких проводах и как до тех пор, пока на каждой длине волны используется достаточное количество сегментов для всех частот, чтобы быть исследованы. Короче говоря, ничто в конструкции антенны не говорит о том, что NEC не должен давать точных прогнозов производительности.
Мы рассмотрим несколько вопросов, которые, кажется, постоянно возникают в связь с T2FD. Первый включает в себя точку питания антенны. импеданс в диапазоне частот предполагаемого использования относительно выбранное значение согласующего резистора. Второй будет включать антенну диаграммы, когда антенна ориентирована вертикально. Связанный с этой секундой Вопрос в наклоне антенны, как наш третий вопрос. Наконец, мы рассмотрим вопрос о потерях, связанных с использованием, для которого можно поставить T2FD.
Поскольку это заметки о двух моделях T2FD, они не дают больше чем наводящие результаты. Следовательно, ничто в этих примечаниях не должно толковаться как фиксированные, окончательные или обязательно в опровержение существующих требований, многие из которые могут быть основаны на другой версии типа антенны.
Полное сопротивление, КСВ и нагрузочный резистор
Все прогоны моделирования для T2FD (обе версии) были выполнены с антенной нижний конец на высоте 20 футов над средней поверхностью земли и с вертикальной антенной. Проверять запуски с антенной, наклоненной на 45 градусов, не дали значительных результатов. различия в результатах.Одной из общих рекомендаций для T2FD является использование резистора на 390 Ом для завершение и использовать 300-омную фидерную линию. (Общая рекомендация использовать согласующий резистор, номинал которого примерно на 5–10 % выше, чем у волновое сопротивление фидерной линии.) Я выполнил свипирование по частоте с эта конфигурация с использованием обеих моделей. Техника заключается в получении КСВ кривой от 2 до 30 МГц, используя в качестве стандарта волновое сопротивление линия желания, с резистивной нагрузкой в модели, соответствующей желаемому согласующий резистор.
На рис. 2 показаны результаты комбинации 390–300 Ом для стандартного Конфигурация T2FD урезана на 2 МГц. Экскурсии КСВ очень широкие, в диапазоне примерно от 1,2:1 до почти 9:1.
Я мог бы предоставить массу похожих рисунков, представляющих мои поиски комбинация согласующего резистора и эталона импеданса в точке питания, приведет к самым мелким отклонениям КСВ.
В рис. 3 максимальное значение КСВ относительно 900 Ом составляет примерно 2,1:1, с пиками в этой окрестности, возникающими каждые 6 МГц от 4 до 28 МГц. Этот значение не совпадает ни с одним конкретным импедансом точки питания, так как следующая таблица показывает.
Частот. R +/- jX 4 1435 - й 615 10 1085 - j 700 16 855 - й 665 22 690 - й 575 28 590 - 466
Несмотря на то, что реактивный компонент в этих частотах резистивная составляющая колеблется от значительно выше до значительно ниже стандарт 900 Ом. Резистивная составляющая импеданса источника колебалась от 450 до более 1400 Ом, а реактивная составляющая – от от +j250 до -j700 Ом по всему диапазону частот. Эти диапазоны должны быть считается предварительным, поскольку контрольные точки разнесены на 1 МГц.
Интересно, что узкая версия T2FD с меньшей длиной также требуется стандартный КСВ 900 Ом, с согласующим резистором всего 50 Ом. Ом меньше (то есть на 800 Ом), чем у оптимизированного широкого T2FD. версия.
При этих условиях, как показано на рис. 4 , можно получить кривую КСВ от 2 до 30 МГц менее 2:1 относительно 900 Ом. Пиковые значения происходят с интервалом 10 МГц: 7, 17 и 27 МГц. Однако крайняя значения резистивной и реактивной составляющих не сильно отличаются от стандартной комплектации.
В принципе, казалось бы, какая-то схема преобразования стандарта значение импеданса для обоих вариантов антенны (900 Ом) до желаемое значение фидерной линии (возможно, коаксиальный кабель 50 Ом) может быть в порядке. Для результата 50 Ом было бы уместно преобразование 18: 1, возможно, сделанное в два этапа: 9:1, затем 2:1.
Шаблоны и ограничения частоты T2FD
Хотя правильно спроектированная антенна типа T2FD способна обеспечить (с подходящими согласующими устройствами или сетями) низкий КСВ в очень широком диапазоне диапазон частот, полезность антенны отображает другие ограничения, такие как некоторые простые схемы возвышения могут проиллюстрировать.На рис. 5 показана схема высот стандартной конфигурации T2FD (как срез для нижнего предела 2 МГц) на 5 МГц. Малый угол излучения один особенностей T2FD, которые делают его привлекательным в определенных приложениях. Антенна остается на 20 футов выше среднего уровня земли на нижнем конце.
В рис. 6 мы находим диаграмму угла места для той же антенны на частоте 10 МГц. (Обратите внимание, что более широкая стандартная конфигурация, как правило, демонстрирует некоторую закономерность. смещение в ту или иную сторону из-за расстояния проводов. Доминирующая сторона зависит от частоты операция. Узкая версия показывает почти идеально круглую форму.)
Наиболее примечательным аспектом Рис. 6 является отсутствие малоуглового излучения, с пиком первого главного лепестка более чем на 30 градусов выше горизонт.
Чтобы установить, что Рис. 6 не является случайностью, Рис. 7 является диаграммой высот для антенна на 15МГц.
Объяснение этих далеко не оптимальных шаблонов заключается в природе антенна.
Когда длина антенны приближается к 1,5 м, боковые лепестки уступают место доминирующие угловые лепестки относительно плоскости провода. Когда антенна ориентирован вертикально, эти лепестки объединяются, чтобы сформировать излучение под большим углом максимумы, с малоугловым излучением либо сильно уменьшенным, либо полностью отсутствующим.
Стандартный T2FD длиной 165 футов достигает предела 1,25 м на частоте около 7,5 МГц, в то время как более короткая 100-футовая версия достигает того же предела на частоте около 12,3 МГц. За пределами 8 МГц для одного и 13 МГц для другого, диаграммы направленности под большими углами становятся стандарт. Когда любая версия T2FD достигает длины относительно рабочая частота более 1,25 МГц, полезность для малых углов излучение может стать меньше желаемого.
Решение этой проблемы довольно простое: создание Второй Т2ФД. T2FD (на этот раз в узкой конфигурации) общей длиной 40 футов. длина и ширина 0,25 фута, с использованием одного и того же нагрузочного резистора и точки питания был смоделирован стандартный импеданс. График КСВ представляет собой одну кривую, которая не достигает 2:1 от 7 до 30 МГц, когда нижняя часть антенны находится на 20 футов выше средняя земля. Фактически, пиковое значение КСВ относительно 900-омного стандарт 1,72, что происходит между 19и 20 МГц. Эта новая антенна уже более 0,5 сл на частоте 14 МГц и не достигает длины 1,25 сл почти до 31 МГц.
На рис. 8 показана диаграмма угла места второго T2FD на частоте 15 МГц, для сравнение с рисунком для длинного T2FD в Рис. 7 . Хотя пик значение усиления ниже с более короткой антенной, излучение идет под углом большей полезности в большинстве приложений.
Наклоняться или не наклоняться: вот в чем вопрос
Наклон T2FD значительно меняет его рисунок. Моделирование не подтверждают отчеты о всенаправленной производительности от наклоненного T2FD. Мы можем проиллюстрируйте этот факт простым сравнением на частоте 5 МГц с использованием стандартного версия T2FD. В одной схеме антенна расположена вертикально; в другой, он наклонен на 45 градусов.На рис. 9 показаны два шаблона. Вертикально ориентированный T2FD показывает минимальное смещение рисунка из одного направления в другое. Тем не менее, наклоненный версия показывает сильное смещение паттерна, но ни в том, ни в другом направлении поле излучения такое же сильное, как на пике самого нижнего лепестка вертикального версия.
На рис. 10 показана ориентация смещения шаблона к наклону антенна. Диаграммы по бокам антенны равны и приближаются к характеристикам вертикально ориентированной антенны. В моделях ничего показывает какое-либо преимущество наклона антенны по отношению к пропуску связи или приема. Возможно, единственное преимущество может быть механическим, для тех, у кого нет подходящей высокой опоры для подвешивания антенны вертикально.
Потери на оконечном резисторе
Хотя T2FD использовался для передачи, его основное применение выглядит как коротковолновая приемная антенна. В этом приложении избыточное усиление приемника может в значительной степени компенсировать потери, понесенные в согласующий резистор.Потери в согласующем резисторе значительны, от почти половинной мощности до суммы, превышающей 90% доступной ВЧ-мощности. картина потерь не является простой плавной кривой, а меняется на протяжении радиус действия антенны. На следующем графике показаны потери в с точки зрения дБ. Для справки: потеря мощности в 3 дБ соответствует половине мощности рассеивается в резисторе. Более высокие значения указывают на большую мощность рассеивается, а не излучается (или переносится в получатель).
Рис. 11 примечателен тем, что он отслеживает кривые КСВ для двух версий T2FD довольно интересным образом. Наименьшие потери в широком или стандартная версия T2FD (длиной 165 футов) встречается на тех же частотах, что и пики КСВ. Для более короткой (100 футов) версии самые низкие точки потерь показывают небольшое смещения (1 МГц), но происходят с одинаковыми интервалами. Фактический убыток внутри резистора является функцией тока на этом сегменте резистора. антенна. Другие длины и нагрузочные резисторы будут показывать другие уровни и схемы потерь на согласующем резисторе.
Неудивительно, что более короткий T2FD показывает гораздо более высокие потери на самых низких частотах работы, так как антенна около 0,2 зл долго на 2 МГц. Базовая эффективность антенны быстро увеличивается по мере того, как антенна длина превышает отметку 0,3 wl, что значительно выше 3 МГц для более короткого антенна.
Потери в согласующем резисторе проявляются в виде тепла. Для приложений, предназначенных только для приема, могут быть использованы простые неиндуктивные резисторы. использовал. В целях передачи, рассеивание тепла для оконечной Резисторная сборка становится основным фактором в конструкции антенны.
Заключение
Цель этих заметок не в том, чтобы рекомендовать или не рекомендовать T2FD. Вместо этого цель состояла в том, чтобы изучить, что моделирование может рассказать нам о основные тактико-технические характеристики T2FD. Решения о фактическом использовании необходимо измерить рабочие характеристики антенны (уточненные для фактический предлагаемый дизайн) против приложения.Есть ряд вопросов, на которые моделирование не может ответить, даже если предоставляются точные проектные и монтажные данные. Например, стандартная версия T2FD, как говорят, тише, чем случайные провода и дублеты в приеме заявок. Замкнутая конструкция с более широкое расстояние между проводами вполне может объяснить этот отчет, но моделирование не может сам показать явление.
Тем не менее, используемые здесь модели были сконструированы с достаточной тщательностью, чтобы обеспечить разумное доверие к результатам анализа. Эти заметки могут предоставить потенциальным пользователям основу для ознакомления с предлагаемыми ими проектами перед установкой убедитесь, что получившаяся антенна имеет хорошую шанс оправдать ожидания.
Обновлено 07.06.99. Л. Б. Чебик, W4RNL. Данные могут быть использованы для личных целях, но не может воспроизводиться для публикации в печати или другой носитель без разрешения автора.
Вернуться к основному индексу
Любительская радиостанция – Kilo Three Triple R – Аномалия K3RRR
Привет, меня зовут Роберт, и я стал радиолюбителем с 14 лет – более полувека назад. Как вы можете себе представить, я видел много изменений в нашем большом хобби. Бездействуя в течение дюжины лет, я снова активизировал свои интересы около десяти лет назад и заново открывал для себя радости и множество изменений, как положительных, так и отрицательных, в моем любимом хобби.
Хорошие новости: с моей точки зрения, почти все эти изменения были ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ!
(Whadda MEAN Extras больше не нужно сдавать этот ужасный, сложный письменный тест и сдавать 20 слов в минуту???)
радиоспутники), FT8 на КВ, SDR – например, мой SDRplay, работающий с портативными КВ и даже с портативными любительскими радиоспутниками.
Вот небольшое слайд-шоу из нескольких десятков фотографий из прошлого и настоящего моего радиолюбителя, включая кадры с Hamvention этого года, на котором присутствовали мы с женой Джен.
(Если вы внимательно присмотритесь, вы увидите двойную стрелку в правом верхнем углу фотографий, которая, если хотите, развернет слайд-шоу на весь экран.)
K3RRR – Радиолюбители в прошлом и настоящем которые я купил в Hamvention в этом году, включают ICOM 9100 для работы со спутниками и ICOM 7300 для ВЧ.
Я также совсем недавно купил Kenwood TH-D74a – в первую очередь для DSTAR, который я в основном использую для портативной спутниковой связи с моей портативной антенной Elk. Кроме того, мы только что получили новый Icom 7100 в качестве специализированной мобильной установки и новую мобильную отверточную КВ-антенну Diamond SD-330 для диапазонов от 80 м до 10 м.
К счастью, я работаю из дома в качестве полупенсионера, мягкого консультанта по управлению, который помогает начинающей компании начать и продолжать работать.
Хорошей новостью является то, что моя радиолюбительская будка находится в моем кабинете на приставном столе в пределах легкой досягаемости от моего стула. Это позволяет легко просто поворачиваться и делать перерывы в течение почти каждого дня, чтобы работать с птицами с ветчиной, FT8, DSTAR, а в последнее время — быть охотником за парками в прямом эфире или или вершинами в прямом эфире.
Когда у меня есть время, я также использую Camtasia для создания различных радиолюбительских видео для моего канала YouTube по адресу:
YouTube.com/K3RRR (см. примеры ниже.)
Около двух десятков лет назад я стал неактивным, когда продал большой дом и начал жить в многоквартирном доме.
Эта часть оставалась верной примерно десять лет назад, но особенно пять лет назад, когда мы переехали из нашей прибрежной квартиры на острове Сэнд-Ки недалеко от Клируотер-Бич, Флорида, где мы жили восемь лет, прежде чем переехать в наш нынешний дом в Потомаке, штат Мэриленд. – 15 миль от Белого дома и Конгресса США.
Мы также всего в 8 милях от великолепного национального парка Грейт-Фолс, где я сделал снимок ниже, который я ранее использовал для своего баннера.
У меня есть страницы, посты и ссылки в изобилии здесь — так что, пожалуйста, блуждайте и бродите и наслаждайтесь своим визитом сюда!
Новый QTH и новый позывной – K3RRRKilo Three Triple R
Впервые за более чем 25 лет у меня новый позывной: K3RRR – вместо AA5FR.
(Если вы искали старый сайт AA5FR.com, то теперь он был перенаправлен сюда, причем сюда перенесено большинство страниц.)
Кило Три Тройной R = Роберт Роберт Роберт, или = Радио Готов Роберт или = Роджер Роджер Роджер, или = Ну, вы поняли.
Теперь, впервые за более чем 20 лет, мы находимся в доме для одной семьи с задним двором, примыкающим к городскому парку с множеством деревьев, и в 8 милях от национального парка Грейт-Фолс.
Хотя эта среда обитания кажется намного менее ограничивающей, чем жизнь в высотном кондоминиуме, у меня все еще есть некоторые проблемы и ограничения ТСЖ. Я монтирую проволочные антенны, уделяя особое внимание скрытым проволочным антеннам с концевым питанием, используя 9:1 неоп.
В настоящее время мой основной излучатель – это проволочная антенна с концевым питанием, длина 175 футов, высота около 60 футов, КСВ менее 2 : 1 на большинстве любительских КВ-диапазонов без использования тюнера. Подробнее об этом позже.
Свяжитесь со мной в Твиттере@K3TripleR — здесь вы найдете меня — обычно я делаю несколько твитов только для радиолюбителей в день.
У меня около 2300 других радиолюбителей в качестве подписчиков, так что я получаю большой поток свежей информации, идей и событий, которыми я делюсь с другими радиолюбителями.
(Эта учетная запись Twitter на 97,7% посвящена радиолюбителям… Остальные сосредоточены на других вещах, которые я просто нахожу интересными или которые, я думаю, понравятся моим подписчикам!)
Подписывайтесь на меня и делитесь стримом!
Подпишитесь на мой канал K3RRR YouTube для радиолюбителейВы можете найти мои почти три дюжины видео, связанных с радиолюбителями, которые я уже разместил на YouTube, по адресу YouTube.com/user/K3RRR.
Вот дегустация некоторых из них.
Примечание. Большинство из них лучше всего просматривать в полноэкранном режиме, чтобы вы могли видеть детали, которые я объясняю.
Для меня очень большая помощь, если вы хотите, поделиться и подписаться!
Кроме того, как подписчик, вы можете получать немедленные уведомления, когда я публикую новое радиолюбительское видео.
Оборудование в K3RRRНа данном этапе своей жизни я подхожу ко многим вещам, в том числе к возобновившемуся интересу к радиолюбителям, с философией минимализма… где меньше, тем лучше. Все изменилось по сравнению со стеной оборудования, которое у меня было раньше.
Обе установки затмеваются тремя компьютерами и двумя 32-дюймовыми светодиодными экранами, расположенными по бокам от среднего 55-дюймового компьютерного монитора LG (все три монитора представляют собой HD-телевизоры с разрешением 1080p) на тиковом столе для переговоров размером 8 x 4 дюйма, который я использую в качестве рабочего стола. (Все это нужно для моего бизнеса, помогающего начинающим компаниям начинать и продолжать работу.)
Вот список моей очень скромной станции в Kilo Three Triple R со ссылками на страницы с дополнительной информацией о многих предметах (скоро!) :
Домашняя станция: Icom 9100 для спутников, D-Star и некоторых ВЧ. Icom 7300 для всех ВЧ, включая в основном FT8!
Антенны на КВ: Stealth End Feds 9:1 Unun longwires: 175′ или 123′, обе на 65′ – или Chameleon Magnetic F Loop и/или P Loop 2.0. Все длиннопроводные КВ-антенны — от 160 до 6 м (хотя обе концевые антенны — отстой!)
Антенны на ОВЧ/УВЧ/за пределами диапазона: Dual Band Arrow J Pole/Diamond D-130 Discone Покрытие 25–1300 МГц/обе в чердак по причинам ТСЖ.
Спутниковая антенная решетка: AMSAT LEO Pack 16 элементов 436 МГц 436CP16 и 8 элементов 144 МГц 2MCP8A с компьютеризированным ротатором AZ/EL Yaesu G-5500 с контроллером Fox Delta ST2.
Антенна для портативного спутника: Портативная двухдиапазонная логопериодическая антенна Elk 2M/440L5 (используется с Kenwood TH-D72a и Kenwood TH-D74a.)
Мобильная станция: дает мне специальную мобильную установку для всех режимов и диапазонов 160–70 см, которая включает в себя D-STAR и сенсорный экран. Кроме того, приобретите мобильную отверточную КВ-антенну Diamond SD-330 для диапазонов от 80 до 10 м с двухдиапазонной антенной Diamond для VHF/UHF. Я также использую свой Kenwood TH-D74a, который на удивление хорошо работает в качестве мобильного радио, используя ту же двухдиапазонную антенну Diamond — с дополнительным преимуществом, заключающимся в наличии DSTAR и APRS. Мобильная установка также обычно включает в себя мой openSPOT и мини-маршрутизатор GL для D-STAR, где я обычно тусуюсь на 30C. Жена Ян и я оба весело проводили время с активациями POTA — и новый Icom IC-7100 должен помочь в этой игре.
HTs: Kenwood TH-D74a ПРОСТО добавлен в хижину для 144, 220 и 440 любительских диапазонов D-Star, широкополосного приема и т. д. Также есть BaoFeng UV-5R (3 из них с 2 в клетке Фарадея) .) 136–174/400–480 МГц, двухдиапазонный — BaoFeng в основном предназначен для мониторинга и одноразовых операций с высоким риском. Я должен сказать: D74 — ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ HT.
Прочее оборудование для радиолюбителей: openSPOT для DSTAR для моего Kenwood TH-D74a и Icom 9100. Автотюнер LDG Z-11 Pro II — отлично работает от любой из моих установок ICOM. Антенная пусковая установка Joplin Amateur Radio Club, которая отлично подходит для установки моих антенн с длинным проводом на вершине 65-футовых деревьев, которые растут в лесу за моим домом. RigExpert AA-230 Zoom — отличный анализатор антенн. Моя гарнитура Heil Pro 7 (грубая ошибка: я так долго ждал, чтобы купить это исключительное дополнение к моей хижине. ) Ключ Bencher. Переключатель микрофона MFJ-1263. Микшер Rolls Min/Max Pro MX122 для подключения выбранных мной установок к моей колонке JBL Control 2P.
SDR: SDRplay RSP2 и три USB-накопителя NooElec RTL2832U. Я действительно очень впечатлен тем, насколько хорош SDRplay! Какой приятный сюрприз!
Компьютеры: Основной компьютер: Homebrew Twelve Core i7-8700 с тактовой частотой 3,7 ГГц / 32 ГБ ОЗУ — Ham Radio Компьютер: Twelve Core i7-8700 с тактовой частотой 3,7 ГГц / 32 ГБ ОЗУ— Три монитора: Основной 55-дюймовый телевизор LG HDTV с двумя 32-дюймовый телевизор Scepter HDTV с разрешением 1080p @ 1920×1080. Эппл Айпад Про. Портативный компьютер: HP DV6 i7-3720 @ 2,6 ГГц / 8 ГБ ОЗУ.
Программное обеспечение: Windows 10 x64 / PstRotator для отслеживания спутников, управления ротатором и управления буровой установкой / Ham Radio Deluxe 6.4.0.888 / Digital Master 780 / HRD Logbook / WSJT-X для FT8 с JTAlert / HDSDR, SDRuno, RTL Sharp для программного обеспечения SDR в зависимости от применения / AGWTracker / UZ7HO Soundmodem Software Packet-Radio TNC и т. д. / UISS для контактов ISS и APRS / и т. д. и т. д. и т. п.
55 дюймов и Kenwood D74a HT . Кроме того, я ДОЛЖЕН заменить свой ноутбук на что-то более быстрое и вмещающее больше памяти. Человек не живет одними 8гб. Кроме того, я снова ищу ДРУГОЙ шумоподавитель MFJ-1026 — у меня было три таких — я их все продал — но новый шум QRN в капоте на 40 м. На этот раз — продавать не собираюсь!
Все! Включая мою замечательную жену Ян (абсолютно мой любимый способ провести время № 1 — воскресенье — это НАШ день, чтобы исследовать район Вашингтона, округ Колумбия, и 100 миль в любом направлении), цифровую фотографию, компьютеры, письмо, помощь начинающим компаниям действительно начать работу и, конечно же, конечно, больше радиолюбителей!
Предыдущие интересы (до моих четырех операций на позвоночнике) включали: горные походы, парусный спорт, езду на велосипеде, подводное плавание и т. д. Замечательная жена Ян и я все еще ходим в походы, но слабенькие тропы по сравнению с милями, которые мы использовали для походов по Аппалачской тропе, когда мы жили четыре года в Смоки-Маунтинс недалеко от Гатлинбурга.
Членство
Я являюсь членом ARRL, AMSAT и радиолюбительского клуба Монтгомери.
Предыдущие звонки:Это были все мои предыдущие звонки до моего нового звонка K3RRR:
WN4LEJ — Новичок
WA4YFH — Общий
KD5SB — Усовершенствованный
AA5FR — Дополнительный
Фотография выше взята из телефонного справочника радиолюбителей 1963 года, на котором показана моя первая регистрация в качестве лицензированного радиолюбителя.
Помню, как я нервничал, когда 14-летним ребенком шел тем холодным и пасмурным зимним утром в местный офис FCC, чтобы сдать тест и сдать кодовый тест 5 слов в минуту. Я так же нервничал, пытаясь установить тот первый контакт на моем собранном мною Рыцарском комплекте T-60 с кристаллическим управлением.
Так как Новичок был годен только в течение одного года, мне пришлось довести свой код до 13 слов в минуту, чтобы я мог пройти Общий. Затем, через несколько лет, я сдал тест на Продвинутый. Кусок пирога. Затем появилось требование 20 слов в минуту для Extra. Мне потребовалось 7,53 вечности, чтобы мой код прошел тест.
Нет кода.
Не поймите меня неправильно — я думаю, что это ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, что они отказались от требования кода… но я думаю, что те из нас, кто должен был его принять, должны были добавить «Плюс» к нашей лицензии, то есть Любительский Экстра Плюс!
Listen For Me
Как я уже говорил, моя основная деятельность связана со спутниковым или цифровым вещанием… хотя кто знает… вы можете слышать, как я время от времени использую микрофон или клавишу на КВ.
Мой текущий новый фокус для ВЧ, для которого на самом деле требуется микрофон: Parks on the Air (POTA) и Summits on the Air (SOTA!)
house, я ЗНАЛ, что могу связаться практически со всеми, кого услышу. Теперь, когда вся радиочастотная часть моей лачуги занимает немногим более двух кубических футов, я учусь получать удовольствие от того, что НЕ знаю, что могу связаться с кем угодно.
С низким энергопотреблением, если не QRP, антеннами-невидимками, новыми режимами и изобилием спутников, вызов и удовольствие от вызова возвращаются!
73 / 72,
K3RRR
-.- …– .-. .-. .-.
73 de Robert K3RRR
http://K3RRR.com
@K3TripleR
http://YouTube.com/user/K3RRR
-.- …– .-. .-. .-.
PS: «Аномалия K3RRR — где законы физики перестают существовать?»
Хорошо, я получаю много вопросов, почему это название? Много-много лет назад в районе Далласа была группа из примерно 10 человек, которые были радиолюбителями, у которых были схожие интересы – особенно в радиолюбительских спутниках и, в частности, в данных и радиолюбительских спутниках.
Проработав 55 лет радиолюбителем, я скажу вам, что радиолюбительские спутники — это самая сложная, запутанная, раздражающая ниша в радиолюбительстве, которая больше всего подвержена ошибкам в кабине экипажа. должны быть сделаны, которые варьируются между спутниками.