Серия «Баяны и посты "О радиолюбительстве"»

Серия Баяны и посты "О радиолюбительстве"

RAEM - 120! 24.12.2023

Эрнст Теодо́рович Кре́нкель.
Радист, радиолюбитель, географ, полярник. Энтузиаст Северного морского пути.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кренкель,_Эрнст_Теодорович

Родился 24 декабря 1903, в городе Белосток, Гродненская губерния, Российская империя, умер 8 декабря 1971, в Москве, СССР.

Советский полярник, профессиональный радист, участник первой советской дрейфующей станции «Северный полюс» («СП») и многих других арктических экспедиций.

Герой Советского Союза (1938), общественный деятель, депутат Верховного Совета СССР (1937—1946). Доктор географических наук (1938). Почётный член Географического общества СССР (1938). Заместитель начальника Главного управления Северного морского пути, начальник Управления полярных станций и связи Главсевморпути (1938—1948). Подполковник (1941).

Радиолюбитель-коротковолновик, первый председатель Совета Центрального радиоклуба (ЦРК) СССР (1946—1948), первый председатель президиума Федерации радиоспорта СССР (1959—1971), судья всесоюзной категории по радиоспорту (1953);

Радиолюбительские позывные:
EU2EQ (1926—1933), U3AA (1933—1934), UA3AA (1946), RAEM (1934—1948, 1956—1971).

Эрнст Теодорович родился в Белостоке Гродненской губернии (ныне Польша), в семье инспектора коммерческого училища, статского советника, который в 1906 году был принуждён покинуть государственную службу из-за его жалобы на бездействие полиции во время Белостокского погрома. Немец по происхождению. У него была старшая сестра Гертруда (1898—1976), в замужестве Тимм. В 1910 году семья переехала в Москву.

С 1912 по 1917 годы Эрнст Кренкель учился в частной реформатской гимназии при швейцарской церкви. В годы Первой мировой и гражданской войны вынужден был оставить учёбу и пойти в разнорабочие (в механической мастерской точил ножи для мясорубок, расклеивал афиши, батрачил у подмосковных садоводов). Хотел стать киноартистом. В 1921 году с отличием окончил годичные курсы радиотелеграфистов. Работал на Люберецкой приёмной радиостанции. В 1925—1926 годах служил в Красной Армии, был радистом отдельного радиотелеграфного батальона во Владимире.

Арктика.
Работал радистом на полярных станциях Маточкин Шар (Новая Земля, 1924—1925, 1927—1928), бухта Тихая (Земля Франца-Иосифа, 1929—1930), мыс Оловянный (Северная Земля, 1935—1936), остров Домашний (Северная Земля, 1936). В 1928 году – радист на гидрографическом судне «Таймыр» во время длительной экспедиции в Баренцевом море. С конца 1928 года работал в Центральном научно-исследовательском институте связи.

RAEM - 120! 24.12.2023 История (наука), Радио, Радиолюбители, Северный морской путь, Alexradio, Длиннопост

Участник арктических экспедиций на ледокольном пароходе «Георгий Седов» (1929), на дирижабле «Граф Цеппелин» (1931), пароходах «Александр Сибиряков» (1932), «Челюскин» (1933—1934). После гибели «Челюскина» обеспечивал радиосвязь ледового лагеря О. Ю. Шмидта с материком. Позывной радиостанции «Челюскина» RAEM впоследствии был закреплён за Кренкелем в качестве его личного радиолюбительского позывного (Прим. АР: это великая честь! Присвоение служебного позывного сигнала в качестве личного - высшая награда для радиста).

В 1935 году назначен начальником полярной станции на мысе Оловянном острова Октябрьской Революции архипелага Северной Земли (в составе четырёх человек). В 1936 году — начальник полярной станции на острове Домашнем в группе островов Сергея Каменева (в составе двух человек).

С 21 мая 1937 года по 19 февраля 1938 года был радистом первой дрейфующей станции «Северный полюс» (позывной UPOL).
За участие в исследованиях Северного Ледовитого океана, проведенных во время дрейфа на льдине, он (как и его коллеги по дрейфу) получил в 1938 году учёную степень доктора географических наук (без защиты диссертации) и был избран почётным членом Всесоюзного географического общества.
Герой Советского Союза (22 марта 1938; медаль «Золотая Звезда» № 73).
(Прим. АР: № 73!!!).

RAEM - 120! 24.12.2023 История (наука), Радио, Радиолюбители, Северный морской путь, Alexradio, Длиннопост

После дрейфа на станции «Северный полюс» работал начальником Управления полярных станций и связи Главсевморпути. В годы Великой Отечественной войны был заместителем начальника и членом коллегии Главсевморпути. Руководил эвакуацией семей полярников из Москвы и Ленинграда, участвовал в переброске Арктического института и других подразделений Главсевморпути из осаждённого Ленинграда.

Во время пребывания Главного управления Севморпути в глубоком тылу (в Красноярске), начиная с октября 1941 года, продолжал работать в качестве заместителя начальника Главсевморпути, руководил работой всех полярных станций СССР. Сведения о погоде, регулярно поступавшие с советских полярных станций, были единственным источником метеорологических данных для кораблей Северных конвоев, выполнявших доставку грузов по ленд-лизу в Архангельск и Мурманск, а также для охранявших их самолётов. Данные от метеостанций европейских стран были в этот период недоступны.

В ведении Э. Т. Кренкеля было также налаживание надёжной радиосвязи вдоль маршрута «Алсиб», по которому с октября 1942 по октябрь 1945 года перегоняли с Аляски в Красноярск американские самолёты, поставляемые по ленд-лизу. В сентябре 1945 года замначальника Севморпути подполковник Э. Т. Кренкель был награждён медалью «За победу над Германией», а в декабре 1945 года — орденом Красной Звезды «за успешное выполнение заданий правительства и самоотверженную работу по освоению Северного морского пути в дни Отечественной войны».

Послевоенные годы

Возвратившись после войны в Москву, продолжал работать в Главсевморпути. В 1946 году, когда был снят вызванный войной запрет на любительскую радиосвязь, Кренкель первым в СССР получил лицензию на личную радиостанцию.

Весной 1948 года, в ходе кампании борьбы с космополитизмом, был неожиданно освобождён от должности начальника Управления полярных станций Главсевморпути и ему было запрещено выезжать на зимовки в Арктику. Был отстранён даже от общественного поста председателя Совета Центрального радиоклуба СССР. С этого же времени и по 1956 год был лишён разрешения на работу в радиолюбительском эфире. Он был обвинён «в связях с заграницей». Оставшись без работы, в течение полугода по нескольку раз в неделю выступал в различных организации Москвы и Московской области с оплачиваемыми лекциями, организуемыми Обществом по распространению политических и научных знаний.

С осени 1948 по 1951 год Э. Т. Кренкель работал директором радиозавода № 745 Министерства электропромышленности СССР[30] (впоследствии Московский радиозавод «Волна»[31][32]).

Антарктика.
С 15 ноября 1968 года по 15 марта 1969 года Кренкель был начальником рейса научно-исследовательского судна ГУГМС «Профессор Зубов» из Ленинграда в Антарктику. Судно доставило участников 14-й Советской антарктической экспедиции на полярные станции «Мирный» и «Беллинсгаузен» и забрало зимовщиков предыдущей экспедиции.

Во время рейса Э. Т. Кренкель выходил в эфир на коротковолновых радиолюбительских диапазонах под позывным RAEM/mm (две последние буквы означают, что радиостанция расположена на морском судне, находящемся в плавании). На борту судна Кренкель приступил к работе над мемуарами «RAEM — мои позывные». Вскоре после рейса эта книга начала публиковаться в журнале «Новый мир» (1970-1971), а затем вышла отдельным изданием (1973).

RAEM - 120! 24.12.2023 История (наука), Радио, Радиолюбители, Северный морской путь, Alexradio, Длиннопост

Умер Эрнст Теодорович 8 декабря 1971 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 7). Памятник на могиле символизирует вырывающийся из Северного полюса радиосигнал с позывным RAEM.

Помним....

RAEM - 120! 24.12.2023 История (наука), Радио, Радиолюбители, Северный морской путь, Alexradio, Длиннопост

А здесь - ссылка на мемуары Эрнста Теодоровича.
http://www.hamradio-arm.ru/assets/files/RAEM - мои позывные.pdf

Читаем.
Книга очень интересная и живая. Дай Бог, если для кого-то книга станет путёвкой в увлекательный Мир Радио.

Ещё ссылки по теме:
https://habr.com/ru/companies/vk/articles/412223/
https://tass.ru/obschestvo/4258191

Потрясающая книга о путешествии на дирижабле - с фотографиями!
https://djvu.online/file/kyRN8zkW7fn5C

Всем - 73! На связи! AlexRadio.
Баяны и посты "О радиолюбительстве"

Показать полностью 4
Серия Баяны и посты "О радиолюбительстве"

О радиолюбительстве. Пост №9. Истоки. 04.11.2023

Что такое электрический ток, как работает радиолампа, и почему она может усиливать сигнал.

Как известно из общего курса физики, электрический ток - это направленное движение частиц, имеющих электрический заряд - электронов и/или ионов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_ток
В интересующих нас на данном этапе изучения вопроса средах, а именно - в металлах и в вакууме, электрический ток представляет собой направленное движение свободных электронов. Посмотрим картинку.

О радиолюбительстве. Пост №9. Истоки. 04.11.2023 Физика, Научпоп, Радио, Радиолампы, Alexradio, Длиннопост

На картинке показан кусочек металла. С увеличением в 100500 раз. Между элементами кристаллической решетки металла - которая показана на картинке как живописные холмы, резвятся свободные электроны - ребята глубоко отрицательные, т.к. имеют отрицательный заряд.

В металлах свободных электронов довольно много. Особенно много их в меди и в серебре - поэтому медь и серебро являются самыми лучшими проводниками электрического тока. Естественно, в свободно лежащем кусочке металла никакого электрического тока нет, так как движение наших "плохих парней" - отрицательно заряженных электронов неупорядоченно. Вожака нет. Однако всё это до поры, до времени.

Ровно до того момента, пока к проводнику (кусочку металла, а ещё лучше - к отрезку провода) не будет приложено внешнее напряжение. Посмотрим, что будет, если это сделать.

О радиолюбительстве. Пост №9. Истоки. 04.11.2023 Физика, Научпоп, Радио, Радиолампы, Alexradio, Длиннопост

Как только к проводнику прикладывается внешнее напряжение, например - от батарейки, плохие парни (электроны) видят что-то хорошее (внешний плюс), а также что-то ещё более плохое, чем они сами (внешний минус), и начинают бежать от минуса к плюсу. Это опять же известно из общего курса физики - одноименно заряженные частицы отталкиваются, разноимённо заряженные - притягиваются. Возникает упорядоченное движение электронов от точки приложения минуса батарейки к точке приложения плюса.
Это и есть электрический ток.

Но это ток - неуправляемый. Подключили батарейку - ток есть. Отключили батарейку - тока нет... Двоичная система. А для того, чтобы обрабатывать электрический сигнал, нам нужен ток управляемый. И лучшие умы начала прошлого столетия проблему управления током решили. Они создали управляемую радиолампу - электровакуумный триод.
Историю создания радиолампы можно почитать здесь:

https://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/2135-elek...
https://mirnovogo.ru/elektronnaya-lampa
https://www.qrz.ru/articles/article_nacalo_lampovoj_radioteh...

А принцип действия радиолампы - посмотрим на картинках.
К началу прошлого века было известно, что если металл нагреть - из него вылетают - "эмитируются" - свободные электроны. Вылетают - и создают вокруг нагретого проводника "электронное облако". Примерно вот так:

О радиолюбительстве. Пост №9. Истоки. 04.11.2023 Физика, Научпоп, Радио, Радиолампы, Alexradio, Длиннопост

Очевидно, что если нагревать проводник на воздухе, электронное облако будет маленькое. Большие и тяжёлые молекулы кислорода, азота и углекислого газа сильно мешают "свободному полёту" электронов. Однако, если убрать воздух, то есть поместить нагретый проводник в вакуум, электронное облако станет значительно обширнее.

Именно так и поступили изобретатели первой двухэлектродной радиолампы - электровакуумного диода. Они поместили нагреваемый проводник в стеклянный баллон, из которого откачан воздух. В этот же баллон поместили второй проводник. К нагретому проводнику приложили минус (этот проводник назвали катодом), к холодному - плюс (этот проводник назвали анодом).

И - вуаля! Между проводниками, через вакуум (!) потёк электрический ток. Прямо как на картинке 2. Что вполне себе подтвердило тезис о том, что электрический ток - это направленное движение заряженных частиц. В рассматриваемом случае - электронов через вакуум. Изобрёл диод английский учёный Дж. Э. Флеминг. Запомните это имя.

Диод оказался очень полезной радиолампой - он пропускал электрический ток только в одном направлении - от минуса к плюсу. От катода к аноду. Но вот управлять этим током по-прежнему было невозможно.

И вот, в 1906 году, американский инженер Ли де Форест изобрёл электровакуумный триод. Ли де Форест догадался поместить между катодом и анодом металлическую сетку. Причем поближе к катоду, чтобы влияние напряжения на сетке на поток электронов от катода к аноду было посильнее. И приложить к ней какое-то электрическое напряжение.
Например, отрицательное... Минус один вольт.

О радиолюбительстве. Пост №9. Истоки. 04.11.2023 Физика, Научпоп, Радио, Радиолампы, Alexradio, Длиннопост

И вот, наши отрицательные парни (электроны), почувствовали, что где-то далеко, есть что-то очень положительное. А именно, плюс 100 вольт на аноде. Но анод далеко. А сетка - близко. И на ней - отрицательное напряжение. И это отрицательное напряжение отталкивает наши несчастные электроны обратно к катоду.
Ток не возникает.

Но стоит только убрать отрицательное напряжение с сетки, то есть отключить от неё источник отрицательного напряжения, электроды немедленно рванут к плюсу - к аноду. И возникнет электрический ток.

О радиолюбительстве. Пост №9. Истоки. 04.11.2023 Физика, Научпоп, Радио, Радиолампы, Alexradio, Длиннопост

А если менять отрицательное напряжение на сетке - будет изменяться количество электронов, которым через сетку удалось проскочить. Например, при напряжении минус один вольт тока в лампе не будет совсем. При напряжении на сетке ноль вольт - ток будет максимальным. А при напряжении в минус 1/10 вольта ток будет 9/10 от максимума. И так далее.

И совершенно никто не может нам помешать подать на сетку переменное напряжение. Например, описанное вот в это посте:
О радиолюбительстве. Пост №8. 22.07.2023. Физика и музыка
Или в этом:
О радиолюбительстве. Баян №6. 18.07.2023

И тогда сильный ток, создаваемый множеством электронов, протекающий между катодом и анодом будет изменяться в такт слабому напряжению, подаваемому на сетку... И это будет ничто иное, как усиление слабого сигнала. Небольшое напряжение на сетке успешно управляет большим анодным током.

Важная ремарка №1: Приведённое выше описание предельно упрощено, но вся суть происходящего процесса сохранена. Это самый первый взгляд на физику усиления электрического сигнала. В тексте не упомянуты сопротивления утечки, нагрузки, согласование сопротивлений и т.д. Об этом мы поговорим когда-то в будущем.

Важная ремарка №2: Несмотря на всю архаику ламповых конструкций, принцип использования слабых сигналов для управления сильными токами актуален в и транзисторной технике, и в микроэлектронике.

С Вами AlexRadio. 73!

Показать полностью 5
Серия Баяны и посты "О радиолюбительстве"

О радиолюбительстве. Пост №8. 22.07.2023. Физика и музыка

С радостью сообщаю, что баяны на тему радио (повторы постов, когда-либо выложенных мной на Пикабу ранее), закончились. Сегодняшний пост - полностью оригинальный, как и все последующие по этой теме.

Физика и музыка. Форма и спектр сигнала.

Радио и музыка - более чем близки с точки зрения физики. Как двоюродные братья. И в радиотехнике, и в музыке используются понятия частоты, длины волны, формы сигнала, и конечно, его спектра. Вот с этим и попробуем разобраться сегодня.

Знания о форме и спектре сигнала - основа основ. И, как ни странно, проще всего понять суть и взаимосвязь формы и спектра сигнала именно на примерах из музыки.

Для начала - напомню осциллограмму (визуальное отображение электрического аналога звукового сигнала):

О радиолюбительстве. Пост №8. 22.07.2023. Физика и музыка Физика, Радио, Радиолюбители, Музыка, Частота, Спектр, Alexradio, Длиннопост

Как видно из картинки - звуковой сигнал имеет сложную форму. А что же такое форма сигнала? На самом деле - форма сигнала - это всего-навсего изменение напряжения сигнала во времени. То есть, чтобы понять, какая у сигнала форма - надо построить график. По горизонтальной оси отложить время, а по вертикальной - напряжение. Именно такой график строит осциллограф, так сказать, онлайн.

Общеизвестно, что всё сложное может быть приведено к простому. То есть каждый сложный процесс можно разложить на множество процессов простых. То же самое и с сигналом. Сложная, зубчатая и непонятная форма сигнала на осциллограмме - это сумма электрических образов звучания разных музыкальных инструментов и голосов.
Давайте посмотрим, как выглядят осциллограммы звучания разных музыкальных инструментов в отдельности. Для ясности - заставим музыкантов во время этого опыта играть ТОЛЬКО ОДНУ ноту. И, естественно, по очереди, а не всех разом. Запишем полученные звуки и посмотрим форму их сигналов на осциллографе.
https://showslide.ru/lekciya-15-volnovie-processi-osnovnie-p...

О радиолюбительстве. Пост №8. 22.07.2023. Физика и музыка Физика, Радио, Радиолюбители, Музыка, Частота, Спектр, Alexradio, Длиннопост

Картинка получилась попроще? попроще... Давайте обратим внимание на осциллограмму звучания камертона. Камертон - простейший музыкальный инструмент, издающий самый простой - "чистый" звук. Выглядит он вот так:

О радиолюбительстве. Пост №8. 22.07.2023. Физика и музыка Физика, Радио, Радиолюбители, Музыка, Частота, Спектр, Alexradio, Длиннопост

По "рогам" камертона надо ударить металлической палочкой, и он издаст звук. Один простой звук. А что же там на осциллограмме? А на осциллограмме - синусоида. Просто синусоида. Образ "чистого" звука, радиоволны, световой волны, морской волны - любого волнового процесса. Напомню, что звуковой диапазон частот - от 16 герц до 20 килогерц (20 000 герц). 1 Герц - 1 колебание в секунду.

А теперь внимательно присмотримся к осциллограмме звучания, например, органа. Немного визуального анализа - и мы понимаем, что звучание органа - это сумма синусоидальных сигналов - основной ноты, а также нот, в два, три и четыре раза выше по частоте. И такая же картина просматривается на всех других осциллограммах! Вот иллюстрация, на которой показано - каким образом суммируются синусоиды.

О радиолюбительстве. Пост №8. 22.07.2023. Физика и музыка Физика, Радио, Радиолюбители, Музыка, Частота, Спектр, Alexradio, Длиннопост


Таким образом, просто внимательно рассматривая картинки, мы поняли, что любой звук - это сумма простейших звуков, каждый из которых представлен сигналом синусоидальной формы (сигналом камертона), с разной амплитудой (напряжением).

И это относится не только к сигналам звуковой частоты. Любой электрический сигнал - радио, телевизионный, радиолокационный, вообще любой, даже шум (кроме постоянного тока из батарейки) - это набор простейших синусоидальных сигналов. Другое дело, что этих синусоид может быть и две, и тысяча, и миллион, и каждая из которых будет иметь свою частоту и свою амплитуду, но сути дела это не меняет.

Любой сигнал, даже самый сложный, является композицией простейших синусоидальных сигналов.

Теперь поговорим о спектре сигнала.
Это тоже довольно просто. Если для понимания формы сигнала мы строим график напряжения сигнала в зависимости от времени, то что нам мешает построить график напряжения в зависимости от частоты? В целом, практически ничего. Особенно в наше компьютерное время. Если во времена ламп и дискретных транзисторов анализатор спектра представлял собой прибор размером с холодильник ЗИЛ, то сейчас с функцией спектроскопии вполне себе справляются простейшие устройства на базе Ардуино, не говоря уже о компьютерах.

Итак, строим график. По горизонтальной оси откладываем частоту в герцах, а по вертикальной - амплитуду сигнала (напряжение или мощность - в данном случае не важно).

О радиолюбительстве. Пост №8. 22.07.2023. Физика и музыка Физика, Радио, Радиолюбители, Музыка, Частота, Спектр, Alexradio, Длиннопост

Какая интересная картинка! Спектр синусоидального сигнала (звука камертона) - одна простая палочка... Интересно, а как же выглядят спектры музыкальных инструментов, формы сигналов которых мы рассмотрели выше? А вот так:

О радиолюбительстве. Пост №8. 22.07.2023. Физика и музыка Физика, Радио, Радиолюбители, Музыка, Частота, Спектр, Alexradio, Длиннопост

То есть, звучание каждого инструмента складывается из звучания основной ноты (она называется первой гармоникой), и каких-то ещё гармоник...

Что же такое "гармоника"? Всё просто. Это дополнительный "призвук" в звучании инструмента, на частоте, кратной первой гармонике. И от количества и "мощности" гармоник зависит характер звучания инструмента - тембр. Рассмотрим на примере фагота:
Первая гармоника - 175 герц.
Вторая - 350
Третья - 525
Четвертая - 700
Пятая - 875
Шестая - 1050... и так далее.

Вы спросите - причём тут радио? Более чем причём. Только в радио, в отличие от музыки, гармоники иногда бывают вредными. Например, мы ведём передачу на частоте 1900 КГц. Это первая гармоника, основная. А вторая гармоника - 3800 КГц. И если у нас сигнал сформирован недостаточно хорошо, и он не очищено от "высших гармоник", то своей передачей мы поставим помеху на частоте 3800 КГц, и помешаем тому человеку, который ведёт передачу там. Подробности - в одном из следующих постов.

С гармониками - разобрались. Посмотрим теперь на практические примеры спектра сигналов.

Вот спектр человеческого голоса.

О радиолюбительстве. Пост №8. 22.07.2023. Физика и музыка Физика, Радио, Радиолюбители, Музыка, Частота, Спектр, Alexradio, Длиннопост

А вот спектр звучания современного музыкального ансамбля:

О радиолюбительстве. Пост №8. 22.07.2023. Физика и музыка Физика, Радио, Радиолюбители, Музыка, Частота, Спектр, Alexradio, Длиннопост

А вот спектр сигнала вещательной радиостанции:

О радиолюбительстве. Пост №8. 22.07.2023. Физика и музыка Физика, Радио, Радиолюбители, Музыка, Частота, Спектр, Alexradio, Длиннопост

Вспомним спектр синусоидального сигнала (камертона) - там одна палочка... А здесь - тысячи палочек, создающие сложную картину.

Резюме:
1. Форма сигнала - это график амплитуды сигнала (мощности, напряжения, тока) в зависимости от времени.
2. Спектр сигнала - это график амплитуды сигнала (мощности, напряжения, тока) в зависимости от частоты.
3. Любой сигнал, даже самый сложный, является композицией простейших синусоидальных сигналов.
4. Форма любого сигнала может быть приведена к сумме синусоидальных сигналов разной частоты и амплитуды.

С Вами AlexRadio. 73!

Показать полностью 9
Серия Баяны и посты "О радиолюбительстве"

О радиолюбительстве. Баян №7. 20.07.2023

Цифра и аналог. Основные понятия.

Доброго времени, уважаемые Коллеги!
Настало время разобрать один важный вопрос теории и практики - цифровую и аналоговую технику и соответствующие им сигналы. Знания, полученные в предыдущем посте:
О радиолюбительстве. Баян №6. 18.07.2023
позволят понять, как записывается и воспроизводится звук, а также в чем разница между цифровой и аналоговой обработкой сигнала.

Важное замечание: в постах "О радиолюбительстве" информация даётся в самом упрощённом виде - так, чтобы была понятна суть процесса. Если возникнет интерес, то количество ресурсов и книг, где соответствующие процессы описаны с формулами и детально - великое множество. Прошу считать, что мои посты "Про радио" - школьный радиокружок.

Итак - цифровая и аналоговая обработка (запись, преобразование, хранение, передача, воспроизведение) сигнала. На текущем этапе рассмотрения в качестве сигнала назначаем звук - то есть звуковые волны, распространяющиеся в воздухе, и их электрические копии, создаваемые микрофонами. Понимание принципов обработки сигналов сильно облегчает жизнь, но, правда, снижает количество магии в ней :))

В предыдущем посте о физике радио, мы разобрали самые базовые понятия. И, надо сказать, все они относятся к аналоговому способу создания и обработки сигнала. То есть, на всем пути звука голоса от Вас к вашему далёкому другу, идёт работа с АНАЛОГОМ вашего голоса. Действительно! Голос (звуковая волна) заставляет В ТАКТ колебаться мембрану микрофона, в прикрепленной к ней катушке наводится электрический сигнал, имеющий ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ форму, как и звуковая волна, как колебания мембраны. Только это уже не звуковая волна (упругая волна в воздухе), и не её механический аналог (колебания мембраны микрофона, вызванные воздействием звуковой волны) а электрический аналог механического аналога - электрическая копия звуковой волны. Такой способ обработки сигнала и называется - АНАЛОГОВЫМ.

Примеров аналоговой обработки очень много. Приведем самый наглядный = виниловую пластинку. Канавки на ней неровные, а имеют вид звуковой волны. Возьмите лупу - посмотрите на дорожки. Они выглядят вот так:

О радиолюбительстве. Баян №7. 20.07.2023 Радио, Радиолюбители, Физика, Цифровая техника, Аналоговый звук, Радиокружок, Alexradio, Длиннопост

Не правда ли, очень похожее на вот эту осциллограмму (визуальное отображение сигнала звуковой частоты на экране осциллографа)?

О радиолюбительстве. Баян №7. 20.07.2023 Радио, Радиолюбители, Физика, Цифровая техника, Аналоговый звук, Радиокружок, Alexradio, Длиннопост

Действительно - похоже. И не просто похоже - это то же самое. Механический образ звукового сигнала. То есть звук сперва был преобразован в электрический сигнал, а потом специальным устройством, например, вот таким
https://stereo.ru/news/phonocut-home-vinyl-cutting-machine
на виниловой пластинке нарезаны канавки... А дальше ... Дальше пластинка крутится, игла проигрывателя колеблется, проезжая по канавкам, на другом конце иглы находится маленький магнитик, который, в свою очередь, колеблется в катушке из очень тонкого провода... В катушке возникает электрический сигнал, аналогичный форме канавки. Сигнал усиливается - желательно ламповым усилителем (шутка) и... О, какой звук! Не звук, а целый sound... (олды поймут).

Аналоговый способ обработки сигнала имеет ряд достоинств, главное из которых - схожесть с оригиналом. К сожалению, это достоинство является и причиной недостатков - при каждой перезаписи точность теряется, как как погрешности и нелинейности катушек, иголок, резаков, и т.д. - при каждой перезаписи вносят ошибки. А ошибки - это искажение звука. Например, если много раз переписать музыку с кассеты на кассету - качество ухудшается, все олдфаги это знают.

Для желающих изучить тему аналоговой звукозаписи поглубже - ссылки:
1. https://scask.ru/k_book_acc.php?id=65
2. https://audioakustika.ru/mag

Вышеизложенное позволяет предположить, что аналоговый способ обработки сигнала не идеален. Особенно - при тиражировании и хранении записей. Например, восковые барабаны фонографа Эдисона дошли до наших дней в минимальном количестве. Просто потому, что материал недолговечен...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фонограф
Поэтому человечество стало искать способы, как избежать потери качества при обработке и хранении электрического сигнала.

Возможность преобразования практически любого сигнала в цифровую форму была подтверждена Теоремой Котельникова (в англоязычной литературе — теоремой Найквиста — Шеннона) - теоремой отсчётов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Котельникова
https://siblec.ru/radiotekhnika-i-elektronika/radiotekhniche...

Мысль пошла по такому пути: Раз есть электрический сигнал, значит можно измерить его напряжение. Причем можно его мерять очень часто. Например, 44 000 раз в секунду. Чтобы сохранить весь звуковой диапазон - до 20 000 герц. И каждый раз записывать значение.

Вручную это невозможно, а вот автоматически, в компьютер - нет проблем. Для этого создали соответствующий прибор, который называется АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (АЦП), который и выполнял эту неблагодарную и однообразную работу. 44 000 раз в секунду АЦП измеряет напряжение, и передаёт его значение в память компьютера. В результате, вместо аналогового сигнала получается массив значений напряжения звукового сигнала - 44 тысячи записей на каждую секунду звучания.

О радиолюбительстве. Баян №7. 20.07.2023 Радио, Радиолюбители, Физика, Цифровая техника, Аналоговый звук, Радиокружок, Alexradio, Длиннопост

В чём же выгода? Как раз в цифрах. В отличие от аналогового сигнала, при обработке массива чисел не теряется качество. При усилении, передаче и т.п., цифра не меняется. Все наши  CD, mp3, avi, mpeg и т.д. - это цифровой образ аналогового электрического сигнала. Примерно восемь миллионов значений на песенку средней продолжительности.

Правда, "цифру" нельзя увидеть и услышать. Необходимо обратное преобразование, прибор, который будет 44 000 раз в секунду получать из памяти компьютера информацию о мгновенном значении напряжения звукового сигнала, устанавливать это напряжение на выходе - формировать электрический сигнал, аналогичный звуковому.

Для этого был создан ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ЦАП). Он расшифровывает полученные из памяти компьютера цифры, и на своём выходе выдает соответствующее им напряжение. В результате получается очень близкий к исходному сигнал - который можно услышать, предварительно усилив до необходимой мощности, и подав его на наушники или динамик.

С увеличением скорости и мощности компьютеров большинство видов связи переходят в цифровую форму. Например, 20 лет назад оцифровать сигнал радиочастоты было практически невозможно. А сейчас это делается легко. Появились новые цифровые виды связи, цифровое телевидение, цифровая спутниковая связь, цифровая радиолокация.

Практически всё, что мы смотрим и слушаем - цифровые образы. А аналоговые устройства остались, пожалуй, только радиолюбителям (и то цифра постепенно вытесняет аналоговую связь), да любителям "тёплого лампового звука" и виниловых пластинок.

С Вами - AlexRadio. 73!

Частное обращение: Сегодня - хороший день, чтобы раскрыть мой коварный план, который, похоже, воплотился в реальность. Идея была такая: заработать на экономике и политике рейтинг, привлечь подписчиков, а потом - приступить к массированной пропаганде радиолюбительской связи на коротких волнах.
Шутка :))
Впрочем, в каждой шутке есть доля шутки... И я искренне рад, что посты "Про радио" также пользуются популярностью.
Спасибо!

Показать полностью 3
Серия Баяны и посты "О радиолюбительстве"

О радиолюбительстве. Баян №6. 18.07.2023

Физика радио самыми простыми словами.

Здравствуйте, мои Уважаемые Читатели! Сегодня (возможно) будет совсем скучно.
Дело в том, что рано или поздно, если Вас радио зацепило, Вы решите сдать экзамен на радиолюбительскую лицензию. Вот тут-то и понадобятся самые базовые знания физики электричества и радио. Ведь не сдавать же экзамен тупо вызубрив ответы? Поэтому давайте углубимся в дебри... Так, краем глаза :)

Известно, что радио - электромагнитный процесс. И чтобы голос далекого друга принять и услышать, надо этот голос как-то в эфир передать. Известно, что радиоволна является электромагнитной волной. Следовательно, все радио - взаимодействия производятся с использованием электрических сигналов. Вот и получается, что, для начала, из звука милого голоса надо каким-то образом сделать сделать электрический сигнал. Для решения задачи преобразования звуковой волны, распространяющейся в воздухе (голоса), в сигнал электрический, человеческий гений изобрёл микрофон.

1. Получение электрического сигнала из голоса.
Микрофон создает из звука, распространяемого в воздухе, подобный ему (звуку) электрический сигнал. В микрофоне есть тонкая мембрана (диафрагма), к ней приклеена катушка провода, рядом закреплен магнит. Звук голоса - это колебания воздуха. Эти колебания качают мембрану микрофона, а если двигать катушку провода в магнитном поле (вспоминаем школу), в ней возникает электрический ток. Мембрана колеблется в такт звукам голоса. Вместе с ней в поле постоянного магнита колеблется и катушка... По тонким и гибким проводам, подключенным к этой катушке, очень слабый электрический сигнал звуковой частоты поступает на выход микрофона. Готово! Электрический сигнал из звука получен!
Ниже - схема классического микрофона в разрезе. Микрофоны бывают и иных конструкций, но это уже совсем другая история (с).

О радиолюбительстве. Баян №6. 18.07.2023 Радио, Радиолюбители, Физика, Радиоволны, Частота, Alexradio, Длиннопост

Если к выходу микрофона подключить прибор, который визуализирует электрические сигналы (он называется ОСЦИЛЛОГРАФ), мы увидим примерно такую картинку:

О радиолюбительстве. Баян №6. 18.07.2023 Радио, Радиолюбители, Физика, Радиоволны, Частота, Alexradio, Длиннопост

Электрические колебания, полученные в результате преобразования голоса в звук, занимают полосу частот от 100 до 3000 Герц. 1 Герц - это единица измерения частоты. Названа в честь великого физика.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Герц,_Генрих_Рудольф
Например, комар машет крыльями с частотой 1000 герц, то есть 1000 раз в секунду, а шмель - 200. Ну а наши голосовые связки колеблются в диапазоне частот 100 - 3000 герц, если мы конечно не оперные певцы - у них диапазон шире. Это сигналы звуковой частоты.

2. Перенос электрического сигнала на радиочастоту.
Полученный электрический сигнал надо отправить в эфир, чтобы голос наш долетел до доброго друга на другом конце земли. Для этого его надо усилить (мощность сигнала от микрофона - примерно 1/100 000 доля ватта, это очень мало. Для сравнения посмотрите на мощности динамиков всяких там бубмбоксов), и отправить в антенну.

Первопроходцы радио так и делали - подключали микрофон к усилителю, усилитель к антенне и ...??? И ничего. Дальность радиосвязи была метров 10. И все... Оказалось, что электрические сигналы звуковой частоты создают радиоволны очень большой длины, использовать которые без огромных антенн невозможно (размеры антенны должны быть не менее 1/4 длины волны).

Попробуем вычислить длину волны для сигнала с частотой 1000 герц (1 килогерц). Это очень просто. Надо скорость распространения радиоволны (а она равна скорости света - 300 тысяч километров в секунду) поделить на частоту. Поделили? Получилось 300 километров? Правильно. Минимальная антенна на такую волну должна быть не короче 75 километров.

Теперь посмотрим на любой старый приемник. Там на шкале написаны длины волн. Самая длинная - 2 км. А наиболее популярные длины волн у радиолюбителей - 80, 40, 20, 15 и 10 метров. Какая же должна быть частота чтобы попасть на длину волны 40 метров?

Не утомляя расчетами - скажу. Примерно 7 100 000 герц (7,1 Мегагерц). Это - сигнал радиочастоты. К радиочастотам относятся частоты от в диапазоне от 30 Килогерц (длина волны 10 километров) до 3 Терагерц (длина волны 0,1 миллиметра).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Радиоволны

Что же придумали товарищи ученые? Они взяли генератор электрического сигнала с частотой
7 100 000 герц (сигнал радиочастоты, в диапазоне коротких волн), и пропустили полученный от генератора сигнал через модулятор - простой прибор, который изменяет напряжение проходящего через него сигнала радиочастоты в такт сигналу звуковой частоты. В результате, получился МОДУЛИРОВАННЫЙ ПО НАПРЯЖЕНИЮ СИГНАЛ радиочастоты (правильный термин: амплитудно-модулированный сигнал).
На экране осциллографа сигнал радиочастоты, модулированный сигналом звуковой частоты выглядит так:

О радиолюбительстве. Баян №6. 18.07.2023 Радио, Радиолюбители, Физика, Радиоволны, Частота, Alexradio, Длиннопост

Мелкие волны - это сигнал радиочастоты. А пологая волна - это звук нашего голоса, сигнал звуковой частоты.

Радиосигнал готов. Усиливаем его усилителем до приличной мощности, ватт до 10 минимум, а лучше до ста, или ещё больше - и в антенну! Пусть летит по эфиру, со скоростью света, в антенну приемника нашего далекого друга. Ну и во все антенны во всем мире тоже. Пути радиоволн неисповедимы (с).

3. Радиоприем и демодуляция сигнала.
Чтобы наш далекий друг услышал наш сигнал, надо этот радиосигнал принять, и преобразовать из электрической формы в звуковую. Для этого надо проделать действия, описанные выше, но в обратном порядке: поймать слабый радиосигнал (его мощность не превышает одной миллионной доли ватта) антенной, усилить его немного, примерно до мощности 1/100 ватта, демодулировать (вычленить сигнал звуковой частоты из сигнала радиочастоты, модулированного сигналом звуковой частоты), еще усилить (примерно до 0,5 - 1 ватта) и подать в динамик (динамическую головку) - прибор который преобразует относительно мощный сигнал звуковой частоты в звук.

Для демодуляции сигнала используют радиоэлемент (радиодеталь) с односторонней проводимостью, который называется ДИОД.

О радиолюбительстве. Баян №6. 18.07.2023 Радио, Радиолюбители, Физика, Радиоволны, Частота, Alexradio, Длиннопост

В составе диодного детектора. Диод пропускает ток только в одну сторону - от минуса к плюсу. Эта способность диода позволяет выделить сигнал звуковой частоты из модулированного сигнала радиочастоты. Вот наименее заумная картинка, которая иллюстрирует работу диодного демодулятора (детектора). Сверху - сигнал до детектирования, снизу - после.

О радиолюбительстве. Баян №6. 18.07.2023 Радио, Радиолюбители, Физика, Радиоволны, Частота, Alexradio, Длиннопост

А вот и схема собственно диодного детектора, с иллюстрацией того, как происходит демодуляция (детектирование). Подробное описание работы диодного детектора широко доступно.

О радиолюбительстве. Баян №6. 18.07.2023 Радио, Радиолюбители, Физика, Радиоволны, Частота, Alexradio, Длиннопост

В общем, диодный детектор вычищает из принятого антенной сигнала все, что относится к радиочастоте, и оставляет только сигнал звуковой частоты. Если интересно разобраться в деталях - отвечу в комментах.

Усиливаем полученный сигнал звуковой частоты - и подаем на динамик (динамическую головку). А в динамике что? Правильно! Большая мембрана, к ней приклеена катушка, и рядом расположен магнит.

О радиолюбительстве. Баян №6. 18.07.2023 Радио, Радиолюбители, Физика, Радиоволны, Частота, Alexradio, Длиннопост

Только мы не снимаем электрический сигнал с катушки - а наоборот, подаем сигнал на нее! Катушка начинает двигаться в магнитном поле с частотой подаваемого на нее сигнала, и мы слышим звук голоса нашего далекого друга:))

Ну, или мяуканье кота, если вдруг кот помяукает в микрофон радиопередатчика.

Всем удачи, и 73!

P.S. Все картинки - из сети. Спасибо неведомым авторам за помощь в подготовке поста!

Показать полностью 7
Серия Баяны и посты "О радиолюбительстве"

О радиолюбительстве. Баян №5. 01.07.2023

Радиолюбительский слэнг и Q-коды. Фонетический алфавит. Рапорта о приеме сигнала.

Доброго времени, мои Уважаемые Читатели!
Если Вас заинтересовало ранее написанное, и Вы послушали радиолюбительский эфир, скорее всего Вы услышали несколько незнакомых слов и сокращений. Ну например QRZ, QTH, QSL, и еще с десяток подобных, чуждых повседневной практике текстов. В радиообмене англоязычных радиолюбителей также часто звучат слова Roger и Over.
Помните старую шутку про радистов с фамилиями Roger и Over, которые никак не могли установить связь? Об этом и будет сегодняшний пост.

Начнем с фонетического алфавита. Совершенно очевидно, что передать позывной просто по буквам в эфир сложно. В условиях помех разобрать по буквам например Эр-Один-А-Бэ-Вэ зачастую просто невозможно. Поэтому буквы заменяют их фонетическим аналогом. Вот фонетический алфавит для русского языка:

О радиолюбительстве. Баян №5. 01.07.2023 Радио, Радиолюбители, Радиоспорт, Короткие волны, Alexradio, Длиннопост

А вот - для английского

О радиолюбительстве. Баян №5. 01.07.2023 Радио, Радиолюбители, Радиоспорт, Короткие волны, Alexradio, Длиннопост

Кстати, английский фонетический алфавит вполне себе пригоден для обычной жизни - например, когда Вы звоните в авиакомпанию, узнать что-то про свои билеты - очень удобно код брони диктовать именно английским фонетическим алфавитом. Его знают все сотрудники всех авиакомпаний во всем мире. Аналогично с морскими и речными перевозчиками. На кораблях алфавит тот же.

С буквами разобрались. Почти. Есть некоторые странности в соответствии русского и английского соответствия букв. В радиосвязи и в обиходе соответствия различаются. Надо просто выучить:
V = Ж (жук)
X = Ь (знак)
J = Й (Иван краткий)
Q = Щ (щука)
Y = Ы (игрек)
Так что позывной японского радиолюбителя JY1QXV в русском фонетическом алфавите прозвучит как Иван краткий Игрек один Щука Знак Жук :)

Следующая история - Q - коды. Они тянутся с тех времен, когда основная радиосвязь велась азбукой Морзе. Вот основные Q - коды:
QSO - радиосвязь
QRZ? - кто меня вызывает?
QSL - подтверждаю
QTH - местоположение
QRM - помеха от работающих станций
QSB - замирание (уменьшение громкости) радиосигнала
QRT! - прекратите передачу! (ругательное)
QSY! - освободите частоту! (ругательное)
QRT - закончил работу в эфире, ухожу
QSY вверх 3 - перемещаюсь по частоте вверх на 3 килогерца

Их на самом деле намного больше, но в базе достаточно выучить эти. Есть и шутливые Q-коды. Например QBS? (quantity of bird's shit). Передается в шутку, если вдруг ухудшилось качество приема - то есть на антенне корреспондента образовалось птичье дерьмо :)

Ну и на закуску Roger и Over.
Эти два слова в англоязычном радиообмене означают "Roger: Подтверждаю, все что Вы передали я услышал и понял" и "Over: Я закончил передачу, слушаю Вас". Теперь понятно, почему радисты Roger и Over никогда друг с другом не смогут поговорить?

В ходе радиообмена могут использоваться и более редкие коды и сокращения, но вышеперечисленного вполне достаточно, чтобы понять, о чем же радиолюбители говорят.

Теперь главное. Рапорт о приеме сигнала. Рапорт содержит две цифры. Первая - разборчивость речи. Оценивается в баллах от 1 до 5. Вторая - громкость, оценивается в баллах от 1 до 9. Громкий и совершенно разборчивый сигнал - рапорт 59.
Громкий сигнал, но половина слов непонятна - 39.
Тихий сигнал, но понятны почти все слова - 44ю
Если радиостанции обменялись позывными и рапортами - связь состоялась, можно высылать друг другу QSL - карточки. Бумажные или электронные.

Предыдущие посты по теме - в серии. Всем - 73!

Показать полностью 2
Серия Баяны и посты "О радиолюбительстве"

О радиолюбительстве. Баян №4. 15.06.2023

Продолжаю рассказ про главное хобби моей жизни - любительскую радиосвязь на коротких волнах. Сегодня расскажу от том, что привлекает значительную часть новых адептов радио - радиолюбительских дипломах.

Еще Губка Боб говорил, насколько для каждого важны Награды (значки, ордена, цветки, ракушки и т.п.). Так вот - радиолюбительский диплом - это награда, которая выдается за СОВРЕШЕННО КОНКРЕТНЫЙ набор достижений. Пожалуй, порядок выдачи радиолюбительских дипломов - это самая справедливая система, которая существует в мире. Нет судей, нет субъективного мнения. Выполнил условия - получи диплом.

Итак - начнем.
Самый важный для радиолюбителя диплом - это DXCC - DX century club.
... Пояснение: DX - это радиолюбительский код. Сочетание букв DX обозначается дальняя или редкая станция. О кодах будет отдельный пост...
Этот диплом выдается ARRL - национальной радиолюбительской организацией США (аналог нашего Союза радиолюбителей России). Для того, чтобы его получить, надо установить радиосвязь со 100 разными странами мира, и получить подтверждение от корреспондента - QSL карточку (открытку с подтверждением) или электронную квитанцию на сайте Logbook of the World (LOTW).
Диплом выглядит вот так (пример диплома - из сети, у меня такого диплома пока нет, это трудный диплом):

О радиолюбительстве. Баян №4. 15.06.2023 Радио, Радиолюбители, Короткие волны, Награда, Хобби, Alexradio, Длиннопост

Второй по значимости диплом в мире - это WAZ (Worked all zones). Выполнить его ещё сложнее, чем DXCC. Надо установить связи со всеми 40 радиолюбительскими зонами мира, и получить подтверждения.

О радиолюбительстве. Баян №4. 15.06.2023 Радио, Радиолюбители, Короткие волны, Награда, Хобби, Alexradio, Длиннопост

Карта радиолюбительских зон мира - здесь:
https://r3rt.ru/новые-радиолюбительские-карты/

О радиолюбительстве. Баян №4. 15.06.2023 Радио, Радиолюбители, Короткие волны, Награда, Хобби, Alexradio, Длиннопост


Очевидно, что связаться со всеми зонами - задача совсем не тривиальная. На выполнение этого диплома уходят многие годы.
Впрочем, есть международные дипломы и попроще - например WAC (Worked all continents) - за подтвержденные радиосвязи или наблюдения за всеми шестью обитаемыми континентами. Этот диплом выполняется за день. При хороших условиях распространения радиоволн.

О радиолюбительстве. Баян №4. 15.06.2023 Радио, Радиолюбители, Короткие волны, Награда, Хобби, Alexradio, Длиннопост

Есть и национальные дипломы. Например "Россия", выдается за связь с 50 субъектами федерации.

О радиолюбительстве. Баян №4. 15.06.2023 Радио, Радиолюбители, Короткие волны, Награда, Хобби, Alexradio, Длиннопост

Или Р-150-С, очень трудный диплом, выдается за связи со 150 странами мира. Это ещё советский "ответ Америке". Они выдают главный диплом за 100 стран - а вот гражданам СССР следует потрудиться, и связаться со ста пятьюдесятью странами. Правда, для диплома Р-150-С странами считаются и республики в составе России - например, Бурятия и Татарстан.

О радиолюбительстве. Баян №4. 15.06.2023 Радио, Радиолюбители, Короткие волны, Награда, Хобби, Alexradio, Длиннопост

Для нас, начинающих, наибольший интерес представляет диплом RDA - выдается за связи с разными административными районами России. Самый простой диплом в серии RDA - RDA100. Выдается за связь со 100 районами. Его условия можно выполнить примерно за месяц, проводя за приемником или трансивером по 2-3 часа в неделю. Вот пример диплома, как раз выданный радиолюбителю - наблюдателю (это видно по позывному).

О радиолюбительстве. Баян №4. 15.06.2023 Радио, Радиолюбители, Короткие волны, Награда, Хобби, Alexradio, Длиннопост

Ну а всего дипломов в мире существует более 5000 разных. Есть целое течение в радиолюбительстве - охотники за дипломами. Список дипломов и условия их выполнения собран здесь: https://www.qrz.ru/awards.

Большинство дипломов выдается бесплатно, и рассылается как PDF образ. Его можно напечатать самому. Но "значимые" дипломы выдаются за плату. Например, расходы на получение DXCC, даже когда все связи проведены и подтверждения получены, составят примерно $100. Это стоимость заверения подтверждений и стоимость самого диплома с пересылкой. Кстати, DXCC печатается на очень качественной бумаге, и заполняется сертифицированным каллиграфом вручную.
Стоимость диплома "Россия" - 200 рублей, RDA - 400.

Но оно того стоит.
Дипломы - это одно из подтверждений Вашей радиолюбительской квалификации. Так что слушаем радио, выполняем дипломы!

Всем - 73!

Показать полностью 7

В Питере шаверма и мосты, в Казани эчпочмаки и казан. А что в других городах?

Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.

Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509

Серия Баяны и посты "О радиолюбительстве"

О радиолюбительстве. Баян №3. 07.06.2023

В предыдущих постах мы узнали, кто такие радиолюбители (ненормальные), где и на чем их услышать. Теперь расскажем - ЧТО нам надо услышать.

Напомним, что в радиосвязи на коротких волнах важен сам факт установления радиосвязи.
На максимальное расстояние.
С наибольшим количеством таких же ненормальных.

О радиолюбительстве. Баян №3. 07.06.2023 Радио, Радиолюбители, Короткие волны, Связь, Alexradio, Длиннопост

Что же является фактом установления радиосвязи?
Всего два момента: мы должны принять (услышать и записать)
ПОЗЫВНОЙ сигнал радиолюбителя и его РАПОРТ.

Что такое позывной?
Это уникальное, совершенно уникальное эфирное имя радиолюбителя. Позывные создаются не просто так. В позывном зашифрована страна и регион расположения радиолюбителя. Позывные сигналы во всех странах присваиваются государственными органами.
Позывной состоит из префикса, цифры и суффикса.
Префикс указывает на страну. Например - префикс России - R, Италии - I, Австралии - VK. Список префиксов по странам - здесь:
https://srr.ru/dx-menam/diplomy/spisok-stran-diploma-r-150-s...

После префикса идет цифра. Как правило, она указывает на "большой регион" страны. Например, в России "1" - это Северо-западный федеральный округ, а "0" - Сибирь и Дальний восток. Впрочем, сейчас это деление не соблюдается так строго, как было во времена СССР, где страна была поделена на 10 радиолюбительских районов. Например, в Центральном федеральном округе, где раньше цифра была "3", и никакой другой, могут встречаться и "5", и "2" (с моей точки зрения - непорядок, конечно). Но в общих чертах по цифре можно понять, где примерно находится радиолюбитель.
1. Северо-запад;
2. Москва или Калининградская область;
3. Центральная Россия, включая Москву;
4. Поволжье;
5. Без привязки - может быть любое место в европейской части, кроме Северо-Запада;
6. Кавказ и Краснодар и Ставрополье;
7. В основном - Крым;
8, 9. Урал и Западная Сибирь;
0. Восточная Сибирь и Дальний восток.

В суффиксе позывного первая буква указывает на "малый регион", а последующие - уже индивидуальные. Полный список российских префиксов, цифр и первых букв суффиксов - здесь:
https://srr.ru/diplomy-rossiya-i-rossiya-na-vseh-diapa-2/

Например, позывной R3TTA показывает, что его владелец находится в России (первая буква R), в Центральном федеральном округе (цифра 3), в Нижегородской области (первая буква суффикса Т), личные буквы ТА. По позывному сигналу можно однозначно любого идентифицировать радиолюбителя в любой стране мира. Базы данных по позывным - здесь:
https://qrz.ru
https://www.qrz.com

Рапорт - это оценка громкости и качества сигнала.
Качество оценивается в баллах от 1 до 5. А громкость - в баллах от 1 до 9. Итак, если мы слышим радиолюбителя R3TTA качественно (на 5 баллов) и громко (на 9 баллов) мы даем ему рапорт 59. Он конечно этого не узнает, мы его только слышим.
НО! Если у нас есть наблюдательский позывной, мы можем послать ему электронную или бумажную карточку, на одном их ресурсов:
- hamlog.online;
- qrz.com;
- eqsl.cc.

Как получить наблюдательский позывной?
Очень просто. Наблюдательские позывные выдаются бесплатно, онлайн, на ресурсе SWARL.org
Инструкция по получению позывного - здесь:
https://ua4007swl.blogspot.com/2012/09/swarlorg.html

После того, как позывной получен, регистрируемся на hamlog.online, qrz.com и eqsl.cc. Это тоже бесплатно. Выбираем, на каком из ресурсов мы будем вести аппаратный журнал. Лично я пользуюсь hamlog.online, там удобный русскоязычный интерфейс. Выглядит он вот так:

О радиолюбительстве. Баян №3. 07.06.2023 Радио, Радиолюбители, Короткие волны, Связь, Alexradio, Длиннопост

В строку Time записывается время (UTC = МСК минус 3 часа), Band - диапазон (длина волны 160, 80, 40, 20, 15 или 10 метров), RS - рапорт (качество / громкость), Callsign - принятый позывной радиолюбителя, Mode - SSB (голосовая связь). Обязательно записывайте в графу "Comment" позывной сигнал радиолюбителя, с которым проводит связь тот, кого Вы слушаете. Остальные строки заполнятся автоматически.
На ресурсы qrz.com и eqsl.cc переносятся копии аппаратного журнала, в виде файла ADIF. Как это делать - понятно интуитивно, если будут вопросы - пишите, отвечу.

Поздравляю! Вы уже радиолюбитель - наблюдатель (SWL) !
Вы наблюдаете за радиосвязями, записываете наблюдения в аппаратный журнал, отправляете карточки - подтверждения (QSL) радиолюбителям, которых Вы услышали, и получаете от них подтверждения того, что Вы их услышали.

Путь в эфир начат!
Копим подтверждения (QSL), и заявляемся на радиолюбительские дипломы.
О радиолюбительских дипломах - в следующем посте.

Слушаем радио! 73!

Показать полностью 2
Отличная работа, все прочитано!