In questi difficili giorni si sente di tutto .
La cosa piu' assurda che ho sentito a vario titolo ed in varie forme e' che le tecnologia 5G sia la causa della proliferazione del Coronavirus - Covid-19 .
E' cosa talmente strampalata che non vale la pena di commentare .
In ogni caso segnalo una bella pubblicazione che illustra la metotologia dell'uso delle frequenze :
https://www.cablefree.net/wirelesstechnology/4glte/5g-frequency-bands-lte/
L'immagine e' tratta dal collegamento :
https://it.euronews.com/2019/12/26/rivoluzione-5g-le-cose-piu-importanti-da-sapere-sulla-rete-ultraveloce
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venerdì 1 maggio 2020
Riceviamo il transponder Amatoriale OSCAR-100 sul satellite Geostazionario Es’Hail
Nulla di particolarmente eroico od innovativo .
Ho voluto comunque sperimentare e vi racconto .
Il satellite e' geostazionario in una posizione orbitale di 26°E .
Ha due transponder Amatoriali , uno a banda stretta ed uno a larga banda per ATV digitale con standard DVBS2 .
Mi sono orientato per quello a banda stretta i cui segnali sono ricevibili con normali ricevitori analogici o SDR .
Quando faccio il Radioamatore , mi piace andare un po' alla cieca .
All'inizio ho cercato di fare il "furbo" ipersemplificando e cercando di ricevere con una antenna a pannello con integrato LNB , ma a DRO ( decisamente instabile per questo caso ) .
Arrabattandomi per un po' senza risultati , ho ripiegato su un LNB Octagon a PLL ( costo dalle parti dei 10 Eu ) che almeno permette entro certi limiti di eliminare il problema della precisione e deriva di frequenza .
L'ho alimentato da cavo tramite un inseritore di tensione da impianto satellitare ed una batteria da 12 V .
In tal caso l'OL e' nominalmente a 9750 MHz e polarizzazione verticale .
Leggendo che qualcuno era riuscito a ricevere anche solo con la bocca dell' LNB , ho voluto provare, ma non sono riuscito .
Allora ho usato una parabola offset da 70 cm .
Con la parabola in mano , ancora nulla ed allora ho fatto quello che si fa se si vuole finire di tribolare.
Ho messo un supporto da ombrellone con un palo ( anche se di plastica ....hi ....) ed ho puntato il segnale di Hot Bird a 13E che e' una "fucilata" e facilmente ricevibile e riconoscibile anche perche' potevo vedere come era puntata la parabola dell'ìmpianto domestico e poi mi sono spostato di 13 gradi a sinistra .
Ho visto occhieggiare il beacon piu' basso a ed ho potuto ottimizzare la ricezione .
Ruotando l'LNB ho potuto ottenere un nullo .
Il che vuol dire che la polarizzazione con cui si riceve e' lineare .
L'LNB alimentato con 12V usa l'OL a 9750 MHz nominali , per cui la ricezione del beacon piu' basso viene convertita intorno ai 739.550 MHz .
I due beacon , con una banda di 7.6 Hz sporgono dal rumore di circa 20 dB .
Ho usato SRP1A come hardware e con HDSDR come software .
Di seguito l' immagine della prima ricezione e poi quella espansa sulla gamma del transponder .
Ci sono due beacon che delimitano la banda del transponder trasmettono in Morse FSK con uno shift di 400 Hz .
Partendo da sinistra c'e' la gamma CW .
La maggior parte della gamma e' utilizzata da segnali SSB ( che convertiti si ricevono in USB) , ma ci sono anche trasmissioni con standard digitali vari .
Il quarzo interno dell' LNB ( 27 o 25 MHz a seconda del modello , direi da 100 ppm circa ) consente una ricezione sufficientemente stabile con qualche aggiustamento .
Ovviamente modificando l'LNB con una frequenza di riferimento esterna piu' stabile , si puo' migliorare la situazione .
Per chi volesse andare anche in trasmissione , puo' trovare le indicazioni per esempio a questo collegamento .
https://iu8cri.altervista.org/prossimo-articolo-come-trasmettere-verso-il-satellite-geostazionario-per-radioamatori-eshail-2-qatar-oscar-100/
Buon divertimento .
Ho voluto comunque sperimentare e vi racconto .
Il satellite e' geostazionario in una posizione orbitale di 26°E .
Ha due transponder Amatoriali , uno a banda stretta ed uno a larga banda per ATV digitale con standard DVBS2 .
Mi sono orientato per quello a banda stretta i cui segnali sono ricevibili con normali ricevitori analogici o SDR .
Quando faccio il Radioamatore , mi piace andare un po' alla cieca .
All'inizio ho cercato di fare il "furbo" ipersemplificando e cercando di ricevere con una antenna a pannello con integrato LNB , ma a DRO ( decisamente instabile per questo caso ) .
Arrabattandomi per un po' senza risultati , ho ripiegato su un LNB Octagon a PLL ( costo dalle parti dei 10 Eu ) che almeno permette entro certi limiti di eliminare il problema della precisione e deriva di frequenza .
L'ho alimentato da cavo tramite un inseritore di tensione da impianto satellitare ed una batteria da 12 V .
In tal caso l'OL e' nominalmente a 9750 MHz e polarizzazione verticale .
Leggendo che qualcuno era riuscito a ricevere anche solo con la bocca dell' LNB , ho voluto provare, ma non sono riuscito .
Allora ho usato una parabola offset da 70 cm .
Con la parabola in mano , ancora nulla ed allora ho fatto quello che si fa se si vuole finire di tribolare.
Ho messo un supporto da ombrellone con un palo ( anche se di plastica ....hi ....) ed ho puntato il segnale di Hot Bird a 13E che e' una "fucilata" e facilmente ricevibile e riconoscibile anche perche' potevo vedere come era puntata la parabola dell'ìmpianto domestico e poi mi sono spostato di 13 gradi a sinistra .
Ho visto occhieggiare il beacon piu' basso a ed ho potuto ottimizzare la ricezione .
Ruotando l'LNB ho potuto ottenere un nullo .
Il che vuol dire che la polarizzazione con cui si riceve e' lineare .
L'LNB alimentato con 12V usa l'OL a 9750 MHz nominali , per cui la ricezione del beacon piu' basso viene convertita intorno ai 739.550 MHz .
I due beacon , con una banda di 7.6 Hz sporgono dal rumore di circa 20 dB .
Ho usato SRP1A come hardware e con HDSDR come software .
Di seguito l' immagine della prima ricezione e poi quella espansa sulla gamma del transponder .
Ci sono due beacon che delimitano la banda del transponder trasmettono in Morse FSK con uno shift di 400 Hz .
Partendo da sinistra c'e' la gamma CW .
La maggior parte della gamma e' utilizzata da segnali SSB ( che convertiti si ricevono in USB) , ma ci sono anche trasmissioni con standard digitali vari .
Il quarzo interno dell' LNB ( 27 o 25 MHz a seconda del modello , direi da 100 ppm circa ) consente una ricezione sufficientemente stabile con qualche aggiustamento .
Ovviamente modificando l'LNB con una frequenza di riferimento esterna piu' stabile , si puo' migliorare la situazione .
Per chi volesse andare anche in trasmissione , puo' trovare le indicazioni per esempio a questo collegamento .
https://iu8cri.altervista.org/prossimo-articolo-come-trasmettere-verso-il-satellite-geostazionario-per-radioamatori-eshail-2-qatar-oscar-100/
Buon divertimento .
giovedì 30 aprile 2020
Channel 292
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martedì 28 aprile 2020
A proposito di GRAVES, ecco un SW particolare
Salve
a tutti, questo è il mio primo Post. Colgo l’occasione per
ringraziare coloro che mi hanno incoraggiato ed accolto nel Blog di
AIR-Radiorama!
Ciò
premesso, entro nell’argomento.
Come è ben noto a chi si
diletta nella ricezione Meteor Scatter, si può contare sul
Radar Bistatico francese GRAVES. Data la sua notevole potenza ed il
suo orientamento d’illuminazione, rappresenta un preziosa fonte di
energia che ci consente di ricevere molti echi di “corpi celesti”, in transito, colpiti dai suoi fasci.
Di solito, per la ricezione e la rappresentazione grafica degli echi, si utilizzano i noti Software connessi a ricevitori SDR, osservando la Waterfall. Purtroppo molto spesso non è prevista la cattura delle immagini in modo automatico, a meno di aggiungere alla catena anche Spectrum Lab, che prevede questa funzione al costo di complesse configurazioni. Quindi l'unica soluzione "rapida" che resta è la registrazione del Bus I/Q o, per risparmiare spazio, direttamente la demodulata audio e poi proseguire con un lavoro di "post-processing"... tutto manuale!
Cercando in giro, ho scoperto un Software nato esclusivamente per la ricezione Meteor Scatter, l'ho provato e ne sono rimasto veramente soddisfatto.
Per coloro che non hanno ancora avuto modo di conoscerlo, sono qui ad illustrare Echoes.
Esso
è concepito per gestire direttamente la onnipresente “chiavetta
RTL-SDR” o altro HW purché dotato del famoso RTL2832u.
Va specificato che questo
SW non prevede alcun tipo di demodulazione di emissioni di “origine
umana”. E' disponibile
per diverse piattaforme (Raspberry compreso) e si avvale di GNUplot
per la generazione di grafici di varia tipologia.
Oltre
alla parte dedicata all’acquisizione, supportata da un bella
grafica con molte funzioni, gestisce anche tutta l’archiviazione dinamica dei dati, e
la produzione di report completi contenenti tabelle, grafici e
screenshots.
Una volta lasciato acceso ed opportunamente configurato, si puo "abbandonare " anche per giorni poichè provvede in modo completamente automatico alle previste acquisizioni, alla loro classificazione ed archiviazione strutturata. Anche i reports vengono generati automaticamente allo scadere del periodo impostato, conservando solo i dati richiesti e creando un file HTML per consentirne l'agevole navigazione in qualsiasi momento
Altra
funzione importante che ho accennato è la classificazione automatica della tipologia
dei segnali acquisiti. Essi vengono analizzati secondo i criteri impostati (vanno bene anche quelli di default) e suddivisi in "Iperdensi", "Ipodensi" e "falsi
positivi".
Sebbene sia possibile impostare un tempo massimo di permanenza dei dati sul disco, va tenuto presente che 48 ore di ricezione, anche dopo la pulizia automatica eseguita al termine della generazione del Rapporto, occupano circa 5 GB. E' consigliabile, pertanto, esportare periodicamente le cartelle legate ad ogni rapporto su un supporto esterno. Esiste la possibilità di fissare un limite di occupazione disco, superato il quale l'acquisizione viene fermata.
Inutile precisare che, a parte GRAVES, il tutto funziona anche per altri metodi/frequenze di ricezione Scatter.
Sebbene sia possibile impostare un tempo massimo di permanenza dei dati sul disco, va tenuto presente che 48 ore di ricezione, anche dopo la pulizia automatica eseguita al termine della generazione del Rapporto, occupano circa 5 GB. E' consigliabile, pertanto, esportare periodicamente le cartelle legate ad ogni rapporto su un supporto esterno. Esiste la possibilità di fissare un limite di occupazione disco, superato il quale l'acquisizione viene fermata.
Inutile precisare che, a parte GRAVES, il tutto funziona anche per altri metodi/frequenze di ricezione Scatter.
Ho cercato di sintetizzare le caratteristiche salienti, ma c'è molto altro, pertanto rimando alla consultazione del manuale (anche in Italiano), completo ed esplicativo.
Adesso
passiamo alla visualizzazione di qualche screenshot, tratto dal
manuale stesso e da uno dei miei reports relativi al passaggio
dello Sciame delle Liridi, catturato qualche giorno fa.
GUI principale tratta dal manuale
Evento catturato automaticamente dal mio sistema il 22/4/2020 alle 15:42 UTC
Lo stesso evento in 3D generato da GNUplot
Il Report in HTML inizia così, per poi proseguire con Grafici, Immagini e Tabelle.
Due Tab del Pannello di Configurazione
Bene... ora non mi resta altro che allegare il link per scaricare il SW, totalmente FREE.
https://sourceforge.net/projects/echoes/
Spero di aver fatto cosa gradita, resto a disposizione per qualsiasi ulteriore info.
Buon Meteor Scatter a tutti ... Stefano - I0kte
lunedì 27 aprile 2020
DMR - Hotspot - Calibrazione dell’offset
Achille De Santis.
Traduzione, adattamento ed integrazione da uno scritto di K9NPX
Fig. 2: report sulla qualità della comunicazione; |
Poiché molti utenti dotati di DMR operano una calibrazione "a spanne" ho deciso di preparare questa procedura, sintetica ma completa, per la calibrazione personalizzata per ogni apparecchio DMR. La procedura è comoda, rapida ed assistita da un foglio elettronico che ci affranca dai pochi calcoli necessari. Seguitela alla lettera e ve ne troverete contenti; eviterete di fare reiterate prove per impostare uno shift che nella maggior parte dei casi non sarà soddisfacente. Il BER, infatti, è un parametro importante e, perché l'apparato digitale funzioni bene, deve restare sotto il valore del 3% circa. Se il TRX è idoneo, con questa procedura raggiungerete facilmente una calibrazione perfetta ed un BER di circa 1%.
All’indirizzo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f7s73IwphBHVMzmDRYDa6ZUpzHNZSWP7/edit#gid=1413330180 è disponibile una procedura che ho elaborato per il calcolo automatico dello shift da impostare; non serve carta né penna; siate soltanto precisi nella rilevazione delle due frequenze.
In questo modo si diminuisce il BER ed è possibile aumentare di molto l'efficienza del sistema,
Dalla figura (2), infatti, risulta che per un buon 50% la trasmissione viene inficiata da una cattiva predisposizione dell'offset che causa, a sua volta, una degradazione del BER.
Riferimenti:
K9NPX – http://www.k9npx.com/
http://www.k9npx.com/2019/02/hotspot-offset-calibration.html?m=1&fbclid=IwAR1hbM24SYUUcVvdEMxSZRsPOBP1-dlsulk5PTVm4IRr15IdN9PU5AaxoCs
Achille De Santis – DMR - Foglio elettronico di calcolo
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