Кто Такие Радиолюбители Ультракоротких Волн?



Кто такие радиолюбители ультракоротких волн? Эта статья является небольшим дополнением к примечание О коротковолновых радиолюбителях.



Кто такие радиолюбители ультракоротких волн?

Антенны оператора EA5FUZ Как мы уже выяснили, радиолюбители занимаются радиосвязью исключительно в качестве хобби, поскольку как писаные, так и неписаные правила ограничивают темы их общения разговорами о радиоаппаратуре и антеннах, о радиоспорте, распространении радиоволн и погоде.

Радиолюбители этим довольны, ведь это именно те темы, которые гарантированно будут интересны любому из них, а для других целей радиолюбители, как и любые другие пользователи, используют другие каналы связи, не имеющие ничего общего с радиолюбительством.

.

В чем разница между УКВ и коротковолновыми радиостанциями? Капитан Очевидность предполагает, что УКВ-станции занимаются проведением р/л связи на ультракоротковолновых диапазонах, но сложность классификации в том, что если коротковолновые диапазоны в какой-то степени похожи друг на друга - да, все они имеют свои собственные характеристики распространения, но в целом используются одни и те же принципы прохождения через ионосферу, когда радиоволны условно отражаются от ионизированных слоев и возвращаются к земле на больших расстояниях, тогда разные УКВ-диапазоны иногда довольно сильно различаются, что требует совсем разных технических решений.

С массовым появлением доступных радиолюбителям FM-радиостанций (это могли быть как изначально любительские радиомодели, так и коммерческие с подходящими частотами) популярность местной УКВ-радиосвязи в FM стала расти, что породило довольно устойчивый миф о том, что короткие волны сложны и дороги, а УКВ – просты и дешевы.

А в современное время, когда портативные FM-радиостанции китайского производства стали дешевым ширпотребом и появилась новая категория людей с радиолюбительскими лицензиями, полученными только для того, чтобы легализовать эти самые портативные радиостанции (т.е.

по сути, им нечего делать).

с радиолюбительством, несмотря на формальное наличие позывного), этот миф стал еще сильнее.

Действительно, местная FM-связь проста для оператора.

Легкодоступное, как было сказано, оборудование плюс простая антенна на крыше позволяют вступить в клуб любителей поболтать на околорадио темы в радиусе двух-трех десятков километров.

Зачастую местная группа или отдельные энтузиасты устанавливают репитер, обеспечивающий поддержку даже очень слабых абонентов – удаленных операторов, автомобилистов и пешеходов с портативными радиостанциями.

Тогда клуб любителей болтовни распространяется на всю зону радиопокрытия ретранслятора, что в случае относительно густонаселенных регионов или в случае аномально большой высоты установки ретранслятора обеспечивает более-менее приличную аудиторию.

для связи, а связь оказывается коммерчески надежной, потому что несовершенство собственного оборудования существенно в той мере, в какой компенсируется ретранслятором.

Узкополосная частотная модуляция сама по себе весьма хороша и недаром она была столь популярна в коммерческой связи, пока ее не стали заменять цифровой: она достаточно эффективно использует занимаемую ею полосу частот и при правильной схемотехнике позволяет получить высокий уровень приема.

чувствительность, терпима к неточной настройке на корреспондента, в нем просто реализуется приглушение звука в приемнике при отсутствии полезного сигнала.

Поэтому не стоит думать, что ФМ – это что-то плохое.

Нет, FM – это просто что-то очень доступное в любительском радио на УКВ.

Местная связь - это, конечно, хорошо, но большинству радиолюбителей интересно не сидеть в одном и том же болоте, изо дня в день слушать одни и те же рассказы от одних и тех же корреспондентов, а сделать максимально дальнюю связь, ведь именно в этом и состоит спортивная связь.

интерес, в котором во многом и состоит радиолюбительство.

Говоря об УКВ, часто говорят о почти оптическом, прямолинейном распространении радиоволн, которые практически не дифрагируют за такими препятствиями, как горизонт. Однако связи за горизонтом все же возможны.

Диапазоны метровых волн и, в значительной степени, диапазоны дециметровых волн получают возможность аномально дальнего распространения, когда среда - атмосфера - получает температурную инверсию и, особенно, более или менее выраженные температурные слои, в которых преломление радиоволн и происходит как бы волноводное распространение.

Вероятно, наиболее очевидным аналогом было бы оптоволокно, в котором свет вполне надежно удерживается за счет отражения от границ сред — точно так же в слоях тропосферы радиоволны задерживаются границами слоев.

Такие условия возникают, в зависимости от географического региона, нечасто и не гарантированно, поэтому в коммерческой связи они не используются, но радиолюбители с простой аппаратурой, обычно ограниченной дальностью связи порядка двух-трех десятков километров, имеют возможность эксплуатировать станции на расстоянии нескольких сотен километров, а если повезет, то и до полутора-двух тысяч.

В обычное время, когда тропосфера относительно однородна и имеет более или менее рассчитанный градиент температуры, такого эффекта не наблюдается, и связь действительно возможна только до горизонта.

Чтобы увеличить дальность действия репитера, нужно поднять его как можно выше.

Так появились любительские радиоспутники.

К сожалению, запущенные ранее спутники с высокоэллиптическими орбитами, которые в апогее обеспечивали радиопокрытие почти всего полушария и несколько часов радиовидимости, давно вышли из строя.

Все, что сейчас работает или планируется к запуску, — это низколетящие кубспутники малой мощности с высотами около 500-700 км, радиовидимость которых обычно не превышает пятнадцати минут, а радиус радиопокрытия составляет около двух-трех тысяч.

километров, что делает трансконтинентальные коммуникации невозможными для большинства.

Ходят слухи и о запуске геостационарного любительского спутника, а точнее о том, что коммерческий будет иметь транспондер для радиолюбительских развлечений, но пока это не стало свершившимся фактом, обсуждать это мало смысла.

В зависимости от типа полезной нагрузки спутники можно условно разделить на FM-ретрансляторы, линейные транспондеры и цифровые фидеры пакетов.

Спутники с FM-ретрансляторами очень популярны среди новичков, поскольку для их запуска не требуется серьезного оборудования.

Теоретически на ноутбуке он может работать с полной или, желательно, удлиненной резинкой, но на практике это маловероятно и работает скорее как исключение.

Типичным оборудованием начинающего любителя спутниковой связи являются портативная направленная антенна и портативная радиостанция.

Поскольку у большинства операторов имеется не более двух рук, одну из которых занимает радиостанция, а вторую антенна, для записи полета они обычно используют диктофон, чтобы осуществлять связь, не отвлекаясь на ведение аппаратного журнала.

и в спокойной обстановке занести общение в журнал позже.

Выходная мощность спутника составляет сотни милливатт, поэтому основная трудность заключается в ее приеме, а не в передаче на него.

Конечно, если одновременно кто-то другой передает с гораздо более сильным сигналом (не обязательно из-за мощности передатчика, ведь выгоднее увеличить «усиление» антенны), то перекричать его нельзя.

Но когда никто не мешает, мощности собственного передатчика, на порядок превышающего мощность спутникового передатчика (большинство портативных имеют мощность 4~5 Вт), более чем достаточно даже в случае с резинкой, не говоря уже о направленная антенна.

Необходимо заранее рассчитать время и направление полета спутника (онлайн или оффлайн программы), чтобы понять, где и в какое время он появится и как пройдет относительно оператора на земле, а это несложно.

точно на слух направить антенну, по максимальному принимаемому сигналу.

Для цифровой ретрансляции голоса все еще работают два спутника.

Один из них принимает аналоговый FM-сигнал, оцифровывает его и передает в цифровом виде.

Второй работает только в цифровом формате.

Технически они аналогичны FM-спутникам и, за исключением необходимости соответствующего оборудования, ничем не отличаются с точки зрения работы на них.

Следующий шаг — линейные транспондеры.

Теоретически можно использовать любую модуляцию в пределах своего диапазона; на практике в SSB используются только телеграф и телефония, но FM строго осуждается, поскольку вся доступная мощность транспондера, а она составляет порядка сотен милливатт, делится на все ретранслируемые сигналы.

Импульсные телеграфные сигналы и однополосная модуляция с подавленной несущей имеют низкую среднюю мощность.

А частотная модуляция имеет среднюю мощность, равную максимальной - независимо от модуляции уровень несущей постоянен и максимален, что приводит к сливу всех слабых спутниковых ресурсов на обслуживание этой несущей в ущерб другим сигналам.

Именно поэтому ФМ тайно строго запрещен.

Для работы на линейных транспондерах требуется менее распространенное оборудование CW/SSB, а также требуется непрерывная компенсация доплеровского смещения.

Ведь если FM вполне терпим к неточностям настройки и за весь полет спутника достаточно пару раз переключить станцию, то CW и SBB требуют постоянной корректировки, без которой корреспондент будет смещаться вниз по частоте до нужной.

точка полной неразборчивости очень быстро.

У продвинутых операторов все автоматизировано: на основе известных TLE (параметров орбиты) и известного местоположения оператора рассчитывается прохождение спутника и компенсация доплеровского смещения для каждого диапазона, поэтому ротатор сам наводит антенны на движущийся спутник, а радио само вносит коррекцию, устраняя воспринимаемый дрейф частоты.

Но мощность передачи по-прежнему не требуется.

Чрезмерно сильный сигнал на входе транспондера нарушит его нормальную передачу и вместо, казалось бы, более надежного соединения, получится нонсенс как для вас, так и для окружающих.

Пакетные дигипитеры и BBS используются как для традиционной пакетной связи, так и в качестве сегмента APRS, о чем мы поговорим отдельно.

Малая мощность спутников связана не с административными ограничениями, а с массой и габаритами полезной нагрузки и чисто техническими ограничениями на ее электропитание.

Например, передатчик с МКС, где нет проблем с питанием, слышен в полную силу, а кубсаты передают пару сотен милливатт на самые простые, не самые эффективные антенны.

Спутники, ня!

Кто такие радиолюбители ультракоротких волн?

КС2УХБ — опытный оператор любительской радиостанции.

Здесь она как бы намекает нам, как правильно сделать спутниковую тарелку из подручных материалов и как ею потом пользоваться.

Чего вы достигли? Ретрансляторы, даже в космосе, являются активными вещами.

А любители хотят попробовать пассивные методы установления дальней связи, зависящие только от них.

Есть два основных направления – рассеяние и отражение.

Это мир с высоким затуханием, поэтому для приема слабых сигналов требуются мощные, узконаправленные антенны и малошумящие приемники.

Это еще и чистый спорт или, можно сказать, Proof Of Concept, в котором установление радиосвязи ценно само по себе, а не означает приятное многочасовое общение, ведь зачастую простой обмен позывными может занять несколько часов.

Большинство таких подключений осуществляется по предварительной договоренности.

В тропосфере всегда существуют неоднородности, приводящие к рассеянию радиоволн.

Как правило, эта дисперсия незначительна, но все же не равна нулю.

Поэтому берем облучатель, скажем, с дальностью 70 см, помещаем его в фокус параболического рефлектора диаметром не менее шести метров и направляем на корреспондента с сопоставимым оборудованием.

Мы подаем на облучатель мощность чуть выше разрешенной и надежно связываемся с корреспондентом в любое время года и в любое время суток на расстоянии не менее полутысячи километров.

Да, в случае температурной инверсии в тропосфере это же расстояние можно преодолеть несравненно более простым оборудованием, но там это так, а здесь – будни.

Однако интереснее развернуть такую антенну в сторону Луны - отражение от Луны (ЭМЕ), пожалуй, самый сложный вид связи на УКВ, так как затухание сигнала огромно, и для компенсации необходимо достаточно серьезное оборудование.

затухание, в первую очередь антенны.

Если пойти по частоте выше (скажем, один из популярных EME-диапазонов — 10 ГГц), то диаметр отражателя можно значительно уменьшить.

Однако с ростом частоты проблемы стабильности частоты как таковой и отдельно компенсации доплеровского сдвига растут, и в целом сантиметровые волны требуют совершенно иных инженерных решений принципиально тех же вопросов, которые хорошо проработаны в метровом диапазоне волн и уже не кажется чем-то сложным.

Однако на тех же 10 ГГц сравнительно популярна связь с рассеянием на осадках — Rain Scatter. Типичная антенна связи с отражением Луны Жаль, что справа внизу виден только кусочек пикапа – с его помощью было бы легче оценить масштаб конструкции, которая к тому же вращается как по азимуту, так и по углу места.



Кто такие радиолюбители ультракоротких волн?

От чего еще могут рассеиваться или отражаться радиоволны? Например, от ионизированных метеорных следов.

Направляем антенну в сторону ожидаемого метеоритного дождя и некоторое время непрерывно передаем наш позывной, повторяя его с большой скоростью.

Если нам повезет, то одна из наших передач полностью отразится от следа и будет принята нашим корреспондентом – следовательно, нам нужно передавать на большой скорости, чтобы за короткое время пропустить существование ионизированного следа, и поэтому нам нужно долго передавать, чтобы посчастливилось попасть на появление такого следа.

Дальше наш корреспондент так же быстро и долго передает нам ответ. Время, в течение которого информация может быть успешно передана, очень коротко.

Специально используются режимы, в которых скорость передачи очень высока, превосходящая возможности человека.

Когда не было компьютеров, телеграфное сообщение записывали на магнитофон и воспроизводили очень быстро — принимающая сторона записывала полученное и воспроизводила его медленно, чтобы можно было услышать позывной, передаваемый по телеграфу.

Но ждать момента, когда наша информация сможет от чего-то отразиться, может потребоваться очень долгое время, и результат не гарантирован.

Иногда установить связь удается очень быстро, а иногда даже за целый день ничего не происходит — тот самый метеор, от следа которого мы можем отразить наш сигнал, просто никогда не появляется.

Например, одну из ваших посылок ваш корреспондент успешно получил, но его ответ по-прежнему не может быть получен - без этого соединение не засчитывается, требуется полный обмен в обе стороны.

При этом вы можете вести переписку в специализированном чате для любителей метеоров и знать, что вы на самом деле общаетесь, а не просто передаете кому-то неизвестному и ждете чего-то неизвестного, но провести полноценную двойку вы не сможете.

-способ общения в течение целого дня.

Также можно отражать сигналы от фюзеляжа самолета.

Нет, серьезно, такие связи иногда встречаются.

Если длина волны короче объекта, то он может отразиться, а ультракороткие волны короче любого самолета, лишь бы он был сделан из проводника - к счастью радиолюбителей, почти все самолеты металлические, а значит можно попробовать .

Иногда спрашивают, представляет ли такое общение какую-либо опасность для самолета, его систем или пассажиров.

Нет, опасности нет. Во-первых, напряженность электромагнитного поля вблизи самолета крайне мала – расстояние до него велико.

Во-вторых, самолет представляет собой клетку Фарадея, поэтому его внутренности, включая пассажирский отсек, надежно экранированы фюзеляжем.

Никого не удивляет, что в самолет может ударить молния и это не вызовет никаких проблем? Также никого не удивляет, что с самолетами ничего не происходит, когда на них воздействуют радары – специализированные, постоянно работающие устройства связи с отражением радиоволн от самолета.

Так что от радиолюбительских шалостей ничего случиться не может. Также подойдет полярное сияние и северное сияние.

Это ионизированная область, а значит, от нее тоже можно работать с обратным рассеянием.

Изобретательные радиолюбители готовы использовать любое природное явление или искусственное сооружение в своих странных целях – просто для установления радиосвязи ради установления радиосвязи.

Если вам это непонятно или неинтересно, не расстраивайтесь, вы всего лишь один из большинства нормальных людей.

Что еще можно делать на УКВ? Спортивная пеленгация, которую по некоторому недоразумению называют охотой на лис.

Личное мнение автора Дело в том, что для охоты на лис больше подходят карабины малого калибра с относительно малоскоростной пулей, иначе добыча будет повреждена гидроударом и добыча окажется напрасной и бессмысленной.

Мне кажется бесконечно далеким от гуманности пытаться убить лису портативным пеленгатором, если только она не умрет от смеха, наблюдая, как вы пытаетесь это сделать.

А еще лучше оставить лису в покое, не слушая рассуждения о «вредителях», ведь лиса является неотъемлемой частью экосистемы, а реальный вред причиняет только человек, пытающийся перекроить экосистему под свои удобства и не принимая во внимание учитывать долгосрочные последствия.

Поэтому, если вы не собираетесь есть лису, просто оставьте ее в покое.

Это редкий вид радиоспорта – очный.

Участники физически собираются на старте и соревнуются друг с другом по правилам, чем-то напоминающим спортивное ориентирование, только ищут закладки с помощью пеленгаторов.

Этот навык, кстати, позволяет довольно легко находить неадекватных людей, ошибочно думающих, что они анонимны и, следовательно, недостижимы, и вести с ними дружеские беседы, иногда даже без членовредительства.

Однако, в отличие от спортивного инвентаря, у любителей есть и доплеровские радары – они делают их сами или покупают готовые.

Также существует программное обеспечение, позволяющее определить «почерк» сигнала отдельной радиостанции.

При таком арсенале обнаружение и идентификация неуловимого анонима становится вполне доступной даже для частных лиц, что особенно ценно в тех странах, где службы мониторинга без особого рвения выполняют запросы пользователей радиочастот - радиолюбителей - на поиск и устранить помехи.

Любительские пакетные сети, которые были популярны среди энтузиастов информационных технологий, а не среди энтузиастов радиосвязи, больше не являются прежними.

Произошло примерно то же самое, что произошло, когда закончилось это ваше фффедо и начались эти ваши интернеты.

И сисопы, и пользователи потеряли интерес, перестали поддерживать сети и вроде бы все, кроме некоторых маргиналов, которые до сих пор поднимают новые BBS или упорно поддерживают старые.

Но тут на помощь своевременно пришёл товарищ WB4APR, придумавший APRS. APRS обычно расшифровывается как Автоматическая система оповещения о пакетах, хотя часто встречаются мечтатели, которые меняют слово Пакет на Позиция.

APRS – штука достаточно многогранная, поэтому попробуем взглянуть на нее с разных точек зрения.

С логической точки зрения это сеть без связи.

Вы не подключаетесь к узлу, вы просто создаете и отправляете пакет, который, в зависимости от контента и настройки инфраструктуры, будет так или иначе обработан.

С точки зрения способа доступа сеть можно разделить на коротковолновый сегмент (используется ограниченно из-за крайне малой пропускной способности, не пропускающей значительный трафик), УКВ-сегмент (наиболее популярный), спутниковый сегмент (тоже УКВ, но отделен от наземного сегмента) и Интернет-сегмент (опционально, но при наличии снимает ограничения по объему трафика).

На КВ скорость передачи данных 300бит/с, канал единый для всего мира, поэтому он не пригоден и не используется ни для чего, кроме использования удаленными от всего остального станциями.

На УКВ обычно работают на скоростях 1к2, потому что, во-первых, это исторически сложившаяся скорость, а во-вторых, техника в этом режиме вполне терпима к неточностям настройки.

Тип модуляции называется AFSK, о FSK можно говорить через аудиоустройство, просто через обычную УКВ-ФМ радиостанцию.

Существует также модуляция GMSK 9k6, которая получила гораздо меньшее распространение из-за более высоких требований к настройке оборудования и, по большому счету, отсутствия необходимости в большинстве регионов мира.

Там, где места недостаточно, предпочитают использовать дополнительные частоты и работать на них параллельно с основными частотами, вместо того, чтобы увеличивать скорость и терять совместимость с теми, которые не поддерживают 9к6. Как работает сеть APRS, если это сеть без взаимосвязанных узлов? Участник сети создает пакет и передает его.

Пакет содержит отправителя и получателя, а также инструкции по ретрансляции.

Получателем может быть APRS, т. е.

посылка для всех, посылка может быть рассылкой, т. е.

для всех, кто подписан на получение, или посылка может быть адресована конкретному получателю, обычно это происходит при отправке сообщения кому-то конкретному.

Разумеется, как и любая информация R/L, пакеты не зашифрованы и общедоступны; терминалы просто игнорируют не адресованные им пакеты, чтобы не перегружать оператора избыточной и ненужной информацией.

Пакет для всех обычно представляет собой маяк, который сообщает о отправившей его станции то, что станция хочет сообщить о себе, или маяк, отправленный одной станцией от имени другой (например, какая-то станция хочет сообщить всем, что ретранслятор установлен рядом, и при этом передавать свои частоты всем желающим, ведь сам репитер не может работать в APRS, а значит, его нужно кому-то объявить от его имени).

В пакете также может быть какое-то событие или тревожная точка.

Пакеты от метеостанций совершенно неожиданно содержат информацию о погоде.

Инструкции ретрансляции указывают, куда (географически) и/или сколько переходов следует ретранслировать пакет. Обычно они анонимизированы и применяются к любому ретранслятору (дигипитеру), но иногда указывают конкретный узел, через который должен пройти пакет. Диджеи обычно адекватно игнорируют неверные настройки реле, а также не пропускают пакеты, требующие аномально большого количества хопов, чтобы избежать ситуации, когда из-за ошибочного или злонамеренного пакета огромный регион занят своим бесполезным реле.

Все сегменты сети изолированы и для связи друг с другом используют шлюзы, которые в зависимости от настроек могут пропускать весь трафик или выборочно его фильтровать.

Ворота в сегмент Интернета (APRS-IS) обычно называются Igate. Например, коротковолновые iGate никогда не пропускают трафик APRS-IS> RF, поскольку данные из Интернета, емкость которого бесконечна, мгновенно зальют чрезвычайно узкий радиоканал, а трафик RF> APRS-IS, наоборот, обычно проходит без каких-либо помех.

фильтрация.

По той же причине спутниковые шлюзы (Satgate) также никогда не пропускают трафик APRS-IS> RF. «Обычные» глазки VHF в основном пропускают весь трафик RF> APRS-IS и фильтруют трафик APRS-IS> RF, обычно в зависимости от расстояния до глазка.

Дело в том, что APRS на УКВ предполагает локальный, локальный обмен данными, поэтому пакеты от очень удаленных источников (более ста-двух километров, что значительно превышает дальность надежной связи на УКВ для среднестатистического автомобиля или даже простой стационарной станции) ) не только бесполезны для операторов, но, наоборот, мешают, напрасно занимая канал и напрасно отвлекая ненужными выводами на терминал.

Поскольку каждый сегмент независим и может одновременно шлюзовать с другим сегментом, падение любого из них, в первую очередь Интернета, не приведет к краху сети.

В то же время Интернет обеспечивает удобство в виде бесконечной (по меркам информации, передаваемой в радиосетях) ширины канала и позволяет разгрузить коротковолновый канал от желающих участвовать в переписке с очень далеким корреспондентом: вы просто создаете посылку и в качестве получателя указываете своего адресата, ваша посылка будет принята ближайшим айгатом напрямую или через диджейскую цепочку, затем в APRS-IS пакет будет переключен на айгейт, который слышал вашего корреспондента последним и передаст пакет там.

Если все в порядке, ACK вернется по тому же маршруту.

В связи с тем, что 99,9% APRS-трафика попадает в Интернет, большую популярность приобрели сайты-агрегаторы, которые собирают всю информацию из APRS-IS и отображают ее в удобном для человека виде поверх карты.

Некоторые ошибочно думают, что это АПРС, и весь смысл в том, чтобы потом увидеть свои перемещения на карте (хотя даже ради этого имеет смысл начать).

Ссылки Один из самых популярных агрегаторов По сути то же самое, но кому-то может показаться удобнее.

Зачем нужен АПРС? Причин несколько, помимо очевидной, что это независимая сеть, которая выдержит БП, когда все остальное выйдет из строя, а также то, что это сеть, через которую можно отправить сообщение с просьбой о помощи или передать тревожный момент. Поэтому основная причина: APRS — единственный источник достоверной информации о местной активности, особенно на УКВ.

Местные этого не понимают, потому что уже знают, что и где у них ретрансляторы.

Но что делать посетителю? Что делать, если посетитель не говорит на вашем языке? А что насчет тебя самого, когда ты у кого-то в гостях? Здоровая практика — отправлять маяки в APRS, информируя всех о местных ретрансляторах.

Также неплохо отправлять сообщения о себе, как бы приглашая их установить связь.

Если радиостанция оператора поддерживает функцию QSY, то ему достаточно нажать одну кнопку, чтобы настроиться на ретранслятор (или на вас, почему бы и нет?) и сразу установить соединение.

Если вы дипломированный радиолюбитель и вам кажется, что APRS вам не нужен, то вам это только так кажется.

Во всем радиолюбительском мире APRS поддерживается в отличном состоянии и радиопокрытие сети практически непрерывное, даже если дома оно особо не нужно, как и вам дома.

Если же APRS на УКВ вам недоступна из-за полного и безусловного отсутствия инфраструктуры, постройте свой iGate, а если вы находитесь на бескрайних просторах земли или океана, используйте короткие волны или попробуйте работать через спутники.

С чисто технической точки зрения проще всего работать через ISS; кроме того, там часто можно услышать, как операторы обмениваются сообщениями.

Такие сообщения, кстати, засчитываются в определенные дипломы так же, как, например, голосовое общение.

За последние несколько лет различные системы Digital Voice начали набирать популярность.

К сожалению, стандартов много, но все они прямо несовместимы друг с другом.

ДВ означает четкую, без помех связь, пока связь вообще возможна, а потом после короткого «бульканья» она резко обрывается.

Платой за это является «роботный» голос, характерный для первых телефонов GSM. Одновременно с вашим голосом передается ваш идентификатор (позывной, если речь идет об изначально любительском радио «цифре», или абстрактный идентификатор, если речь идет об изначально коммерческих системах, тоже полюбившихся радиолюбителям).

Это позволяет системе правильно распознавать вас, когда вы находитесь в роуминге.

Поскольку голос теперь — это просто поток данных, то есть широкий простор как для модификации радиоинтерфейса (например, TDMA — это не шутка, чтобы физически один любительский репитер мог одновременно и независимо обеспечивать два логических канала), так и для обработки потока сам.

Самый простой и очевидный — создание рефлекторов или разговорных групп, к которым можно подключиться с любого ретранслятора в мире.

Второе — это возможность перекодирования голоса одного стандарта в другой, чтобы пользователи несовместимых стандартов могли разговаривать в одном рефлекторе, опять же каждый с любого ретранслятора в мире.

В-третьих, это возможность создания мультистандартных любительских репитеров, способных вручную или автоматически переключаться на любой из нескольких популярных несовместимых стандартов.

Здесь традиционные радиолюбители встречаются с ИТ-специалистами, из самоотверженного труда которых происходят столь грандиозные проекты, объединяющие всех радиолюбителей мира путем объединения их ранее разрозненных локальных ретрансляторов в единую сеть.

Теги: #Электроника для начинающих #хамрадио
Вместе с данным постом часто просматривают:

Автор Статьи


Зарегистрирован: 2019-12-10 15:07:06
Баллов опыта: 0
Всего постов на сайте: 0
Всего комментарий на сайте: 0
Dima Manisha

Dima Manisha

Эксперт Wmlog. Профессиональный веб-мастер, SEO-специалист, дизайнер, маркетолог и интернет-предприниматель.