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18 septembre 2020

Effets quotidiens du cycle solaire

 Le 15 septembre, des scientifiques ont annoncé que le Soleil était entré dans un nouveau cycle, marqué par un minimum solaire en décembre 2019. Poursuivez votre lecture pour rencontrer quelques personnes dont la vie quotidienne est affectée par le flux et le reflux réguliers de l'activité solaire.

Chris Ratzlaff sous l'aurore à environ une heure au nord de Calgary, Canada, le 7 novembre 2015.
Crédits: Chris Ratzlaff, chasseur d'aurores boréales de l'Alberta

Les photographes aurores boréales des latitudes moyennes connaissent intimement le cycle solaire. Pour nous, le cycle solaire signifie la différence entre pouvoir attraper l'aurore une ou deux fois par mois pendant le maximum solaire, ou la voir seulement quelques fois par an pendant le minimum solaire (et savoir que nous avons quelques années à attendre jusqu'à ce que nous restez régulièrement bien après nos heures de coucher). Le cycle solaire signifie également la différence entre les tempêtes géomagnétiques alimentées par l'éjection de masse coronale au maximum solaire, qui sont souvent courtes et intenses, et les tempêtes alimentées par des trous coronaux, qui peuvent durer beaucoup plus longtemps. Pendant ce minimum solaire, nous surveillons également de près les prévisions pour le prochain cycle solaire, dans l'espoir qu'il sera plus actif que le précédent!

- Chris Ratzlaff, chasseur d'aurores boréales de l'Alberta

Un troupeau de pigeons en vol
Pigeons voyageurs en vol.
Crédits: Pixabay

Les oiseaux migrateurs ont été les premiers animaux dans lesquels un sens magnétique a été découvert. L'utilisation du champ magnétique pour obtenir des informations directionnelles («boussole») a été établie chez un large éventail d'animaux, y compris les rongeurs.

Lorsque vous naviguez sur des distances plus courtes (moins d'environ 60 miles), la variation temporelle du champ magnétique - le type causé par les tempêtes solaires - peut provoquer des erreurs significatives dans les estimations de la position géographique. Par exemple, dans certaines études, les directions de départ des pigeons voyageurs semblent varier en fonction des fluctuations du champ magnétique terrestre.

Le problème avec l'étude des pigeons voyageurs est qu'ils sont très opportunistes dans ce qu'ils font. Nous savons qu'ils utilisent différentes stratégies de navigation lorsqu'ils se dirigent vers différents lofts. Ils peuvent également basculer entre les stratégies en fonction du niveau d'activité des tempêtes magnétiques ou de la période de l'année.

Mais vous savez, il y a d'énormes conséquences sur la forme évolutive de bien faire les choses. Si les conditions varient, vous feriez mieux d'être suffisamment flexible pour utiliser tout ce qui est à votre disposition.

 - John Phillips, professeur de sciences biologiques à Virginia Tech à Blacksburg, Virginie


Bob Arritt devant des équipements électriques
Bob Arritt étudie les effets des perturbations géomagnétiques sur les réseaux électriques.
Crédits: Bob Arritt

Je mène des recherches sur les perturbations géomagnétiques à l'Institut de recherche sur l'énergie électrique. Nous travaillons avec les services publics pour élaborer la recherche qui préparera le système électrique à gérer un événement de perturbation géomagnétique. Notre objectif est d'éviter toute perturbation du fonctionnement normal du système électrique.

Cela commence par une prévision d'un événement potentiel. Un avertissement de météorologie spatiale dure généralement de 14 à 96 heures; cela alertera les exploitants du réseau électrique de mettre en œuvre les procédures prévues pour placer le système électrique dans une «posture sûre» afin de gérer ces événements.

Cette posture sûre est basée sur des études de tempêtes sur 100 ans. Les services publics peuvent modifier la configuration de leur système électrique (c'est-à-dire retirer ou ajouter une ligne de transmission et / ou des transformateurs) pour minimiser l'impact des courants induits géomagnétiquement. Afin de maintenir les tensions du système, les services publics peuvent augmenter la production d'électricité et mettre en service des équipements supplémentaires de support de puissance réactive.

Lorsque vous êtes au minimum solaire et qu'il n'y a pas beaucoup d'activité solaire, c'est le bon moment pour poursuivre la recherche et mettre en œuvre ces résultats - ce que nous faisons - et lorsque vous arrivez au maximum solaire, il y a beaucoup plus de sensibilisation. Nous travaillons avec de nombreux collaborateurs de recherche, y compris des géologues et des experts en météorologie spatiale, pour nous concentrer sur les impacts sur le système électrique. Nous faisons tous partie de l'équation.

 - Bob Arritt, directeur technique à l'Institut de recherche sur l'énergie électrique

Notanee Bourassa se dresse dans un champ sous une structure aurore violette et verte dans le ciel nocturne
Notanee Bourassa sous les phénomènes STEVE (à gauche) et aurore (à droite) près de Regina, Canada, le 31 août 2019.
Crédits: Tara Funk

Sur cette photo, je suis sous le phénomène STEVE le 31 août 2019 à 12 h 49 CST. Juste après avoir photographié un mariage et une réception, j'ai conduit à l'ouest de Regina, au Canada, loin de la pluie et des nuages ​​pour chasser les aurores boréales et j'ai été récompensé! STEVE est positionné Est / Ouest (à gauche de la photo) tandis que l'aurore (à droite) est bien au nord de l'arc sous-auroral.

Je suis un ancien combattant à la retraite et décoré de la Marine canadienne qui travaille pour la société Saskatchewan Telecommunications depuis 20 ou 20 ans. Je photographie les aurores boréales depuis 2012 et j'ai rapidement rencontré le Dr Tamitha Skov sur Twitter alors qu'elle commençait tout juste à publier des prévisions météorologiques spatiales. J'ai constamment envoyé des rapports de terrain sur les aurores boréales pendant de nombreuses années sur Twitter, en recueillant de bons rapports avec les médias locaux et d'autres passionnés d'aurores boréales, pour mes photographies et la précision de quand aller voir les aurores. Je suis autodidacte sur le cycle solaire - je comprends comment les trous coronaux fonctionnent, quand ils se forment, pourquoi ils migrent vers les pôles pendant certaines années du cycle et je surveille les taches solaires et les rapports d'éjections de masse coronale. Regarder l'activité sur le soleil peut me faire économiser de l'argent au lieu de conduire aveuglément hors de la ville dans la campagne sombre lorsque les aurores sont peu probables. Il était économiquement nécessaire pour moi d'apprendre le cycle solaire et comment il fonctionne et interagit avec la Terre.

- Notanee Bourassa, chasseur d'aurores

L'opérateur radio amateur Bo Lowrey communique avec d'autres radio-amateurs du monde entier depuis son domicile de Louisville, Kentucky.
Crédits: Bo Lowrey

Je suis un opérateur radio amateur (ou «amateur») depuis environ 50 ans, alors j’ai vu peut-être cinq de ces cycles, où vous atteignez le maximum solaire et le minimum solaire. Pendant le minimum solaire, l'ionosphère n'est pas aussi chargée électriquement que pendant le maximum solaire et ne reflète donc pas très bien les ondes radio basse fréquence. Votre distance de contact est considérablement réduite et le nombre de contacts disponibles est plus faible car les ondes radio n'atteignent pas aussi loin. Pendant le maximum solaire, vous pouvez facilement parler à peu près n'importe où dans le monde en sautant un signal sur l'ionosphère. Il existe des variations d'heure en heure dans la distance que vous pouvez communiquer pendant le maximum solaire.

Pendant le minimum solaire, vous portez votre attention sur des choses qui chatouillent votre fantaisie autre que de parler à distance. Je passe beaucoup de temps à expérimenter les ultra-hautes fréquences (UHF) et les très hautes fréquences (VHF), où les signaux allant au-delà de la communication en visibilité directe sont une anomalie. J'ai communiqué via des satellites radio amateurs en orbite autour de la Terre, qui reçoivent et retransmettent des signaux radio, et j'ai une fois fait rebondir un signal sur la Lune. Ces fréquences UHF et VHF ne voient pratiquement pas l'atmosphère ou l'ionosphère. Ils peuvent traverser cette couche, rebondir sur la Lune et revenir.

- Bo Lowrey, opérateur radio amateur et ambassadeur du système solaire NASA / JPL

SpaceX reporte le lancement de Starlink depuis la Floride


 SpaceX a reporté jeudi son 13e groupe de lancement de satellites de communication Starlink, invoquant un «problème de récupération».

Le lancement à bord d'une fusée Falcon 9 était prévu pour 14 h 19. EDT du complexe 39A au Kennedy Space Center. Il a été annulé vers 14 heures.

Bien que la société n'ait pas précisé la cause spécifique du retard, SpaceX avait prévu de récupérer le propulseur de fusée de premier étage sur un navire dans l'océan Atlantique.

Le lancement a été reporté à 13 h 57. EDT vendredi, mais une prévision de la Force spatiale prédit une probabilité de 70% de conditions météorologiques défavorables.

Un lancement réussi des 60 engins spatiaux porterait le total dans l'espace à plus de 700.

"SpaceX a lancé plus de 700 Starlinks, mais 27 d'entre eux sont déjà tombés", a déclaré mercredi Jonathan McDowell, astronome au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics à Cambridge, Massachusetts.

McDowell suit les satellites sur la base de données que SpaceX rend publiques.

L'un des satellites a échoué, mais les autres ont été intentionnellement abattus car SpaceX leur a apparemment envoyé un signal de désorbitation, a déclaré McDowell.

Une telle désorbitation amène l'engin à tirer des propulseurs et à descendre dans l'atmosphère en 30 minutes. Si le satellite tombe en panne ou fonctionne mal, la descente peut prendre des heures ou des jours, a-t-il déclaré.

SpaceX a décrit le premier lot de 60 qu'il a lancé en mai 2019 en tant que version 0.9, et ils seraient utilisés pour tester des aspects du système. Selon McDowell, ces satellites constituent l'essentiel des désorbits, ils ont donc pu être considérés comme jetables dès le départ.

La société spatiale a déclaré que la durée de vie complète de l'engin était d'environ cinq ans.

"Si SpaceX et d'autres sociétés ont l'intention de lancer des milliers de ces satellites à large bande, il y aura une pluie continue de vaisseaux spatiaux à l'avenir", a déclaré McDowell.

Alors que la société augmente le nombre d'engins spatiaux en orbite, elle teste également le système avec des centaines d'utilisateurs en Amérique du Nord, selon des documents que SpaceX a déposés auprès de la Federal Communications Commission.

Le service a "une latence extrêmement faible et des vitesses de téléchargement supérieures à 100 Mbps" mégabits par seconde, a déclaré Kate Tice, ingénieur principal en fiabilité des programmes chez SpaceX, lors du lancement de Starlink le 3 septembre.

Ces vitesses sont considérées comme suffisantes pour les jeux multijoueurs, et SpaceX a récemment décrit la vitesse dans un tweet comme "suffisamment rapide pour diffuser plusieurs films HD à la fois et avoir encore de la bande passante à épargner".

Les utilisateurs qui testent le système ont des antennes en forme de plat qui ressemblent à un "OVNI sur un bâton" selon le fondateur et PDG de SpaceX Elon Musk.

"L'équipe Starlink a collecté des statistiques de latence et effectué des tests de vitesse standard du système", a déclaré Tice. "Cela signifie que nous vérifions la vitesse à laquelle les données sont transmises des satellites à nos clients, puis reviennent au reste de l'Internet. Les premiers résultats sont bons."


Liens connexes     http://www.spacex.com

Sources   https://www.spacedaily.com/

Une nouvelle solution pour HAMNET dans la bande de 70 cm

 Une nouvelle solution pour HAMNET dans la bande de 70 cm

La société nationale allemande de radioamateur DARC fait état de l'utilisation de transmissions de données plus élevées dans la bande 430 MHz

Une traduction se lit comme suit:

Après que le projet «NPR - New Packet Radio» de Guillaume, F4HDK, a relancé le canal duplex 200 kHz dans la bande radio amateur 70 cm, il en existe désormais un avec l'implémentation du «HAMNET Access Protocol» pour l'ADALM Pluto SDR.

Une autre possibilité d'obtenir des débits de données plus élevés lors de l'accès au HAMNET sur 70 cm. Le 9 septembre, la thèse de maîtrise et d'autres documents ont été mis à disposition sur le site Web du projet:

https://hnap.de/2020/09/08/master-thesis-released.html

Actuellement, certains radioamateurs s'intéressent à l'amplification du signal et au pontage de longues distances. Les développements actuels sont principalement partagés via un groupe de discussion Telegram:

https://t.me/hamnet_access_protocol

«Nous attendons avec impatience de nouveaux investissements et espérons avoir bientôt un système complet à l'épreuve des répliques disponible pour une utilisation dans la pratique», rapporte Jann Traschewski, consultant DARC VHF / UHF / SHF, DG8NGN.

Source DARC https://darc.de/

Nouvelle radio par paquets F4HDK
https://www.arednmesh.org/content/new-packet-radio

Spatial Militaire: Pékin défie Washington


La navette automatique chinoise CSSHQ lancée le 4 septembre dernier a placé en orbite un satellite à seulement 50 km du véhicule USA 276. L'une des plateformes les plus sensibles de l'arsenal spatial américain.

Alors que Pékin vient de procéder à la mise en orbite d’une constellation de 9 satellites d’imagerie radar Gaofen 3 au moyen d’une fusée CZ-11 tirée depuis une plateforme navale, on en sait désormais d’avantage sur le mystérieux avion orbital CSSHQ chinois qui a été lancé le 4 septembre dernier, et qui s’assimilerait à la navette automatique américaine X-37B. Une navette réutilisable de 5T, capable de manoeuvrer en orbite basse entre 200 et 700 km d’altitude, et d’emporter en soute des charges utiles aussi diverses que des satellites, des capteurs ISR, ou des armements. Avec une masse de 8,5 T CSSHQ aurait une capacité d'emport supérieure au X-37B.


 Le vaisseau chinois ne s’est pas contenté d’orbiter pendant deux jours suivant une trajectoire proche de celle communément utilisée par le véhicule trans-orbital américain (332x348 km, inclinaison 50.2°). Quelques heures avant d’atterrir à proximité du centre d’essais nucléaires de Lop-Nor dans le désert du Taklamakan et d’être photographié par l’un des satellites de la société Planet Lab, le NORAD américain a détecté qu’un second véhicule s’était détaché du premier. Or, selon les recherches publiées il y a quelques heures par un jeune radio-amateur russe, nous savons désormais que l’objet N° 46395 ne serait pas un panneau solaire comme l’ont cru tout d’abord certains experts, mais bel et bien un satellite artificiel qui émet de manière régulière sur 4 Mhz et 2,480 Ghz, selon une modulation jusqu’alors peu utilisée par les chinois. L’auteur de cette découverte, Dimitri Pashkov, a traité pendant une semaine plus de 4 To de données sur son ordinateur personnel grâce à un logiciel de sa conception. Le jeune développeur russe n’est pas inconnu des spécialistes. En avril dernier, il avait démontré que le premier satellite militaire iranien, Noor, était en fait un simple Cubesat 6U de 20 sur 30 cm de côtés. Mais surtout, selon les observations du Dr Marco Langbroek, ce satellite évoluerait à seulement 50 km au dessus d’un autre véhicule orbital américain encore plus confidentiel que le X-37B, et sur lequel le Pentagone ne s’est jamais exprimé, USA 276. Nous savons toutefois que son concepteur, Ball Aerospace, est non seulement spécialisé dans les satellites d'observation, mais également dans les dispositifs de communication par laser afin de déjouer les opérations de brouillage adverses. Hautement manoeuvrant, ce véhicule avait décrit des spirales autour de la station ISS jusqu'à moins de 4 km de distance en juin 2017. Selon certains observateurs comme Emmanuel Chiva, ceci pourrait démontrer qu' USA 276 aurait en fait un rôle d'ange gardien des plateformes de reconnaissance américaines contre toute attaque extérieure.  Il est pour l’instant trop tôt pour savoir si 46395 est dévolu à une simple mission de test, à une mission de surveillance, ou même d’ « inspection » des plateformes orbitales américaines. Mais rappelons néanmoins que depuis le programme Shiyan-7 (SY-7), les chinois disposent désormais de l’ensemble de ces capacités.

 Sources  air-cosmos.com

L’école Jean Alloiteau de Vinça est candidate pour contacter Thomas Pesquet lors de sa mission dans la Station spatiale internationale en 2021


 

La naissance du projet ARISS66 Ecole Jean Alloiteau de Vinça :

ARISS est un projet commandité par divers organismes et mené par les astronautes et les cosmonautes de la Station spatiale internationale (ISS) ayant également une licence de radioamateur

Ce projet ARISS66 est né lors d’un cours d’histoire ayant pour sujet « L’appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle ». 

C’est à la demande des enseignants que les radioamateurs du radio-club de Perpignan (F6KBR), interviennent alors à l’école Jean Alloiteau de Vinça pour faire découvrir  les différentes facettes des contacts radio aux élèves. Ceux-ci ont été enthousiasmés !

A l’occasion du deuxième séjour annoncé de Thomas Pesquet à bord de l’ISS en 2021, en partenariat avec la municipalité de Vinça, l’équipe pédagogique et les radioamateurs, nous avons présenté un dossier de candidature ARISS pour un éventuel contact radio avec Thomas Pesquet.

 

Le projet réunit les élèves, les professeurs des écoles, les radioamateurs du radio club de Perpignan F6KBR mais aussi le support des acteurs politiques de la région. Les élèves, au cœur du projet, sont très motivés pour apprendre les différences entre la vie sur terre et la vie dans le milieu spatial.

                Les professeurs des écoles sont très impliqués dans ce projet car ils ont dû adapter les programmes scolaires au projet tout en conservant les bases obligatoires du programme STEM officiel de l’Education Nationale.

                Les radioamateurs, en relation avec les professeurs des écoles, sont intégrés dans les classes afin d’aider à vulgariser les notions à apprendre. Ainsi, la sensibilisation des élèves aux activités scientifiques est réalisée sous forme de cours théoriques mais surtout pratiques à l’aide de démonstrations et de manipulations. Les radioamateurs ont créé un kit d’apprentissage de l’électricité. Les élèves peuvent manipuler et créer leur propre circuit électrique

Pour être facilement identifiables, nous avons créé une association : RCA66 (Radioamateurs du Conflent ARISS 66) qui est membre du radio-club de Perpignan : F6KBR

 

Sources   Le journal catalan

 

17 septembre 2020

Contact ARISS prévu pour les étudiants à Avellaneda Ikastetxea, Sodupe, Espagne

La radio amateur de la Station spatiale internationale (ARISS) a reçu une confirmation de calendrier pour un contact radio ARISS avec des astronautes. ARISS est le groupe qui met en place des contacts radioamateurs spéciaux entre des étudiants du monde entier et des membres d'équipage titulaires de licences de radio amateur sur la Station spatiale internationale (ISS).
 
Ce sera un contact par téléobjectif via la radio amateur et les étudiants poseront à tour de rôle leurs questions au commandant de l'ISS Chris Cassidy, indicatif d'appel radio amateur KF5KDR. John Sygo, indicatif d'appel radio amateur ZS6JON à Paardekraal, Afrique du Sud, servira de station terrestre de radio amateur relais ARISS.
 
Le contact radio ARISS est prévu le 18 septembre 2020 à 14h56 CEST (Sodupe), (12h56 UTC, 08h56 HAE, 07h56 CDT, 06h56 MDT et 05h56 PDT) ).
 
Le public est invité à regarder le livestream sur: https://www.youtube.com/watch?v=qMDcOZOF2FE&feature=youtu.be
 
L'école, Avellaneda Ikastetxea (avec environ 650 élèves), est située dans la petite ville de Sodupe, dans le nord de l'Espagne. L'école a coordonné avec 15 autres écoles un programme basé sur les STEM qui comprend un programme de mentorat STEM avec l'Université de Deusto. Les élèves de la première à la sixième année participeront au contact ARISS, et auront et se prépareront pour le contact pendant les sessions STEM avec des objectifs d'apprentissage qui incluent l'espace, la gravité, la matière, l'énergie et d'autres sujets connexes.
 _______________________
 
Lorsque le temps le permet, les élèves poseront ces questions:
 
1. Que vouliez-vous être quand vous étiez jeune?
2. Qu'est-ce qui vous a fait penser que vous vouliez être astronaute? C'était ton rêve?
3. Combien de temps faut-il de la Terre à l'espace?
4. Comment vous sentez-vous lorsque vous quittez la Terre?
5. Lorsque vous êtes dans l'espace, que transportez-vous avec vous dans la fusée? De quoi avez-vous besoin?
6. Combien de temps passez-vous dans l'espace avant de retourner sur Terre?
7. Quel est concrètement l'objectif de votre mission?
8. Si vous êtes malade, qui peut vous aider?
9. La combinaison spatiale est-elle confortable?
10. Comment cuisinez-vous dans l'espace?
11. Quel type de nourriture mangez-vous? Aimes-tu?
12. Quelle est la première chose que vous ferez à votre retour?
13. Que faites-vous pendant votre temps libre?
14. Y a-t-il de la pollution dans l'espace?
15. Combien d'astronautes y a-t-il dans votre station spatiale?
 
ARISS - Célébration de 20 ans d'opérations continues de radio amateur sur l'ISS

16 septembre 2020

Introduction aux Antennes, Partie 3 - La Polarisation et l'Effet du Sol


 Source :    bidouilleur.ca

Convertisseur de fichiers

 

Hnet est un service en ligne qui permet de convertir des fichiers dans tous les sens et cela gratuitement.


 

Tout d’abord les fichiers audio, n’importe quel format vers du MP3 uniquement. Pour les images, ça converti vers du webP, du SVG, du PNG, du GIF, du JPG mais vous pouvez également décompresser celles-ci ou tout simplement zipper ou dézipper des fichiers.

 Si vous le souhaitez, hnet propose aussi de transformer du PDF en format image, des images en icône et vice versa, sans oublier tous les outils textuels permettant de changer la casse d’un texte, de compter les mots, des comparer des textes et j’en passe.

Hnet propose également des outils un peu à côté comme un générateur de mot de passe, un outil pour redimensionner les images ou pour vous fabriquer des GIFs animés.

Amusez-vous bien !

 


Source :   korben

14 septembre 2020

Info locale sur la region d'Avignon


 


Le relais radio numérique DMR F1ZAS est sur le couple de fréquences 439.650 MHz (émission du relais) et 430.250 MHz (réception du relais).
Il  fonctionne également en analogique FM (narrow) sur les mêmes fréquences.
Pour l'utiliser il faut utiliser un CTCSS - Tone Squelch à 118.8 Hz en émission et réception. Pas de 1750 Hz.
La retombée du relais est de 1 seconde.
Vous êtes en DMR, le relais vous retransmet en DMR, vous êtes en FM le relais vous retransmet en FM.
 
Source F1VN

13 septembre 2020

Comment a été assemblée l’ISS ?


 

Vous êtes vous déjà demandé comment la Station Spatiale Internationale avait été assemblée ?

Car oui, l’ISS est un véritable jeu de LEGO avec des modules en provenance de différents pays, qui ont tous des fonctionnalités différentes.

Ces modules européens, canadiens, japonais, russes…etc. ont été assemblés au fil des années pour finalement donner la forme que nous connaissons à l’ISS.

Si le sujet vous intéresse, je vous invite à jeter un oeil à cette vidéo passionnante de Jared Owen.

 

Source   Korben

Raspberry Pi – Allonger la durée de vie de vos cartes SD


 

Vous le savez surement, la durée de vie d’une carte SD dépend aussi du nombre d’écritures que vous effectuez sur celle-ci. L’OS du Raspberry Pi fonctionnant sur une carte SD (ou micro SD), il écrit pas mal de logs dessus toute la journée.

Voici donc une solution simple qui permet de limiter ces écritures afin de prolonger la durée de vie de votre carte SD. Pour cela, nous allons utiliser l’outil Ramlog qui crée un disque temporaire en mémoire vive, où sont stockés et mis à jour les logs. Et ce n’est que lorsque vous arrêterez votre Raspberry Pi que ces logs seront écrits sur la carte SD. Cela limitera grandement le nombre d’accès en écriture sur la carte.

Notez qu’il est possible d’utiliser ramlog sur n’importe quel GNU/Linux donc ça peut aussi être utile pour les possesseurs de SSD.

Voici comment installer Ramlog sur le Rpi :

sudo apt-get install rsync

sudo apt-get install lsof

wget http://www.tremende.com/ramlog/download/ramlog_2.0.0_all.deb

sudo dpkg -i ramlog_2.0.0_all.deb

Ensuite, modifiez le fichier suivant :

sudo nano /etc/init.d/ramlog

Et ajoutez y les 2 lignes suivantes dans la section #BEGIN INIT INFO (oui, n’oubliez pas de mettre aussi les #).

# X-Start-Before: rsyslog

# X-Stop-After: rsyslog

Enfin, éditez le fichier suivant :

sudo nano /etc/init.d/rsyslog

et ajoutez ramlog aux 2 lignes suivantes comme ceci (pour le lancer au démarrage et l’arrêter lors du démontage) :

# Required-Start: $remote_fs $time ramlog

# Required-Stop: umountnfs $time ramlog

Entrez ensuite la commande suivante pour activer le script au lancement :

sudo insserv

Et rebootez 2 fois le Rapsberry :

sudo reboot

Une fois qu’il est relancé, allez faire un tour ici pour vérifier que tout se passe bien :

sudo cat /var/log/ramlog

Si vous y voyez des erreurs, essayez de les corriger. La plupart du temps, ces messages d’erreur demandent à ce que vous arrêtiez d’autres daemons avant de lancer Ramlog. Ça arrive par exemple avec Cups et Samba et pour régler ça, il faut indiquer dans les fichiers de confs des programmes en question, que ramlog doit être lancé avant qu’ils commencent à écrire dans les logs.

Pour Samba, éditez le fichier suivant :

sudo nano /etc/init.d/samba

Et ajoutez ramlog à la fin des 2 lignes suivantes :

# Required-Start: $network $local_fs $remote_fs ramlog

# Required-Stop: $network $local_fs $remote_fs ramlog

Même punition pour Cups :

sudo nano /etc/init.d/cups

Ajoutez ramlog à la fin de ces 2 lignes :

# Required-Start: $syslog $remote_fs ramlog

# Required-Stop: $syslog $remote_fs ramlog

Voilà, vous avez compris le concept. Refaites un petit insserv et redémarrez :

sudo insserv

sudo reboot

Et voilààààà !

Source Recantha

 

12 septembre 2020

Introduction aux Antennes, Partie 2 - Le Rayonnement


 

Source :  Electrobidouilleur

Pourquoi les Radio Amateurs sont-ils appelés "Hams"?

 

 

 


Eh bien, cela vient de ceci: Le mot "HAM" appliqué en 1908 était l'appel de la première station radio amateur exploitée par certains amateurs du Harvard Radio Club. C'étaient ALBERT S. HYMAN, BOB ALMY et POOGIE MURRAY. Au début, ils ont appelé leur station "HYMAN-ALMY-MURRAY".
Taper un nom aussi long en code Morse est rapidement devenu fastidieux et a nécessité une révision. Ils l'ont changé en "HYALMU", en utilisant les deux premières lettres de chacun de leurs noms. Au début de 1910, une certaine confusion a résulté entre les signaux de la station sans fil amateur "HYALMU" et un navire mexicain nommé "HYALMO". Ils ont décidé de n'utiliser que la première lettre de chaque nom et l'appel de la station est devenu "HAM".
Au début des pionniers de la radio non réglementée, les opérateurs amateurs choisissaient leur propre fréquence et leurs propres lettres d'appel. Alors, comme maintenant; certains amateurs avaient de meilleurs signaux que la plupart des stations commerciales.
L'ingérence qui en a résulté a attiré l'attention des comités du Congrès à Washington et le Congrès a accordé beaucoup de temps à un projet de loi visant à limiter de manière critique l'activité radio amateur.
 
En 1911, Albert Hyman choisit le controversé WIRELESS REGULATION BILL comme sujet de sa thèse à Harvard. Son instructeur a insisté pour qu’une copie soit envoyée au sénateur David I. Walsh, membre du comité chargé d’entendre le projet de loi. Le sénateur a été tellement impressionné par la thèse qu'il a demandé à Hyman de comparaître devant le comité.
Albert Hyman a pris la parole et a décrit comment la petite station a été construite, et a presque pleuré quand il a dit à la salle de comité bondée que si le projet de loi était adopté, ils devraient fermer la station parce qu'ils ne pouvaient pas payer les frais de licence, et tout les autres exigences que le projet de loi imposait aux stations d'amateur.

Le débat du Congrès a commencé sur le projet de loi sur la réglementation sans fil et la petite station "HAM" est devenue le symbole de toutes les petites stations amateurs du pays qui criaient pour être sauvées de la menace et de la cupidité des grandes stations commerciales qui ne voulaient pas d'elles. Le projet de loi a finalement été présenté au Congrès et chaque orateur a parlé de la
         "... pauvre petite station HAM".
                            C'est comme ça que tout a commencé!
Vous trouverez toute l'histoire dans le Congressional Record, station de publicité nationale associée "HAM" aux opérateurs de radio amateur.
De ce jour à ce jour, et probablement jusqu'à la fin de la radio, un amateur est un "HAM"

Source :  G3NGD

11 septembre 2020

Test du RX-888: Nouveau récepteur SDR 32 MHz/16bit par Nils Schiffhauer – DK8OK

 Le RX-888 couvre 32 MHz @ 16 bits d'affilée. Ici, il prend vie avec le logiciel unique et indispensable SDRC V3 de Simon Brown sur une antenne dipôle active professionnelle MD300DX.

 C'est le frère cadet (quelques semaines) du RX-666, une idée originale d'Oscar Steila, IK1XPV. Et c'est l'un des premiers SDR de la taille d'une paume dans la classe de prix de 200 US-$ qui couvre toute la bande HF pour la réception, l'enregistrement et la lecture avec une résolution de 16 bits, ce qui se traduit par une plage dynamique compétitive d'environ 100 dB. J'en ai eu un de Chine via eBay (il y a de nombreux vendeurs) en quelques jours. Du jour au lendemain, Simon, G4ELI, a fait son logiciel SDRC V3 pour correspondre également au RX-888 avec excellence. Vous avez besoin d'un PC, un i5 devrait le faire, avec USB3.0 pour le streaming de données, le contrôle et l'alimentation. Oui, il n'y a pas besoin d'un 5 ou 12VDC séparé!

Ce blog devrait vous donner une première impression. La plus grande différence entre le RX-666 et le RX-888 semble être que ce dernier est équipé d'un amplificateur permanent à faible bruit de + 20 dB qui équilibre parfaitement la sensibilité et la plage dynamique pour 90% des DXers. La plage de 32 MHz à env. 1,8 GHz est couvert avec jusqu'à 8 MHz / 8 bits uniquement (puce R820T2). La sensibilité sur HF est presque au même niveau que FDM-S2.


 

Deux prises d'antenne - les ailettes de refroidissement impressionnantes sur trois côtés de la boîte seront nécessaires après une mise à jour prévue de la couverture de 64 MHz d'affilée avec 16 bits et jusqu'à 10 MHz (maintenant: 8 MHz) au-dessus de 64 MHz.

 
 J'ai testé le RX-888 de 10 kHz à 32 MHz et j'ai regardé au-dessus de 32 MHz - voir les deux 
captures d'écran suivantes.

RJH69 sur VLF 25,0 kHz. Ce signal horaire de la Biélorussie a été reçu à 07h06 UTC le 02SEP2020 en Allemagne du Nord et lu avec le décodeur CW MRP40.

Un regard sur 8MHz de la bande FM.    

 

Le RX-888 fonctionne également bien avec des décodeurs tels que DRM ou (d'autres) données, voir les deux captures d'écran suivantes.

Le signal DRM très faible de China National Radio sur 9655kHz [Urumqui, 30kW, direction de l'antenne 98 °!] Est dûment reçu par le RX-888 avec les données décodées avec le logiciel gratuit DREAM.
 
L'US Air Force Diego Garcia [JDG] dans l'océan Indien appelle son homologue de Lajes [PLA] aux Açores sur 4721 kHz à 17: 18UTC en MIL-STD-188-141A.


Puissance du PC: De nos jours, un «récepteur» est un système, composé d'un SDR (le boîtier), d'un logiciel et du PC. Alors que le logiciel de classe mondiale SDRC V3 est gratuit et qu'un SDR supérieur coûte à peu près 200 US $, vous ne devez pas oublier un PC capable. Ce doit être un i5 et plus si vous voulez digérer une bande passante plus grande comme 8 MHz, 16 MHz ou même 32 MHz. Même pour enregistrer 32 MHz, il n'y a pas besoin de SSD internes, un disque de fer rapide fera le travail. De plus: l'enregistrement à 32 MHz pendant 24 heures attend un peu plus de 11 To d'espace disque. Cela nécessite un disque dur externe, et une deuxième carte USB3.0 (pas: hub!) Est un must. En tant que HD externe, j'utilise le WD MyBook Duo, délivrant 28 To à moins de 750 US $. La combinaison d'un ordinateur de bureau i7 et de ce disque dur garantit un enregistrement et une lecture sans saccades jusqu'à une bande passante d'au moins 32 MHz. Ici simplement plus c'est plus…

Dernier point, mais non des moindres, veuillez trouver ci-dessous quelques exemples audio de diffusion ainsi que des stations utilitaires. Ils prouvent que le RX-888 est un récepteur sérieux à un prix ridicule.
4712 kHz/USB: Russian Airports with radio checks in Russian: Kazan, Rostov (net control), Saratov, Samara, Novosibirsk, Chelayabinsk. They transmit with 1kW of power to a low-hanging dipole. 02SEP2020, 17:00 UTC.
4750kHz/AM-ECSS: Bangladesh Betar with ID over an obviously defective transmitter (nominal 100kW). 02SEP2020, 17:00UTC.
4800kHz/AM-SAM: Chinese National Radio Beijing I (Geermu, 100kW) ID in Mandarin, ID. 02SEP2020, 22:00 UTC.
4920kHz/AM: Tibet People’s Broadcasting Station (Lhasa, 100kW), ID in Tibetan. 02SEP2020, 21:00 UTC.
5000kHz/CW: Chinese Time Signal Station BPM (Sha’anxi/Pucheng, 5kW), ID in CW. 02SEP2020, 22:00UTC.
6676kHz/USB: Singapore VOLMET, 5kW, ID and weather in English. 02SEP2020, 17:20UTC.
6676kHz/USB: Bangkok VOLMET, 5kW, ID and weather in English. 02SEP2020, 18:10UTC.
7240kHz/AM: Tibet People’s Broadcasting Station (Lhasa, 100kW), ID in Mandarin. 02SEP2020, 21:00 UTC.
9275kHz/AM: FEBC Philippines/Bocaue (100kW), ID in Mandarin. 02SEP2020, 14:00 UTC.
9310kHz/AM: VoA Deewa Radio (Udon Thani/Thailand, 250kHz), ID in Pashtun/Urdu. 02SEP2020, 14:00UTC.
9664,77kHz/LSB: Radio Voz Missionaria (Camboriu/Brazil, 10kW), ID in Portuguese. 02SEP2020, 22:00UTC.
10’000kHz/CW: Chinese Time Signal Station BPM (Sha’anxi/Pucheng, 5kW), ID in CW. 02SEP2020, 17:00UTC.

10 septembre 2020

La terre en direct vue de l'ISS

Le Radio Club K1USN annonce un nouveau contest hebdomadaire CW à vitesse lente.

 


 

Pour ce que la vitesse de manipulation rebute, le Radio Club K1USN dans le Massachusetts lance un nouveau concours hebdomadaire d'une heure et à vitesse lente, le K1USN SST. La séance inaugurale aura lieu le lundi 14 septembre de 0000 à 0100 UTC (dimanche 13 septembre, dans les fuseaux horaires nord-américains). L'administrateur de K1USN, Pi Pugh, K1RV, a déclaré que la décision de se lancer dans le parrainage d'un nouvel événement opérationnel impliquait de sonder quelque 2000 radioamateurs pour évaluer leur enthousiasme pour un tel événement. Pugh a déclaré que le club avait travaillé avec un groupe de membres de CWops au sein du club, avec la bénédiction du CWops CW Academy Advisor Group. CWops n'est pas impliqué dans le parrainage du K1USN SST.

«L'enquête a été envoyée aux 2 000 récents diplômés de la CW Academy», a déclaré Pugh à ARRL. «Nous l'avons envoyé à l'aide de Mailchimp et avons pu obtenir une ventilation détaillée des questions de l'enquête, que nous avons transmises au groupe de conseillers CWA.» Les 800 qui ont répondu ont indiqué un besoin impérieux pour une sorte d'activité à vitesse lente en tant que suivi de la CW Academy.

«C'était beaucoup de travail, mais nous espérons que cela se révélera être un outil précieux au sein de la communauté CW», a déclaré Pugh.

Bien que fondé sur les désirs de la communauté CWA, Pugh a souligné que l'activité hebdomadaire sera ouverte à tous ceux qui cherchent à améliorer leurs compétences en CW. Il peut également fournir un point d'entrée plus confortable pour ceux qui commencent tout juste à participer à la compétition CW.

Le SST est également destiné aux opérateurs qui participent actuellement à des sessions CWT régulières, mais uniquement en tant qu'opérateurs de recherche et de renvoi (S&P). «Les 20 WPM hebdomadaires ou les SST plus lents peuvent renforcer la confiance pour trouver des fréquences ouvertes et commencer à appeler CQ», a suggéré Pugh. Il est conseillé aux participants d'être patients, solidaires et prêts à ralentir si nécessaire.

Les fréquences suggérées sont 3,532 - 3,539 sur 80 mètres; 7,032 - 7,039 MHz sur 40 mètres et 14,032 - 14,039 MHz sur 20 mètres. Les stations échangent le nom et l'état / la province / le pays.


Qu'est-ce qu'une ondes? un Hertz? une fréquence? Par Martin VE2BQA

 


Nous tenterons ici de répondre aux questions que les gens peuvent se poser sur ces  différents sujets.

Ne vous êtes vous pas déjà demandé comment la voix se propage dans l'air? Comment votre sucre à la crème cuit aux micro-ondes? Quel est le principe derrière la réception des signaux de télédiffusion sur les "oreilles de lapin" de votre téléviseur?

Tout ceci est possible grâce aux mouvements des ondes. Que ce soit des ondes de basses ou encore de hautes fréquences, les signaux sont en fait des vibrations invisibles transportant un signal intelligent ou non.

Avant d'aller plus loin voici ce qu'est une onde :

Selon Le petit Robert, une onde est caractérisée par un phénomène de :

  • Déformation, ébranlement ou vibration dont l'élongation est une fonction périodique des variables de temps et d'espaces.

En d'autres mots, il s'agit d'un mouvement soutenu d'une particule suivant un cycle sinusoïdal à une grandeur et à une vitesse donnée dans le temps. On peut dire qu'il s'agit du mouvement d'une particule dans un temps et à une vitesse donnée.

Pour ne pas trop être technique, une onde sinusoïdale est en fait un peu comparable à un son ou encore une note de musique. Si vous décrochez votre téléphone vous entendrez un son. Il s'agit en fait d'une onde sinusoïdale excitée à une certaine fréquence, amplifiée par un circuit audio relié à un haut parleur.

Pour être diffusée, une onde a généralement besoin d'un médium de transmission afin de propager son mouvement. Ainsi, pour la voix humaine, le médium de transmission est l'air. Lorsque nous parlons, nous appliquons une vibration sur les particules d'air et le mouvement de cette vibration est transporté d'un atome à l'autre sur une certaine distance. La distance est dite aléatoire car les interférences que le mouvement rencontrera sur son parcours viendront atténuer ou amplifier le mouvement, selon que ces interférences sont destructives (atténuation le signal) ou constructives (amplification du signal).

Le même phénomène est un peu plus visible lorsque l'on utilise l'eau comme médium de transmission. Ainsi, si nous jetons une pierre au milieu d'un lac nous verrons très bien le mouvement de l'onde se propager dans le temps.

Du coté des ondes radio, le principe est le même mais légèrement plus complexe à définir. Aucun médium de transmission n'est requis. Ces champs se propagent donc dans le vide. Ainsi, les électrons sont excités jusqu'à l'antenne et ensuite l'énergie est transposée aux photons dans le vide. Les photons transportent alors l'énergie RF d'un point A vers un point B dans le vide entre deux antennes. À l'autre extrémité, l'antenne reçoit ces photons et transpose l'énergie des photons vers ses électrons qui eux, se déplaceront d'un atome à l'autre pour transporter cette énergie jusqu'à la radio.

Le fait que d'une journée à l'autre la même onde ne parcourt pas le même chemin est difficile à expliquer car à ce niveau, plusieurs phénomènes viennent affecter les ondes. On peut penser au rayonnement solaire qui à l'occasion ionise plus ou moins la couche ionosphérique de l'atmosphère et on peut aussi considérer les conditions météo, les sources électromagnétiques avoisinantes, etc.

Nous verrons dans une autre page comment ces phénomènes viennent affecter directement les ondes.

Maintenant que nous savons de quoi a l'air une onde, il nous reste à définir ce qu'est un hertz, une période et une fréquence.

Tel que décrit précédemment, l'onde est en fait un mouvement oscillatoire sinusoïdal. La période est simple à définir et elle consiste au temps que prendre l'onde pour parcourir un mouvement sinusoïdal complet. C'est à dire : partir d'un niveau 0, monter à un niveau maximum, redescendre à 0, continuer la descente jusqu'à un niveau minimum et ensuite revenir une dernière fois à 0. Ainsi, si l'onde prend 1 seconde pour faire le mouvement complet (0 - max - 0 - min - 0), on dira d'elle que sa période est de 1 seconde. Si l'onde prend 0.1 seconde, on dira que l'onde à une période de 100 millisecondes.

La fréquence et le Hertz sont quant à eux reliés. On définit une fréquence en unités appelés Hertz (du nom de Heinrich Hertz, le premier à prouver l'existence des ondes élecromagnétiques) et sa valeur est obtenue en calculant l'inverse de la période. Pour reprendre notre exemple plus haut, si nous avons une période de 0.1 secondes, il faut faire le petit calcul de 1 divisé par 0.1 pour obtenir notre fréquence. Le calcul nous donne un résultat de 10. Nous aurons alors une fréquence 10 Hertz.

J'espère que ce petit résumé ne vous aura pas trop embrouillé. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou commentaires au sujet de ce texte.

Nous verrons dans une autre page la correspondance entre les longueur d'onde et les hertz.

CQ SERENADE! Music

 
 
 
Paroles et musique de feu Maurice Durieux VE2QS et VE2BR.
Joué par VE2QS et son orchestre.
Produit vers 1951.

Source: https: //swling.com/

 

Le North American CW Sprint est une excellente pratique pour les contest d'automne

 L'édition de septembre du North American CW Sprint, parrainé par National Contest Journal (NCJ), a lieu ce week-end. L'événement de 4 heures, souvent frénétique, démarre le dimanche 13 septembre à 0000 UTC (samedi 12 septembre dans les fuseaux horaires nord-américains). CW Sprints a lieu deux fois par an, en septembre et février; Les sprints RTTY ont lieu en mars et septembre.

"Le CW Sprint peut sembler intimidant, en particulier les deux premières fois avec ses signaux forts et sa vitesse de code élevée, mais il y a quelques secrets pour maîtriser les choses", a déclaré Ward Silver, N0AX, vétéran du concours et directeur du concours. Une caractéristique unique du CW Sprint est la règle QSY, qui récompense l'agilité opérationnelle autant que la force du signal. Les stations de gros canons ne peuvent pas s'asseoir sur une seule fréquence accumulant des contacts, et des stations plus modestes peuvent faire que cela fonctionne en leur faveur. «La participation aux concours CW de l’année a été à la hausse car les gens restent à la maison en raison de la pandémie», a ajouté Silver, notant que le concours de septembre offre une pratique solide avant les divers concours d’automne, en particulier le concours ARRL de novembre.

Silver note que les conditions de bande pendant le sprint de septembre incitent les opérateurs à mettre davantage l'accent sur 20 mètres que dans le sprint de février, car le coucher du soleil est beaucoup plus tardif en septembre. "Nous serons également à une semaine de l'équinoxe, un moment où les conditions sont généralement plutôt bonnes sur 20 et 40 mètres", a-t-il souligné. Quatre-vingts mètres seront moins bruyants qu'au milieu de l'été, et si les orages prennent un jour de congé, nous pouvons nous attendre à une activité d'un océan à l'autre.

Silver a exhorté les vétérans du Sprint à encourager les autres jamateurs et membres du club à essayer. «Les équipes sont également amusantes, en particulier pour les nouveaux concurrents et les membres du club du concours», a-t-il noté. Pour le Sprint et pour les autres événements parrainés par la NCJ, les équipes sont auto-organisées - et souvent nommées avec humour - des groupes d'opérateurs qui compilent les scores individuels sous une seule entité. Les équipes n'ont pas à être associées à des clubs officiels.

La règle QSY peut être décourageante pour les nouveaux arrivants. En bref, une station appelant CQ sur une nouvelle fréquence claire peut exploiter une station répondante sur cette fréquence et doit ensuite se déplacer d'au moins 5 kHz avant d'appeler à nouveau CQ, et d'au moins 1 kHz avant d'initier un autre contact, soit en appelant CQ, soit en répondre à une autre station. La station répondante hérite de la fréquence initiale.

L'échange est à la fois des indicatifs d'appel, un numéro de série consécutif, un nom et un état / une province / un DX. Les stations d'écoute peuvent dire quelle station d'un contact appeler en écoutant le placement de l'indicatif d'appel dans le central, comme Silver le décrit dans «Conversation: S'amuser dans le sprint nord-américain CW», dans le numéro du 2 septembre de la mise à jour du concours ARRL.

Les nouveaux venus en Sprint voudront peut-être aussi lire l'article «Sprints: l'Indy 500 of Radiosport», de Jim George, N3BB, dans le numéro de février 2019 de QST. L'article en ligne, «The Sprint Survival Web Page», de Tree Tyree, N6TR, est un didacticiel utile sur les tenants et les aboutissants du NCJ Sprint.

Exolaunch va mettre SALSAT en orbite pour l'université allemande

Exolaunch a signé un accord de lancement avec l'université allemande Technische Universität Berlin pour le nanosatellite SALSAT. Exolaunch fournit des services de lancement, de gestion de mission et d'intégration pour la Technische Universität Berlin dans le cadre d'une mission de covoiturage Soyouz-2 appelée Wanderlust plus tard ce mois-ci.

SALSAT fait partie de la mission de covoiturage Soyouz de septembre - la septième mission d'Exolaunch avec Soyuz-2 qui se manifeste par la société. Dans le cadre de cette mission, Exolaunch déploiera un cluster de 15 petits satellites sur une orbite héliosynchrone pour ses clients d'Europe, des Émirats arabes unis, du Canada et des États-Unis.

Selon Exolaunch, SALSAT (Spectrum AnaLysis SATellite), vise à analyser l'utilisation globale du spectre des bandes de radio amateur en bande S et VHF, UHF. Cette analyse est nécessaire en raison du nombre croissant d'utilisateurs et de l'intensification des communications radio, ce qui conduit à une probabilité croissante d'interférences entre les signaux radio. Il comprend également un nouvel actionneur à dynamique des fluides (FDA) à trois axes. SALSAT sera le premier satellite dans l'espace à faire la démonstration du contrôle d'attitude sur trois axes avec ses FDA.

Michael Tolstoj, responsable de programme chez Exolaunch, a déclaré: «Les restrictions imposées pendant les premiers mois de la pandémie mondiale ont eu un impact particulièrement grave sur les universités. J'ai un profond respect pour l'équipe SALSAT pour avoir rendu cette mission possible malgré les défis importants qu'ils ont dû surmonter. La Technische Universität Berlin a une expérience formidable de missions smallsat réussies et Exolaunch est fier de continuer à soutenir les équipes de l'université et à travailler avec elles sur cet ambitieux projet scientifique. "
 

09 septembre 2020

Test d'emission sur 14.2Khz!

Une expérience de ballon, lancée par l'Université de technologie de Varsovie, devrait décoller le 12 septembre 2020, portant un système d'antenne entièrement aéroportée VLF unique de 210 m de long, créant un champ EM sur 14,2 kHz - ancienne fréquence de la station de radio Babice en Pologne. Le projet fournit des données très importantes pour une thèse de doctorat - tout retour d'information sur la réception du signal (lieu de réception, SNR, bande passante, etc.) est extrêmement important; votre aide à l'écoute de la transmission serait inestimable!

 

 

 Plus de détails sur le vol et la transmission:


12.09.2020, heure estimée de décollage: 13h00-14h00 CEST


Lieu de décollage: Aéroport de Przasnysz, Pologne (53 ° 00’46,3 ″ N 20 ° 55’52,4 ″ E)

Durée du vol: ~ 3 heures

Max. altitude: 30 km ASL

Type d'émission: A1 (porteuse à bande étroite) à 14,2 kHz (appareil EM mobile de 1ère classe)

L'opération commence au sol, l'antenne monte avec le ballon ascendant

Signaux de radionavigation supplémentaires: 144,8 MHz (vus sur aprs.fi sous l'indicatif SP5AXL), 868 MHz

Type d'antenne VLF: dipôle électrique vertical semi-plié alimenté au centre avec sphère capacitive et bobine axiale verticale

Si vous avez des questions, la Babice Radio Station Culture Park Association (trcn.pl) - le patron de l'expérience - peut répondre par e-mail ou Facebook:

stowarzyszenie@radiostacjababice.org

https://www.facebook.com/radiostacjababice/ Station de radio en Pologne. Le projet fournit des données très importantes pour une thèse de doctorat - tout retour d'information sur la réception du signal (lieu de réception, SNR, bande passante, etc.) est extrêmement important; votre aide à l'écoute de la transmission serait inestimable!

 

Point sur les réseaux DMR existants par Patrick F1FQN

 

1-BRANDMEISTER :

Ce réseau international est le plus grand et le plus abouti, il permet de gérer des milliers de connexions et de fournir un nombre impressionnant de Talk Group (TG). Sa richesse en connectivité, permet le raccordement de nombreux systèmes externes aux protocoles divers et variés (relais et hot-spots, serveurs d’autres réseaux DMR), toutefois sa charte impose une politique de raccordement  assez stricte. Il n’existe qu’un seul serveur et administrateur par pays et un système de licence est nécessaire au fonctionnement. Le Dashboard est complet et évolué laissant des possibilités à l’utilisateur de paramétrer les TG de son choix en regard avec son hot-spot. Quelque soit le serveur de raccordement de votre choix, l’utilisateur bénéficie de l’ensemble des TG que le réseau Brandmeister met à disposition. L’inconvénient est que, côté utilisateur, justement vous ne serez que simple utilisateur de ce réseau quasi professionnel.

2-IPSC2 :

C’est le challenger de BRANDMEISTER, successeur de DMR+, son architecture tend à devenir monolithique identique à celle du réseau Brandmeister avec un système de licence limitée par pays. Sa richesse en connectivité, permet le raccordement de nombreux systèmes externes aux protocoles divers et variés (relais et hot-spots, serveurs d’autres réseaux DMR) sans les restrictions imposées par le réseau Brandmeister. En France, il existe 3 serveurs IPSC2 qui ont pu obtenir des licences avant la décision du développeur d’en limiter le nombre par pays. En fonction de votre IPSC2 de raccordement vous y trouverez les TG que l’administrateur de ce serveur a décidé de vous vous mettre à disposition. On y trouve souvent la même codification des TG qu’avec le réseau Brandmeister mais les 2 réseaux sont parfaitement étanches en partie à cause de la charte BM qui restreint l’interconnexion des TG nationaux à 3 chiffres avec d’autres réseaux ! Exemple le TG 208 BM ne pourra pas parler avec le TG 208 IPSC2, l’avantage de garder cette même numérotation est de simplifier le contenu du Codeplug de votre transceiver. Il n’existe pas de tableau de bord de gestion programmable pour les utilisateurs. Comme pour Brandmeister, l’utilisateur d’IPSC2 ne restera qu’un simple utilisateur (A l’époque de DMR+, il pouvait être architecte de son propre serveur raccordé à un national mais maintenant ce n’est plus possible).

3-HBLINK :

HBLink n’a pas pour but de concurrencer les 2 ténors que sont BM et IPSC2 mais contrairement à ces réseaux, l’utilisateur peut, s’il le souhaite, devenir maître du jeu. Ce système est donc idéal pour réaliser un serveur pour une couverture ou un besoin particulier. Le serveur est en téléchargement libre, gratuit et sans licence d’exploitation et cerise sur le gâteau, il existe des documentations et tutoriels en Français. http://tutoriels.hblink.net
Afin d’adapter votre serveur aux besoins de vos utilisateurs, le code source en python est modifiable à souhait. Vous pouvez créer les TG avec la numérotation de votre choix. C’est pour cela que chaque serveur HBLink est différent tant en terme de fonctionnalités, de connexions ou même d’esthétique. HBLink est capable de se s’interconnecter (en tenant compte des restrictions indiquées ci-dessus) aux autres serveurs de type BM, IPSC2, TGIF et même avec passerelles XLX (DMR<>DSTAR, DMR<>C4FM). HBLink n’est toutefois compatible qu’avec des relais de type MMDVM (exit donc le raccordement de relais pro de type Hytera ou Motorola). Côté clients, il permet la connexion de tous les hot-spots, BlueDV, DVSwitch… Il n’existe pas nativement de dashboard utilisateur mais quelques administrateurs de réseaux HBlink en ont développé. EA5GVK essaye de recenser dans cette page les serveurs qui ont bien voulu s’y déclarer, la liste n’est donc pas exhaustive. http://hblink-register.com.es

4-TGIF :

TGIF est en marge des 3 autres. Ce n’est qu’un seul et unique serveur mondial. Le fonctionnent est assez simple car il permet de vous créer votre réseau thématique juste avec une flotte de hot-spots. Il suffit de vous rendre sur leur forum, de s’inscrire, de demander l’ouverture du TG de votre choix et 48 heures plus tard votre TG sera à disposition sur ce réseau. Il vous suffira à vous et aux OM intéressés par votre TG de déclarer le serveur TGIF.NETWORK dans vos hot-spots et d’indiquer dans votre Codeplug, le numéro de votre TG. C’est tout ! TGIF accepte les connexions en mode PEER avec les autres réseaux BM, IPSC2 et  HBLINK. A vérifier, mais il semble qu’il ne soit même pas nécessaire d’être radioamateur licencié pour demander l’ouverture d’un TG (pour par exemple la création d’un réseau privé). Merci pour vos retours d’expérience.

5-CONCLUSION :

Il faut de tout pour faire un monde et chaque OM en fonction de ses besoins et de ses compétences choisi d’utiliser ou de construire le réseau qui lui convient sans rejet de ce qui peux se faire à côté. Etre architecte de son propre réseau permet de prendre à bras le corps et de maîtriser la chaîne complète du routage (transceiver et son codeplug, hot-spot, serveur, interconnexion) et donc de mieux connaitre les réseaux DMR et de pouvoir échanger et non de diviser.

Introduction aux Antennes, Partie 1 - Qu'est-ce qu'une Antenne?

Source :  http://electro-bidouilleur.ca

Rassemblement des passionnés de la radio

  Organisée par Thierry-F5SYM

Les abréviations pour des QSO en Morse

Radio amateur : un loisir pour le 21ème siècle (sous-titre par F4BPP)

08 septembre 2020

Un Web-Sdr Vhf/Uhf Multimode

 

 

Situé prés d'Avignon en JN23IW, ce Web-Sdr permet d'écouter le bande VHF ainsi qu une partie de la bande UHF 

Non seulement, il démodule la FM, AM, la BLU et la CW mais en plus, il décode une grande partie des modes numériques  DMR, DStarn NXDN, YSF.

Il décode le Packet donc l'APRS sur 144.800Mhz, le BPSK, le FT, le JT, le Pogsag,....

De plus, vous pouvez recevoir les satellites défilants Apt Meteo. 

C'est ici: Web-SDR


 

ISS 437.800 MHz cross band FM repeater activated


 A 01h02 GMT le 2 septembre, un répéteur radio amateur FM à bandes croisées avec une liaison descendante sur 437.800 MHz a été activé sur l'International Space Statio.

L'annonce de la radio amateur sur la Station spatiale internationale (ARISS) se lit comme suit:


L'équipe ARISS a le plaisir d'annoncer que la configuration et l'installation du premier élément de notre système radio de prochaine génération ont été achevées et que les opérations de radio amateur sont en cours. Ce premier élément, baptisé InterOperable Radio System (IORS), a été installé dans le module de la Station spatiale internationale Columbus. L'IORS remplace le système radio Ericsson et le module de paquets qui ont été initialement certifiés pour les vols spatiaux le 26 juillet 2000.

Radio amateur sur le logo de la Station spatiale internationale (ARISS) Le fonctionnement initial du nouveau système radio est en mode répéteur FM cross-band en utilisant une fréquence de liaison montante de 145,990 MHz avec une tonalité d'accès [CTCSS] de 67 Hz et une fréquence de liaison descendante de 437,800 MHz. L'activation du système a été observée pour la première fois à 1 h 02 UTC le 2 septembre. Des opérations spéciales continueront d'être annoncées.

L'IORS a été lancé depuis le Kennedy Space Center le 6 mars 2020 à bord de la mission de réapprovisionnement SpaceX CRS-20. Il se compose d'un émetteur-récepteur spécial JVC Kenwood D710GA modifié dans l'espace, d'une alimentation multi-tension développée par ARISS et de câbles d'interconnexion. La conception, le développement, la fabrication, les tests et le lancement du premier IORS ont été une incroyable réussite technique de cinq ans accomplie par l'équipe de bénévoles du matériel ARISS. Il offrira de nouvelles capacités passionnantes aux opérateurs radioamateurs, aux étudiants et au grand public. Les capacités comprennent une radio plus puissante, un répéteur vocal, des capacités de radio numérique par paquets (APRS) et un système de télévision à balayage lent (SSTV) Kenwood VC-H1.

Un deuxième IORS subit une certification de vol et sera lancé ultérieurement pour être installé dans le module Russian Service. Ce deuxième système permet des opérations doubles simultanées (par exemple, répéteur vocal et paquet APRS), offrant diverses opportunités aux radioamateurs. Il fournit également une redondance en orbite pour assurer des opérations continues en cas de défaillance d'un composant IORS.

Les efforts de développement de nouvelle génération se poursuivent. Pour l'IORS, des pièces sont achetées et un total de dix systèmes sont en cours de fabrication pour soutenir le vol, les pièces de rechange supplémentaires, les essais au sol et la formation des astronautes. Les éléments suivants du système radio de la prochaine génération comprennent une capacité de liaison montante de répéteur en bande L, actuellement en développement, et un vol Raspberry-Pi, surnommé «ARISS-Pi», qui ne fait que commencer la phase de conception. L'ARISS-Pi promet une autonomie opérationnelle et des opérations SSTV améliorées.

ARISS est géré presque entièrement par des bénévoles et avec l'aide de généreuses contributions de sponsors et d'individus ARISS. Les dons au programme ARISS pour les développements matériels, les opérations, l'éducation et l'administration de la prochaine génération sont les bienvenus - veuillez vous rendre sur https://www.ariss.org/donate.html pour contribuer à ces efforts.

Articles initial :  https://amsat-uk.org/2020/09/02/iss-fm-repeater-activated/

Sources :  https://amsat-uk.org