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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.