Связь с отражением от лунной поверхности (EME) и отражением от метеорных следов (MS). Лунная связь Eme связь


Луна - ближайшее к Земле небесное тело. Её радиус равен 1737 км, масса в 81,3 раза меньше массы Земли, а средняя плотность 3,35 г/куб. см, т.е. в полтора раза меньше плотности Земли. Продолжительность лунных суток составляет 29,5 земных. Среднее расстояние на трассе Земля-Луна-Земля составляет 750 тыс. км, затухание сигнала на этом пути для радиоволн метрового диапазона около 200db, т.е. сигнал ослабляется в десять, в десятой степени раз и идет туда и обратно 2,5 секунды.

Идея использовать Луну – спутник Земли в качестве пассивного ретранслятора пришла давно. Первые отражения радиоволн от поверхности Луны были получены еще в 1946 году учеными Венгрии и США, работающими в этом направлении, независимо друг от друга.

При экспериментах использовались передатчики мощностью 200 КВт, работающие на волне около 2 метров и антенны с коэффициентом усиления 400.
Большие работы в этом направлении были проведены в 1954-57 годах в Горьковском университете. Для опытов использовались волны 10 и 3 см, коэффициент направленного действия антенн на волне 3 см достигал 120 тыс., т.е. энергия концентрировалась в угле 0,5 градуса. В результате этих опытов был измерен коэффициент отражения радиоволн от Луны, который составил примерно 0,25 - и было установлено, что отражение происходит от центральной части видимого диска Луны. Опыты радиолокации Луны дали реальную почву для осуществления идеи использования Луны в качестве пассивного ретранслятора.
Заинтересовались этой идеей и радиолюбители. И вот в июле 1960 года была проведена первая радиолюбительская связь в диапазоне 1296 МГц между американскими клубными любительскими радиостанциями W6HB и W1BU. В 1964 году была проведена первая радиосвязь в диапазоне 144 МГц между радиолюбителями OH1NL и W6DNG.
В Советском Союзе первая любительская радиосвязь через Луну была проведена 11 мая 1979 года операторами коллективной радиостанции UK2BAS, в диапазоне 432 МГц. Их партнером был K2UYH. Позднее 19 января 1981 года радиолюбителем UT5DL была проведена первая радиосвязь в диапазоне 144 МГц. Его партнером был K1WHS из штата Мэн, имеющий на то время самую большую антенну (24 стрелы по 14 элементов).
20 апреля, того же 1981 года, провел свою первую радиосвязь и автор этой статьи (ex UB5JIN). А дальше пошло – поехало: 6 декабря 1981 года, первая внутрисоюзная радиосвязь (UB5JIN и UA3TCF), 11 января 1982 года - первая радиосвязь с территории СССР на SSB – (UB5JIN и K1WHS), 15 августа 1982 года первая связь с Японией (UB5JIN и JA6DR), 10 октября с Венесуэлой (UB5JIN и YV5ZZ) и так далее…
Сегодня через Луну проводят любительские связи тысячи радиолюбителей всех континентов земного шара в диапазонах 144, 432, 1296, 5600 МГц. Каждый из диапазонов имеет свои особенности, достоинства и недостатки.
Прием на земле сигналов, отраженных от Луны, встречает большие принципиальные трудности:
Луна движется относительно Земли с большой угловой скоростью, поэтому отраженный сигнал подвержен "Доплеровскому” эффекту, т.е. волна, отраженная от движущегося тела, имеет частоту колебаний отличную от частоты, посланной волны. Эта разница для диапазона 144 МГц достигает 427 Гц.
Большое влияние на принимаемый сигнал оказывает также эффект "Фарадея”, т.е. вращение вектора поляризации передаваемого сигнала, который выражается в глубоких замираниях сигнала. Для устранения этого эффекта необходимы антенны с круговой поляризацией, которые трудно осуществимы в диапазоне 144 МГц из конструктивных соображений.
Сильно влияют на прием сигналов метрового диапазона космические шумы, к примеру: минимальная шумовая температура небесной сферы на частоте 136 МГц в феврале 1982 года составляла 210 градусов Кельвина или 2,35 db в точках минимума и 2750 градусов или 10,2 db в точках максимума.
Много проблем связано также с прозрачностью тропосферы и ионосферы Земли, атмосферными и местными электрическими помехами.
Ориентировочное затухание на трассе Земля-Луна-Земля для разных диапазонов можно выразить таблицей: Положение Луны Дистанция (тыс.км) 144 МГц (db) 432 МГц (db) 1296 МГц (db)
Перигей 356,334187,08196,62206,15
Апогей 406,610188,21197,76207,21

Для того, чтобы перекрыть такое затухание, радиолюбитель, желающий заниматься E-M-E радиосвязями, должен сделать очень серьезную аппаратуру и антенны. Исходя из затухания на трассе и известных исходных данных приемника и передатчика, можно построить график усиления антенн для разных диапазонов радиоволн:

При: TX = 700 watts
RX = 1 db
DF = 100 Hz
Как видно из графика, чтобы получить эхо своего сигнала с уровнем 1 db над шумами в диапазоне 144 МГц надо, чтобы антенны (передающая и приемная) имели в сумме примерно 43 db, т.е. хорошая антенна для Е-М-Е должна иметь коэффициент усиления не менее 21,5 db. Хотя возможны радиосвязи при использовании антенн с меньшим усилением, так, для проведения радиосвязи с радиолюбителем K1WHS (антенна 24 х14 и К.У. равном 27db) вполне достаточно иметь антенну с усилением 15-16 db!
Для успешной Е-М-Е работы нужно четко знать положение Луны, время ее восхода и захода у Вас и Ваших партнеров. Радиолюбителю необходимо знать периоды перигея и апогея Луны и "окна” на Европу, Японию, Южную и Северную Америку. Необходимо знать дни, когда траектория Луны близка к траектории движения Солнца, т.к. проведение радиосвязи при разнице менее 30 градусов невозможно, из-за больших шумовых излучений Солнца.
При Лунной работе наблюдается также интересное явление, называемое "грунт-эффект”, т.е. на восходе и заходе Луны происходит заметное увеличение уровня отраженных сигналов на 1-3 db. Так, для квадрата "KN74BX”, наблюдался ярко выраженный эффект на заходе (в этом направлении равнина 40-50 км заканчивается Черноморским бассейном), на восходе "грунт-эффект” не наблюдался (холмистая местность, переходящая в гряду Крымских гор).
Очень интересным занятием при работе через Луну является проведение эхо-тестов. Это лучше делать за пределами Е-М-Е участка (144,000-144.015 МГц). Передаётся серия точек или тире, лучше воспринимаются сочетания "BK”, "SK”, Примерно через 2,5 секунды принимается эхо-сигнал. Он будет в стороне по частоте (доплеровский эффект) не более 427 Гц. Эхо слышно не всегда и не постоянно, это зависит от условий. Если в данный момент времени эхо не слышно в Вашем QTH - это не значит, что сигнал не отражается и не принимается, например, в Африке или Америке. И наоборот – можно хорошо слышать своего партнера, свое эхо, а партнер в этот момент времени Вас не слышит. Опыты показали, что вполне приемлемым для Е-М-Е работы будет эхо с уровнем 1-2 db над шумами, принимаемое время от времени.
Автором статьи проводились эксперименты с разными антеннами: 13 EL , 16 EL, 8х9 EL, 8х15 EL и предусилителями на антенне с коэффициентом шума 0,5 – 1,5 db. Усилитель мощности передатчика был выполнен на двух лампах 4CX350A по двухтактной схеме (P out ~ 1 Kw). Опыт показал, что такой аппаратуры, антенн и энергетики вполне достаточно для удовлетворительной работы с использованием отраженных от Луны сигналов. В течение года были проведены радиосвязи с более 100 различными корреспондентами на 5-ти континентах.
Как говорилось ранее, антенные системы для приема Е-М-Е сигналов являются одним из основных факторов. Антенная система должна иметь вращение по горизонту, а также вертикальную элевацию с точностью установки азимута и элевации не хуже 5-7 градусов. Усиление антенной системы должно быть не менее 18-19 db. Хорошо зарекомендовали себя антенные решетки на базе антенн типа F9FT: 8х9, 8х13, 4х16, 8х16, которые легко повторимы и конструктивно просты.
И напоследок об антенных усилителях, хочется обратить внимание радиолюбителей на тщательную скурпулезную настройку, хотя бы простейшим шум генератором на лампе 2Д2С, т.к. мало поставить хороший транзистор, надо реализовать его технические параметры.
На выход НЧ приемника желательно подключать при экспериментах вольтметр переменного тока (с децибельной шкалой) типа В3-38, В3-39, для точного измерения уровней Е-М-Е сигналов.

Сокращенный вариант статьи, отправленной в журнал "Радио” 9 ноября 1982 года.
Восстановлено из сохранившихся черновиков, 22 ноября 2003 года, 21 год спустя!!!

Наверное многие из нас слышали о "лунатиках", которые способны бродить во сне минуя препятствия, при этом не нанося себе травматических последствий. Но речь в данной статье пойдет совсем о другой категории "лунатиков", а именно о группе энтузиастов, которые не жалея своих сил и ресурсов проводят интереснейшие эксперименты в области радиосвязи с помощью нашего естественного спутника Луны, изучая и исследуя все стороны данного процесса.EME (от англ. "Earth - Moon - Earth" - "Земля - Луна - Земля") - техника радиосвязи на УКВ с использование Луны в качестве отражателя. Идея использовать Луну - спутник Земли в качестве пассивного ретранслятора пришла давно. Первые отражения радиоволн от поверхности Луны были получены еще в 1946 году учеными Венгрии и США, работающими в этом направлении независимо друг от друга. При экспериментах использовались передатчики мощностью 200 КВт, работающие на волне около 2 метров и антенны с коэффициентом усиления 400.Большие работы в этом направлении были проведены в 1954-57 годах в Горьковском университете. Для опытов использовались волны 10 и 3 см, коэффициент направленного действия антенн на волне 3 см достигал 120 тыс., т.е. энергия концентрировалась в угле 0,5 градуса.В результате этих опытов был измерен коэффициент отражения радиоволн от Луны, который составил примерно 0,25 - и было установлено, что отражение происходит от центральной части видимого диска Луны. Опыты радиолокации Луны дали реальную почву для осуществления идеи использования Луны в качестве пассивного ретранслятора.Заинтересовались этой идеей и радиолюбители. И вот в июле 1960 года была проведена первая радиолюбительская связь в диапазоне 1296 Мгц между американскими клубными любительскими радиостанциями W6HB и W1BU. В 1964 году была проведена первая радиосвязь в диапазоне 144 Мгц между радиолюбителями OH1NL и W6DNG.В Советском Союзе первая любительская радиосвязь через Луну была проведена 11 мая 1979 года операторами коллективной радиостанции UK2BAS, в диапазоне 432 Мгц. Их партнером был K2UYH. Позднее 19 января 1981 года радиолюбителем UT5DL была проведена первая радиосвязь в диапазоне 144 Мгц. Его партнером был K1WHS из штата Мэн, имеющий на то время самую большую антенну (24 стрелы по 14 элементов).Сегодня через Луну проводят любительские связи тысячи радиолюбителей всех континентов земного шара в диапазонах 144, 432, 1296, 5600 Мгц. Каждый из диапазонов имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Для EME применяются довольно сложные антенные устройства - параболические антенны или антенны типа "волновой канал" с большим количеством элементов.Сущность EME - основные технические аспектыЕсли две станции имеют соответствующее оборудование и могут одновременно видеть Луну, они могут провести EME радиосвязь. Однако, для достижения успеха может понадобиться несколько попыток. Сигналы - это очень слабые эхо, отраженные поверхностью Луны. Как правило, они находятся на уровне шумов или даже ниже, время от времени поднимаясь над шумами на короткие периоды. Давайте рассмотрим некоторые технические факторы, влияющие на EME радиосвязь, в частности, для диапазона 2 м.Поляризация. Поляризация EME-сигналов постоянно меняется, что приводит к полному пропаданию сигнала или к очень глубоким замираниям. Есть два основных поляризационных эффекта:Пространственная поляризация - это функция геометрии. Поляризация фронта волны EME-сигнала между двумя станциями может быть повернута. Величина поворота зависит от соотношения географических долгот двух станций и положения Луны на небе. Большинство компьютерных программ слежения за Луной вычисляют величину пространственной поляризации и показывают оптимальное время для назначения скедов.Эффект Фарадея - Магнитное поле Земли вызывает поворот поляризации радиоволны несколько раз, когда сигнал проходит через ионосферу по пути к Луне и обратно. Это приводит к циклическому федингу принимаемого сигнала. На двух метрах период между пиками сигнала (т.е. время поворота на 90 градусов) составляет около 30 минут. Эффект Фарадея в настоящее время не может быть учтен в компьютерных программах.Вредный эффект пространственной поляризации и вращения Фарадея может быть минимизирован использованием вращающихся линейно поляризованных антенн, вращающаяся вокруг осей X, Y и Z, или, что проще, использованием кросс-поляризованных Yagi, и многие другие. Радиосвязь могут успешно провести и две станции, использующие линейную поляризацию, просто "пережидая" неблагоприятное время или перенеся попытку на другое время, когда комбинация пространственной поляризации и эффекта Фарадея дает благоприятный результат.Либрационный фединг. Если смотреть с Земли, Луна кажется слегка "качающейся" вперед-назад вокруг своей оси. Это движение называется "либрация". Длина пути, проходимого сигналами, отраженными от различных частей неровной поверхности Луны, все время меняется, что приводит к достаточно быстрому "дрожанию" сигнала в пределах нескольких dB. На двух метрах замирания и увеличения сигнала происходят с периодом около 2-х секунд. Возникновение кратковременного увеличения уровня сигнала может помочь станции с низкой энергетикой провести радиосвязь, которое иначе провести бы не удалось.Эффект Доплера. Так как Луна движется по отношению к наблюдателю на Земле, возникает доплеровский сдвиг EME-сигнала. На 2-х метрах это приблизительно плюс 350 Гц на восходе Луны, 0 Гц, когда Луна над головой, и минус 350 Гц на заходе Луны. Доплеровский сдвиг увеличивается при увеличении частоты. Этот сдвиг частоты принимаемого сигнала должен учитываться использованием расстройки RIT или отдельного VFO, когда Вы слушаете свое эхо или другую станцию на назначенной частоте. Хорошая практика на 2-х метрах - крутить расстройку в пределах 750 Гц в обе стороны от ожидаемой частоты приема (т.е. частоты, назначенной для скеда +- доплеровский сдвиг), когда слушаете корреспондента. Лучше также при первоначальной настройке на станцию использовать "широкий" фильтр приемника, например, 500 Гц. Когда сигнал обнаружен, фильтр приемника можно заузить до необходимой величины для улучшения соотношения сигнал/шум.Шум неба (шумовая температура). Луна, двигаясь по своей орбите в течение примерно 28-дневного лунного месяца, проходит перед разнообразными небесными телами, такими как Солнце и другие звезды и планеты, которые излучают радиочастотные шумы. Некоторые источники более шумные, чем другие, но любые дополнительные шумы ухудшают условия связи на трассе EME. Самые маленькие антенные системы 2-х метрового диапазона, используемые для EME, имеют ширину главного лепестка диаграммы направленности по половинной мощности примерно от 30 градусов для одиночной Yagi до 15 градусов для стэка из четырех Yagi. Так как угловой размер Луны при наблюдении с Земли составляет полградуса, антенна "видит" значительную часть шумного неба вокруг Луны. Шум неба, или шумовая температура, измеряется в градусах Кельвина (К). На двух метрах шум неба изменяется от минимум 175 К (редко) до более 3000 К. Чем меньше, тем лучше, и если эта величина более 400 К, станция с низкой энергетикой вряд ли услышит или будет услышана даже станцией с высокой энергетикой. Шумовая температура уменьшается пропорционально увеличению частоты.Потери на трассе. В течение лунного месяца Луна движется по слегка эллиптической орбите с расстоянием до Земли от около 221500 миль в перигее (ближайшая к Земле точка) до примерно 252700 миль в апогее (наиболее удаленная точка). Эти расстояния приводят к примерно 2.5-секундному запаздыванию EME-эхо. На 2-х метрах затухание сигнала на этом расстоянии около 251.5 dB в перигее и 253.5 dB в апогее, и затухание возрастает с ростом частоты. Разница в 2 dB между перигеем и апогеем является существенным фактором для станции с низкой энергетикой. Таким образом, большинство скедов назначается, когда Луна около перигея.Деградация. Это "число качества", вычисляемое большинством программ слежения за Луной, которые вычисляют деградацию (DGRD) EME сигнал/шум в dB для данного положения Луны и даты. Сравнивается дополнительный шум неба в направлении на Луну плюс расстояние Земля-Луна по отношению к наименьшему возможному шуму неба и абсолютно наименьшему расстоянию в перигее. В течение месячного лунного цикла этот фактор изменяется в пределах более чем 13 dB на двух метрах. Станция с низкой энергетикой имеет наилучшие шансы провести 2 м EME QSO, когда деградация менее 2.5 dB, и чем меньше, тем лучше.Склонение. Это положение, измеренное в градусах над/под экватором, при котором Луна появляется на небе. Максимальное положительное (или северное) склонение составляет около +23 градуса. Лучшие условия для работы EME для станций северного полушария, когда склонение наибольшее, так как при этом имеются наибольшие по продолжительности возможные окна для работы между двумя станциями в северном полушарии (например, США-Европа, США-Япония). Кроме того, шум неба обычно меньше при большом склонении. Когда склонение Луны проходит через 0 градусов (прямо над экватором) и становится отрицательным, Луна восходит все дальше и дальше к югу и продолжительность окон для работы станций северного полушария сокращается.Грунт-эффект. При работе EME на двух метрах, в частности, станции с низкой энергетикой, с или без элевации антенн, могут получить дополнительное усиление антенны до 6 dB, когда антенна направлена на горизонт. Отражения сигнала от плоской, ничем не загроможденной поверхности земли перед антенной вызывают пики и провалы в диаграмме направленности для определенных углов элевации, которые могут дать до 6 dB прибавки усиления. Предполагается, что при этом нет значительного увеличения уровня земного шума с горизонта. Грунт-эффект потенциально полезен, когда Луна находится между 0 и 10-12 градусами на восходе и закате.Фазы Луны. Из четырех фаз Луны (новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть), новолуния плюс-минус один-два дня нужно избегать из-за шумов Солнца. Наиболее предпочтительно полнолуние в ночное время. Когда Луна видна в дневное время, ионосферные возмущения, вызываемые Солнцем, могут ухудшить условия для EME. Таким образом, ночное время обычно лучше.Лучшее время для работы. Наилучшее время для работы EME на двух метрах - это когда перигей, наибольшее северное склонение (для станций северного полушария), минимальный шум неба, наименьшая деградация и вечерние часы, причем когда все это совпадает. Однако, такая оптимальная ситуация бывает только раз в девять лет, когда Луна находится так близко к Земле, как только возможно. В последний раз такое было в 1999-2000 г. В течение этого девятилетнего цикла максимальное склонение и перигей расползаются по времени. Обычно лучший компромисс - это выбор времени, когда шум неба (шумовая температура) минимален. Следующий раз, когда деградация будет минимальной и, соответственно, условия для EME будут наилучшими из возможных - это период 2007 - 2010 г. Тем не менее, много EME радиосвязей проводятся и в течение этого девятилетнего цикла.В связи с тем что Луна находится очень далеко, зона покрытия радиосвязи очень большая. Радиолюбители с успехом проводят связи на многие тысячи километров. Существуют даже соревнования посвященные связи через луну, некоторые проводятся в день авиации и космонавтики.

Луна – спутник земли, мы часто видим её на небе. Иногда даже луна освещает нам дорогу в ночи. Но мы сегодня не будем говорить об астрономических характеристиках. Поговорим, как провести радиосвязь через Луну. Лунная связь или EME QSO на радиолюбительском жаргоне.

Первые лунные связи были проведены учеными в 40 годах прошлого века, а радиолюбители начали проводить связи в 60 годах. Для связи используется в основном УКВ радиолюбительские диапазоны, и самый популярный диапазон 144 мегагерц для многих становится отправной точкой.

Сейчас уже 21 век, и технические возможности позволяют проводить лунные связи на довольно скромной аппаратуре. Вот и RA9DA решил провести такие эксперименты, убедиться, но и заодно так сказать пощупать почувствовать разницу, в антеннах и другой приемной и передающей аппаратуре связи.

Всего 50 ватт на выходе трансивера Icom. Две антенны по 9 элементов в горизонтальной поляризации. Слушать и принимать сигналы, я и раньше принимал, а здесь решил и на передачу поработать. Выбрал одну из мощных радиостанций UA3PTW и давай звать на его общий вызов.

Не сказал, что вид модуляции цифровой JT-65b при помощи программы WSJT, которую можно скачать на сайте автора K1JT .
Лиха беда начало, сообщил на российском УКВ портале что начал пробовать провести первую лунную связь, да еще с таким слабым сетапом. Меня никто не обсмеял, а помогли советом с кем можно пробовать. А с Дмитрием UA3PTW , обговорили и поняли, что не хватило всего 2-3 децибела. А тот день деградация была большая, что в следующий раз, когда деградация будет меньше или самой малой, то связь будет возможной.

Сижу, кручу антенны по азимуту и также по углу места или элевация. В программе есть данные эти – куда антенну направлять и жду KB8RQ одну из самых мощных радиостанций северной Америки.
Вижу, зову и тихо, спокойно, как будто вовсе и не первое лунное qso, проходит радиосвязь через Луну. Состоялась моя первая eme — связь. Открыл для себя новый вид связи – связь через Луну.
Понимая, что здесь вовсе не моя заслуга, а на той стороне, где для приема используется большая антенная система из 24 антенн.

Мои первые связи

Через несколько дней когда деградация была минимальная, провел лунную связь с UA3PTW. Результат, да пусть маленький, но результат и путь для дальнейшего развития, улучшения антенной системы и понимание, что все-таки 50 ватт мало и можно приступать, к постройке мощного усилителя мощности.

Следующим корреспондентом через Луну стал итальянец I2FAK. У него 16 антенн на этот диапазон, и он легко меня принял, и мы провели очередное третье для меня eme-qso.

Всю свою сознательную жизнь, начиная с 7 класса, я увлекался и работаю до сих пор на коротких волнах (КВ). Уже в 7 классе я впервые участвовал в соревнованиях на коротких волнах. С тех пор меня увлекал только этот вид занятий - соревнования. В школе (UK1AAN) и в институте (UA1KBW-UK1AAA-RZ1AWT) я работал практически во всех соревнованиях. УКВ для меня были не так привлекательны, т.к. там не было, на мой взгляд, достойных соревнований. А наблюдать шум, как говорил мой знакомый OH2BR - Юкка, не очень интересно. Надо сказать, в те годы Слава UA1MC вытащил меня на УКВ Полевой день. Мы выезжали на юг Псковской области. Тогда в Полевом дне были разрешены повторные связи и станций было много. Полевой день проходил как КВ контест, с достаточно высоким темпом. Работая с горы Судома, мы выиграли зону и заняли также первое место в УКВ Полевом дне.

Затем я еще ездил в составе команды UA1MC и UA1ASA на Пушкинские горы. Полевые дни проходили очень интересно. В 1989 году я познакомился с OH2BH - Марти Лайненом - очень известным человеком в мире радио, путешественником по разным странам мира. Мы с ним были вместе в экспедиции на острове Малый Высоцкий. Он предложил мне организовать экспедицию в город Выборг для работы на 50 МГц. В Выборге не используется эта частота I телевизионного канала. Из России до этого никто легально не работал на этом диапазоне. На следующий год мы получили разрешение и в составе российско-финской команды успешно отработали на 50 МГц.

Нам этот диапазон «пайлап» понравился и в следующем году, получив снова разрешение, мы выехали под Выборг уже без финнов. С собой мы взяли антенну на 2 м (для связи с городом), а FT726R имел 50 МГц и 144 МГц. Квадрат КР40, из которого мы работали, был достаточно редким, поэтому Сергей UV1AS уговорил нас сделать несколько метеорных связей и заказал «скеды». Электронный ключ нам позволял работать на большой скорости, а вот магнитофона не было. Мы слышали только «бурсты», но помогал Сергей. Мне понравилось, особенно слышать короткие «пинги» и более длинные «бурсты». Так, в общем, началось мое увлечение УКВ. На следующий год мы организовали экспедицию на 50 МГц под Лугу на площадку нашего института. Снова получили разрешение, т.к. в Луге тоже нет I телевизионного канала. Сделали шестиэлементную антенну на 50 МГц и 4 х 9 F9FT на 2 м. Место для работы на УКВ идеальное - далеко в лесу, никаких помех, высокая гора - 110 м над уровнем моря. На 50 МГц были жуткие «пайлапы». На 144 МГц дней на десять, включая Персеиды 12 августа, были расписаны «скеды», т.к. наш квадрат КО48 был редким.

Магнитофон нам подарил опять же Сергей UV1AS - старый катушечный магнитофон, переделанный для записи на большой скорости. «Пинги» и «бурсты» отмечали полосками бумаги, которые потом вылетали при считывании. «Скед» назначался тогда один час, но связь можно было провести быстрее. Метеоры летали отменно, мы получили большое удовольствие. Был момент, когда я остался один на 3-4 дня, а «скеды» были расписаны на несколько суток подряд, еле выдержал. Были случая, когда засыпал во время связи, а ключ все передавал. Для тех, кто не знаком с процедурой проведения MS связи, расскажу позже, так как теперь все сильно изменилось. В 1993 году Олег RW3TJ решил организовать экспедицию в Ленинградскую область, я предложил поработать из Луги в Геменидах. Мы еще никогда не работали в соревнованиях по метеорным связям. Эти соревнования организует Баварский контест клуб (BCC) в декабре каждого года во время метеорного потока Гемениды (BCC Meteor Scatter contest). Это очень сильный и стабильный поток.

Соревнования проходят, как правило, с 11 по 15 декабря. Такой срок определен тем, что время проведения MS связи от 12,5 минут до 1 часа. Вид излучения HSCW - высокоскоростной телеграф, был в те годы, в последние 3 года добавился WSJT. Мы отлично отработали контест позывным UA1C, заняли первое место с большим отрывом. С тех пор этот контест стал у нас одним из любимых. Мы много раз побеждали в нем и результаты в нем также росли. В те времена, когда я еще не занимался УКВ, у меня все-таки вызывал интерес к проведению связей через луну. Через журнал «Радио» я следил за успехами UA1ZCL и спрашивал Славу UA1MC, когда он проведет связь через луну. Но, когда Слава переехал на новое место в городе и поставил четверку на крышу, сильный ураган сломал антенну.Новую большую антенну он не собрался ставить, т.к. место у залива было очень продуваемое.

В 1995 году я поставил на даче мачту и сделал по своим расчетам антенну 12 элементов. На ней можно было работать "тропо "или через метеоры, но не через луну. Но мне очень хотелось и я сделал антенну 4 х 12 элементов и поставил ее на мачту из труб. На первых порах я направлял антенну на луну вручную, а небольшую элевацию делал просто наклоном мачты. И вот я услышал сигналы, отраженные луной. Это были самые сильные станции «биг-ганы»: W5UN, KB8RQ,K5GW, SM5FRH, F3VS, I2FAK, SM5BSZ и другие. Они используют антенные системы, состоящие из 16, 32, 36, 48 антенн каждая. Например, антенная система W5UN, состоящая из 48 антенн по 17 элементов, расположена на траверсе, поддерживаемой тремя мачтами, которые стоят на тележках с электрическими моторами. Сейчас такую конструкцию имеет RN6BN, но из 32 антенн. Сергей UV1AS помог мне сделать усилитель и в 1995 году я сделал свои первые связи с отражением от луны. Меня поразил энтузиазм, я бы сказал фанатизм, многих "лунников”. Т.к. я был новым корреспондентом для них, они звонили мне домой,передавали через других радиолюбителей, назначали мне встречи "sked”ы через луну. Затем я поставил «унжу» с мотором наверху, сделал элевацию, используя актюатор от элеронов самолета. На такую мачту я мог уже поставить антенны побольше. Для расчетов антенн я использую YO-653 программу, а для проверки - YAGI-354 с дальнейшей корректировкой длин элементов на практике. Для крепления элементов я использую простой, но очень эффективный способ, который мне подсказал Олег RW3TJ. На элемент одевается трубка, которая снимается с радиочастотного кабеля, а затем с натяжением вставляется в отверстие траверсы антенны.

Я перепробовал много разных антенн: 4х12, 4х14 типа SM5BSZ, 6х16 RU1AA. Антенна, на которой я работаю сейчас с дачи (KP40XD), 4х15 crossyagi - эта антенна имеет 21.5 dbd. На сайте http://www.vhfdx.net/VE7BQH.html VE7BQH Lionel приводит список лучших антенн, разработанных радиолюбителями. Антенна "cross” (крест)-яги позволяет отслеживать быстроменяющуюся поляризацию отраженного сигнала от луны. На прием я даже подбираю нужную поляризацию через 45 градусов. В принципе, можно выбрать вручную или с помощью программы SM5BSZ любую поляризацию, используя стереоприем и две ортогональных антенны. Антенна "cross-yagi” состоит из двух антенн, расположенных на одной траверсе ортогонально друг другу. К ортогональным антенна относятся также X-яги, которые выполнены в виде буквы X. Эти антенны имеют неоспоримое преимущество перед антеннами с одной поляризацией. Очень известный УКВ-ист SM2CEW Peter писал, что он много лет потратил впустую, увеличивая свою антенную систему с горизонтальной поляризацией, пока не сделал cross-яги. Поляризация может не только быстро меняться во время связи, но также не меняться очень долго. Были случаи, например, в лунной экспедиции на остров Малый Высоцкий R1MVZ, когда отраженные сигналы были долгое время вертикальной поляризации и иногда +45о. Александр RW1AW и Сергей RX1AS сделали за время проходящего тогда ARRL EME контеста всего несколько связей, т.к. не имели вертикальной поляризации, у нас же было более 120 связей. Так же было во время ARRL в 2001 году, целую ночь приходили сигналы только вертикальной поляризации. Еще про антенны. Исходя из своих возможностей, можно сделать антенну или группу антенн с разной длиной траверсы (бума). Надо знать, что на одной и той же длине бума можно расположить разное количество элементов и получить антенну с большим или меньшим усилением. Я в свое время пошел по пути проектирования антенн с большим усилением, узкополосных. Эти антенны чувствительны к погодным условиям, в дождь, снег или при намерзании льда резонансная частота уходит вниз, КСВ(коэффициент стоячей волны) ухудшается. Это происходит из-за увеличения реального диаметра элементов. Широкополосные антенны имеют больше элементов на той же длине, менее подвержены погодным условиям, но имеют меньшее усиление. Компромиссом может служить расположение элементов в виде буквы «X», вода с них лучше стекает, чем у расположенных горизонтально. Если проводить сравнение «+»-cross-яги и «X»-яги, то следует сказать, что «X»-яги в качестве недостатка имеет более сложную коммутацию. Так для формирования горизонтальной и вертикальной поляризаций потребуется сумматор, а во втором случае сумматор и фазосдвигающая цепочка. В отличии от КВ контестов, УКВ контесты, да и обычные дни активности характерны тем, что на диапазоне слышно не так уже много станций, работающих на CQ. Количество таких громких станций «биг-ганов» в общем-то ограничено, не каждый может построить антенну огромных размеров по разным причинам. На сайтах http://www.vhfdx.de/gallery.htm и размещены фотографии и описания самых больших антенн для работы через луну на разных диапазонах. Есть даже категория, в которой работают на профессиональных антеннах (Commercial equipment). Так из Канады через луну работала клубная радиостанция VE3ONT, которая использовала параболу 48 метров в диаметре. Построить антенну больших размеров и успешно работать в соревнованиях мне тоже хотелось, но на даче условия не позволяют это сделать. Поэтому я решил построить антенну на нашей площадке под Лугой (RU1A). Сначала мы сделали 12х14 crossyagi, потом в 2003 году переделали ее в 16х14 crossyagi. Успешно отработали в ARRL, но в декабре 2003 г. сильный ураган повалил ее. Это было серьезным испытанием для меня и моих друзей, кто помогал мне. У нас к этому времени и так накопилось много дел по работе с КВ антеннами. Но все-таки мы нашли в себе силы и время и к октябрю 2004 г. поставили практически новую антенну 16х14, теперь уже X-яги. Теперь об особенностях проведения связей с отражением от лунной поверхности- EME. Сквозь ионосферу земли проходят частоты начиная с 50 МГц. Правда, частоты ниже 50 МГц, когда нет отражающих из слоев, тоже уходят за пределы земли. Один американский радиолюбитель принимал свое эхо на 28 МГц. Я тоже пробовал это сделать на восходе луны на антенне 10 м диапазона 4х5 элементов, но пока была только одна неудачная попытка. Нужен мачтовый усилитель непосредственно у антенны. Итак, радиолюбители работают на диапазонах 50, 144, 222, 432, 1296,2304,10000 МГц. Самыми сложными для проведения связей являются 50 МГц, 10 ГГц и выше. На 50 МГц - из-за больших габаритов антенн, а на 10 ГГц и выше - из-за сложности аппаратуры. На 47 ГГц Сергей Жутяев RW3BP впервые из всех радиолюбителей услышал свое эхо. 1296 МГц считается самым эффективным диапазоном по необходимой мощности и величины антенны, как правило, параболы. На всех диапазонах работали и работают телеграфом, а на частотах начиная с 1296 МГц используют также SSB, т.к. уровни сигналов доходят до уровней S9.

В последнее время очень активно используется новый вид цифровой связи для EME - WSJT, который адаптировал и написал для радиолюбителей известный американский ученый-физик, лауреат Нобелевской премии и в то же время радиолюбитель K1JT - Joe Taylor. Мне довелось с ним провести связь, она была второй его связью через луну. Этот вид позволяет проводить связи с использованием простых антенн и небольшой мощности. Им написано много версий этой программы http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT . . Последняя версия - 4.7.0, вид излучения называется JT65. На диапазоне 50 МГц используется JT65М, на 2 м и выше, как правило, JT65B, но по договоренности можно использовать любой вид. Эта программа, как и ряд других программ содержит также параметры, необходимые для проведения «лунных» связей. По введенным вами координатам или квадрата программа в режиме реального времени показывает координаты луны: азимут и элевацию; а также ухудшение отношения сигнал/шум (деградация), в децибелах, которое складывается из вносимых шумов космоса в направлении луны плюс ослабление сигналов в зависимости от расстояния до луны. В перигее луна может находиться на расстоянии примерно 358 тысяч километров, в апогее до 406 тысяч километров. Очень полезная программа Z-Track написана N1BUG http://www.n1bug.net/#software , а также программа VK3UM EME Planner http://www.qsl.net/sm2cew/download.htm . Удобными днями для проведения связей через луну являются дни: 1) когда луна имеет положительное отклонение от линии экватора (declination), при этом она (как солнце летом) бывает у нас выше и дольше над горизонтом; 2) когда приемлемая деградация сигнала. Работают теперь при деградации сигнала не менее -5, -6 db. Немаловажным фактором для проведения связей являются дни недели, чаще работают в выходные дни. Программа JT65 работает также совместно с программой I2PHD и IK2CZL «Spectran», которая позволяет видеть, обрабатывать сигналы, а также их следы. Это позволяет находить на диапазоне сигналы WSJT и CW и настраиваться на них. Эти программы можно использовать как это описано, т.е. JT65 использует для декодирования сигналы, отработанные «Spectran»-ом, а можно параллельно. «Spectran» показывает сигналы, а JT65 берет их прямо от звуковой карты. Я заметил, что декодирование при этом происходит лучше. С появлением WSJT число «лунников» сильно выросло, т.к. для проведения связей достаточно иметь одну антенну и небольшой усилитель или четверку антенн и 100-ваттный трансивер. Не все, конечно, по разным причинам могут сразу поставить большую антенну. Но я знаю много радиолюбителей, которые даже с небольшими антеннами проводят связи через луну, увеличивая свой счет новых корреспондентов. Здесь http://www.vhfdx.de/eme.html можно найти адреса практически всех сайтов, посвященных работе на УКВ и через луну в том числе. В Интернете можно найти много сайтов, где есть вся необходимая информация по EME. Там же можно скачать нужные программы. Имеется также сеть «MOON-NET», где идет обсуждение разных вопросов EME, контестов, результатов и т.д. Почти в реальном масштабе времени можно пообщаться в "ON4KST chat” http://www.on4kst.info/chat144/start.php , EME Activity Logger http://www.dxworld.com/emelog.html или JT65 Terrestrial Link http://www.chris.org/cgi-bin/jt44talk . Дмитрий RA3AQ на своем сайте http://vhfdx.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1 также подробно освещает события «лунной» жизни, и даже перевел на русский язык описание WSJT. Связи через луну телеграфом проводятся в участке 144.010 - 144.100. WSJT - 144.100 - 144.200. В обычные дни связи проводят по договоренности - «sked» или случайно «Random» как на КВ. Договариваются или по электронной почте или прямо в «Chat»ах. В соревнованиях связи проводят только на «Random». Процедура связи такова: в четные минуты передает более восточная станция, в нечетные - западная. На «sked»-ах период приема/передачи бывает увеличен до 2 минут. В соревнованиях период приема/передачи - одна минута. Но сильные станции, работающие, как правило, на CQ, могут работать произвольно, как на КВ. Сигналы, отраженные от луны, имеют сильные и довольно частые замирания, поэтому период в 1 минуту не покажется вам большим во многих случаях. Скорость передачи не более 100 знаков в минуту. В цифровом виде связи WSJT - JT65 используется период в одну минуту. Но этот вид требует очень точной установки текущего времени компьютера, расхождение по времени не должно превышать 1 сек. В последних версиях программы имеется возможность корректировки времени. Компьютерные часы можно установить через Интернет http://www.atomtime.com . Самое большое количество любителей «лунных» связей собирается во время контестов. Самый крупный контест - ARRL, который проводиться в два тура по 48 часов, как правило, в октябре и ноябре, бывает и в декабре (как в этом году). Луна, конечно, бывает над горизонтом круглые сутки только в высоких широтах. У нас же в среднем часов 8-10 за сутки можно отдохнуть. Работают на всех диапазонах, но есть разные категории: один оператор - один диапазон; один оператор - много диапазонов; много операторов - один диапазон; много операторов - много диапазонов. Виды излучения CW, SSB, WSJT. Множитель: страны + штаты США + провинции Канады. Выиграть в своей категории очень сложно, т.к. в каждой категории найдется ряд станций «биг-ганов» с огромными антенными системами. В 2002 году мне удалось занять первое место в категории один оператор - один диапазон 144 МГц, W5UN был вторым. Я в полной мере оценил возможности небольшой антенны 4X15 , но с двумя поляризациями. Правда, перед вторым туром пришлось изрядно потрудиться. За день до контеста целый день просидел на мачте, отбивая лед с элементов. И впервые повезло, оба тура проходили в довольно спокойной магнитной обстановке. Надо иметь в виду, что магнитные бури, «Авроры», также как и на КВ, оказывают сильное влияние на связь через луну, особенно в северных широтах. Иногда прохождение просто отсутствует много часов подряд. Второй контест - «EUROPEAN WORLDWIDE EME CONTEST», проводится весной совместно французской и немецкой сторонами. Он еще называется REF/DUBUS EU EME CONTEST. Условия по очкам и множителю похожи на ARRL, но нет отдельных категорий: один оператор или много, все выступают или на одном диапазоне или на нескольких. Есть только отдельный зачет по QRP и QRO. Следующий контест ARI бывает в мае или сентябре. Итальянский контест более демократичный, имеется много категорий в зависимости от размеров антенной системы. Есть также категория «cross» антенны, в которой мне удалось занять первое место четыре раза. Условия соревнований простые, 10 очков за связь, 31 очко за связь с итальянской радиостанцией. Время проведения и условия можно узнать в «MOON NET». На Moon-Net можно подписаться на сайте http://www.nlsa.com/nets/moon-net-help.html . Организаторы во главе с I1ANP Mario высылают за первое место в каждой подгруппе прекрасные плакетки. Они также ежегодно проводят лунные конференции, на одной из которых мне удалось побывать. Из российских радиолюбителей, работающих через луну на 2 м можно назвать: RX1AS,RW1AW,RA1ZC,RW1AY/1,RK2FWA,UA3PTW,RV3IG,UA3MBJ,RK3FG,RZ3BA/1, RA3AQ,RA3LE,UA3TCF,RA3QTT,RA3IS,RA3DRC,UA3DJG,RW3PF,RW3WR,RU3ACE, RX3QFM,UA4API,UA4AQL,UA4AAV,UA4ALU,RA4AOR,UA4NM,RZ4HF,RN6MT,RN6BN RK6MC,UA9FAD, RK9CC,UA9YLU,UA9SL,RV9JD. Я думаю,что с появлением нового вида работы WSJT число наших лунников вырастет, и также станет больше участников разных соревнований.

Связь с отражением от следов сгоревших метеоров существует как в любительской, так и в профессиональной связи. Наиболее применимыми являются частоты около 80 МГц. Поэтому радиолюбители многих стран, где разрешен диапазон 50 МГц, широко используют его. Но более популярен диапазон 144 МГц, где работает основная масса УКВ-истов, хотя диапазон 432 МГц тоже используется для проведения "метеорных” связей. На землю каждый день падают метеоры разных размеров и сгорают в атмосфере, образуются ионизированные плазменные следы, которые и используются для отражения радиосигналов. Эти следы находятся на высоте примерно 100 км, высота и величина следа зависит от нескольких факторов, но прежде всего от скорости вхождения метеора в атмосферу. "Метеорную” связь можно использовать практически каждый день, т.к. всегда найдутся случайные - спорадические метеоры. На самом деле их всегда можно отнести к тому или иному метеорному потоку или дождю. Известно много потоков,которые имеют свое название http://vhfdx.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1 . Название связано с созвездием, со стороны которого летит эта космическая пыль. Из всех этих потоков выделяют порядка 12 - самых крупных. Подробную информацию, необходимую для любителей метеорной связи можно найти на сайте OH5IY, который написал также ряд программ для проведения связей. Радиолюбители всего мира знают основные потоки и активно работают в них: это Квадрантиды в январе, Лириды в апреле, Персеиды в августе, Леониды в ноябре, Гемениды в декабре. О Леонидах следует сказать особо. Этот поток в обычные годы характеризуется небольшим числом метеоров в час, примерно 20, что уступает числу 100-110 - в потоках Персеиды и Гемениды. Но в 1998 году этот небольшой дождь превратился в огромный поток с числом метеоров > 2000 в час. В эти дни радиолюбители могли связываться между собой как на КВ, используя в основном SSB. Основным видом связи раньше был скоростной телеграф HSCW. Процедура связи такова: в течение 2,5 минут идет передача на скорости от 1000 до 5000 знаков в минуту, на приемной стороне идет запись на скоростной магнитофон или компьютер. Моменты приема коротких отраженных сигналов отмечаются (маркируются) и затем прослушиваются на обычной скорости. Немецкими радиолюбителями был разработан цифровой магнитофон "DTR”, который позволял также восстанавливать тон после деления. Радиолюбителем 9A4GL была написана очень удобная программа Win MSDSP2000 как для приема, так и передачи HSCW . Причем в последнее время для формирования телеграфных сигналов высокой скорости используется метод манипуляции тональной несущей в режиме SSB, т.к. стандартный метод ключевания у многих трансиверов позволял получать скорость не выше двух тысяч знаков в минуту. HSCW используется и сейчас, но новый вид цифровой связи FSK441 очень быстро вытесняет его. Эту программу для радиолюбителей написал тот же K1JT. С ее описанием можно ознакомиться на его сайте и там же скачать ее и руководство пользователя WSJT на русском языке,переведенное Дмитрием RA3AQ http://vhfdx.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1

Примером для новых УКВ-истов могут быть такие радиолюбители, как Сергей Жутяев RW3BP, который первым из всех на Земле принял отраженные сигналы от Луны в диапазоне 47 ГГц. Александр RN6BN совсем недавно установил антенную систему из 32 антенн "cross-yagi". Антенны, кабельные соединения, делители рассчитаны и сделаны фирмой Радиолинк (RU1A). Все вопросы для заказов КВ И УКВ антенн Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . Это одна из самых больших антенн среди радиолюбительских антенн диапазона 144 МГц. Дмитрий RA3AQ ведет отличный сайт, где можно найти нужную, а также оперативную информацию для работы на УКВ. Недавно он поставил антенную систему 6Х18 6.28 WL для работы через луну. УКВ- это не только MS и EME ,но и такие виды связи, основанные на отражении, рассеянии радиоволн высокой частоты от неоднородностей,возникающих в тропосфере,ионосфере земли. Это хорошо известное тропосферное прохождение "тропо"; "Аврора",возникающее при возбуждении магнитного поля земли; спорадическое прохождение "спорадик" , образованное возникающими в тропосфере электронными облаками; "ионо" и другие... Все эти виды интересны, а по сравнению с прохождением на КВ менее прогнозируемы и более сложны и тем самым более интересны. Это как в теории информации - чем меньше вероятность события, тем больше количество информации. Об этих видах связи много написано и нашими УКВ-истами тоже. На УКВ проводится много соревнований разного ранга, о которых могут также рассказать наши активные любители УКВ. Александр, RU1AA http://ra3is.qrz.ru/ra3is.files/ru1aa.htm

Деталі Категорія: УКХ активнiсть Створено: 24 жовтня 2016 Перегляди: 1937

Страница 3 из 3

Как только Луна стала подниматься достаточно высоко, эксперименты с эхо-сигналами продолжились. И вот 8 августа новый этап - Barry VE4MA принял мои сигналы. Это была последовательность тире длительностью около 0,3 секунды и с периодом около 1секунды. Через три дня мои сигналы были приняты всеми участниками эксперимента. К сожалению, все мои попытки принять ответные сигналы от Gary AD6FP не дали результата. Не было даже намека на присутствие сигнала.

Следует заметить, что сейчас наихудший момент для проведения связей через Луну, особенно в диапазоне миллиметровых волн. Из-за больших потерь в атмосфере проведение связи возможно только при больших углах места. Для EME QSO с Северной Америкой есть всего 3-5 дней в месяц, когда Луна поднимается достаточно высоко, но эти дни сейчас совпадают с апогеем лунной орбиты, что дает 2 дБ дополнительных потерь. К тому же в эти дни сейчас полнолуние, что соответствует максимуму тепловых шумов Луны, В отличие от более низкочастотных диапазонов, на которых фаза Луны на шум почти не влияет (отражение там происходит на большей глубине от поверхности Луны, где температура достаточно постоянна), в диапазоне 47 ГГц наблюдается более, чем полуторакратное изменение шумовой температуры Луны. Если учесть, что диаграмма направленности антенны полностью укладывается в угловой размер Луны, то ясно, что ее шум ставит предел повышению чувствительности приемника. По этой причине решил отказаться от попыток охлаждения малошумящего усилителя. Технически это довольно сложно реализовать, а максимальный выигрыш в соотношении сигнал/шум при охлаждении жидким азотом мог составить 1-2 дБ. Судя по всему такой прибавки явно не хватало.

В результате оставался только один способ - цифровая обработка принятого сигнала. К сожалению, широко известные программы в данном случае не подходят, так как они рассчитаны на узкополосные сигналы низкочастотных диапазонов. В нашем же случае ширина спектра отраженного сигнала достигает нескольких сотен Гц. Это вызвано, во-первых, многолучевым характером отражения от Луны, когда каждый луч имеет свой доплеровский сдвиг частоты, а во-вторых, флуктуациями сигнала при распространении миллиметровых радиоволн в атмосфере. Так как ничего готового найти не удалось, пришлось думать о собственной программе. Тут мне опять повезло, мой старый знакомый Владимир Барчуков (http://www.orc.ru/~micron) согласился помочь в этом деле.

Первые результаты были получены 2 ноября, когда удалось принять от Gary AD6FP серию “тире”, а 27 ноября удалось выделить из шумов оба позывных (47GHz.wav). Для передачи был использован обычный код Морзе в режиме двухтоновой частотной телеграфии (BFSK), а для приема метод некогерентного накопления повторяющейся информации.

При этом надо было обеспечить высокую точность установки частот передатчика и приемника и автоматическую коррекцию постоянно изменяющегося доплеровского сдвига частоты на протяжении всего сеанса. Ведь никакой возможности подстройки частоты по реальному сигналу в данном случае нет. После того, как сигнал был выделен, выяснилось, что погрешность составила всего около 100 Гц. Еще пару лет назад это было бы невозможно, так как отсутствовали программы для точного расчета доплеровского сдвига частоты сигнала, отраженного от поверхности Луны. Теперь такие программы есть, и самая удобная из них - это последняя версия F1EHN (EME SYSTEM V5.1). Само собой разумеется, что точность калибровки частоты у обоих корреспондентов измеряется десятками герц. Для сравнения в двухметровом диапазоне это соответствует точности установки частоты около 0,1 Гц.

Анализ показал, что уровень принимаемого сигнала составлял окодо - 20 дБ по отношению к мощности шумов в полосе 2,5 кГц (как это принято в WSJT). Для сравнения такой «авророподобный» сигнал практически не слышен и не виден с помощью программы «Spectran» с уровня около - 15 дБ.

Я предложил назвать программу MWCW (Millimeter wave CW). Однако после соответствующей доводки она может быть полезна не только на миллиметровых волнах.

Таким образом, все технические проблемы в основном решены. Осталось только дождаться высокой Луны, хорошей погоды и определенной доли удачи. И чтобы аппаратура не подвела.

Проверка и настройка ЛБВ на рабочем столе.