Réception SAQ 17,2 KHz le 30 juin 2024

Mise en œuvre d’une antenne boucle au sol dans le cadre de la réception radio sur la bande VLF dans le cadre de la transmission SAQ sur 17,2 KHz en CW pour Alexanderson Day, dimanche 30 Juin, 2024 à 9h30 UTC.

Après avoir réalisé des premiers essais avec une boucle de 102m construite avec du fil de cuivre de 0,8mm2 posée sur la partie basse du jardin (côté ouest) j’ai ensuite entrepris la construction d’une nouvelle antenne boucle au sol d’environ 160m faisant pratiquement le tour de la propriété. La première boucle étant plus éloignée des alimentations et circuits électriques 220Vac présentait de meilleures réceptions en ELF/VLF que la boucle de 160m qui passe par le haut du terrain à proximité immédiate de fil électriques et parfois en parallèle sur plusieurs mètres à une distance de 2m. La nouvelle antenne boucle au sol présente néanmoins un apport conséquent d’environ +10 à +15dB sur la bande 630m évaluation réalisée d’après les réceptions comparatives effectuées en WSPR sur plusieurs jours. Aujourd’hui il s’agit de tester à nouveau la réception VLF sur cette grande boucle au sol et de simultanément la comparer avec la réception d’un autre système composé d’un cadre magnétique de 60 spires de 1,2m de coté et situé en sous-sol.
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Enregistrements du 30/06 après midi (message à 12h UTC, 14h heure de Paris) :

Enregistrement avec l’antenne BAS (boucle horizontale posée au sol de 160m de longueur)

Après une courte durée perturbée par un signal parasite puissant, le signal apparait beaucoup plus faible qu’au matin. L’amplitude du signal est d’environ 5dB seulement au-dessus du niveau de bruit.
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Enregistrements du 30/06 après midi (message à 12h UTC, 14h heure de Paris) :

Enregistrement réalisé avec un cadre magnétique de 60 spires sur un cadre en bois de 1,2 m de côté posé verticalement en sous-sol, plan du cadre orienté EST-OUEST connecté au   préamplificateur tel que décrit sur le schéma ci-dessous :

La sortie du préamplificateur est connectée à un câble coaxial de 6m environ jusqu’au PC sur lequel est installé l’application SpectrumLab et Audacity pour enregistrer le fichier WAV.
La démodulation CW est réalisée dans un deuxième temps avec le logiciel SAQ_rx.

L’enregistrement de l’après midi montre un écart bien plus important entre la réception avec la « BAS » au profit de l’antenne cadre située au sous-sol qui présente un niveau de signal d’environ 18 dB au-dessus du bruit.

Lire le dossier complet et accéder aux fichiers:
https://drive.google.com/drive/folders/1vhMvPUo4TX0LGa8rZNd8PUb4LseHYv2n

WSPR sur 136 KHz en JN36HE Col de l’encrenaz

Description de l’antenne active large bande :
L’antenne est un monopôle vertical court (E-field) qui peut être vu comme la fin d’un quart d’onde entière, où la distribution de la tension est (presque) constante et la diminution de distribution de courant est (presque) linéaire.
E-Field: composante électrique du champ électromagnétique
L’antenne est constituée de :
– Un tube métallique de 1m en inox positionné à 80 cm du sol
– La mise à la terre est réalisée au pied de l’antenne uniquement par les 3 brins à 45 degrés entre le bas du préamplificateur et la terre au pied de l’antenne. Les brins en cuivres multiconducteurs font également office d’haubanage de l’antenne.
– La capacité série de l’antenne est d’environ 10 pF à laquelle s’ajoute la capacité apportée par les deux brins horizontaux en haut de l’antenne (quelques pF).
– L’impédance série impédance de l’antenne et en particulier sa capacité série forme un filtre passe haut avec la capacité d’entrée du préamplificateur. Le choix du transistor d’entrée et la résistance série qui sera éventuellement ajoutée sont à prendre en considération.
– La résistance de rayonnement est très faible car la longueur d’onde λ =c/f est très grande vis-à-vis de la taille réelle de l’antenne est extrêmement faible car proportionnel à H/λ avec H=1m et 10Hz < f < 30 KHz

Les essais réalisés dans un contexte radioélectrique difficile (montagnes, chalet et perturbations électriques) ont néanmoins permis quelques réceptions.

Essais de l’antenne cadre en intérieur et au milieu des montagnes (JN36HE)

La semaine passée en montagne du 25 au 29 Janvier 2021 aura été l’occasion de réaliser quelques tests sur l’antenne cadre active 21cm x 29,7 cm décrite sur ce site. Les essais ont été réalisés avec l’antenne placée en intérieur et sur la bande des 40m. Les mesures ont été effectuées en réception uniquement  avec le logiciel JTDX pour les modes FT8 (pskreporter.info) et en WSPR (WSPRNet.org). D’autres essais ont également été réalisés sur la bande des 80m en réception d’images DRM (QSO de 17h30 heure locale sur 3739 KHz) et en SSTV sur 40m.  Le récepteur est un SDRPro dual tuner relié à un PC portable I7 sur lequel est installé le logiciel SDRPlay ainsi qu’un câble audio virtuel (VB-Audio Virtual Cable). D’autres modes on également été testés avec succès: réception de FAX météo, RTTY,  BPSK.

Les résultats sont très positifs voici un résumé en images (Cartes de stations reçues en FT8 et WSPR), images DRM et SSTV. analyses des logs sous Excel.

Réception FT8 avec antenne cadre active
Graphe représentant le nombre de station en fonction de la distances en Km

 

 

 

Réception WSPR
Réception WSPR suite
Réception WSPR analyse nombre de stations reçues en fonction de la distance
Réception WSPR puissance des signaux reçus en fonction de la distance

 

Réception WSPR analyse des distances en fonction de l’heure
Échantillon d’images DRM reçues sur 3739 KHz
Quelques images reçues en SSTV

 

 

 

Liens vers les fichiers de LOG (réception):

FT8_F4IEW_ANT_CADRE_JN36HE_012021

wspr_ant_cadre_40m_JN36HE_28012021

Réalisation d’une antenne cadre transportable

Réalisation d’une antenne active cadre magnétique pour l’écoute HF.
L’objectif est de pouvoir recevoir confortablement les stations en ondes courtes ainsi que les bandes radioamateurs en phonie et en numérique.
L’antenne est réalisée avec une bobine (carré magnétique) de 6 fils et un condensateur variable (40pF à 680pF). Un préamplificateur de conception F4IEW a également été ajouté.

 

Préamplificateur HF conception et réalisation F4IEW

 

 

 

TM733 KENWOOD LCD Backlight

Suite à l’achat d’un FT733 d’occasion le rétro éclairage ne fonctionnais pas.

Remplacement du transistor Q1 2SB1149 entre l’alimentation 13,8V et les deux branches de lampes( 2×2 lampes de 6V) par des LED 3V X 4 en séries (Réf.: MCL034SWC-YH1: LED 3mm 36° Blanc chaud, réf. Farnell 1581175)

Démontage de la face avant, remplacement du transistor par un équivalent disponible en France: BD882 (Transistor Darlington)

 

 

The June 2020 Eclipse Festival of Frequency Measurement

En ce moment je prépare ma participation à l’événement « The June 2020 Eclipse Festival of Frequency Measuremen 20 June 2020 0000 to 22 June 2020 2359 UTC »

introduction
Les changements de densité électronique ionosphérique causés par la météo spatiale et les changements solaires diurnes sont connus pour provoquer des décalages Doppler sur les trajets des ondes HF. La première tentative de HamSCI pour mesurer ces déplacements Doppler a eu lieu pendant l’éclipse solaire totale d’août 2017. Une mesure minutieuse est prévue lors de l’éclipse de 2024. Dans le cadre du centenaire du WWV, 50 stations ont collecté des données de décalage de fréquence par effet Doppler pour le Festival original de mesure de fréquence, démontrant l’interêt de la participation des bénévoles dans la collecte de ces données. En juin, HamSCI demande à toutes les stations radio amateur, auditeurs en ondes courtes et autres personnes capables de faire des mesures de fréquence HF de haute qualité afin d’aider à collecter des données de fréquence pour l’éclipse du 21 juin.
inscription préalable nécessaire depuis le site internet, instructions également disponibles. Utilisation du logiciel FLDIGI en mode Analyse de la fréquence 9,999 Mhz (Station BPM* en chine) écoute réalisée en USB avec ALC déconnectée si possible.

*BPM est l’indicatif d’appel du service officiel de signalisation horaire à ondes courtes de la République populaire de Chine, exploité par l’Académie chinoise des sciences, diffusant à partir du Centre national des services horaires du CAS dans le comté de Pucheng, Shaanxi, à 34 ° 56′55.96 ″ N 109 ° 32′34.93 ″ ECoordonnées: 34 ° 56′55.96 ″ N 109 ° 32′34.93 ″ E, à environ 70 km au nord-est de Lintong, ainsi que le signal horaire à ondes longues BPL du NTSC sur 100 kHz.

Les rendez-vous:
Control Day: 14 June 2020, 0000 – 2359 UTC
Data recording starts: 20 June 2020, 0000 UTC
Data recording ends: 22 June 2020, 2359 UTC

https://hamsci.org/june-2020-eclipse-festival-frequency-measurement

Antennes doublet 40m /30m /20m / 16m / 15m / 12m /10m installation portable

Réalisation du 07/03/2020 une série d’antennes parfaitement ajustées et prévues pour la mobilité.

L’ensemble des doublets, isolateurs et liaison centrale par fiches bannanes

Les doublets sont des demi-ondes dont les mesures initiales sont les suivantes:
40m = 10,1 m
30m = 7,04 m
20m = 5,04m
16m = 3,94m
15m = 3,35m
12m = 2,86m
10m = 2,46m

Les fréquences de résonances souhaitées sont: 7,1MHz, 10,125 MHz, 14,1MHz, 18,1 MHz, 21,2 MHz, 24,940 MHz, 28,950 MHz (QSO du Val D’oise)
Une rallonge de 3,69m permet d’obtenir la bande des 30m et la bande des 40m comme ceci:
3,69m + 3,35m (Bande 15m) = 7,04 (Bande 30m)
3.69m + 6,42m =10,11m (Bande des 40m)

Vous trouverez ci-dessous quelques photographies ainsi que les mesures réalisées. Les essais sont très satisfaisants et l’installation est légère et portable.

Homemade « Balckcoffee antenna » for ELF and VLF recording

The goal of the construction is to get heavy E-Field antenna with Well filled inside between the metallic box (diam.90mm) and PVC tube of 100mm diameter. Due to the Well and the heavy construction this antenna is much more less sensitive to wind and vibration that usually produce a lot of sort of spike or/and noise burst on the signal when antenna is moving.

It should be also an advantage to get a nice circular metallic area to keep the electron in the box! by F4IEW, Franck Feb 21, 2020 – France JN19DA        

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Conférence ELF VLF à L’ARAM 95, 14/02/2020

La propagation et le spectre TLF/ELF/SLF/ULF/VLF
 Quelques stations VLF à portée d’antenne
 Modification de la propagation: tremblements de Terre et Meteor 
 Comment recevoir les ELF/VLF 
 Construction du récepteur « Darjeeling V2. » selon les schémas de F6AGR
 Quelques réalisations électronique pour écouter et enregistrer les ELF/VLF
 Les différentes antennes de réception 
 Emissions amateurs en VLF
 Les antennes « Earth Probe » 
 Quelques liens internet utiles
Ces ondes se propageant dans l’eau de mer, elles sont utiles pour la navigation et la communication avec les sous-marins.
Ces ondes peuvent aussi pénétrer des distances importantes dans la roche et le sous-sol, ce pourquoi elles sont utilisées par certains systèmes de communication minière et s’utilisent en géophysique dans l’exploration du sous-sol (couches géologiques, cavités, etc.…).
Ces fréquences sont aussi exploitées pour détecter certains phénomènes naturels, générateurs d’impulsions radioélectriques (foudre et certaines perturbations naturelles du champ magnétique terrestre)

Quelques mesures sur Tore Ferrite

L’année dernière lors de l’achat en Ukraine de quelques condensateurs céramiques 56pF/7Kv pour la réalisation des trappes 7,1MHz de mon antenne W3DZZ j’ai également fait l’acquisition d’un Tore que je n’ai pour le moment pas encore utilisé. J’ai donc essayé de déterminer ses caractéristiques. J’ai rassemblé dans le document PDF (lien de téléchargement) les résultats des mesures. Il s’agit semble t’il d’un FT500/300/20 avec AL=300 et Ur=40 @ 10 KHz. (1,2uH @ 5KHz avec 2 spires).