F1UOD

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Name:LESPINE
QTH:Escalquens
Country:France
Grid:JN03SM
 
Web: https://www.qrz.com/db/F1UOD
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France
 
  
  
ITU: 27
CQ:14
IOTA:EU-148
 
 
  
   
QSL via:


Retraité de l’Aéronautique, de l’Espace et de la Défense

Médaille Grand Or

Expérience professionnelle

► Radiocommunications militaires,
► Satellites scientifiques (Meteosat 2nd Generation),
► Aéronautique (B767, A32x, A330, A340, A380, A400M),
► Cisco Unified Communications Manager,
► Linux, Unix. C++, Fortran scientifique.

Publication et backup automatiques du carnet de trafic F1UOD en ligne

Réalisation OM, boucle NVIS 3m * 3m (bandes 80m et 60m)

► Boite d'accord capacitive motorisée et pilotée à distance,
► Coffret en tôle d’aluminium étanche: 50 cm * 25 cm * 15 cm,
► Boucle de 12m de périmètre couvrant de 5.5MHz à 2MHz en cuivre de ∅ 14mm,
► Supporte plus de 2,5 kW PEP … c’est validé …
► D’abord réalisée en câble coaxial argenté de diamètre 6mm, la version définitive utilise du tube de cuivre écroui de ∅14mm avec raccords «olive» noyés dans de la graisse vaseline solide, le tout est recouvert de vernis automobile.

Quelques explications sur la réalisation de l’antenne NVIS

► Résonance obtenue via un condensateur à double cages « home made » piloté par un moto-réducteur asservi en position (roue codeuse). [ 2 * 16pf - 115pF / 11kV ]
► Impédance parfaitement ajustée à l’aide du 2nd condensateur asservi en position via un potentiomètre 360° de précision [ 15pF - 375 pF / 5kV ]
► Un mesureur de champ externe permet de vérifier le niveau du signal émis.
► L’antenne est posée à 17.5 cm du sol au bord de la pelouse.
► Excellent rendement en trafic local/continental jusque dans un rayon de 2500 km, sans empêcher le DX comme par exemple avec les iles Caïman sur 80m soit 8000 km.

Retour d’expérience sur l’antenne NVIS

► C'est une excellente antenne qui vous donnera totale satisfaction au fond d’une vallée, dans une forêt ou depuis un balcon appartement.
► La direction du faisceau vers le ciel et non vers l’horizon écarte les zones d’ombre.
► La réception est facilitée grâce à une grande immunité aux bruits industriels.
► L’antenne est commercialisée dans la sphère des professionnels, en particulier à destinations des marchés militaires, le prix à la vente est compris entre 5k€ et plus de 10k€ l'unité chez, par exemple, Barrett Communications, Codan, Comrod Communication, Harris, Poynting, Q-Mac, SMC, Stealth Telecom, Thales et Valcom.

Remplacement d’un galvanomètre silent key sur un amplificateur linéaire

► Il n’est pas toujours possible de se procurer le galvanomètre d’origine, le logiciel gracieusement fourni par F5BU s’appelant « Galva » vous offre pourtant une solution.
► A l’origine le galvanomètre d’un vénérable amplificateur Belson était difficilement lisible, il était encastré, il permettait d’évaluer le ROS minimal et de mesurer l’intensité plaque jusqu’à 1,2A.
 
 
► Le nouveau galvanomètre 100µA est plus grand, il sera monté en face avant pour une meilleure lisibilité, avec le logiciel nous allons créer les graduations en y ajoutant la mesure de puissance qui faisait défaut.
 
 
► Pour la fonction ampèremètre on graduera linéairement tous les 25mA cela permettra de mieux évaluer le courant de bias.
► Pour le ROS-mètre on créera les graduations qui n’existaient pas, un SWR de 3 correspond à 1/4 de la puissance directe, (fonction Vr/Vd avec 50% de déviation pour 1/4 de la puissance), cela permet de tracer un lot de graduations et donc d’afficher un ROS avec précision.
► Pour la puissance, l’échelle sera logarithmique (Pd = Vd²/50Ω), on positionne l’aiguille sur une puissance connue, ensuite la nouvelle valeur mesurée sera extrapolée, la méthode est suffisante, le calage est à effectuer sur chaque bande. On rappellera néanmoins que le ROS doit être le plus faible possible.

Restauration d’un galvanomètre de voltmètre HP 3400A RMS 10MHz

Il était écaillé, illisible, après passage au scanner il va être totalement redessiné puis imprimé sur papier A4 adhésif, le challenge étant la découpe du miroir de parallaxe.

Le résultat est somptueux comme en témoigne la photographie.

Réalisation d’un amplificateur linéaire à base de MOSFET de puissance militaire

L’avenir n’est clairement plus aux tubes dont les stocks diminuent et se dégradent.
Construire un amplificateur linéaire d’avenir impose de se tourner vers les MOSFET de puissance RF linéarisés aux performances inégalées, un facteur de démocratisation.
Certains font preuve d’une robustesse insolente à des prix convenables.
 
Le choix s’est porté vers une paire de VRF2944MP délivrant chacun à minima 400W CW (datasheet) et à minima 700W PEP (courbes du datasheet).

En montage push-pull, on peut espérer 2*700W*78,5 % - 1,1kW PEP minimal.

A propos de la puissance moyenne (AVG) et de la puissance PEP

A lire : PUISSANCE P.E.P. et PUISSANCE MOYENNE (Radio-Ref 11/2007)
par Robert BERRANGER F5NB, Ingénieur Arts & Métier

► La puissance PEP n’est pas une puissance crête, c’est une puissance efficace.

⏩ CW (sinusoïdal pur) : Puissance PEP = Puissance Moyenne
⏩ AM : Puissance PEP = 1 à 2 fois la puissance moyenne selon le taux de modulation.
⏩ FM : Puissance PEP = puissance moyenne.
 BLU : Puissance PEP > Puissance Moyenne selon le contenu de la parole et la durée de la mesure.

► En pratique, la mesure de la puissance PEP n’est utilisée qu’avec les signaux BLU.

► Pour qualifier un amplificateur en BLU on utilise un signal particulier, composé de deux signaux sinusoïdaux à des fréquences relativement proches et d’amplitudes égales (signal 2 tons). Dans ce cas là, le rapport entre la puissance PEP et la puissance moyenne est de 2 à condition que le signal de sortie de l’émetteur ne soit pas distordu.

En BLU, modulée par 2 signaux sinusoïdaux proches : Puissance PEP = Puissance Moyenne * 2

Uniquement en BLU il faudra presser sur la touche « Power » pour basculer en mode PK qui vous indiquera la puissance PEP

L’alimentation à découpage qualité télécommunications

L’alimentation à découpage provient de stocks réformés des télécommunications de l’armée norvégienne, elle est vendue seulement 35€ l’unité chez un broker néerlandais, elle est neuve et d’excellente conception. Le schéma de câblage est fourni par le broker.

La réalisation de l’amplificateur linéaire

Le coffret en aluminium dissipateur provient d’un µ-ohmmètre réformé, il restait à le coiffer d’un radiateur adapté à ces MOSFET ( 30cm * 28cm * 7cm ê 2.5kg ). Il s’agit plus de stabiliser la température de fonctionnement que d’évacuer le peu de calories produites en raison d’un excellent rendement.

Ces 2 transistors de puissance ont besoin de dissiper leurs calories via une surface dissipant de façon homogène, c’est le cas du cuivre mais pas de l’aluminium.

Le risque c’est la destruction « explosive » des transistors, c’est évité en utilisant de la graisse compound de qualité et en vissant les transistors de puissance sur une semelle en cuivre de 7cm * 10cm et 1cm d’épaisseur.

S’agissant de MOSFET appairés à la fabrication il convient de régler les polarisations de grille avec une extrême précision, on fixe d’abord le courant de repos de chacun à Idq=250mA@50V puis on ajuste finement la même tension de grille à+/-100µV sur chaque grille.

Les mesures réalisées à l’analyseur de spectre révèlent l’excellence, l’IMD3 surclasse la totalité des amplificateurs à tubes du marché …

Le gain étant de 23dB un atténuateur -3 dB a été ajouté, on connaît ainsi à l’avance la puissance de sortie, la stabilité est améliorée.

Le schéma du séquenceur Émission/Réception

► La commande d’alternat bascule en priorité les relais E/R, la tension de bias est progressivement appliquée au PA jusqu’à atteindre la puissance de croisière.
► En cas de soucis la tension de bias tombe brutalement à 0V, ensuite le PA est isolé.
► Les relais E/R sont toujours commutés à faible puissance RF ce qui représente un gage de longévité.
 

Le fantasme du point d’interception 3e ordre, (Third Order Interception en anglais)

La mesure automatique est proposée en option sur certains analyseurs de spectre modernes, c’est tellement plus sur et tellement plus simple !

Générateur de fréquences à tons multiples en ligne !

Carnet de trafic, prédiction de passages de satellites, FT8 sous Linux

Le carnet de trafic CQRlog est une pure merveille, il est considéré comme la Rolls des carnets de trafic, le cluster DX supporte les modes web et telnet, le pilotage des transceiver bénéficie des nouveautés du développement hamlib sous Linux.

La sauvegarde des QSO est automatique vers HRDlog, HamQTH et Clublog, de plus le carnet de trafic est totalement sauvé au format ADIF vers un cloud, cela permet de consulter/éditer le carnet de trafic en portable depuis un smartphone par exemple. QRZ.com est mis à jour en important le carnet de trafic de temps en temps.

Le carnet de trafic Qlog permet de compléter les champs incomplets du fichier ADIF avant upload dans QRZ.COM ce qui facilite l’envoie des QSL grâce au plugin Digi QSL.

GridTracker 2, en FT8, facilite la détection très fine de ce que l’on n’a pas contacté (locator, état, conté, DXCC, WAS, ITU, CQ, etc …)

Poursuite des satellites avec Gpredict

Antenne cadre à boucle blindée, la reine de la goniométrie

Simple à réaliser, son accord fin permet :

⏩ la réception maximale d’une émission radio dans le plan de l’antenne,
⏩ révèle la direction de l’émission avec une précision chirurgicale, à 90° du plan de l’antenne.

Muni d’une boussole militaire à plaquette en millième avec loupe et d’une carte IGN ou Google Maps il ne reste plus qu’à croiser avec d’autres relevés.

Veuillez consulter le tutoriel de l'IGN intitulé:

« S'orienter très précisément avec une boussole et une carte IGN »

Déclinaison magnétique ?
La convergence des méridiens ?
La déclinaison magnétique rapportée à la projection ?
 
La méthode de calibration proposée, en utilisant la carte IGN, permet d’affiner la précision qui passe de
+/- 1° à +/- 0,1°. à 500 km de distance au lieu de +/- 8,7 km vous obtenez +/- 873 m d'incertitude !

Récepteur de chasse au renard

Ce kit CR Kits acheté 35€ il y a une décennie se révèle efficace pour déterminer une direction en recherchant le maximum de réception (courbe cardiode) mais aussi le soir pour écouter la bande 80m avant de s’endormir !

Compréhensibilité, clarté et confort des lettres et mots en SSB 

A lire : « The effect of bandwith on speech intelligibility »
par Jeff Rodman cofondateur de la société Polycom, le document date de 2003.
 
La société Polycom est un des leader incontesté de la téléconférence pour salles de réunion, en environnement professionnel les prises de son doivent être parfaites, les restitutions aussi. Il est hors de question que l’on soit perturbé par des bruits parasites ou qu’une mauvaise intelligibilité oblige à devoir répéter en pleine réunion.
L’étude révèle que intelligibilité est avant tout tributaire :
ä de la bande passante 160 Hz à 20 KHz à minima,
ä de la linéarité en amplitude ( compression et DSP bienvenus ),
ä de la linéarité de la phase ( compression et DSP bienvenus ),
ä de la linéarité du delay (retard de groupe) ( compression et DSP bienvenus ).
 
La compression atténue les parties les plus intenses du signal et augmente le niveau global pour que les parties plus silencieuses deviennent plus apparentes.
 
Le DSP va permettre d’éliminer les bruits parasites et la réverbération sans modifier la phase et le retard de groupe.
 
L’étude révèle que la suppression du bruit (DSP) et une compression suffisent pour produire un son naturel et qualitatif , l’égalisation paramétrique n’est absolument pas nécessaire.
 
 
L’égalisation graphique est exclue parce qu’à la fréquence d‘égalisation:
ä la phase s’inverse brutalement,
ä le delay (retard de groupe) sautille ce qui rend le signal flou et moins compréhensible,
ä la distorsion harmonique est écorchée.
 
Ces non linéarités phase & delay vont dégrader la clarté du signal vocal en provoquant des sauts brutaux de centre acoustique à chaque fréquence égalisée, votre interlocuteur change brutalement de place suivant ses réglages … et finit par devenir très fatigant pour notre cerveau !
 
Exemple : inversion de phase à la fréquence d’égalisation (rouge) et impact sur le retard de groupe.
 
Quels sont les prérequis garantissant la meilleure compréhensibilité et clarté possible ?
 
 
Quelle que soit la langue (anglais, français, allemand, italien, polonais, russe et japonais), parmi une foule d’auditeurs :
ä La compréhension d’un mot est de 80 % à 3 KHz et de 100 % à 3,4KHz de bande passante,
ä La compréhension d’une lettre est de 74 % à 3 KHz et de 100 % à 8 KHz de bande passante ...
 
Concernant les consonnes { p/t, f/s, m/n } leurs fondamentales se situent entre 150 Hz et 240 Hz, il ne faut pas les atténuer au risque de voir la distorsion harmonique se dégrader fortement.
 
Par exemple, dans un mot, la différence entre {f} et {s} se situe totalement dans les fréquences supérieures à 3 KHz et même au-delà de 3,3 KHz, la différenciation entre « fut-ce » et « suce » se produit entre 4 KHz et 14 KHz.
 
Les mesures de la qualité perçue de la parole révèlent que l’oreille humaine est la plus sensible de 3,3 KHz à 7 KHz ...
 
Un autre exemple, lors d’un test la précision des mots dans un espace réverbérant :
ä n'était que de 52 % lorsque la bande passante disponible était de 4 KHz,
ä est passée à 80 % avec une bande passante à 7 KHz.
 
Lors de conversations interculturelles seule l’augmentation de la bande passante sera la clé de la compréhension mutuelle.
 
Cette étude prouve que l’amélioration de l’intelligibilité passe par l’utilisation indispensable d’une bande passante supérieure à 3,3 KHz, comme nous le verrons dans la tableau ci-dessous l’UIT autorise l’emploi jusqu’à 6 KHz de bande passante en SSB.
 
Quels sont les modes recommandés par l’UIT en 2025 ?
 
 
Un coup d’œil dans les datasheet des E/R actuels révèle que les appareils ont une bande passante comprise entre 3K00J3E (3 KHz) et 3K500J3E (3,5 KHz) qui sont des modes eSSB suivant le tableau ci-dessus.
 
A l’image du Bourgeois Gentilhomme du bon vieux Molière nombreux pratiquent en ce moment l’eSSB sans le savoir !
Cette prise de conscience permet de réduire considérablement la fatigue, d’améliorer la concentration et d’accroître l'intelligibilité d’autant plus en environnement bruyant.
 
De plus, l'extension de la bande passante en dessous de 300 Hz améliore considérablement la présence et le réalisme.
 
En 1938 à propos de la bande passante du système téléphonique, Inglis d'AT&T notait que « la limitation de fréquence est essentiellement une question économique, susceptible d'évoluer en fonction des conditions ». Au XXIe siècle, l'économie et les conditions ont évolué comme l'avait prédit Inglis, la SSB après la téléphonie moderne dispose désormais de moyens en mesure de tenir les promesses d'une bande passante plus large et d'une communication plus claire.
 
 
L’adieu impitoyable à la Haute-Fidelité, bienvenue à l’High Resolution Audio
 

1/4 du 21e siècle
20e siècle
Classe D esclusivement
Classe A + enceintes à Très Haut Rendement
Équipements certifiés
HiResAudio à partir de 2014
24 bit / 192 kHz jusqu’à 45MHz
Échec certification HiResAudio (trainée des basses, bruits, rapport signal/bruit insuffisant, distorsion harmonique excessive, etc …) & trop   énergivore


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommage à un OM disparu FY8AC

Ancien de Latécoère – 1928, Constant NAROLLES né à Cayenne en Guyane Française assurait la sécurité « radio » des liaisons postales aériennes entre la France et l’Amérique du Sud via les côtes africaines ainsi que la sécurité des vols de nuit des avions en mission.

https://www.newsantilles.com/actualite/un-guyanais-oublie/

Médaillé d’Argent à l’exposition Coloniale Internationale de 1931 à PARIS

F3QAC, premier radioamateur guyanais en 1931, fut nommé au rang d’officier, il est co-inventeur de l’antenne Rotary Beam, celui lui a valu d’être élevé Membre Honoraire en Amérique du Nord le 13 Déc. 1964 pour ses réalisations et travaux de recherche (Cookbook de 1956 à 1986). Avant lui personne n’avait eu l’idée d’orienter une antenne directive dans la direction du correspondant, les stations de broadcast, les stations officielles, les radioamateurs du monde entier ne lui diront jamais assez merci. 

73’s QRO de Philippe - F1UOD à 20km au Sud-Est de Toulouse

 

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DXC DX de F1UOD: 28480.0 J28MD 59 @Toulouse Merci 1302Z 2022-11-07 13:02:00
DXC DX de F1UOD: 24956.0 TA3J/0 59 @Toulouse 73 Good contest 0 2022-11-06 08:18:00
DXC DX de F1UOD: 28495.0 4S4DX 59 @Toulouse 73 Merci 1141Z 2022-10-10 11:41:00
DXC DX de F1UOD: 28380.0 Z6/EI5HTB 59 @Toulouse 73 Merci 1333Z 2022-07-20 13:33:00
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DXC DX de F1UOD: 14269.0 JY76MM 55 @Toulouse 73 Merci bcp 0613Z 2022-05-25 06:13:00
DXC DX de F1UOD: 14244.0 AX4KA 59 @Toulouse 73 Thanks Cory 0614Z 2022-04-25 06:14:00
DXC DX de F1UOD: 29600.0 PU2YBW 55 @Toulouse 73 Thanks 1928Z 2022-04-11 19:28:00
DXC DX de F1UOD: 24945.0 4S6TT 55 @Toulouse 73 Thanks a lot 121 2022-04-10 12:10:00
DXC DX de F1UOD: 14200.0 TM30BUS 59 @Toulouse 73 2013Z 2022-04-04 20:13:00
DXC DX de F1UOD: 28435.0 CV7R 55 @Toulouse 73 Muchas gracias 1 2022-04-03 14:26:00
DXC DX de F1UOD: 24970.0 SV3JBA 59 @Toulouse 73 Good week-end 2022-04-02 17:20:00
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