В предыдущей статье я рассказывал о методике измерения чувствительности ZetaSDR-M http://lavrinenkov.blogspot.com/2018/12/zetasdr-m.html Оценим теперь чувствительность Yaesu FT-817.
В качестве эталонного устройства использую генератор Agilent Technologies E8257D
FT-817 подключен к компьютеру на line-in, наушник для субъективного контроля, антенное гнездо – переднее. Кабель соединитель около 1 метра 50 Ом.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Между баллами разница от 1 до 4 дБ
 
P.S.
Измерения в полосе 3 кГц по CwSkimmer полностью соотносятся с режимом IQ.
Соотношения между сигналом и шумом одинаковые в обоих режимах, а сам шум равномерный. Это хорошо показывает иллюстрация:
Снизу 3 кГц Аудио, сверху IQ режим.
В качестве эталонного устройства использую генератор Agilent Technologies E8257D
FT-817 подключен к компьютеру на line-in, наушник для субъективного контроля, антенное гнездо – переднее. Кабель соединитель около 1 метра 50 Ом.
Из руководства Yaesu-FT817 знаем, что
Для режима SSB считаю уверенным прием с уровнем SNR -3 дБ по CwSkimmer в полосе замера 400 Гц.  
Для режима АМ – модуляция с глубиной 100%, тон 700 Гц. SNR -3 дБ по CwSkimmer в полосе замера 400 Гц.  
Для режима FM девиация частоты 2.5 кГц, тон 700 Гц. Опорный уровень по CwSkimmer = 3 дБ. Слышимый сигнал ощущается гораздо шумнее в режиме FM, хотя программа показывает отчетливо. Т.е. при -3дБ сигнал виден, но почти утопает в шумах.
Далее в таблицах чувствительности обозначения:
IPO – подаваемый уровень с включенным предусилителем IPO,
N IPO – подаваемый уровень, если IPO отключен,
N IPO ATT – подаваемый уровень, если IPO отключен, аттенюатор включен.
| 
1800 КГЦ | 
IPO | 
n IPO | 
n IPO ATT | |
| 
SSB | 
170 | 
240 | 
600 | 
нВ | 
| 
AM | 
429 | 
700 | 
1952 | 
нВ | 
| 
FM | 
346 | 
846 | 
2000 | 
нВ | 
Причем 170 нВ, это уверенный прием, сигнал можно улавливать в наушниках вплоть до 50 нВ. Странно, но с ZetaSDR-M этот фокус не проходил, там сигнал слышимый в наушниках должен был быть сильнее, определяемого в компьютере раза в 2. Возможно дело в согласовании выходного каскада НЧ с наушниками и входом компьютера. 
| 
3600 КГЦ | 
IPO | 
n IPO | 
n IPO ATT | 
нВ | 
| 
SSB | 
338 | 
378 | 
488 | 
нВ | 
| 
AM | 
678 | 
999 | 
1327 | 
нВ | 
| 
FM | 
525 | 
715 | 
1588 | 
нВ | 
Неожиданно на 80М чувствительность оказалось хуже, чем ожидаемое значение 250 нВ, но терпимо.
| 
7000 КГЦ | 
IPO | 
n IPO | 
n IPO ATT | 
нВ | 
| 
SSB | 
60 | 
100 | 
320 | 
нВ | 
| 
AM | 
159 | 
259 | 
740 | 
нВ | 
| 
FM | 
178 | 
368 | 
1149 | 
нВ | 
| 
10100 КГЦ | 
IPO | 
нВ | 
| 
SSB | 
50 | 
нВ | 
| 
AM | 
110 | 
нВ | 
| 
FM | 
160 | 
нВ | 
| 
14000 КГЦ | 
IPO | 
n IPO | 
n IPO ATT | 
нВ | 
| 
SSB | 
54 | 
94 | 
244 | 
нВ | 
| 
AM | 
144 | 
234 | 
674 | 
нВ | 
| 
FM | 
153 | 
314 | 
942 | 
нВ | 
| 
18100 КГЦ | 
IPO | 
нВ | 
| 
SSB | 
40 | 
нВ | 
| 
AM | 
90 | 
нВ | 
| 
FM | 
130 | 
нВ | 
Здесь я подошел к пределу минимального сигнала генератора Agilent. Значения менее 40 нВ, написаны условно, т.е. (не более 40 нВ)
| 
21100 КГЦ | 
IPO | 
нВ | 
| 
SSB | 
35 | 
нВ | 
| 
AM | 
90 | 
нВ | 
| 
FM | 
140 | 
нВ | 
| 
24900 КГЦ | 
IPO | 
нВ | 
| 
SSB | 
35 | 
нВ | 
| 
AM | 
90 | 
нВ | 
| 
FM | 
120 | 
нВ | 
| 
28000 КГЦ | 
IPO | 
n IPO | 
n IPO ATT | 
нВ | 
| 
SSB | 
35 | 
70 | 
250 | 
нВ | 
| 
AM | 
80 | 
180 | 
610 | 
нВ | 
| 
FM | 
119 | 
259 | 
911 | 
нВ | 
Переходим в УКВ.
| 
50200 КГЦ | 
IPO | 
нВ | 
| 
SSB | 
30 | 
нВ | 
| 
AM | 
60 | 
нВ | 
| 
FM | 
90 | 
нВ | 
WFM:Частота 95600000 Гц, девиация 100 кГц, показала чувствительность около 1.5 мкВ, здесь я ориентировался на уровень -3 дБ по CwSkimmer.
AM AVIA: 123400000 Гц, чувствительность около 67 нВ
| 
144100 кГц | 
IPO | 
нВ | 
| 
SSB | 
30 | 
нВ | 
| 
AM | 
60 | 
нВ | 
| 
FM | 
90 | 
нВ | 
| 
433900 кГц | 
IPO | 
нВ | 
| 
SSB | 
30 | 
нВ | 
| 
AM | 
80 | 
нВ | 
| 
FM | 
110 | 
нВ | 
Особенность: смещение частоты в FT-817. Настроил тестовый генератор на  433900400, чтобы FT-817 отображал его как 433900700 Гц. dF=300 Гц
Далее разберемся с S-метром. Этот вопрос периодически появляется: как сопоставить значения s-метра с дБ чтобы понимать разницу в силах сигналов.
Для частоты 1800 кГц посмотрим режим SSB
| 
S-метр | 
IPO, мкВ | 
nIPO, мкВ | 
n IPO ATT, мкВ | 
IPO,В | 
IPO, dB | 
| 
0 | |||||
| 
1 | 
3,5 | 
14 | 
43 | 
0,0000035 | 
-109,118639 | 
| 
2 | 
4 | 
16 | 
45 | 
0,000004 | 
-107,9588 | 
| 
3 | 
4,5 | 
18 | 
50 | 
0,0000045 | 
-106,93575 | 
| 
4 | 
4,8 | 
19 | 
57 | 
0,0000048 | 
-106,375175 | 
| 
5 | 
5,3 | 
21 | 
62 | 
0,0000053 | 
-105,514483 | 
| 
6 | 
5,8 | 
23 | 
69 | 
0,0000058 | 
-104,73144 | 
| 
7 | 
6,8 | 
26 | 
79 | 
0,0000068 | 
-103,349822 | 
| 
8 | 
9,7 | 
36 | 
112 | 
0,0000097 | 
-100,264565 | 
| 
9 | 
66 | 
234 | 
780 | 
0,000066 | 
-83,6091213 | 
| 
9+ | 
99 | 
380 | 
1153 | 
0,000099 | 
-80,0872961 | 
| 
9++ | 
163 | 
644 | 
2000 | 
0,000163 | 
-75,7562479 | 
| 
9+++ | 
317 | 
1200 | 
3700 | 
0,000317 | 
-69,9788148 | 
В правом столбце посчитаны значения в дБ. Вспоминаем, что по «материалам интернета» разница в 1 балл, это 6 дБ, и убеждаемся, что это выполнимо в конце шкалы, а в начале шкалы 1 дб примерно равен одному баллу S-метра.
Посмотрим теперь на режим АМ
| 
S-метр | 
IPO, мкВ | 
IPO, dB | 
| 
0 | ||
| 
1 | 
3 | 
-110,458 | 
| 
2 | 
3,2 | 
-109,897 | 
| 
3 | 
3,5 | 
-109,119 | 
| 
4 | 
3,9 | 
-108,179 | 
| 
5 | 
4,2 | 
-107,535 | 
| 
6 | 
4,7 | 
-106,558 | 
| 
7 | 
6,3 | 
-104,013 | 
| 
8 | 
8 | 
-101,938 | 
| 
9 | 
50 | 
-86,0206 | 
| 
9+ | 
77 | 
-82,2702 | 
| 
9++ | 
124 | 
-78,1316 | 
| 
9+++ | 
252 | 
-71,972 | 
Между баллами разница от 1 до 7 дБ
И FM
| 
S-метр | 
IPO, мкВ | 
IPO, dB | 
| 
0 | ||
| 
1 | 
1,9 | 
-114,42493 | 
| 
2 | 
2,1 | 
-113,55561 | 
| 
3 | 
2,6 | 
-111,70053 | 
| 
4 | 
3,5 | 
-109,11864 | 
| 
5 | 
4,1 | 
-107,74432 | 
| 
6 | 
4,8 | 
-106,37518 | 
| 
7 | 
5,4 | 
-105,35212 | 
| 
8 | 
6 | 
-104,43697 | 
| 
9 | 
7,5 | 
-102,49877 | 
| 
9+ | 
9,5 | 
-100,44553 | 
| 
9++ | 
14 | 
-97,077439 | 
| 
9+++ | 
22 | 
-93,151546 | 
Проверим другой диапазон, частота 14000 кГц, SSB
| 
S-метр | 
IPO, мкВ | 
IPO,В | 
IPO, dB | 
| 
0 | |||
| 
1 | 
2,2 | 
0,0000022 | 
-113,152 | 
| 
2 | 
2,4 | 
0,0000024 | 
-112,396 | 
| 
3 | 
2,7 | 
0,0000027 | 
-111,373 | 
| 
4 | 
2,9 | 
0,0000029 | 
-110,752 | 
| 
5 | 
3,4 | 
0,0000034 | 
-109,37 | 
| 
6 | 
3,7 | 
0,0000037 | 
-108,636 | 
| 
7 | 
4,2 | 
0,0000042 | 
-107,535 | 
| 
8 | 
5,7 | 
0,0000057 | 
-104,883 | 
| 
9 | 
36 | 
0,000036 | 
-88,8739 | 
| 
9+ | 
54 | 
0,000054 | 
-85,3521 | 
| 
9++ | 
86 | 
0,000086 | 
-81,31 | 
| 
9+++ | 
168 | 
0,000168 | 
-75,4938 | 
Можно заметить увеличение шага в дБ, с ростом номера «балла». 15 дБ между 8 и 9 баллами? Перепроверил – это не ошибка.  Думаю, по остальным комбинациям частот/режимов чудес не будет, шкала даже не логарифмическая.
Надеюсь, теперь стало понятнее соотношение шкалы по s-метру с истинными значениями принятых сигналов. 
Используя полученные данные по чувствительности можно оценить усиление IPO (предусилителя) FT-817 как 3...7 дБ (зависит от диапазона, модуляции). А ослабление, вносимое аттенюатором FT-817 как 9...10 дБ. 
P.S.
Измерения в полосе 3 кГц по CwSkimmer полностью соотносятся с режимом IQ.
Соотношения между сигналом и шумом одинаковые в обоих режимах, а сам шум равномерный. Это хорошо показывает иллюстрация:
Снизу 3 кГц Аудио, сверху IQ режим.
Лавриненков Игорь / R2AJA
связь:
lis-soft * at * rambler.ru





 
Комментариев нет:
Отправить комментарий