суббота, 18 января 2025 г.

Мороз - Красный Нос 2025 [The Moroz Amateur Radio Game]

 18.02.2025 состоялась очередная игра "Мороз - Красный Нос" от Российского QRP - клуба.  В правилах 2025 года игра стала начинаться позже, в 08:00z (ранее в 07:00z). 

Ещё ранее существовала и часть для Дальнего востока с 06:00z, но не пользовалась популярностью. Тогда засчитывались связи только со станциями ДВ, а для самих станций ДВ засчитывались любые связи. Как обычно требуется собирать буквы FROS от полевых + T от домашних станций. Две полевые станции могут провести друг с другом до 16 QSO. Тем самым работа SSB на небольших дистанциях должна показать наибольшую эффективность, что будет ясно из результатов соревнования.   Пожалуй, это самый теплый "Мороз" в моей практике, +2 °С и освежающий дождик переходящий в снеженую крупу. (также тепло было в 2020 г.) 

Снега в лесу мало. В любом случае с малым снегом установить рабочую позицию проще! Около 1.5 часов, на выбор места, установку антенны, разворачивание тента в спокойном режиме. Сама игра займет всего три часа.

Наконец-то я доделал свою антенну, давно задуманную - Inverted-V (из набора Sotabeams) модернизированный с перемычками, но еще с двумя отдельно подключаемыми лучами на 20М. 

Это обычная совмещенная антенна на 2 диапазона 20+40 метров. 


Удочка позволяет набрать высоту 7 метров, однако, антенна настраивалась под высоту 5 метров, для улучшения согласования пришлось снизиться на 1 сегмент удочки (т.е. -60 см). 

Для захода на 15М взял с собой кусок провода длиной 7-9 метров и расположил его вдоль мачты антенны. Такой провод подключается к трансиверу через тюнер. Трансивер, Yaesu FT-817, проверенная временем машина. Наличие двух входов, позволяло коммутировать две антенны с помощью функционального меню (F>7>Front/Rear).

В процессе игры поляну посещали белки, снегири, синицы, грачи ради кормушки.  



Порадовала связь с Владимиром, RK8A, который традиционно поддерживает данное мероприятие в столь почтенном возрасте. Отмечу работу коллективных станций RT3E/P, RW3E, где слышал молодых участников. Совсем не принимал: RA9AMC, RX3PR, R1AIT, RV9WIW, RW3AI, R2BNW.  Зато принимал  новые для меня позывные: RV9CVA/P, R2DNU/P, RW3E/P,  R4NAA/P, R2DVC/P, RX3ALL/P, EU2MT(/002/T?), R3KHD/P. Несколько QSO с зарубежным коллегой OK1FQT/P. Слышал и старых знакомых: R1LB, RG1L, RA7R, R4CA, R2AZF/P, UA9CDC, RT3E/P, OK1FQT/P. C UA9CUJ много связей, при допустимых 4, провели 6! =) R1LB работал на виброплексе, вполне комфортно принимать, видимо, потому что оператор передает на комфортной для меня скорости. RA7R на вертикальном ключе тоже принимал хорошо. R4NAA/P сработали в CW и SSB на 20М, уверенный телеграф и полностью комфортный приём телефонии, при том, что оператор использовал антенну длиной всего 2 метра!  Параллельно шел еще какой-то скандинавский тест. (?) На частоте 7032 +/- 3 кГц стояла жужалка, по сути запрещающая работу в CW на этом диапазоне. Таким образом в 40М работал телефонией, а 20М - телеграфом. Станций в SSB на 20М не заметил, но не сильно и искал. На 15М только 1 связь с UA9CDC, всё как всегда профессионально. Какого-то обилия QSO и каруселей за игру не сработал, думаю результат будет хуже, чем в прошлом году. Всего один триплет. На 40М было жарко, предположу, что лидерами будут те, кто работал на этом диапазоне в телефонии.

Затрачено 1800 мА*ч х 3 АБ 18650 энергии, т.е. хватило одного комплекта аккумуляторов, больше работал на  поиск, чем на общий вызов. К сожалению, несколько связей записал с ошибками, есть и повторы.

 Из продуктов с собой: булочка, шоколадка Milky Way и три чашки чая в термосе.


Статистика по игре 2025:
Всего QSO: 45 (в них две повторные связи)
PH: 19 (все на диапазоне 40М)
CW: 26 (25 на диапазоне 20М, 1 на диапазоне 15М)
1 час: 14 QSO (10 CW + 4 PH)
2 час: 16 QSO (9 CW + 7 PH), 1 повторная буква, 
3 час: 15 QSO (7 CW + 8 PH), 1 повторная буква
Собрано:
Дуплетов: 5 штук
Триплетов: 1 штука
Собраны буквы:
F=7
R=9
O=7 
S=4
T=18 - 2 (две повторные)
Собраны собственные комплекты FROS для добора: 2 штуки
Собрано слов FROST: 6, включая 2 с использованием доборов.

В прошлые года: 2024 - 56, 2022 - 47, 2021 - 38, 2020 - 39 QSO из полевых условий.

Статистика сигнала по автоматическим скиммерам:
  ES5PC           R2AJA/P 461 mi 14064.9 CW CQ 34 dB 17 wpm 1059z 18 Jan 44 hours ago
  OH6BG           R2AJA/P 763 mi 14064.9 CW CQ 28 dB 18 wpm 1058z 18 Jan 44 hours ago
  RN4WA   R2AJA/P 590 mi 14057.5 CW CQ 9 dB 17 wpm 1039z 18 Jan 45 hours ago
  OH4KA   R2AJA/P 565 mi 14057.5 CW CQ 15 dB 17 wpm 1039z 18 Jan 45 hours ago
  UT5R           R2AJA/P 439 mi 14062.8 CW CQ 12 dB 16 wpm 1011z 18 Jan 45 hours ago
  ES5PC           R2AJA/P 461 mi 14058.5 CW CQ 28 dB 16 wpm 0953z 18 Jan 46 hours ago
  UT5R           R2AJA/P 439 mi 14058.6 CW CQ 12 dB 15 wpm 0953z 18 Jan 46 hours ago
  SE5E           R2AJA/P 818 mi 14058.5 CW CQ 12 dB 16 wpm 0952z 18 Jan 46 hours ago
  OH6BG           R2AJA/P 763 mi 14058.5 CW CQ 31 dB 16 wpm 0952z 18 Jan 46 hours ago
  OH4KA   R2AJA/F 1368 mi 14066.0 CW CQ 14 dB 16 wpm 0936z 18 Jan 46 hours ago
  ES5PC           R2AJA/F 1336 mi 14066.0 CW CQ 30 dB 16 wpm 0936z 18 Jan 46 hours ago
  G4IRN           R2AJA/F 508 mi 14066.0 CW CQ 11 dB 16 wpm 0936z 18 Jan 46 hours ago
  OH6BG           R2AJA/F 1397 mi 14066.0 CW CQ 29 dB 16 wpm 0936z 18 Jan 46 hours ago
  UT5R           R2AJA/F 1324 mi 14066.1 CW CQ 10 dB 16 wpm 0936z 18 Jan 46 hours ago
  RN4WA   R2AJA/F 2272 mi 14066.0 CW CQ 18 dB 17 wpm 0936z 18 Jan 46 hours ago
  ES2RR           R2AJA/F 1307 mi 14066.0 CW CQ 17 dB 16 wpm 0936z 18 Jan 46 hours ago
  G4IRN           R2AJA/P 1644 mi 14063.6 CW CQ 13 dB 17 wpm 0913z 18 Jan 46 hours ago
  OH6BG           R2AJA/P 763 mi 14063.6 CW CQ 24 dB 17 wpm 0913z 18 Jan 46 hours ago
  RU9CZD   R2AJA/P 888 mi 14063.6 CW CQ 9 dB 15 wpm 0912z 18 Jan 46 hours ago
  RU9CZD   R2AJA/P 888 mi 14064.5 CW CQ 10 dB 15 wpm 0857z 18 Jan 46 hours ago
  ES5PC           R2AJA/P 461 mi 14064.5 CW CQ 29 dB 16 wpm 0857z 18 Jan 46 hours ago
  OH4KA   R2AJA/P 565 mi 14064.5 CW CQ 16 dB 16 wpm 0828z 18 Jan 47 hours ago
  MM3NDH   R2AJAX 1565 mi 14064.0 CW CQ 6 dB 17 wpm 0813z 18 Jan 47 hours ago

По такой статистике, даже из Франции успел поработать. =)

Спасибо за игру!

Материал подготовил: Лавриненков Игорь / R2AJA

Для связи с автором есть почта: R2AJA at MAIL RU 

понедельник, 13 января 2025 г.

Антенна длинный луч (Слопер), трансформатор, согласование, потери. [Sloper 19.5M Antenna, transformer, LC-match]

 В 2025 году заменил свой длинный луч (около 40 метров) с точками подвеса 5-8-5 метров с заземлением (ВЧЗ) в виде рамы балкона на наклонный длинный луч (Слопер) с параметрами:

Высота подвеса: 21.962 м
Длина полотна: 19.54 м
Высота крепления оттяжки около 3 метров. 


Для высокочастотного заземления (ВЧЗ) используется отдельный вертикальный изолированный провод длиной около 16 метров. (16.5 м, распрямленно).  

Отрезки измеряются лазерным дальномером Hitachi UG 50Y. 

Схема геометрии измерений и подвеса луча в sPlan:

Красным показано полотно антенны, зелёным - оттяжка, синим - провод ВЧЗ.

Таблица измерений и рассчитанных величин: 

* Здесь не учитывается провисание полотна и оттяжки, фактическая высота нижней точки будет ниже и ближе к зданию.

Полотно антенны диаметром 1 мм с изоляцией провода похожего на МГТФ, но черного цвета. Длина полотна какая была, близкая к 21 метру, для оптимальной работы в классических диапазонах 80/40/20/10 метров. Оттяжка - черный бельевой шнур диаметром 3 мм. Вес полотна не более 200 гр, вес оттяжки не более 200 гр. Для оттяжки хватило около 12 м веревки, 10 метров по геометрии размещения и 2 метра резервных для закрепления. Подготовительные работы заключались в проведении измерений геометрии, обрезка кустарников и ветки дерева направленной по вектору натяжения оттяжки. 

Подготовка оттяжки и полотна:

Крепление оттяжки:
Общий вид среди деревьев и домиков:

Система ВЧЗ с грузиком 50 г.:
Высшая точка полотна и ВЧЗ:

Модель антенны в ММАНА:

LW_19.5M
*
14.15
***Wires***
4
0.0, 0.01, 22.0, 0.0, -0.01, 22.0, 8.000e-04, -1
0.0, 0.01, 22.0, 0.0, 0.5, 22.0, 8.000e-04, -1
0.0, 0.5, 22.0, 0.0, 0.5, 6.5, 8.000e-04, -1
0.0, -0.01, 22.0, 14.584, 0.0, 8.9584, 8.000e-04, -1
***Source***
1, 0
w1c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 0.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0

Таблица ожидаемых импедансов по диапазонам:

Проверка импедансов зажиганием неоновой лампочки при тестовой подводимой мощности 5...10 Вт в настроенном режиме работы антенны подтвердила высокое входное сопротивление на всех диапазонах кроме 160М, 80M и 17М (17М - расхождится с моделью). 

28 МГц - 10 ВТ - ярко
24 МГц - 10 ВТ - слабо
21 МГц - 10 ВТ ярко (иногда 5 вт)
18 МГц - 10 ВТ нет
14 МГц - 5 ВТ ярко (возможно, слабее чем на 7 МГц)
10 МГц - 10 ВТ - слабо
 7  МГц - 5 ВТ ярко (самый уверенный)

Уверенное зажигание:
Слабое свечение:

Согласно модели антенны MMANA (MININEC), основным диапазоном должен быть диапазон 20М, дающим усиление до 3.3 дБи при зенитном угле в 10 градусов в направлении луча, в вертикальной поляризации! 

Или по NEC-2:

Таблица усиления для зенитного угла 10 градусов: 

* Для анализа выбран низкий угол, т.к. большинство связей проводится на малых углах к горизонту.

** Значения MININEC и NEC-2 отличаются на несколько дБ, и приведены для оценки. Допустимо использовать оба расчетных ядра.

***В таблице учитывается, только максимум излучения, не зависимо от азимутального направления! Луч расположенный на многоэтажном здании имеет приоритетное направление в виде полукруга в сторону наклона. Большинство связей будет происходить именно в этой половине азимутальных направлений.

Проверяю показания VNA при прямом подключение к проводам антенны:

В диапазон 80М антенна попадает, полотно по длине близко к λ/4. Полоса по КСВ=2 составляет 190 кГц. Незначительное удлинение антенны (+0.5 м) и противовеса (+3 м) позволило бы лучше перекрывать CW участок, однако, сейчас можно работать и так. В теории на этом диапазоне требуется согласование из low-Z в 50 Ом, но влияние окружения в данном случае влияет положительно на импеданс системы луч - ВЧЗ, и позволяет обойтись без тюнера. 

Все остальные диапазоны к 50 Ом должны приводится через согласующее устройство. У меня есть несколько вариантов СУ, а также трансформаторов. Интересно сразу же узнать, количество шумов, поступающих на вход трансивера с данной антенны. Измерение выполняется в режиме приема Yaesu FT-817, "Предусилитель включен" (IPO не подсвечен), "Аттенюатор отключён". Показания S-метра в цифрах и кубиках, когда трансиверу цифр не хватает.


1830, Транс мой, S+ (9 кубиков, правый не мигает)
3560, LC L4,Cmin S+ (9 кубиков, правый мигает)
7030, не строится, замена тюнера на Т без ферритов.
7030, L6, Ca min, Ct min, S+ (8 кубиков, мигает 9) (черный Т не строит)
10125, L3, Ca,Ct 25% (9 кубиков, правый не мигает)
14060 - нет точной настройки замена тюнера на LC, черный Т строит, ручка 1 деление от низа влево или два влево. правый С макс
14060, L5, Cmin, S+ (6 кубиков, 7 мигает)
18095, L1, Cmin, S8
21060, не строится, замена тюнера на Т без ферритов.                                                                            21060, Т (мой) не строится, черный Т строится - тумблер вниз, правый С макс
24995, T, L2, Camax, Ctmin,  S8
28000, T, L2, Ca 50%, Ctmin,  S8

Здесь также указаны подсказки по настройке ручек тюнеров, не представляющие интереса для постороннего читателя. В целом видно, что шумы запредельные для НЧ, около S9+20 дБ и снижаются к S8 на 17М диапазоне. Отключение провода ВЧЗ практического влияния на уровень принимаемого шума не оказывает. В данной ситуации приём QRP сигналов сильно ограничен. 

Для такой антенны было бы неплохо получить трансформатор сопротивлений для совместной работы сразу на нескольких диапазонах. С предыдущей антенной - лучом 40М я использовал трансформатор 2к11 (М2000НМ) c корректирующей ёмкостью 150 пФ, который позволял работать на всех диапазонах кроме 160М. У меня он есть, а также трансформатор 1:9 (50 к 450 Ом), собранный Сергеем R2ALA на карбонильном кольце Амидон (Amidon) T80-2 (в китайских Т-тюнерах обычно поменьше, Т50-2). И ещё мой какой-то мой многовитковый трансформатор на кольце с отношением витков 4к33 на кольце типа М2000НМ?

Результаты подключения трансформаторов без переделки:

Серый с М2000НМ 2к11, 150 пФ

Неожиданно есть согласование на 160М! Каким образом оно получается сказать сложно, какой-то внутренний резонанс. При подаче мощности 25 Вт, неонка зажигается на горячем конце, и слегка тлеет на холодном. Необходимые минимумы КСВ для 40-20-15 смещены влево по частоте.

Кольцо М2000НМ, 4к33

Кольцо М2000НМ, 4к33 + корректирующий 110 пФ параллельно 

С конденсатором получше, но все равно нет попадания в диапазоны, а КСВ на 15-10  высокий.

Трансформатор черный 1:9 на T80-2 (трифилярная намотка)

Вариант 1к9 на карбонильном кольце совсем не интересен, попробую его намотать по своему варианту повышающего трансформатора.

T80-2, 2к25

Вышло плохо, увеличим количество витков с 2 до 4 в первичной обмотке

T80-2, 4к18

T80-2, 4к21

T80-2, 4к21+100 пФ

С увеличением количества витков в первичной обмотке КСВ снижается, связь между обмотками усиливается. Здесь явно не хватает магнитной проницаемости карбонильного железа, для работы с малым числом витков в первичной обмотке. Добавление витков во вторичной обмотке смещает резонансы влево, добавление компенсирующей ёмкости 100 пФ в целом улучшает картину по всему КВ диапазону. 

Далее имеет смысл работать с кольцом М2000НМ. 

Я проверил соотношения обмоток от 2к16 до 2к10, отслеживая диапазоны 40-20-15 метров.

Начиная с 2к12 и менее КСВ на 15М снижается до 2. При 2к11 добавление ёмкости 62 пФ разваливает согласование на 20М и 15М, при этом на 40М оно становится лучше, поэтому вариант с параллельной ёмкостью не подходит. Осталось сравнит варианты 2к10 и 2к11. для заданных частот получаем

2к10 40М=1.74, 20М=1.2, 15М=1.5

2к11 40М=1.5, 20М=1.06, 15М=1.8 

Здесь заданные частоты близки к начальным участкам диапазонов, поэтому в варианте 2к11 КСВ во всем диапазоне становится выше 2. В варианте 2к10 Удается получить КСВ менее 2 для всех трех диапазонов, хотя и значения для 40М и 20М несколько хуже. 

Для использования выбрал вариант 2к10, без корректирующей ёмкости. 

 Теперь следует оценить потери в ферритовом трансформаторе. Ранее видел методику у Димы UB3APP которая подразумевает создание двух одинаковых трансформаторов их замыкание и измерение общей проходной характеристики S21. Потери в 1 устройстве рассчитываются как в 2 раза меньшие, чем покажет это измерение.

В открытом виде:
Измерение |S21| сборки из двух аналогичных трансформаторов 2к10.
Измерение |S21| подводящих кабелей и переходников:

Потери в подводящих кабелях не более 0.04 дБ. Потери в зоне рабочих частот от 7 МГц до 28 МГц не превышают 5.3 дБ для сборки или 2.65 дБ для одного устройства. 

Теперь попробуем передавать сигнал на удаленную магнитную рамку (ML), а принимать на луч через трансформатор или тюнер. 

Тестовый сигнал мощность около 40 мВт, контроль передачи по приемнику Tecsun PL-365. На данном DSP приемнике часто "ловил" фантомные сигналы от маяка (особенности цифровой приемной техники). Проверялись диапазоны 40-20-15-10 метров. Прием ведется на Yaesu FT-891, оценка уровня с/ш (SNR) в дБ по CW Skimmer.

40 Метров, Т-тюнер

40 Метров, Трансформатор

20 Метров, Т-тюнер

20 Метров, Трансформатор

20 Метров, Коаксиал не подключен

15 Метров, Т-тюнер

15 Метров, Трансформатор

15 Метров, Коаксиал не подключен

10 Метров, Т-тюнер

10 Метров, Трансформатор

10 Метров, Коаксиал не подключен

Итоговый результат сравнения лучше показать в таблице:

Здесь часто результат от трансформатора лучше, чем от тюнера, а на ВЧ возможен прекрасный приём даже без подключенной антенны и устройств согласования!

Разница по приёму через согласующее и трансформатор незначительная. Хорошо заметна слабость эффективности передачи антенны на диапазоне 40М, и посредственная работа на диапазоне 20М, связано это с компактными размерами рамки. 40М почти не принимался уже на удалении 10 метров от маяка, 20М пропадал примерно с нескольких десятков метров. Работа на 15М и 10М хорошая, с приемником Tecsun PL-365 удалось принимать сигнал от маяка на расстоянии около 500 метров! 

Традиционно проверил работу луча через согласующее и трансформатор с помощью коротких CW передач.  

Зелёным цветом - согласующее устройство, фиолетовым цветом - трансформатор. Жирным пометил то, что сравнить можно... и в итоге ES5PC опровергает потери в феррите, а RN4WA подтверждает в 3-4 дБ. Опираться на такую оценку нельзя.

Для дальнейшего изучения работы выполнил суточное включение маяка CW/WSPR для диапазонов 40-20-15-10 метров. Излучая мощность порядка 20-23 дБм. Здесь принципиально интересно получить максимально далекую регистрацию сигнала. 

В CW получены рядовые односкачковые регистрации на 1000-2500 км в EU.  Отметил маркером регистрацию 3 гармоники от передачи на 40М. Сказывается слабость выходного фильтра низких частот (ФНЧ) в маяке. 
В WSPR получены межконтинентальные регистрации.
Диапазон 20М
или

ZL1KFM в утреннее время, 16242 км, OС! Скорее всего по прямой
Диапазон 15М
 
VK7JJ, в вечернее время 14799 км, OC! Не понятно, что тут с отрисовкой тени день/ночь, на мой взгляд рисунок с ошибкой, в указанное время у меня уже вечереет. Здесь вечернее время, поэтому можно предположить прохождение по дальнему пути (через антипод)
ZD7GB, ближе к местному полудню, 8960 км, AF! На островах святой Елены.
N2YCH, вечером, 7433 км, NA. 
На диапазонах 10 и 40 только односкачковые связи в EU 
Итак:
10М
TimestampCallMHzSNRDriftGridPwrReporterRGridkmazMode
 2025-01-10 14:08  R2AJA  28.126207  -24  -4  KO85xt  0.2  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 13:20  R2AJA  28.126207  -26  -4  KO85xt  0.2  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 14:40  R2AJA  28.126207  -21  -3  KO85xt  0.2  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 08:00  R2AJA  28.126203  -24  -4  KO85xt  0.2  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 15:28  R2AJA  28.126207  -23  -4  KO85xt  0.2  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 14:24  R2AJA  28.126207  -30  -4  KO85xt  0.2  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 08:16  R2AJA  28.126203  -27  -4  KO85xt  0.2  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 13:04  R2AJA  28.126208  -27  -3  KO85xt  0.2  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 15:12  R2AJA  28.126207  -28  -4  KO85xt  0.2  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 10:40  R2AJA  28.126209  -28  -4  KO85xt  0.2  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 12:32  R2AJA  28.126209  -23  -3  KO85xt  0.2  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 09:20  R2AJA  28.126207  -24  -4  KO85xt  0.2  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 12:48  R2AJA  28.126208  -29  -4  KO85xt  0.2  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 11:28  R2AJA  28.126210  -28  -4  KO85xt  0.2  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 13:52  R2AJA  28.126207  -27  -4  KO85xt  0.2  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 14:56  R2AJA  28.126207  -20  -4  KO85xt  0.2  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 10:24  R2AJA  28.126209  -29  -3  KO85xt  0.2  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 10:40  R2AJA  28.126172  -22  -4  KO85xt  0.2  EI7GL  IO51tu  3014  281  W-2 
 2025-01-10 10:56  R2AJA  28.126170  -19  -4  KO85xt  0.2  EI7GL  IO51tu  3014  281  W-2 
 2025-01-10 15:28  R2AJA  28.126188  -21  -3  KO85xt  0.2  EI7GL  IO51tu  3014  281  W-2 
 2025-01-10 07:44  R2AJA  28.126187  -20  -4  KO85xt  0.2  EI7GL  IO51tu  3014  281  W-2 
 2025-01-10 11:28  R2AJA  28.126169  -21  -4  KO85xt  0.2  EI7GL  IO51tu  3014  281  W-2 
 2025-01-10 15:44  R2AJA  28.126188  -14  -3  KO85xt  0.2  EI7GL  IO51tu  3014  281  W-2 
 2025-01-10 12:00  R2AJA  28.126167  -17  -4  KO85xt  0.2  EI7GL  IO51tu  3014  281  W-2 
 2025-01-10 11:12  R2AJA  28.126171  -16  -3  KO85xt  0.2  EI7GL  IO51tu  3014  281  W-2 
 2025-01-10 08:00  R2AJA  28.126185  -19  -4  KO85xt  0.2  EI7GL  IO51tu  3014  281  W-2 
 2025-01-10 13:36  R2AJA  28.126174  -15  -1  KO85xt  0.2  EI7GL  IO51tu  3014  281  W-2 
 2025-01-10 08:48  R2AJA  28.126181  -18  -3  KO85xt  0.2  EI7GL  IO51tu  3014  281  W-2 
 2025-01-10 09:04  R2AJA  28.126180  -13  -4  KO85xt  0.2  EI7GL  IO51tu  3014  281  W-2 
 2025-01-10 13:20  R2AJA  28.126172  -19  -3  KO85xt  0.2  EI7GL  IO51tu  3014  281  W-2 
 2025-01-10 14:08  R2AJA  28.126179  -22  -4  KO85xt  0.2  EI7GL  IO51tu  3014  281  W-2 
 2025-01-10 12:32  R2AJA  28.126167  -14  -4  KO85xt  0.2  EI7GL  IO51tu  3014  281  W-2 
 2025-01-10 14:24  R2AJA  28.126181  -24  -3  KO85xt  0.2  EI7GL  IO51tu  3014  281  W-2 
 2025-01-10 09:52  R2AJA  28.126174  -24  -4  KO85xt  0.2  EI7GL  IO51tu  3014  281  W-2 
 2025-01-10 11:44  R2AJA  28.126168  -15  -4  KO85xt  0.2  EI7GL  IO51tu  3014  281  W-2 
 2025-01-10 10:08  R2AJA  28.126173  -20  -4  KO85xt  0.2  EI7GL  IO51tu  3014  281  W-2 
 2025-01-10 10:24  R2AJA  28.126172  -16  -4  KO85xt  0.2  EI7GL  IO51tu  3014  281  W-2 
 2025-01-10 14:40  R2AJA  28.126183  -16  -3  KO85xt  0.2  EI7GL  IO51tu  3014  281  W-2 
 2025-01-10 12:16  R2AJA  28.126167  -12  -4  KO85xt  0.2  EI7GL  IO51tu  3014  281  W-2 
 2025-01-10 10:36  R2AJA  28.073380  -23  -2  KO85xt  0.2  4X1DA  KM71mv  2669  186  W-2
 
Прохождение на запад весь световой день.

15М
TimestampCallMHzSNRDriftGridPwrReporterRGridkmazMode
 2025-01-10 12:44  R2AJA  21.096195  -23  -2  KO85xt  0.2  VK7JJ  QE38lr  14799  103  W-2 
 2025-01-10 08:12  R2AJA  21.096121  -26  -2  KO85xt  0.2  ZD7GB  IH74db  8960  222  W-2 
 2025-01-10 12:28  R2AJA  21.096197  -23  -2  KO85xt  0.2  N2YCH  FN31jg  7433  310  W-2 
 2025-01-10 12:28  R2AJA  21.096196  -19  -2  KO85xt  0.2  W1BW  FN54nh  6952  309  W-2 
 2025-01-10 12:44  R2AJA  21.096196  -29  -2  KO85xt  0.2  W1BW  FN54nh  6952  309  W-2 
 2025-01-10 15:56  R2AJA  21.096193  -31  -2  KO85xt  0.2  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 15:08  R2AJA  21.096195  -24  -2  KO85xt  0.2  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 14:04  R2AJA  21.096194  -15  -2  KO85xt  0.2  TF4M  HP85fp  3360  314  W-2 
 2025-01-10 11:24  R2AJA  21.096197  -25  -2  KO85xt  0.2  TF4M  HP85fp  3360  314  W-2 
 2025-01-10 06:52  R2AJA  21.096171  -23  -2  KO85xt  0.2  RA9UIP  NO33qt  3107  73  W-2 
 2025-01-10 08:28  R2AJA  21.096176  -18  -1  KO85xt  0.2  RA9UIP  NO33qt  3107  73  W-2 
 2025-01-10 08:44  R2AJA  21.096177  -23  -2  KO85xt  0.2  RA9UIP  NO33qt  3107  73  W-2 
 2025-01-10 09:16  R2AJA  21.096176  -25  -2  KO85xt  0.2  RA9UIP  NO33qt  3107  73  W-2 
 2025-01-10 09:32  R2AJA  21.096176  -18  -2  KO85xt  0.2  RA9UIP  NO33qt  3107  73  W-2 
 2025-01-10 12:28  R2AJA  21.096185  -27  -2  KO85xt  0.2  F8KGW  IN98ec  2801  269  W-2 
 2025-01-10 10:20  R2AJA  21.096196  -23  -2  KO85xt  0.2  F6BKT  JN23sh  2684  253  W-2 
 2025-01-10 10:20  R2AJA  21.096190  -19  -2  KO85xt  0.2  4X1DA  KM71mv  2669  186  W-2 
 2025-01-10 09:32  R2AJA  21.096189  -22  -2  KO85xt  0.2  4X1DA  KM71mv  2669  186  W-2 
 2025-01-10 10:04  R2AJA  21.096188  -20  -2  KO85xt  0.2  4X1DA  KM71mv  2669  186  W-2

Прохождение на NA и OC ближе к местному вечеру, а на AF в полдень. Один дальний скачек на восток утром, на запад вечером, на юг - днём. (классика)

20М
TimestampCallMHzSNRDriftGridPwrReporterRGridkmazMode
 2025-01-10 06:32  R2AJA  14.097180  -23  0  KO85xt  0.2  ZL1KFM  RF72no  16242  75  W-2 
 2025-01-10 06:32  R2AJA  14.097180  -24  0  KO85xt  0.2  VK4EMM  QG62lr  14029  86  W-2 
 2025-01-10 06:48  R2AJA  14.097179  -26  0  KO85xt  0.2  VK4EMM  QG62lr  14029  86  W-2 
 2025-01-10 07:20  R2AJA  14.097162  -24  0  KO85xt  0.2  KD2OM  FN12gx  7472  314  W-2 
 2025-01-10 12:08  R2AJA  14.097186  -25  0  KO85xt  0.2  W1/AJ8S  FN44mf  7059  311  W-2 
 2025-01-10 07:20  R2AJA  14.097183  -24  0  KO85xt  0.2  W1/AJ8S  FN44mf  7059  311  W-2 
 2025-01-10 12:08  R2AJA  14.097183  -25  -1  KO85xt  0.2  W1BW  FN54nh  6952  309  W-2 
 2025-01-10 06:48  R2AJA  14.097180  -12  0  KO85xt  0.2  TF4M  HP85fp  3360  314  W-2 
 2025-01-10 07:04  R2AJA  14.097179  -19  0  KO85xt  0.2  TF4M  HP85fp  3360  314  W-2 
 2025-01-10 12:24  R2AJA  14.097165  -12  0  KO85xt  0.2  RA9UIP  NO33qt  3107  73  W-2 
 2025-01-10 12:08  R2AJA  14.097165  -16  0  KO85xt  0.2  RA9UIP  NO33qt  3107  73  W-2 
 2025-01-10 12:56  R2AJA  14.097166  -17  0  KO85xt  0.2  RA9UIP  NO33qt  3107  73  W-2 
 2025-01-10 05:12  R2AJA  14.097167  -20  0  KO85xt  0.2  RA9UIP  NO33qt  3107  73  W-2 
 2025-01-10 11:36  R2AJA  14.097164  -15  -1  KO85xt  0.2  RA9UIP  NO33qt  3107  73  W-2 
 2025-01-10 05:44  R2AJA  14.097166  -13  0  KO85xt  0.2  RA9UIP  NO33qt  3107  73  W-2 
 2025-01-10 06:00  R2AJA  14.097167  -16  0  KO85xt  0.2  RA9UIP  NO33qt  3107  73  W-2 
 2025-01-10 06:32  R2AJA  14.097163  -17  0  KO85xt  0.2  RA9UIP  NO33qt  3107  73  W-2 
 2025-01-10 06:48  R2AJA  14.097166  -15  0  KO85xt  0.2  RA9UIP  NO33qt  3107  73  W-2 
 2025-01-10 10:48  R2AJA  14.097166  -10  0  KO85xt  0.2  RA9UIP  NO33qt  3107  73  W-2 
 2025-01-10 07:04  R2AJA  14.097168  -14  0  KO85xt  0.2  RA9UIP  NO33qt  3107  73  W-2 
 2025-01-10 11:52  R2AJA  14.097164  -16  0  KO85xt  0.2  RA9UIP  NO33qt  3107  73  W-2 
 2025-01-10 12:40  R2AJA  14.097165  -14  0  KO85xt  0.2  RA9UIP  NO33qt  3107  73  W-2 
 2025-01-10 08:24  R2AJA  14.097169  -17  0  KO85xt  0.2  RA9UIP  NO33qt  3107  73  W-2 
 2025-01-10 07:52  R2AJA  14.097171  -11  0  KO85xt  0.2  RA9UIP  NO33qt  3107  73  W-2 

Прохождение на NA утром и вечером, на OC утром. На один дальний скачек восток и запад в течении светового дня.

40М
TimestampCallMHzSNRDriftGridPwrReporterRGridkmazMode
 2025-01-10 21:24  R2AJA  7.040165  -23  0  KO85xt  0.1  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 21:56  R2AJA  7.040165  -25  0  KO85xt  0.1  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 05:56  R2AJA  7.040166  -25  1  KO85xt  0.1  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 19:16  R2AJA  7.040166  -27  1  KO85xt  0.1  EA8BFK  IL38bo  5060  255  W-2 
 2025-01-10 14:44  R2AJA  7.040167  -24  0  KO85xt  0.1  TF4M  HP85fp  3360  314  W-2 
 2025-01-10 15:48  R2AJA  7.040204  -25  0  KO85xt  0.1  EI4ACB  IO62xx  2817  282  W-2 
 2025-01-10 00:52  R2AJA  7.040204  -18  0  KO85xt  0.1  EI4ACB  IO62xx  2817  282  W-2 
 2025-01-10 01:24  R2AJA  7.040204  -26  0  KO85xt  0.1  EI4ACB  IO62xx  2817  282  W-2 
 2025-01-10 02:12  R2AJA  7.040204  -23  1  KO85xt  0.1  EI4ACB  IO62xx  2817  282  W-2 
 2025-01-09 21:56  R2AJA  7.040208  -26  0  KO85xt  0.1  EI4ACB  IO62xx  2817  282  W-2 
 2025-01-09 22:12  R2AJA  7.040208  -25  0  KO85xt  0.1  EI4ACB  IO62xx  2817  282  W-2 
 2025-01-10 00:36  R2AJA  7.040204  -26  1  KO85xt  0.1  EI4ACB  IO62xx  2817  282  W-2 
 2025-01-10 01:08  R2AJA  7.040204  -24  0  KO85xt  0.1  EI4ACB  IO62xx  2817  282  W-2 
 2025-01-10 00:20  R2AJA  7.040205  -21  0  KO85xt  0.1  EI4ACB  IO62xx  2817  282  W-2 
 2025-01-10 06:28  R2AJA  7.040209  -25  0  KO85xt  0.1  EI4ACB  IO62xx  2817  282  W-2 
 2025-01-09 23:00  R2AJA  7.040206  -28  0  KO85xt  0.1  EI4ACB  IO62xx  2817  282  W-2 
 2025-01-10 06:44  R2AJA  7.040208  -24  0  KO85xt  0.1  EI4ACB  IO62xx  2817  282  W-2 
 2025-01-10 01:56  R2AJA  7.040204  -27  1  KO85xt  0.1  EI4ACB  IO62xx  2817  282  W-2 
 2025-01-10 16:36  R2AJA  7.040204  -24  1  KO85xt  0.1  EI4ACB  IO62xx  2817  282  W-2 
 2025-01-09 23:32  R2AJA  7.040206  -28  0  KO85xt  0.1  EI4ACB  IO62xx  2817  282  W-2 
 2025-01-10 15:32  R2AJA  7.040205  -23  0  KO85xt  0.1  EI4ACB  IO62xx  2817  282  W-2


Один скачек на запад проходит с вечера (19:36 местного) до утра (9:28 местного)

Первая связь проведена с  R4NCU 11:55 MT 07/01/2025 339 <> в логе

Пример сигнала UA4NU + QSO 08/01/2025
Выводы: 

1. Существенных отличий в работе этого луча с наклоном на более высокой высоте от работы более длинного луча на низкой высоте не заметил. Такой же большой уровень шума и уверенная работа на передачу. 

2. При сравнении луча с магнитной рамкой (ML) важно запомнить, что минимальный диаметр рамки для работы на передачу составляет 80 см для диапазона 20 м. Эта цифра получена из практических попыток создания работающей передающей ML. (Длину волны в метрах умножаем на 4, и получаем ответ в сантиметрах для диаметра рамки). Сравнение по приёму рамки и луча будет объективным, при расположении обоих антенн примерно на одной высоте и в открытом пространстве, тогда по приёму они будут сопоставимы, однако часто рамка находится в здании, а луч всегда снаружи, поэтому LW чаще покажет лучший прием или большее количество регистраций сигналов. 

3. При настройке тюнером важно не попасть в область эфемерной настройки, когда VNA показывает, КСВ близкий к 1, но c неправдоподобно широкой полосой. Для проверки правильности настройки, надо помнить, что полоса по уровню КСВ=2 должна быть порядка 100-300 КГц, а при подключении трансивера слышен приличный фоновый шум. При передаче, КСВ по показаниям трансивера должно быть близким к показаниям VNA. При фантомной настройке шум может быть снижен (как при отключенном кабеле), а КСВ трансивера сильно отличаться, при этом мощность все равно уходит в тюнер (преобразование в тепло). 

 4. Разные тесты сравнения относительных потерь в тюнере (LC на воздушных элементах) и ферритовом трансформаторе показали величину больших потерь у трансформатора от 0.5 дБ до 2.5 дБ в диапазоне от 7 до 21 МГц. Для приёма слабо критично, а для передачи следует помнить о нагреве ферритового кольца. Нагрев этот есть и вполне осязаемый. Подал 25 Вт на 1 минуту, 14 МГц. Кольцо - раскалённое, но КСВ держало стабильным. Нужно понимать, что до половины мощности может уходить на нагрев феррита (хорошо, если меньше).

5. Согласование с помощью трансформатора получено на диапазонах 40-20-12-10 М при длине луча около 20 метров, также скорее всего это получится и с лучами 40М, и 10М. Если же использовать лучи произвольной длины, например 7М или 15М, скорее всего одним трансформатором многодиапазонности на 40-20-12-10 М достигнуть не удастся

Дополнительная информация:

[1] Антенна "Длинный луч" в городе. Все секреты.

[2] Потери широкополосного трансформатора.

Материал подготовил: Лавриненков Игорь / R2AJA

Для связи с автором есть почта: R2AJA at MAIL RU