\"Израильский Форум,форум, израиль\" Израильский форум - Русский Форум в Израиле! русскоязычный форум многогранной тематики: Израиль, Медицина, Литературный клуб, Иврит, Работа,Секс , дружба , любовь,Компьютеры и технологии,Автофорум Израиля,Купля и Продажа Авто,Иммиграция в Канаду,США и т.д.,Учёба,Армия,Еврейская религия и традиция,Алия - абсорбция,Доска Барахолка Израиль,Работа в Израиле,Спортивный форум,Хобби и Коллекционирование,Литература и Искусство,Тель Авив,Знакомства в Израиле геи/лесби,дискретные знакомства в Израиле,доска объявлений,Знакомства в Израиле,Русская молодежь Израиля,частные эротические фотографии,Политика, Экономика,Фильмы Онлайн,

Израильский Форум форум израиль

Объявление

Адвокат Ави Аптекман Восооединение семей, БАГАЦы; Гражданство, иммиграция. 03-6136021 www.aptekman.co.il

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Израильский Форум форум израиль » Хобби и Коллекционирование » радиолюбители израиля-Любительское Радио


радиолюбители израиля-Любительское Радио

Сообщений 1 страница 19 из 19

1

тема предназначена для радиолюбителей. 
Любительское Радио

личные странички любителей

Тимофей Коновалов.
RV6LFE

http://www.qso.ru/index.html
Кто такие радиолюбители?
Наш мир заселен любителями - увлеченными людьми, посвящающими свой досуг какому-то любимому делу. Кого только не встретишь среди них. Книголюбы, коллекционеры, туристы, рыболовы, фотолюбители, рукодельники, садоводы... Порой энергия и мастерство, упорство в достижении поставленной цели увлеченных людей заставляют относиться к этим энтузиастам с глубоким уважением: один склеивает из спичек макет храма Василия Блаженного, другой готов обегать полгорода в поисках редкой почтовой марки или открытки.Истинные энтузиасты отдают любимому делу весь свой досуг, порой выкраивая время и за счет сна. Так что и одного увлечения вполне хватает - с избытком.
Есть, однако, увлечение совсем особого рода. Оно позволяет объединить воедино азарт охотника и страсть коллекционера, заставляет заниматься конструированием, требует умения говорить на иностранных языках, побуждает знакомиться с географией и радиотехникой. Вы, конечно, догадались, что речь идет о коротковолновом радиолюбительстве.
Любительская радиосвязь - это служба связи, используемая для целей самосовершенствования, взаимной связи и технических исследований, осуществляемых радиолюбителями, т.е. лицами, имеющими на это должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды (из Регламента радиосвязи).
Любительские радиостанции могут быть индивидуального и коллективного пользования. Индивидуальная радиостанция принадлежит конкретному радиолюбителю, устанавливается у него дома и только лично он имеет право на ней работать. Коллективная радиостанция устанавливается либо в помещении организации, либо дома у радиолюбителя (семейная радиостанция).

2

Азбука Морзе

Телеграфная азбука или "морзянка" - плод изобретения англичанина - Самуэла Морзе - используется в любительской радиосвязи и по сей день. Несмотря на появление компьютеров, и широкого распространения цифровых видов связи не только у профессионалов, но и у любителей, телеграф (или CW) остается одним из основных видов излучения.
Современные Лицензии на работу в эфире позволяют использовать некоторые любительские диапазоны и без знания телеграфа, однако могу авторитетно заявить, такие радиолюбители теряют значительную часть потрясающих ощущений, которые дарит нам мир Ham Radio. Как говорил известный полярник-радиолюбитель Эрнст Теодорович Кренкель (RAEM):
Радиолюбитель, незнающий телеграфа, - радиоинвалид...
Поскольку наше хобби весьма многогранно,то среди радиолюбителей встечаются и убежденные телеграфисты (CW ONLY) и противники этого вида излучения. Я не хочу вам ничего навязывать,а просто предлагаю попробовать все же изучить телеграф, а затем уже решать: пользоваться вам им или нет, тем более,что минимальные требования по приему CW необходимы для получения радиолюбительской лицензии 1-3 категории.
В азбуке морзе каждой букве соответствует комбинация из длинных посылок (тире) и коротких посылок (точек). За единицу длительности в телеграфной азбуке принимается длительность точки. Длительность тире равняется длительности трех точек. Пауза между знаками в букве - одна точка, а между буквами в слове 3 точки. Пауза между словами 7 точек.

http://www.qso.ru/morse.html

Для начала немного об аппаратуре. Если у вас дома стоит супер современный аудиоцентр с приемником на вещательный КВ-диапазон, то скорее всего, вы не услышите ни одного радиолюбителя. Параметры промышленных приемников, в музыкальных центрах, к сожалению, не обеспечивают толкового приема вообще (хотя я могу и ошибаться). Кроме того все промышленные приемники предназначены для приема амплитудной модуляции и не могут принимать любительские SSB-станции, не говоря уже о телеграфе. Если вы возмете старый транзисторный приемник типа "ВЭФ" или "Спидола" и соорудите "телеграфный гетеродин",описанный в журнале радио за 1981 год, то в диапазоне 41 метр, может быть(! именно, может быть) услышите какие-либо станции любителей.

   Выход здесь следующий: Вам необходимо "приобрести" какой-либо армейский приемник, типа Р-326, Р-323, Р-311, Р-309, Р-250 (он правда малость большеват по габаритам), Р-399 (это самый лучший на сегодня!) или другой имеющий возможность приема в режиме CW (ТЛГ) на коротких волнах. Эта аппаратура хоть и произведена лет 20-30 назад по характеристикам позволяет вести сносный прием на КВ! Как добыть такое оборудование, вопрос сложный и неоднозначный. Очень часто подобную аппаратуру списывают в военчасти, а можно просто дать объявление в местную газету - возможно, у кого-то дома это "железо" просто собирает на себя пыль!

Радиолюбителям выделено девять участков КВ диапазона:
160-метровый (1,81 - 2 МГц),
80-метровый (3,5 - 3,8 МГц),
40-метровый (7 - 7,2 МГц),
30-метровый (только телеграф 10,1 - 10,15 МГц),
20-метровый (14 - 14,35 МГц),
16-метровый (18,068 - 18,168 МГц),
15-метровый (21 - 21,45 МГц),
12-метровый (24,89 - 25,14 МГц),
10-метровый (28 - 29,7 МГц).
Коротковолновики применяют три основных вида работы: телеграф (CW), телефон с однополосной модуляцией (SSB) и радиолюбительский телетайп (RTTY).
Стремление уменьшить взаимные помехи при проведении любительских связей разными видами излучения привело к разделению частот внутри любительских диапазонов, приведенному здесь. Телеграф как создающий наименьшие помехи (полоса частот, занимаемая станцией при работе телеграфом, минимальна по сравнению с другими видами работы) разрешен на всех частотах диапазонов, однако основная масса телеграфных станций работает в участках, отведенных только для телеграфной работы. По решению конгресса IARU (Международного радиолюбительского союза) принято предложение освободить частоты 3,5—3,51 Мгц от связей внутри континента, выделив их только для дальних QSO.

3

Знаете, какая черта наиболее характерна для коротковолновиков? Вежливость! Они никогда не забудут поздороваться и попрощаться со своим корреспондентом, поблагодарить его за связь, а то и за QSL-карточку, которую тот пообещал прислать. Можно смело утверждать, что радиолюбительский язык - самый вежливый язык в мире. Еще одна особая черта любительской радиосвязи это краткость. Пространные радиосвязи продолжительностью по полчаса проводятся редко. Причин этому много - желающих сработать с дальней станцией всегда много, а время у вашего корреспондента может быть ограничено. Прохождение на КВ - капризно и может закончиться достаточно быстро, а значит и вы можете "потерять" дальнего корреспондента.

За основу в любительской радиосвязи принят английский язык. Именно от английских слов и выражений образован, так называемый радиолюбительский код или "Радиожаргон". Этот жаргон очень похож на интернетный, в котором конкретным предметам даны более короткие определения.В него входят несколько условных сочетаний букв, например, ANT - Антенна, YL - Девушка - оператор, BAND - Диапазон. И цифровые : 73 - наилучшие пожелания, 88 - любовь и поцелуй (шутка) и DX - дальняя редкая станция. Приведем некоторые другие, наиболее употребительные выражения радиожаргона: ABT - (about) около, приблизительно, BD (от bad - плохой), CFM (от confirm - подтверждать), CONDX (от conditions - условия), CUAGN (от see you again - встретимся снова), CQ - Общий вызов (внимание, всем !), CW - телеграф, FB (от fine business - превосходно), GLD (от glad - доволен), K - конец передачи (прием), PA (от power amplifier - усилитель мощности), SK - конец связи и т. д. Всего в радиожаргоне около 500 фраз и слов, но этого вполне хватает для того чтобы обменяться данными об аппартуре, достижениях в радио и погодных условиях. Полный список кодов для любительской радиосвязи приведен здесь.

Кроме этого, радиолюбители используют универсальный Q-код заимствованный из профессиональной связи. Данный код представляет собой комбинацию латинских букв, начиная с буквы Q (отсюда название). Если Q-код передается в вопросительной форме (со знаком вопроса при работе телеграфом), то это означает вопрос, а если без него - то соответсвтующий ответ. Полный список Q-кода приведен здесь.

Однако радиолюбители используют лишь небольшой набор Q-кода со своим значением кодовых фраз.
QRT - прекратите (прекращаю) передачу,
QRM - мешают помехи от других радиостанций,
QRN - мешают атмосферные помехи (грозовые разряды),
QRO - увеличение мощности передатчика,
QRP - уменьшение его мощности,
QRS - медленная передача,
QRX - подождите, я вас вызову.,
QRU - у меня для вас ничего нет,
QSL - подтверждение приема, а также радиолюбительская карточка-квитанция,
QSO - любительская радиосвязь,
QTH - местоположение радиостанции.
QTR - точное время…,
QSY - перейдите на иную частоту (меняю частоту).

Отдельным правилам подчинена передача позывных. Поскольку обычно это 5-6 букв латинского алфавита, то при их передачи используют фонетический алфавит.
A А Анна, Антон N Н Николай
B Б Борис O О Ольга
C Ц центр, цапля P П Павел
D Д Дмитрий Q Щ щука
E Е Елена R Р Роман, радио
F Ф Федор S С Сергей
G Г Галина T Т Тамара, Татьяна
H Х Харитон U У Ульяна
I И Иван V Ж жук
J Й Иван_краткий, йот W В Василий
K К киловатт, Константин X Ь знак, мягкий_знак, икс
L Л Леонид Y Ы игрек
M М Михаил, Мария Z З Зинаида, Зоя
На основании фонетического алфавита производится замена отдельных букв, длинными, хорошо различимыми в шумах и помехах эфира словами. При этом правильно принять позывной, или название населенного пункта, откуда работает радиолюбитель, становится намного проще.
Для передачи букв латинского алфавита на английском языке используется следующий фонетический алфавит:
A Alfa, America N Norway, November
B Bravo, Boston O Oscar, Ontario
C Charlie, Canada P Papa, Portugal
D Delta, Denmark Q Quebec, Queen
E Echo, Ecuador R Radio, Romeo
F Foxtrot, Florida S Sierra, Santiago
G Golf, Germany T Tango, Tokyo
H Hotel, Henry U Uniform, United
I Italy, India V Victoria, Victory
J Julliet, Japan W Wiskey, Washington
K Kilo, Kentuky X X-ray
L Lima, London Y Yankey, Yokohama
M Mike, Mexico Z Zebra, Zulu

4

Пример любительской радиосвязи
Довольно часто, если не в большинстве случаев, основную ценность для коротковолновика представляет сам факт установления связи с новой территорией, с интересным корреспондентом и т. д. Обмен подробной информацией при этом не нужен, связь может быть короткой. Это, кстати, имеет и другую положительную сторону: при коротких связях большее число желающих сможет записать в свой актив редкого корреспондента. Содержание такой связи укладывается в некий трафарет, формальную схему. Вот как проходит, к примеру, "типовая" телефонная связь на русском языке. Один из коротковолновиков (присвоим ему московский позывной UA3AAA услышал в эфире общий вызов, даваемый станцией, скажем UA0LAA ("Всем, всем, здесь UA0LAA…"). По позывному он сразу определил, что это — любительская радиостанция из Приморского края (0L), и захотел установить с ней связь. Ему повезло: дальневосточник услышал вызов москвича и охотно на него ответил. По традиции в начале и в конце каждого сеанса корреспонденты несколько раз передают оба позывных “по буквам” для уверенности в правильности принятия позывного.

UA0LAA, здесь UA3AAA, Ульяна, Анна, три, Анна, Анна, Анна, прошу ответить, прием.
UA3AAA здесь UA0LAA. Добрый день, спасибо за вызов ! Очень рад встретиться в эфире впервые. Вас принимаю очень громко, пять, девять. Здесь город Владивосток, мое имя Владимир. Как приняли? UA3AAA, здесь UA0LAA. На приеме.
UA0LAA, здесь UA3AAA. Здравствуйте, Владимир! Также очень рад нашему знакомству. Оценка ваших сигналов — пять, восемь. Я нахожусь в Москве, мое имя Юрий. Прошу прислать Вашу QSL-карточку. Большое спасибо за QSO, желаю вам всего наилучшего, 73 ! UA0LAA, здесь UA3AAA. конец связи, до свидания.
UA3AAA, здесь UA0LAA. Отлично принято, Юрий! QSL-ка будет 100 процентов. Примите мои 73, до свидания ! UA3AAA здесь UA0LAA. SK.
   Послушать данную связь в оригинале можно скачав этот файл.
   По этой же схеме может быть проведено “типовое” QSO (вы помните, по коду QSO -это любительская радиосвязь) на английском языке. Вот например как выглядит пример радиосвязи между UA3AAA и G2BB, которое можно также послушать, скачав этот файл. G2BB дает общий вызов CQ (си-кью) :

CQ, CQ, CQ !!! here is G2BB, G2BB, Golf-Two-Bravo-Bravo calling and tuning.
G2BB from UA3AAA, Uniform-Alfa-Three-Alfa-Alfa-Alfa. Standing by !
UA3AAA this is G2BB. Good Afternoon, my dear friend. Thanks a lot.Your signals is five-nine in London ! My name is John. Back to you. UA3AAA here is G2BB. Go ahead.
G2BB from UA3AAA. Hello John ! Very glad to nice QSO. Your signals are five and nine too. I'm lokated in Moskow. My name is Yuri. I'd be very pleased to receive you QSL-card. Now won't to keep you. Wish you all the very best, 73 and see you again. G2BB from UA3AAA. Good bye, John.
UA3AAA here is G2BB for the final. All o'kay, Yuri. My QSL will be sure. Thank you for a nice QSO, 73 So long, Yuri. Bye-bye. UA3AAA here is G2BB signing off and clear.
   Такая связь занимает около трех минут. Для QSO между не столь редкими корреспондентами это обычное явление. Но вот в эфире зазвучал экзотический позывной немецкой радиоэкспедиции на остров Гернси, что находится примерно в проливе Ла-манш между Великобританией и Францией GU/DL5MTS. Мгновенно на частоте образуется "толпа" зовущих станций, так называемый pile-up (куча-мала, свалка). Тут надо спешить: ведь неизвестно, как долго продлится хорошее прохождение и сколько времени может уделить работе в эфире экспедиция. Чтобы дать возможность сработать всем, время связи сокращается до минимума. Вот например греческой станции SV1CEI удается прорваться сквозь толпу желающих (часть его позывного услышали на о.Гернси):
GU/DL5MTS from SV1CEI SV1CEI over.
Please, only SV1-station, only the SV1-station go ahead.
QSL, this is SV1CEI, SV1CEI, Your fifty, nine. Over.
O'kay, SV1CEI. You are five and two, five and two in Guernsey. 73! Bye!
   Скачав этот файл для прослушивания, вы поймете, что на практике все осложняется еще и толпой зовущих стаций. Имеено по этому большинство станций передает свой позывной не полностью, а лишь последние две буквы. И лишь убедившись,что DX корреспонден ответил именно ему, передает полный позывной.
   Вот еще короткий пример любительской радиосвязи в данном файле. Украинский полярник Павел,находящийся на зимовке в Антарктиде обрабатывает "толпу станций" в диапазоне 14 Мгц. А здесь зафиксирована слаженная работа оператора по имени Pai из Индии, при работе со станциями Европы.

    Необходимый минимум обмена информацией при радиосвязи это позывной кореспондента и оценка слышимости вашего сигнала, переданная им для Вас. Для того чтобы оценить сигналы корреспондента, коротковолновики применяют так называемую систему "RST" состоящую из трех (для телеграфа CW) или двух (для телефонии SSB) цифр. Первой - "R" -оценивается разборчивость сигнала по пятибалльной шкале , второй - "S" - сила сигнала по девятибалльной шкале, третьей - "Т" -(тон)-качество тона телеграфного сигнала по девятибалльной шкале.
R (баллов) Разборчивость
5 Принимается все полностью
4 Теряются отдельные слова
3 Прием с большим трудом

S (баллов) Громкость
9 Очень громкие сигналы
8 Громкие сигналы
7 Умеренно громкие сигналы
6 Прием с небольшим напряжением
5 Прием со средним напряжением
4 Прием с большим напряжением
3 Прием на грани возможного

T (баллов) Качество тона
9 Чистый музыкальный тон
8 Слегка искаженный тон
7 Искаженный тон
   На практике содержание QSO может несколько отличаться от нарисованной нами схемы. Некоторые коротковолновики, например, после приветствия сразу же представляются собеседнику, называя свое имя. Иногда по своей инициативе любители сообщают мощность передатчика, тип антенны, информируют о погоде (более подробные сведения о радиостанции, условиях прохождения и т. п., как правило, передаются только по запросу корреспондента). Довольно часто к просьбе прислать QSL-карточку присоединяется совет, каким способом это лучше всего сделать (через QSL-бюро национальной радиолюбительской организации, через посредника, так называемого QSL-менеджера и т. п.).

   Из сказанного можно сделать вывод: для того чтобы проводить любительские радиосвязи, весьма желательно знать разговорный английский язык. А как быть, если вы знаете не английский, а французский? Ну и что ж, по крайней мере, с коротковолновиками Франции вы будете работать на их языке. Кстати, французский распространен в ряде стран Африки и в Канаде. А, зная испанский, вы сможете разговаривать с радиолюбителями многих стран Южной Америки. Однако изучить хотя бы основы английского языка все же необходимо, чтобы иметь возможность проводить связь с коротковолновиками любой страны. Сделать это не так уж трудно, следует лишь запомнить набор стандартных фраз любительской радиосвязи да поработать над их произношением. Естественно, если вы собираетесь использовать только телеграф, серьезного изучения иностранного языка не требуется, надо знать лишь язык кодовых сокращений.
   Ну а об этом виде любительской радиосвязи нужно говорить особо >>...

http://www.qrz.ru/beginners/qso2.shtml

5

Изучение телеграфной азбуки

В приведенной ниже таблице указаны напевы для букв телеграфной азбуки, которые и стоит запоминать. Каждый напев начинается на соответствующюю букву, слоги с гласными буквами "О" и "А" пропеваются протяжно, обозначая длинную посылку (тире), а все остальные коротко (точки):
A А Ай-даа! N Н Ноо-мер
B Б Баа-ки те-кут O О Оо-коо-лоо
C Ц Цаа-пли наа-ши P П Пи-лаа поо-ёт
D Д Даа и-ди Q Щ Щаа ваам не Шаа
E Е Есть R Р Ре-шаа-ет
F Ф Фи-ли-моон-чик S С Си-не-е
G Г Гаа-раа-жик T Т Таак
H Х Хи-ми-чи-те U У У-нес-лоо
I И И-ди V Ж Я бук-ва Жее
J Й Йош-каа-роо-лаа W В Ви-даа-лаа
K К Каак де-лаа? X Ь Тоо мяг-кий знаак
L Л Ли-шаай-ни-ки Y Ы ЫЫ не наа-доо
M М Маа-маа Z З Заа-каа-ти-ки

1 И-тооль-коо оод-наа 6 Поо шес-ти-бе-ри
2 Две не хоо-роо-шоо 7 Даа-Даа- се-ме-ри
3 Три те-бе маа-лоо 8 Воось-моо-гоо и-ди
4 Чет-ве-ри-те-каа 9 Наа-ноо-наа-ноо-ми
5 Пя-ти-ле-ти-е 0 Нооль-тоо оо-коо-лоо

   Разумеется, это только пример напевов, вы можете использовать свои, лишь бы они вызывали у вас ассоциации с верными буквами. Лучше всего изучать телеграф в местном радиоклубе. Куда вам необходимо будет обратиться в любом случае для получения лицензиий, сдачи экзаменов или просто дружеских советов. Если вы проживаете далеко от ближайшего радиоклуба, вы можете записать пару аудиокасет с азбукой морзе и прослушивать их дома самостоятельно. Конечно, в этом случае изучить телеграф будет сложнее, но при желании можно достичь всего!
   Если вы не знаете, где расположен ваш городской радиоклуб - постарайтесь найти местного радиолюбителя. Если вы где-либо обнаружите, большое количество необычных антенн (отличных от телевизионных) в обычном жилом квартале, и несколько фидеров (антенных кабелей) входящих в окно жилого дома -можно с большой долей вероятности сказать, что там живет радиолюбитель. Попробуйте вежливо зайти к нему и задать интересующие вас вопросы. Ваш покорный слуга поступил именно так в в январе 1988 года. Подозреваю,что сейчас несколько иные времена и дверь Вам могут просто не открыть из соображений безопасноти, но попытаться можно!

   Еще один способ изучения телеграфа - компьютер. Я где-то в Сети видел ссылку на бесплатную программу для изучения CW по ДОСААФовской методике (считается одной из лучших). Поищите,ее, как только я ее найду, я добавлю ссылку прямо вот сюда!!! Программа сделана очень неплохо, и ее использование наверняка даст эффект. Есть еще один способ лишить себя трудностей при изучении CW - заставить принимать CW компьютер через звуковую карту! Tогда выход приемника необходимо подключить ко входу "Line-in" звуковой карты и сказать потрясающюю программу от Сергея UA9OSV http://www.dxsoft.com. Там же вы можете скачать и программу для автоматической передачи кода морзе.
http://www.qrz.ru/beginners/band.shtml
   Ну вот,я надеюсь у Вас уже появилось желание послушать "живой" любительский эфир

6

http://www.cqham.ru/aimage49.gif
Сервер Кубанских радиолюбителей
http://www.cqham.ru/aimage49.gif

7

Начинающему радиолюбителю - коротковолновику.
Частотное планирование любительских диапазонов.
http://www.cqham.ru/images/bandplan.gif
Двадцать один вопрос
начинающего радиолюбителя
Стандарты частот в эфире

Даже самые точные ультрасовременные промышленные приборы нуждаются в периодическом тарировании – проверке на соответствие стандартам точности. Радиолюбительские частотомеры, цифровые шкалы и прочее, тоже нуждаются в сверке (причём, чем чаще, тем лучше) со стандартами частот, которые стóят недёшево и весьма редки на профессиональном рынке, не говоря о любительском. Где выход из сложившейся ситуации? Как, работая, например, в DX-участках диапазонов, не “вылезть” вообще за рамки разрешённого?

На коротких волнах, да и кое-где - на УКВ, работают специальные радиостанции, которые посылают в эфир стандартный набор сигналов, позволяющих, при сверке с ними, не только очень точно выставлять частоты, но и время, параметры импульсных сигналов…

Стандартные частоты и станции вещания

Частота, МГц

Длина волны, м

Код (Позывной)

QTH станции

Страна

Мощность, кВт

60 кГц

5000

MSF

Рагби

Англия

-

60 кГц

5000

WWVB

Колорадо

США

-

75 кГц

4000

HBG

-

Швейцария

-

77,5 кГц

3871

DCF77

Майнфлинген

ФРГ

-

1,5

200

HD210A

Гуаякиль

Эквадор

-

2,5

120

MSF

Рагби

Англия

0,5

2,5

120

WWV

Форт Коллинз

США

2,5

2,5

120

WWVH

Кекаха

США

5

2,5

120

ZLF

Веллингтон

Новая Зеландия

-

2,5

120

RCH

Ташкент

Узбекистан

1

2,5

120

JJY

-

Япония

-

2,5

120

ZUO

Олифантсфонтен

ЮАР

-

3,33

90,09

CHU

Оттава

Канада

3

3,81

78,7

HD210A

Гуаякиль

Эквадор

-

4,5

66,67

VNG

Виктория

Австралия

-

4,996

60,05

RWM

Москва

Россия

5

5

60

MSF

Рагби

Англия

0,5

5

60

WWVB

Форт Коллинз

США

10

5

60

WWVH

Кекаха

США

10

5

60

ATA

Нью Дели

Индия

--

5

60

LOL

Буэнос-Айрес

Аргентина

2

5

60

IBF

Турин

Италия

5

5

60

RCH

Ташкент

Узбекистан

1

5

60

JJY

-

Япония

-

5

60

ZUO

Олифантсфонтен

ЮАР

-

5,004

59,95

RID

Иркутск

Россия

1

6,10

49,2

YVTO

Каракас

Венесуэла

-

7,335

40,9

CHU

Оттава

Канада

10

7,5

40

VNG

Линхарст

Австралия

5

7,6

39,4

HD210A

Гуаякиль

Эквадор

-

8

37,5

JJY

-

Япония

-

8,1675

36,73

LQB9

Буэнос-Айрес

Аргентина

5

9,996

30,01

RWM

Москва

Россия

-

10

30

MSF

Рагби

Англия

0,5

10

30

WWVB

Форт Коллинз

США

10

10

30

WWVH

Кекаха

США

10

10

30

BPM

Сиань

Китай

-

10

30

ATA

Нью Дели

Индия

-

10

30

JJY

-

Япония

-

10

30

LOL

Буэнос-Айрес

Аргентина

2

10

30

RTA

Новосибирск

Россия

5

10

30

RCH

Ташкент

Узбекистан

1

10,004

29,99

RID

Иркутск

Россия

1

12

25

VNG

Линхарст

Австралия

10

14,67

20,45

CHU

Оттава

Канада

3

14,996

20,01

RWM

Москва

Россия

8

15

20

WWVB

Форт Коллинз

США

10

15

20

WWVH

Кекаха

США

10

15

20

LOL

Буэнос-Айрес

Аргентина

2

15

20

RTA

Новосибирск

Россия

5

15

20

BPM

Сиань

Китай

-

15

20

ATA

Нью Дели

Индия

-

15

20

JJY

-

Япония

-

15,004

19,99

RID

Иркутск

Россия

1

16,384

18,31

-

Аллойс

Франция

2

17,55

17,09

LQC20

Буэнос-Айрес

Аргентина

5

20

15

WWVB

Форт Коллинз

США

2,5

100

3

ZUO

Олифантсфонтен

ЮАР

-

Как же произвести сверку двух частот в любительских условиях, не имея под рукой нуль-индикаторов и осциллографов. Во-первых, необходимо иметь приёмник на частоты, где работают радиостанции – стандарты частот; с одной стороны, лучше использовать более высокие значения стандартных частот, радиостанции на этих частотах можно принять в любой точке земного шара, с другой стороны, они позволяют корректировать частоту колебаний сверяемых генераторов по их гармоникам, что одновременно уменьшает ошибку настройки в номер гармоники раз. Во-вторых, необходимо найти радиостанцию, передающую стандартные частоты, принимаемую с достаточным уровнем в Вашей местности, убедиться по передаваемым ею, по сеансам в течении часа, позывным, та ли это станция, соответствие позывных и частот можно взять из таблицы, заметить время, когда эта радиостанция принимается достаточно громко, стабильно и без посторонних помех, определить рабочую полосу приёмника, обеспечивающую приём без помех, переключая фильтры в ПЧ. В-третьих, необходимо выбрать время работы радиостанции в часовом цикле, когда станция-стандарт передаёт немодулированную несущую. Для проверки, например, частотомера (если со стандартом не сравнивается частота или гармоника генератора тактовых импульсов (ГТИ) частотомера) потребуется генератор, частоту, которого будет измерять частотомер. Включив генератор, например, ГСС, устанавливаем его частоту по шкале частотомера, скажем, равной 15, 000 МГц, Находим на приёмнике сигнал нужной “стандартной” радиостанции в режиме приёма телеграфа, настраиваемся на сигнал несущей “по нулям”, затем, включаем режим приёма АМ (без телеграфного гетеродина), подносим выходной кабель ГСС ближе ко входу приёмника, в громкоговорителе приёмника появится свист с высотой биений между сигналами радиостанции-стандарта частоты и ГСС, вращая ручку настройки ГСС, сводим свист к “нулевым биениям” – исчезновению звука (при достаточном уровне сигналов и навыке можно “сводить” частоты с точностью до десятых и сотых долей герца на слух). Установив частотомер на максимальное разрешение, на его шкале наблюдаем ошибку настройки на стандартную частоту как разность между значением этой частоты и показанием частотомера. “Исправление” ошибки производят, вращая подстроечный элемент (например, ротор конденсатора) в схеме ГТИ частотомера до соответствия значению стандартной частоты на шкале частотомера. Теперь Вы можете надеяться на свой прибор, больших погрешностей он, будучи стабильным во времени, не даст. Время от времени, однако, его нужно сверять со стандартом частоты снова. Вышеописанную процедуру можно провести проще, если частота ГТИ ниже частоты стандарта в целое число раз и есть возможность подачи частоты ГТИ (точнее: её гармоники) на вход приёмника. Не нужен дополнительный генератор, а остальное, описано выше. Шкалы приёмопередатчиков можно корректировать подобным же образом со своими нюансами: так, используя, конвертеры для получения нужных частот стандартов, нужно сначала настроить или учесть частоты гетеродинов конвертеров, а затем уж настраивать шкалы.

Порой разобраться во всех тонкостях сигналов современных стандартов частот бывает непросто, тем более, что до унификации дело ещё не
дошло, поэтому привожу рисунки циклов работы этих станций, взятый как и таблица из [1].
http://www.cqham.ru/image3/trx_18_22_image001.gif
http://www.cqham.ru/image3/trx_18_22_image002.gif
http://www.cqham.ru/image3/trx_18_22_image002.gif
Рис.2. Два способа введения времени в 60-кГц передачу.

Средняя стандартная частота Рагби (MSF Rugby):

Время вводится в 60-кГц передачу двумя способами, показанными на Рис. 2.

Время медленного кода и информация данных передаются между 17 и 59 секундами минутного цикла в обычном BCD-кодировании. Время быстрого кода и данные BCD кодовой информации помещают в 500-микросекундное окно в первую секунду каждого цикла минутной длительности, как показано ниже на рисунке.

http://www.cqham.ru/trx_18_22.htm

Виктор Беседин (UA9LAQ) ua9laq@mail.ru

8

Антенный словарь

Аббревиатура - слово, образованное сокращением словосочетания и читаемое по алфавитному названию начальных букв или звуков [1].Активная антенна

Адгезия – сцепление поверхностей разнородных тел [1]. Благодаря адгезии возможно нанесение металлического покрытия на диэлектрики в целях создания различных радиотехнических деталей [34].

Азимут – угол в горизонтальной плоскости, отсчитываемый от некоторого направления, принятого за нулевое к направлению на объект [1].

Активная антенна – антенна, служащая для целей приема или передачи, непосредственно при работе с которой используется активный элемент, который установлен непосредственно на антенне [27]. Активная антенна является по сути отдельным узлом радиотехнического устройства и может быть выполнена с использованием методов печатного монтажа. Активные антенны широко используют в фазированных антенных решетках различных радиотехнических устройств [27] .Радиолюбители наиболее часто используют приемные активные антенны [2], хотя в последние годы встречаются описания активных передающих радиолюбительских антенн [2]. Антенна Куликова

Амплитудная модуляция (АМ) – модуляция, при которой незатухающие колебания изменяются по амплитуде в соответствии с модулирующими его колебаниями более низкой частоты [10].

Анизотропная среда – среда, свойства которой отличны в разных направлениях[29].

Антенна yagi (радиолюбительский жаргон) – то же самое, что антенна Яги [2] (см.: антенна Яги). Антенноскоп

Антенна Бевереджа (Beverage) – антенна в виде длинного провода расположенного на небольшой высоте относительно земли и нагруженная на одном из ее концов на сопротивление, называемое “сопротивлением нагрузки”, или просто “нагрузка”, равное примерно волновому сопротивлению антенны – 600 Ом. Названа в честь ее изобретателя H.H. Beverage. Первая антенна Beverage была испытана в 1923 году, и была длиной 10 миль [13]. Ранее антенна Beverage использовалась как на передачу так и на прием, сейчас же ее используют в профессиональных центрах радиосвязи только на прием. Радиолюбители используют антенну Beverage как на прием, так и на передачу[11].

Антенна бегущей волны (АБВ) – антенна, в полотне которой при ее работе устанавливается режим бегущей волны [3] (см. бегущая волна). Это апериодические антенны, типичный представитель АБВ – антенна Бевереджа, антенна типа Т2FD, нагруженная антенна.

Антенна вертикальная – см.: вертикальные антенны.

Антенна горизонтальная – см.: горизонтальные антенны [29].

Антенна зенитного излучения (АЗИ) – антенна, диаграмма направленности которой близка к сфере, лежащей на поверхности земли. При этом основная мощность излучения направлена в зенит. Используют для местного КВ вещания, для служебной КВ-радиосвязи на небольшие расстояния. АЗИ могут быть выполнены как в виде простых укороченных вибраторов на крыше автомобиля служебной (или военной) связи, так и в виде сложной конструкции, обеспечивающей какую-либо необходимую поляризацию работы антенны – круговую, линейную[9].

Антенна зеркальная – см.: зеркальная антенна[14].

Антенна Куликова – гибкая штыревая антенна, которая состоит из гибкого стального троса, на который нанизаны алюминиевые катушки. Трос одним концом закреплен в основании антенны, к другому концу припаяна верхняя катушка антенны. В рабочем положении антенны трос натянут. За счет действия пружины амортизатора, находящейся в сжатом состоянии, катушки плотно примыкают друг к другу и образуют гибкий, устойчивый вертикальный штырь. Натяжение троса регулируется за счет изменения длины компенсатора. Антенну можно сложить, ослабив натяжение троса с помощью шарнира. После ослабления троса антенне может быть придана любая конфигурация, удобная для хранения или транспортировки. Антенна Куликова используется в войсках, возимых радиостанциях различных служб. Радиолюбители используют антенну Куликова для работы на СВ, для создания автомобильных передающих антенн КВ диапазона [2].

Антенна линзовая – см.: линзовые антенны.

Антенна логопериодическая – см.: логопериодическая антенна.

Антенна магнитная – см.: магнитная антенна.

Антенна Надененко – то же самое, что и диполь Надененко (см.: диполь Надененко) [9].

Антенна поверхностной волны – в механизме излучения этих антенн основную роль играет так называемая поверхностная волна. Эта волна распространяется вдоль антенны и взаимодействуя при этом с ее элементами формирует излучение антенны. Продольная физическая длина антенн поверхностных волн в направлении излучения обычно больше длины волны, на которой работает антенна. Характеристики этой антенны определяются условиями распространения волны вдоль антенны, которые определяются способом питания элементов, с которыми взаимодействует поверхностная волна. Типичными представителями антенн поверхностных волн является антенна Яги, логопериодическая антенна [31].

Антенна рамочная – см.: рамочная антенна.

Антенна рефлекторная – см.: рефлекторная антенна[14].

Антенна рупорно-параболическая – см.: рупорно-параболическая антенна.

Антенна типа "Г" или " Г-образная " антенна (радиолюбительский жаргон) – антенна, полотно которой выполнено в виде буквы Г [2].

Антенна типа "Т" или " Т-образная " антенна (радиолюбительский жаргон) – антенна, полотно которой выполнено в виде буквы Т [2].

Антенна типа "квадрат" (радиолюбительский жаргон) – антенна, полотно которой выполнено в форме квадрата [2].

Антенна типа “Jim Slim” - (радиолюбительский жаргон) то же самое, что антенна типа J [2]. (см.: антенна типа J).

Антенна типа “Lazy J” - (радиолюбительский жаргон) то же самое, что антенна типа J [2]. (см.: антенна типа J).

Антенна типа “цепеллин” (радиолюбительский жаргон) – Классическая “цепеллин” антенна, представляет собой простой полуволновый вибратор, который питается с одного конца через двухпроводную настроенную линию передачи.Один провод линии передачи подключается к вибратору, а второй изолируется от него. Длина линии передачи должна быть длиной l /4 или быть кратной длине l /4. На излучающем конце антенны всегда максимум напряжения [3].

Антенна типа GP (радиолюбительский жаргон) – антенна выполненная в виде несимметричного заземленного вибратора (Ground Plane). Если размер антенны не указывается, то подразумевается, что длина штыря антенны GP составляет ¼λ [2].

Антенна типа i. V. (радиолюбительский жаргон) – то же самое, что и инвертор [2]. антенна

Антенна типа J - (радиолюбительский жаргон) антенна, форма полотна которой похожа на латинскую букву J. Нижняя часть этой буквы представляет собой закрытый четвертьволновый резонатор, к которому подключен фидер питания в его нижних точках, , в которых входное сопротивление резонатора равно волновому сопротивлению фидера питания. Открытая часть J-антенны представляет собой несимметричный штыревой вибратор, питающийся напряжением и имеющим высокое входное сопротивление. Длина этого вибратора кратна λ/2. Четвертьволновый резонатор производит согласование высокоомного входного сопротивления излучателя с низким сопротивлением фидера питания [2]. Радиолюбители обычно используют эту антенну для работы на УКВ, но ее возможно использовать и на КВ-диапазонах [22]. Часто эту антенну выполняют из ленточного кабеля. До Второй Мировой Войны эта антенна использовалась для служебной радиосвязи и коммерческого радиовещания.

Антенна типа l или l– антенна (радиолюбительский жаргон) – антенна, полотно которой выполнено в форме латинской буквы L [2].

Антенна типа lW (радиолюбительский жаргон) – обозначение антенны типа “длинный провод” (Long Wire). Часто радиолюбители подразумевают, что эта антенна имеет определенную длину, обычно равную 21 или 41 метр [2].

Антенна типа T2FD (радиолюбительский жаргон) – апериодический шлейфовый вибратор, нагруженный в центре на нагрузку сопротивлением от 300 до 600 Ом. Обычно расположен под углом к земле. В США эта антенна больше известна под названием антенна W3HH [3].

Антенна типа UW4HW (радиолюбительский жаргон) – широкополосный вертикальный несимметричный экспоненциальный объемный излучатель, полотно которого набрано из медной проволоки. Классическая антенна UW4HW работает в диапазоне частот 14-30 МГц [2].

Антенна типа W3DZZ (радиолюбительский жаргон) – одна из самых распространенных среди радиолюбителей многодиапазонных антенн. Представляет собой диполь с длиной плеч по 16,7 метров. На расстоянии 10 метров от центра питания антенны включены симметрично два режекторных контура, состоящие из катушки индуктивностью 8,3 мкГн и конденсатора емкостью 60 пФ. За счет выбора номинальных значений индуктивности и емкости режекторного контура, в диапазоне 80 метров эта антенна удлиняется до l /4. В диапазоне 20 метров конденсатор укорачивает электрическую длину антенны до 3 l /4, а в диапазонах 15 и 10 метров соответственно 5l /4, 7l /4. Антенна питается по коаксиальному кабелю волновым сопротивлением 50-75 Ом и электрической длиной, кратной полуволне диапазона 80 метров [3].

Антенна типа W3HH (радиолюбительский жаргон) – То же самое, что и антенна типа T2FD [30]. Это название более широко распространено за рубежом. Называется по позывному впервые использовавшего ее в США радиолюбителя.

Антенна типа Windom (радиолюбительский жаргон) – иногда название антенны пишут в русской транскрипции – “виндом”. Это полуволновый вибратор с согласованной однопроводной линией питания любой разумной длины [3]. Названа в честь ее изобретателя W8GZ, Лорена Виндома (Loren Windom).

Антенна типа уда-яги (радиолюбительский жаргон) – То же самое, что и антенна Яги (см: антенна Яги) [2].

Антенна типа яги (радиолюбительский жаргон) – антенна симметричная дипольная или вертикальная несимметричная, для создания диаграммы направленности которой используется хоть один пассивный элемент. Обычно при разговоре об антенне Яги подразумевают дипольную антенну [2].

Антенна Харченко - (радиолюбительский жаргон) названа по фамилии инженера Харченко, впервые описавшего этот тип антенны в 1961 году на страницах журнала “Радио”. Антенна состоит из двух квадратов соединенных в одной из их вершин разъединенными сторонами. Питание антенны производится в точках соединения квадратов. В точке соединения квадратов друг с другом входное сопротивление антенны близко к 50 Ом, и хорошо согласуется как с 50, так и с 75-Омным коаксиальным кабелем. Стороны квадратов равны λ/4. Эта антенна имеет большую широкополосность, чем составляющие ее элементы – квадраты. Существует множество вариантов антенны Харченко, в которых вместо квадратов, для составления ее полотна, используют треугольники, окружности или другие геометрические фигуры – плоские или объемные. Обычно антенна Харченко используется для работы в ТВ диапазонах и в УКВ диапазонах – служебных и любительских [2].

Антенна штыревая – см.: штыревые антенны.

Антенноскоп – прибор для измерения входного сопротивления антенны. В зависимости от схемы выполнения может измерять как активную, так и реактивную составляющую сопротивления антенны [2].

Антенно-фидерная-система (АФС) – или, как еще иначе называют антенно-фидерный тракт. Включает в себя антенну совместно с подключенной к ней и к генератору линией передачи (фидером) [2].

Антенно-фидерный тракт– линия передачи (см. линия передачи) совместно с антенной [3].

Антенны антифединговые – см.: антифединговые антенны [10].

Антенный изолятор – изолятор, используемый в конструкциях антенн, предназначенный для изоляции полотна антенны от оттяжек, других проводящей поверхности и различных целей изоляции [2].

Антенный эффект фидера– выражается в том, что из-за рассимметрирования антенны, при использовании неоптимальных фидерных линий для питания антенны, фидер начинает участвовать в процессе приема [5]. Это нежелательный эффект и от него стараются избавиться, используя соответствующие для этого методы.

Антенны-мачты – антенны, в которых металлическая мачта антенны является не только конструктивным элементом антенны, но еще и излучателем [10]. Антенны-мачты обычно используются на сверхдлинных, длинных и средних волнах. Радиолюбители тоже иногда используют антенны-мачты в своей работе. Классический пример антенны-мачты – четвертьволновый вертикальный излучатель (антенна типа GP) с заземленным основанием питаемая через гамма согласование [30].

Антифединговый антенны – антенны, способные устранять ближнее замирание радиосигналов. Ближнее замирание сказывается там, где пространственные и поверхностные волны имеют примерно равную интенсивность (50-250 км от передающей антенны). В эту область могут приходить пространственные волны, излучаемые антенной под углом 55-75о к горизонту. Отсюда следует, что антифединговые антенны не должны излучать (принимать) под углом, большим 55о к земной поверхности [10].

Апериодическая антенна – антенна, входное сопротивление которой в широком диапазоне частот постоянно [3]. При этом сопротивление излучения ее может меняться при изменении рабочей частоты антенны [9]. Типичным представителем апериодической антенны является антенна Бевереджа, антенна типа T2FD, нагруженная ромбическая антенна, широкополосный вибратор Надененко.

Апертурная антенна – эта антенна характеризуется наличием поверхности (апертуры), на которой происходит трансформация высокочастотной энергии, распространяющейся в линии передачи, в энергию свободных электромагнитных волн. Размеры апертуры обычно значительно превышают размеры длины волны, на которой работает антенна. Характеристики антенны определяются структурой поля на апертуре, то есть, зависят от ее конструкции. Типичный представитель апертурой антенны – зеркальная параболическая антенна [31].

Аппаратный журнал - (радиолюбительский жаргон) журнал произвольной или установленной формы, в который заносятся данные об установленных радиосвязях [2]. Официальная форма аппаратного журнала не определена [21] и радиолюбители часто используют произвольную форму ведения аппаратного журнала.

Атмосферики – атмосферные помехи, создаваемые мировыми очагами (см.: атмосферные помехи) грозовой деятельности [29].

Атмосферные помехи. В земной атмосфере непрерывно происходят различные электрические процессы, например, электризация облаков, электрические (грозовые) разряды. В ионизированных слоях атмосферы возникают электрические токи. Все эти явления создают электромагнитные поля, которые, распространяясь в пространстве и достигая приемных антенн, возбуждают в них переменные токи различных частот, в результате чего в телефонах и громкоговорителях радиоприемников слышен треск – атмосферные помехи [6], которые радиолюбители называют QRN [7].

Аттенюатор - устройство (четырехполюсник), обеспечивающее плавное или дискретное ослабление проходящего через него сигнала [8].

Бабочка (радиолюбительский жаргон). Конденсатор типа “бабочка” имеет два изолированных друг от друга статора и общий ротор, который одновременно либо входит, либо выходит из статоров [15]. Конденсатор этого типа используют в УКВ-передатчиках небольшой мощности в двухтактных выходных каскадах или для настройки элементов антенны.

Бегущая волна – то же самое, что падающая волна [10] (см.: падающая волна). Используется для характеристики работы антенн, которые часто называют Антенны бегущей волны [10].

Белый шум – шум, спектр которого распределен равномерно по всей области частот [10].

Береговая рефракция – под береговой рефракцией понимают явление изменения направления распространения земных радиоволн при пересечении линии берега. Береговая рефракция была обнаружена при работе береговых радиопеленгаторных станций в 1918 году как причина систематических ошибок пеленгования [29].

Биметаллический провод. При построении профессиональных антенн, для их полотен используют биметаллический провод. Его особенность в том, что основа состоит из железного проводника, а внешняя поверхность из медного или алюминиевого чулка [9]. Поскольку из-за скин-эффекта (см. скин-эффект) глубина проникновения ВЧ-токов внутрь металла мала, возможно использовать тонкую медную оболочку. Биметаллический провод из-за железной основы прочнее медного, и в то же время дешевле, чем полностью –выполненный из меди.

Бифилярная намотка – намотка, производимая сразу двумя проводами одновременно. Используется в широкополосных высокочастотных трансформаторах и для изготовления проволочных безиндуктивных резисторов [32].

Ближняя зона антенны – это зона, ограниченная расстоянием до десяти длин волн, излучаемых антенной. В этой зоне существует так называемое связанное нестационарное электромагнитное поле [10]. Для радиолюбителей важно знать, что в ближней зоне присутствуют высокий уровень электрической и магнитной составляющей, диаграмма направленности антенны в ближней зоне не определяется.

Бревстера эффект. В начале 20-х годов ХХ века английский ученый Бревстер (Brewster) открыл, что угол излучения вертикальной штыревой антенны, расположенной над реальной землей, выше, чем рассчитанный для антенны, находящейся над идеальной проводящей поверхностью. В зависимости от качества “земли” расхождение между теоретическим углом излучения и реальным может составлять от нескольких до десяти градусов. Это явление называется “эффект Бревстера” [11].

Бурст – (радиолюбительский жаргон) от англ.: burst – взрыв, вспышка. При прохождении метеорита через плотные слои атмосферы остается ионизированный след, от которого возможно отражение радиоволн УКВ диапазона. В зависимости от величины метеорита, от их количества, след или следы могут существовать от долей до нескольких десятков секунд. Это же время существует и отраженный от этого следа радиосигнал. Принятый УКВ сигнал, отраженный от метеорных следов длительностью от долей до десятков секунд в радиолюбительской и профессиональной связи называют бурст [22].

Вакуумный конденсатор – состоит из двух коаксиальных цилиндрических электродов, помещенных в стеклянный баллон, в котором создается высокий вакуум, что позволяет повысить рабочие напряжения. Наименьшими потерями эти конденсаторы обладают в диапазоне частот 1-2 МГц, где добротность конденсатора достигает 10000. С увеличением частоты возрастают потери в выводах конденсатора и его диэлектрике и добротность конденсатора понижается [32].

Вариометр – состоит из двух катушек, одна из которых вращается в магнитном поле другой. Катушки могут быть переключены в процессе регулировки последовательно или параллельно, что дает возможность изменять индуктивность системы в широких пределах [2].

"Веревка" (радиолюбительский жаргон) – название однопроводной антенны, расположенной как горизонтально, так и вертикально [2].

Вертикал (радиолюбительский жаргон) – название любой несимметричной вертикальной антенны [2].

Вертикальная антенна – антенна, полотно которой находится вертикально относительно проводящей поверхности – естественной или искусственной [14]. Вертикальные антенны могут быть как симметричными, так и несимметричными.

Вертикально поляризованная волна – это электромагнитная волна, вектор электрического поля которой направлен перпендикулярно относительно проводящей поверхности, над которой она распространяется [12].

Вертикальный излучатель – см.: вертикальные антенны.

Верхние диапазоны (радиолюбительский жаргон) – то же самое, что ВЧ-диапазоны [2] (см. ВЧ-диапазоны).

Взаимности эффект. Эффект взаимности заключается в том, что параметры антенны одинаковы как при работе ее на передачу, так и при работе ее на прием [12]. На основе этого построено большинство теоретических моделей антенны. Как сейчас выяснилось, при более строгом теоретическом подходе к антеннам, это не так. Параметры антенн при работе на передачу, не соответствуют параметрам антенн при работе на прием [13]. Это различие зависит от конструкции антенн. Но до настоящего времени пользуются эффектом взаимности при расчетах антенн с поправкой на реальное расхождение.

Вибратор – элемент антенны, участвующий в ее излучении и формировании диаграммы направленности (см.: диаграммы направленности антенны) [14].

Видеосигнал – 1.Сигнал, несущий в себе видеоизображение (используется в телевидении, в видеозаписи) [2]. 2.Сигнал или процесс, обладающий широким спектром частот – от нескольких до десятков мегагерц [22].

Внутренняя антенна (радиолюбительский жаргон) – 1) название любых передающих или приемных антенн, расположенных внутри помещения (комнаты, чердака, застекленного балкона). Если антенна находится вне помещения под действием внешних атмосферных условий, она не может быть названа внутренней [11]. 2) приемная антенна, находящаяся внутри радиотехнического устройства (приемника, телевизора) [15].

"Вожженка" – (радиолюбительский жаргон), название катушки, выполненной способом вжигания проводящей поверхности (обычно серебра) в керамический каркас катушки. “Вожженки” используют в высокостабильных контурах различных радиотехнических устройствах [2].

Возбуждение – (радиолюбительский жаргон) возникновение нежелательных колебаний в радиотехническом устройстве, как правило, приводящее это устройство к неспособности выполнять свои функции [2].

Волновод – полая или заполненная диэлектриком металлическая труба, в которой осуществляется направленное движение электромагнитного поля. В волноводе практически отсутствуют потери излучения. Потери проводимости в металле из-за отсутствия по сравнению с коаксиалом внутреннего провода, в волноводе меньше, чем в коаксиальной линии: волновод заполненный воздухом, имеет малые диэлектрические потери [32].

Волновое сопротивление – этот параметр относится к линиям передачи (см.: линии передачи). Волновое сопротивление линии равно корню квадратному отношения распределенной вдоль линии индуктивности к распределенной вдоль этой же линии емкости [4]. Физически волновое сопротивление линии показывает, какое эквивалентное сопротивление линия оказывает генератору. Хотя волновое сопротивление рассчитывается исходя из реактивных сопротивлений, оно имеет активный характер. Физически это соответствует тому, что линия потребляет энергию от генератора. В зависимости от сопротивления нагрузки линии режим ее работы (рассмотрен в [4]) может иметь различный характер.

Волновой канал (радиолюбительский жаргон) – то же самое, что антенна Яги (см.: антенна Яги) [2].

Вращающаяся поляризация – при этом типе поляризации векторы электрического и магнитного поля вращаются в плоскости распространения радиоволны. Вращение их происходит по синусоидальному закону с угловой скоростью вращения равной угловой частоте (т.е. вращение происходит с частотой сигнала). Вращающейся поляризацией могут обладать волны с круговой и эллиптической поляризацией. В этом случае говорят о вращающейся круговой ил эллиптической поляризации. При вращении векторов поля по часовой стрелке говорят о правой вращающейся поляризации, при вращении против часовой стрелки - о левой вращающейся поляризации. Для создания вращающейся поляризации используют специальные типы антенн. Используется эта поляризация для связи с ИЗС и связях через метеоры [29]. Радиолюбители этот тип поляризации используют относительно редко, из-за сложностей, возникающих при конструировании антенн, обеспечивающих круговую поляризацию [2].

ВС – тип резистора , которые радиолюбители обычно называют по его аббревиатуре от “высокостабильное сопротивление”. В настоящее время резисторы типа ВС сняты с производства, тем не менее еще солидный запас их используется радиолюбителями в их деятельности. В этих сопротивлениях проводящий слой образован путем осаждения на каркас диэлектрика углерода в вакууме или в атмосфере инертного газа. Эти сопротивления имеют отрицательный ТКС. Для изготовления высокочастотных сопротивлений по каркасу резистора прорезается спиралевидная канавка. Сопротивление типа ВС мало подвержено старению [32]. При снижении мощности, рассеиваемой на них, могут работать при температуре окружающей среды до 100оС.

Входное сопротивление антенны – это физический параметр антенны. Входное сопротивление можно определить как отношение комплексной амплитуды высокочастотного напряжения, действующего на антенне, к комплексной амплитуде тока, протекающего в антенне [4]. Измерение производится непосредственно на клеммах антенны. Как правило, входное сопротивление антенны является комплексной величиной. Входное сопротивление антенны состоит из суммы сопротивления излучения антенны и сопротивления потерь. Сопротивление излучения R изл.и сопротивление потерь R пот. в отличие от входного сопротивления являются теоретически определяемыми величинами.

вЧ – сокращенное обозначение высокочастотный. Может использоваться к любым параметрам, определяющим высокочастотные колебания – к току, напряжению, частоте и их производным – сопротивлению, мощности и периоду [16].

вЧ-диапазоны (радиолюбительский жаргон). Под ВЧ-диапазонами обычно принимают КВ-диапазоны 20-10 метров [17]. Если о ВЧ-диапазонах говорят сравнительно с НЧ-диапазонами, то тогда под ВЧ-диапазонами понимают диапазоны 40-10 метров. В некоторых источниках под ВЧ-диапазонами принимают диапазоны 15-10 м [2].

Высокочастотный мост – измерительный мост Уитсона, производящий измерение входного сопротивления радиотехнического устройства на высокочастотном токе методом сравнения [3].

Высотные невидимые антенны - под высотными невидимыми антеннами понимают антенны, расположенные относительно высоко над землей – не менее 10 метров и являющихся невидимыми постороннему наблюдателю. Это наиболее просто реализуемые невидимые антенны.

Выходной каскад (радиолюбительский жаргон) – оконечный каскад или усилителя мощности, или усилителя передатчика. Подразумевается, что выходной каскад размещен в одном корпусе со своим радиотехническим устройством [2].

Гамма согласование (радиолюбительский жаргон) – согласующее настраиваемое устройство, устанавливаемое на антенне и используемое для согласования входного сопротивления антенны 10-100 Ом с волновым сопротивлением питающего антенну коаксиального кабеля или линии передачи [3]. По своему виду напоминает греческую букву “гамма”.

Гармоники (радиолюбительский жаргон). При работе выходного каскада передатчика неизбежно на его выходе возникают не только частоты спектра усиленного сигнала, но и частоты, являющиеся комбинацией основной частоты излучения с какими либо другими частотами [17]. В зависимости от режима работы выходного каскада, от схемы построения передатчика, от наличия посторонних мощных излучений гармоники на выходе передатчика могут иметь разную комбинацию и уровень. Радиолюбители понимают под гармониками сигнала все частоты, кроме исходного сигнала, присутствующие на выходе передатчика [2].

Генератор – 1.Электротехническое или радиотехническое устройство, создающее электроэнергию. В радиотехнике под генератором понимают некоторое устройство, обеспечивающее формирование переменных колебаний с заданными параметрами [10]. 2.(радиолюбительский жаргон) часто так называют любой измерительный генератор (см.: измерительный генератор) низкой или высокой частоты, используемый в профессиональной или любительской деятельности [2].

Гетинакс – состоит из бумаги, пропитанный формальдегидной смолой и затем спрессованной между нагретыми плитами. Используют также диэлектрический нагрев прессуемого материала. Гетинаксовые трубки получают путем намотки лакированной с одной стороны бумаги на оправку, которая все время прижимается к вращающимся валам, нагреваемым паром. Содержание смолы в гетинаксе достигает 60% [32]. В направлении вдоль слоев проводимость выше примерно в 100 раз, а пробивная напряженность ниже в 10 раз, чем в направлении перпендикулярном слоям. Имеет большие диэлектрические потери. Служит основой для изготовления фольгированного материала.

Гиротропная среда – в гиротропной (вращающей) среде происходит поворот плоскости поляризации радиоволны [14].

Горизонтальная антенна – антенна, полотно антенны которой расположено горизонтально относительно земли. Обычно горизонтальные антенны используются в диапазоне СДВ-ДВ-СВ [29].

Горизонтально поляризованная волна – это электромагнитная волна, вектор электрического поля которой направлен параллельно относительно проводящей поверхности, над которой она распространяется [12].

Горизонтальный вибратор – эта антенна подвешивается на высоте не менее 0,25λ над поверхностью земли с помощью двух мачт, от которых он изолируется несколькими изоляторами. Симметричные половины вибратора также отделяются друг от друга изолятором. Двухпроводной фидер соединяет передатчик (приемник) с ближайшими к среднему изолятору точками обеих половин вибратора [41]. Иногда, радиолюбители при разговоре о горизонтальном вибраторе допускают, что он несимметричный, подвешен на высоте менее 0,25λ (но не менее 0,1λ) и что одна из точек его подвеса немного выше другой (т.е. антенна подвешена не строго горизонтально над землей, а с некоторым небольшим углом) [2].

Грозозащита– комплекс мер, принятых радиолюбителем для устранения поражения человека и выхода из строя аппаратуры при попадании в антенну молнии [6].

гсс (аббревиатура) – генератор стандартных сигналов. Генератор, который может обеспечить или фиксированные стандартные значения низких и высоких частот, необходимых для наладки трактов низкой частоты и высокой частоты радиоприемников, или же обеспечивает генерацию низких и высоких частот в одном или нескольких непрерывных диапазонах. В ГСС обычно предусмотрена возможность модуляции высокочастотного сигнала по амплитуде или по фазе [20].

Дальняя зона антенны – эта зона лежит на расстоянии более ста длин волны, на которой работает антенна. В этой зоне отсутствуют связанные статические поля и существует только свободное электромагнитное поле. Напряженность электрического и магнитного поля в дальней зоне антенны относительно ближней зоны невелика. Диаграмма направленности антенны, измеренная в дальней зоне соответствует реальной диаграмме направленности антенны [4].

ДВ – 1) Длинные волны – под этим радиолюбители понимают радиовещательный диапазон частот 150-415 кГц [15]. 2) Если аббревиатура ДВ употребляется со словосочетанием “любительский диапазон”, то под этим подразумевают любительский диапазон 136 кГц [2].

Деградация транзистора – Высокочастотные мощные транзисторы состоят из множества параллельно соединенных элементарных транзисторных ячеек. В случае работы транзистора с нарушением какого-либо из его режимов одна или несколько этих элементарных ячеек могут выйти из строя. В этом случае транзистор становится негодным к использованию его в высокочастотных устройствах. На постоянном токе измерения параметров может оказаться, что транзистор исправен. Только замена транзистора в устройстве на заведомо исправленный или измерение параметров транзистора на его рабочей частоте может выявить неисправный транзистор [2]. Деградация может происходить и в мощных транзисторах, работающих на постоянных токах. В этом случае при превышении тока через транзистор свыше некоторой величины происходит его лавинообразный пробой в зависимости от протекающего тока через транзистор восстановимый или невосстановимый.

Действующая высота антенны. Под действующей высотой приемной антенны, понимают такую высоту, которая будучи умноженной на напряженность электрической составляющей в месте расположения антенны дает ЭДС, получаемую на выходных зажимах этой антенны. Можно принять, что действующая высота антенны физически равна длине однопроводной антенны, расположенной в зависимости от принимаемой поляризации вертикально или горизонтально [4].

"Дельта" (радиолюбительский жаргон) – обозначение антенны, выполненной в виде греческой буквы “дельта” [2].

Диаграмма направленности . Диаграмма направленности передающей (приемной) антенны характеризует интенсивность излучения (приема) антенной в различных направлениях. Для передающей антенны используют ДН по напряженности поля в электрической составляющей электромагнитного поля или по уровню его мощности. Обычно диаграмма направленности антенны строится в полярной системе координат [7]. Направление максимального излучения называется главным лепестком антенны. Остальные лепестки ДН антенны являются побочными. Лепесток излучения в сторону обратную главному направлению называется задним лепестком ДН антенны. Диаграммы направленности строят в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Обычно используют нормированные диаграммы направленности, которые показывают способность антенны работать на передачу (прием) в заданном направлении, независимо от мощности, подводимой к ней. В нормированной диаграмме направленности величина лепестка главного направления излучения принимается за единицу, боковые лепестки строятся в масштабе относительно главного [4].

Диапазон гражданской связи – официальное название Си-Би диапазона 26-27,5 МГц [22]. В тех странах, где имеется несколько диапазонов гражданской связи (например, в США – 27 МГц, 220 МГц, часть диапазона 144 МГц, 960 МГц) уточняется, о каком именно диапазоне идет речь [30]. Будем надеяться, что в скором будущем и в России будет несколько диапазонов гражданской связи.

Диполь Надененко – симметричный диполь, впервые предложенный С.И. Надененко, и известный в литературе под его именем. Он выполнен из ряда проводов, расположенных по образующим цилиндра. Его входное сопротивление в полосе рабочих частот лежит в пределах 250-400 Ом. Перекрытие по частоте диполя Надененко в зависимости от его конструктивного выполнения может достигать 5. Обычно его питание производят по симметричной двухпроводной линии волновым сопротивлением 300 Ом [9].

Дипольный излучатель (радиолюбительский жаргон) – дипольная полуволновая антенна, размещенная в свободном пространстве [3]. Обычно параметры дипольного излучателя служат для их сравнения с другими, более сложными антеннами.

Директор – (радиолюбительский жаргон) от англ. director – направитель – устройство, располагающееся в конструкции антенны в направлении ее главного лепестка ДН и служащее для создания максимума излучения антенны в сторону директора. Директоры могут быть выполнены резонансными пассивными и активными (как резонансными так и пассивными ) , питающимися с некоторой разностью фаз по сравнению с вибратором [2].

Дифракция – способность радиоволн огибать неровности поверхности вдоль которой они распространяются, в том числе кривизну земной поверхности [29].

Диэлектрическая проницаемость среды. Обычно используют относительную диэлектрическую проницаемость среды, которая показывает, во сколько раз в данной среде сила взаимодействия между зарядами уменьшается по сравнению с вакуумом [8]. Для радиолюбителей важно, что относительная диэлектрическая проницаемость показывает, во сколько увеличивается емкость конденсатора, если вместо вакуума между его пластинами будет использован данный диэлектрик.

Диэлектрические потери – под этим понимают мощность, рассеиваемая в изолирующем веществе, находящемся в электрическом поле [32].

Длина волны – это наименьшее расстояние между двумя точками, расположенными вдоль направления распространения волны, в которых колебания имеют одинаковую фазу. Длину волны в среде распространения можно определить, разделив скорость распространения электромагнитного поля в этой среде на частоту электромагнитного колебания [18].

ДМв ( дециметровые волны ) (радиолюбительский жаргон) – 1) Если говорят о дециметровых волнах применительно к телевидению, то имеют ввиду 21-80 телевизионные каналы [20]; 2) Если говорят о дециметровых волнах применительно к радиолюбительским диапазонам, то имеют в виду любительские диапазоны 430 МГц и 1215 МГц [2].

ДН – то же самое, что “диаграмма направленности” (см.: диаграмма направленности).

Добротность – безразмерная величина, характеризующая относительную величину потерь энергии колебаний в контуре [6]. Этим параметром можно характеризовать как контур, так и отдельные элементы, входящие в его состав – катушку, конденсатор. Для конденсаторов величину “добротность” обычно не применяют, а используют величину “тангенс угла потерь” [2].Современные цифровые RLC–метры позволяют определить добротность катушек и тангенс угла потерь конденсатора.

Доплера эффект – явление, заключающееся в изменении частоты (длины волны) колебаний, распространяющихся между объектами при наличии относительной скорости между ними [10]. Радиолюбители сталкиваются с эффектом Доплера при связях с ИЗС, имеющем относительную скорость относительно Земли, при метеорных связях, когда под действием ветра в верхних слоях атмосферы метеорные следы перемещаются относительно поверхности земли [2].

Дробовой эффект – название эффекта, вызванного неравномерным испусканием электронов катодом радиолампы или эмиттером транзистора. Дробовой эффект выражается во внесении добавочного шума в полезный сигнал активным элементом усилительного каскада [15].

Дросселем высокой частоты – называются катушки индуктивности, предназначенные для того, чтобы практически не пропускать токи высокой частоты. Соответственно этому дроссели имеют большое индуктивное сопротивление для токов высокой частоты, а токи ВЧ, протекающие через них невелики. Дроссели могут быть разделительными, блокировочными, рассчитанные на различный пропускаемое ими постоянный и/или высокочастотный ток, и следовательно на работу под разным напряжением [32].

Емкостная нагрузка антенны. Представляет собой несколько проводников, подсоединенных к концу антенны, или утолщение конца антенны в виде шара [2]. Емкостная нагрузка предназначена для увеличения емкости антенны относительно земли, а, следовательно, для уменьшения электрической длины и резонансной частоты настройки антенны [9].

Емкость катушки – нежелательное свойство катушки. Из-за межвитковой емкости конструкции катушки, реальная катушка индуктивности обладает начальной емкостью, которая не может быть исключена [32]. На эквивалентной схеме реальной катушки ее изображают как идеальную катушку, обладающую только индуктивностью, параллельно к которой присоединен конденсатор емкостью равной паразитной емкости катушки. Вследствие этого он образует с идеальной индуктивностью колебательный контур, резонансная частота которого является собственной резонансной частотой катушки. Паразитная емкость дросселя на какой либо частоте может привести к возбуждению устройства, содержащего данный дроссель

Заземление. В радиотехнической литературе под “заземлением” понимают специальное устройство, необходимое для работы антенны и представляющее собой систему радиальных проводников соединенных особым способом и расположенных в месте, необходимом для работы антенны [9]. В радиолюбительском жаргоне под словом “заземление” понимают обычно лишь электротехническое заземление, необходимое для снятия потенциала с аппаратуры, питающейся от сети переменного тока [2]. Устройство заземления, необходимое для нормальной работы антенны в радиолюбительском жаргоне называют “земля” антенны. В качестве “земли” антенны радиолюбители обычно используют противовесы (см.: противовесы) [19].

Замирание – см.: искажения при распространении радиоволн [29].

Запас по мощности канала связи – Величина дополнительного ослабления сигнала (выражается в дБ), который может выдержать канал радиосвязи без увеличения заданного числа ошибок [28].

Затухание в кабеле – потери сигнала в кабеле на единицу длины, зависит от типа кабеля и от частоты сигнала [28]. Выражаются в дБ.

Затухание при распространении – падение мощности сигнала по мере его распространения от передатчика к приемнику. Зависит от трассы распространения и от параметров сигнала- частотного спектра, поляризации, мощности [28].

Земная антенна – антенна в виде провода, проложенного на земле или протянутого на небольшой высоте над ней. Земные антенны могут быть как симметричными, так и несимметричными. Земная антенна принимает энергию радиоволн, распространяющихся в направлении полотна антенны[29]. Типичным представителем земных антенн является антенна Бевереджа. Если бы почва обладала свойствами идеального проводящего тела, то прием сигналов на земную антенну был бы невозможен. Чем короче длина принимаемой радиоволны, и чем меньше проводимость почвы для токов высокой частоты, тем большая ЭДС будет наводиться в земной антенне.

Земная волна – то же самое, что и поверхностная волна (см.: поверхностная волна) [29].

Зенит – верхняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой. Высота зенита над горизонтом равна 90о [1].

Зеркальные антенны – апертурные антенны (см.: апертурные антенны), в которых используется явление направленного отражения радиоволн от металлического зеркала (рефлектора) для преобразования слабонаправленных электромагнитных волн, создаваемых первичным излучателем [14].

Зигзагообразная антенна – (радиолюбительский жаргон) – любая антенна, полотно которой выполнено в форме зигзага [22].

Зигзагообразная антенна Харченко – (радиолюбительский жаргон) – то же самое, что антенна Харченко [22] (см.: антенна Харченко).

Измерительный генератор – прибор для создания электрических колебаний различной заранее определенной формы и частоты при определенных значениях мощности, напряжения или/и тока [20]. Измерительные генераторы используются для наладки различных радиотехнических устройств.

Изотропная среда – среда, свойства которой одинаковы независимо от направления в ней [29].

Изотропный излучатель – излучатель, диаграмма направленности которого представляет собой шар, т. е. излучение происходит равномерно во все стороны. Используется для сравнения потока мощности, излучаемой реальной антенной в соответствии со своей диаграммой направленности, с равномерно излучаемой изотропным излучателем мощностью во все стороны [14]. Изотропный излучатель, одинаково эффективно излучающий как электрическую, так и магнитную составляющую ЭМВ, не может быть реально реализован. В антенной технике для исследований используют электрический или, в зависимости от целей исследований, магнитный элементарный излучатель [14]. Электрический элементарный излучатель представляет собой физически диполь, с длиной стороны много меньшей (в сотни раз) длины волны. Элементарный магнитный излучатель представляет собой рамку, с периметром много меньшей (сотни раз) длины волны [14].

Импеданс – комплексное сопротивление, включающее в себя реальную и мнимую составляющие [10].

Инвар – сплав никеля (36%) и железа (остальное). В диапазоне температур –100 - +100оС сплав имеет практически нулевой коэффициент расширения. Удельная проводимость инвара весьма низкая и составляет лишь около 2% от проводимости меди [32]. Сплав используется для производства конденсаторов переменной емкости с малым ТКЕ. Для производства конденсаторов используется сплав, покрытый высокопроводящим металлом – обычно серебром.

Инвертор (радиолюбительский жаргон) – название антенны, имеющей вид перевернутой латинской буквы V [2].

Индуктивность – параметр катушки, который характеризует способность обмотки катушки и окружающей ее среды накапливать энергию и массу магнитного поля [32].

Индустриальные помехи – эти помехи, называемые также промышленными помехами, проявляют себя как трески и шумы в телефонах (или громкоговорителях) приемников. Индустриальные помехи проявляются в местностях, где работают электростанции и различные электрические установки, аппараты и приборы: электродвигатели, аппараты электросвязи, медицинские приборы, ЭВМ, электросварочные аппараты, электрические звонки, системы электрического зажигания двигателей внутреннего сгорания [6]. Помехи, создаваемые приему другими радиостанциями также можно отнести к индустриальным помехам. На радиолюбительском жаргоне эти помехи называют QRM [7].

Интерференционные свисты- при поступлении в приемник колебаний, частоты которых отличаются друг от друга на звуковую частоту, вследствие нелинейных процессов в радиоприемнике возникают биения этих двух частот, в результате которых на выходе усилителя низкой частоты продуцируются звуковые частоты их биений[2].

Интерференция радиоволн – сложение электромагнитных волн в пространстве. Если интерферирующие волны имеют одинаковую длину волны, то интенсивность результирующего излучения зависит от сдвига фазы между соответствующими (электрическими и магнитными) полями составляющих волн [29].

Ионосфера – область высот над поверхностью Земли от 60 до 600 км. По отношению к радиоволнам ионосфера ведет себя как полупроводящая среда, от которой радиоволны могут отражаться. Теоретические расчеты показывают, что от ионосферы обычно могут отражаться волны длиннее 10 метров. Таким образом, для радиоволн длиннее 10 метров ионосфера непрозрачна, и волны этого диапазона не могут, как правило, покинуть пределы Земли, за исключением сверхдлинных волн, распространяющихся вдоль силовых линий магнитного поля Земли. Для радиоволн короче 10 метров и для радиоволн оптического диапазона ионосфера является вполне прозрачной средой [29].

Ионосферные волны – радиоволны, распространяющиеся на значительные расстояния и огибающие земной шар в результате однократного или многократного отражения от ионосферы (в диапазоне волн длиннее 10 м), а также волны, рассеиваемые на неоднородностях ионосферы и отражающиеся от ионизированных следов метеоров (в диапазоне метровых волн) [29].

ИСЗ – аббревиатура от “искусственный спутник земли” [1].

Искажения при распространении радиоволн – Одной из причин искажений являются диспергирующие свойства среды, т.е. зависимость скорости распространения радиоволн от частоты и множителя ослабления от мощности падающего сигнала. Эти искажения проявляются в искажении прямоугольной формы импульсных сигналов и в потере спектральных составляющих сигнала с малыми амплитудами. Другой причиной искажений является многолучевость в тракте распространения, т.е. когда пункта приема достигают несколько лучей, прошедших различные пути, например, отразившись один и два раза от ионосферы. Поскольку тропосфера и ионосфера являются нелинейными и неустойчивыми образованиями, свойства которых непрерывно изменяются во времени, то и разность хода лучей непрерывно изменяется во времени. Это приводит к замираниям, т.е. к беспорядочным изменениям амплитуды и фазы принимаемых сигналов, а при некоторых условиях и к возникновению эхо-сигналов [29].

ичх (измеритель частотных характеристик) – прибор, предназначенный для наблюдения и регистрации амплитудно-частотных характеристик четырехполюсников. Применение ИЧХ позволяет заменить довольно длительный и трудоемкий процесс снятия по точкам амплитудно-частотных характеристик с помощью измерительного генератора и вольтметра непосредственным наблюдением амплитудно-частотной характеристики на экране электроннолучевой трубки [20]. Особенно удобно использовать его для настройки антенн, так как влияние изменений тех или иных параметров в процессе настройки сразу же видно на экране ИЧХ по изменению формы амплитудно-частотной характеристики [20]. Среди радиолюбителей широкое применение получили ИЧХ типа XI–I, XI–IA, X1–19Б, Х1–50 [2].

9

Карбонильное железо – используется для приготовления магнитодиэлектрика, работающего в диапазоне частот до 100 МГц. Карбонильное железо приготавливается путем термического разложения пентакарбонита железа. Карбонильное железо характеризуется высокой дисперсией частиц, плотной структурой и округлой формой зерен без острых выступов. Зерна карбонильного железа слабо окисляются. Чем выше частота, на которой работает сердечник из магнитодиэлектрика, тем мельче должны быть зерна в порошке карбонильного железа [32]. Для изолирующей связки магнитодиэлектрика на основе карбонильного железа часто применяют материалы растворимые в ацетоне, уайт-спирте. При желании можно растворить связывающее вещество нескольких сердечников, а из полученного порошка сделать сердечник больших размеров, использовав в качестве связующего вещества парафин, эпоксидку.

Каркас (катушки) – большинство катушек индуктивности нуждается в изоляционных основаниях – каркасах, на которые укладываются и укрепляются витки и обмотки. Каркасы в значительной степени оказывают влияние на электрические параметры катушек и определяют их стоимость. К конструкции каркасов предъявляются требования механической жесткости и прочности, возможности осуществления прочной укладки провода обмотки, удобства крепления контактов и установки каркасов на шасси аппаратуры [32].

"Картинка" - (радиолюбительский жаргон) изображение на экране телевизора или осциллографа [2].

катв (кабель антенный, телевизионный) – линия передачи (см.: линии передачи) двухпроводная в твердом диэлектрике, имеющая волновое сопротивление 300 Ом [6]. В 60-е годы КАТВ широко выпускался промышленностью СССР, и до сих пор радиолюбители используют его для питания простых высокоомных антенн [2].

Катушка - (радиолюбительский жаргон) радиолюбительское название катушки индуктивности [2].

Катушка удлиняющая – см.: удлиняющая катушка [3].

КБВ (коэффициент бегущей волны) – величина, обратная КСВ (см.: КСВ). КБВ равен отношению минимальной амплитуды напряжения, действующем в линии передачи (см.: линии передачи) к максимальному напряжению, действующему в этой же линии [16]. Обычно КБВ используют для характеристики работы открытых линий (см.: открытые линии), но иногда используют и для характеристики работы линий передач на коаксиальном кабеле. КСВ практически всегда используют для характеристики работы коаксиальных линий передач [16].

КВ – диапазон коротких волн. Обозначение КВ, используемое в связи, включает в себя только диапазон 100 – 10 метров, диапазон от 200 до 100 метров называется промежуточным КВ-диапазоном. Радиолюбители подразумевают под КВ – диапазон волн от 160 до 10 метров [7]. В современной официальной терминологии диапазон КВ (100 – 10 метров) называют декаметровыми волнами, но радиолюбители не используют это название.

Квадратичный конденсатор переменной емкости – то же самое, что и прямоволновый конденсатор [32] (см.: прямоволновой конденсатор переменной емкости).

Коаксиал (радиолюбительский жаргон) – см.: линии передачи [2].

Ковар – сплав никеля (29%), кобальта (17%) и железа (остальное). При таком составе сплав имеет близкий к нулю коэффициент линейного расширения. Проводимость этого сплава примерно в два раза выше, чем инвара. Наличие в составе кобальта удорожает сплав [32]. Ковар используется для производства конденсаторов переменной емкости с малым ТКЕ. Для производства конденсаторов используется сплав, покрытый высокопроводящим металлом – обычно серебром.

Когерентость – состояние двух или нескольких колебаний, при котором сохраняется постоянное соотношение фаз [22] между этими колебаниями.

Колбук (радиолюбительский жаргон – от CALLBOOK) – книга, содержащая список позывных любительских радиостанций совместно с именами, фамилиями операторов и почтовыми адресами этих станций [2].

Коллинеарная антенна – антенна, для создания диаграммы направленности которой используется ряд излучателей (обычно полуволновых), расположенных в одну линию, и питаемых с постоянным сдвигом фаз относительно друг друга равного 180о [3]. Обычно эти антенны используются в УКВ диапазонах и в верхних КВ диапазонах.

"Конденсатор емкостью 0,5 мкФ" (радиолюбительский жаргон) – название бутылки водки емкостью 0,5 литра [2].

Конденсатор подстроечный керамический (КПК) – состоит из неподвижного статора и ротора, могущего вращаться. Статор изготавливают из прочной установочной керамики, обычно из стеатита. Ротор изготавливается из конденсаторной керамики, обычно тикоида марки Т80. Статор имеет обращенную к ротору рабочую поверхность, часть которой в форме сектора, удлиняющегося по направлению к зажиму, слегка углублена и заполнена слоем вожженного серебра. Ротор имеет форму диска с отверстием в центре и с утолщенным ободком. Поверхности ротора и статора, прилегающие друг к другу шлифуются. С наружной стороны часть поверхности ротора в виде полукруга покрывается серебром. При сборке ротор плотно прижимается к статору и может вращаться с известным трением. С помощью отвертки или ключа ось ротора можно повернуть так, что посеребренный сектор окажется над металлизированной поверхностью ротора, тогда емкость подстроечного конденсатора будет максимальной [32]. Радиолюбители часто используют КПК в конструкциях удлиненных вертикальных антенн.

Конденсатор укорачивающий – см.: укорачивающий конденсатор [3].

Коннектор (радиолюбительский жаргон – от connector) – название высокочастотного соединительного разъема [2].

Контур – (радиолюбительский жаргон) – имеется ввиду катушка с последовательно или параллельно подключенным к нему конденсатором, или, в некоторых случаях, без него [2].

Коромысло (радиолюбительский жаргон) – обозначает телеграфный ключ [2].

Коротковолновик (радиолюбительский жаргон) – радиолюбитель, имеющий лицензию для работы на КВ диапазонах [2].

Космические помехи. На частотах выше 30 МГц уровень атмосферных помех резко снижается, так как создаваемые мировыми очагами грозовой деятельности радиоволны лишаются возможности распространяться в качестве ионосферных волн. В диапазоне метровых волн основным источником помех является радиоизлучение, создаваемое различными источниками как входящими в систему Галактики, так и находящимися вне ее пределов, а также радиоизлучение Солнца. Помехи, создаваемые этими источниками называют космическими [29].

Космическое радиоизлучение – излучение, создаваемое Солнцем и различными источниками как входящими в Галактику, так и находящимися за ее пределами [29].

Коэффициент укорочения кабеля – коэффициент, на который необходимо умножить длину волны в вакууме, чтобы получить ее длину при распространении колебания этой же частоты в линии передачи [3]. Коэффициент укорочения зависит от диэлектрика, используемого для заполнения пространства между проводниками линии передачи и от ее конструкции. Для коаксиальных кабелей с полиэтиленовым диэлектриком, коэффициент укорочения равен 0,66, для коаксиальных кабелей с фторопластовым диэлектриком – 0,86. Коэффициент укорочения коаксиального кабеля с воздушным заполнением и открытой линии с воздушным диэлектриком равен 1 (при более строгих расчетах коэффициент укорочения равен примерно 0,96-0,99). Коэффициент укорочения открытых линий с твердым диэлектриком обычно равен 0,82.

Коэффициент затухания линии – равен отношению активного сопротивления данного участка линии на заданной частоте к удвоенному значению волнового сопротивления линии [32]. Иногда коэффициент затухания выражают в децибелах на метр. Он показывает какое затухание испытывает сигнал заданной частоты при распространении на единице длины линии [32].

Коэффициент защитного действия антенны. Если приемная антенна, обладающая многолепестковой диаграммой направленного действия ориентирована осью главного лепестка на принимаемую радиостанцию, то она кроме этой радиостанции может принимать сигналы радиостанции (являющиеся помехой), лежащей в направлении бокового лепестка. Если напряженности полей, создаваемых обеими радиостанциями в месте расположения приемной антенны одинаковы, то интенсивность Э.Д.С. помехи на выходе приемной антенны будет в К3 раз меньше интенсивности Э.Д.С. принимаемой радиостанции [4]. Величина К3 и называется коэффициентом защитного действия антенны. В реальных условиях приема стремятся для увеличения К3 так ориентировать антенну, чтобы мешающая станция попадала в минимум диаграммы направленности антенны [4].

Коэффициент направленного действия (КНД) антенны – определяется как отношение плотности мощности излучения, создаваемого антенной в данном направлении на данном расстоянии, к плотности мощности излучения, создаваемого на том же расстоянии и в том же направлении некоторой стандартной антенной, при условии, что излучаемые обеими антеннами мощности одинаковы [4]. В качестве стандартной антенны используют изотропный излучатель, или в некоторых случаях, идеальный полуволновый диполь или идеальный четвертьволновый штырь.

Коэффициент укорочения антенны. Электрическая и геометрическая длины вибраторов антенны равны только в том случае, когда проводник полотна антенны бесконечно тонкий и при этом находится на бесконечном удалении от поверхности Земли. На практике антенны имеют определенную толщину и установлены на определенной высоте. В зависимости от этих величин и определяется коэффициент укорочения физической длины антенны по сравнению с ее электрической [3]. Для большинства радиолюбительских антенн коэффициент укорочения равен 0,92 – 0,96.

Коэффициент усиления антенны (КУ). При определении КНД предполагалось, что данная и стандартная антенны излучают одинаковые мощности. Однако, иногда более целесообразно сравнивать антенны при условии, что одинаковы мощности, подводимые к ним. Под коэффициентом усиления передающей антенны понимают отношение плотности потока мощности, создаваемого данной антенной на некотором расстоянии в данном направлении к плотности потока мощности, создаваемого на том же расстоянии и в том же направлении идеальной изотропной антенной, при условии, что мощности, подводимые к обеим антеннам одинаковы [4].

кПД антенны – определяется как соотношение излучаемой мощности (Ризл.) к мощности подводимой к антенне (Рпод.): КПД =
Через сопротивление излучения антенны Rизл. и сопротивление потерь Rпот., КПД можно определить как: КПД = .
Поскольку практически определить излученную мощность антенной весьма затруднительно, то КПД антенны в основном определяют теоретически [4]. Точное определение КПД радиолюбительской антенны сложное дело, и радиолюбители обычно рассчитывают КПД своих антенн, основываясь на их теоретических моделях [2].

КПЕ – аббревиатура от “конденсатор переменной емкости” [2].

Кремнийорганические материалы – см.: силиконы [32].

Кроссбэнд – (радиолюбительский жаргон) – от англ. crossband – через диапазон – работа в эфире на прием на одном диапазоне, а на передачу на другом. Обычно используют работу кроссбэндом на 10 и 6 метров. Радиолюбители которым запрещено работать на передачу в диапазоне 50 МГц, слушают этот диапазон, а радиолюбители, имеющие лицензию для работы на 50 МГц, работают на нем на передачу. Возможны и другие случаи работы кроссбэндом [2].

"Круглый стол" (радиолюбительский жаргон) – встреча нескольких радиолюбителей на одной частоте в эфире. “Круглые столы” могут проводиться организованно по графику, а могут возникать спонтанно [2].

Круговая поляризация – поляризация радиоволны, при которой обе составляющие ЭМВ обладают одинаковыми амплитудами, но сдвинуты по фазе на 90о или 270о, соответственно с правым или левым вращением результирующего вектора [29].

Круговая частота – см.: частота [33].

Крыша антенны – верхнюю часть антенны сверхдлинных, длинных и средних волн, выполненную в виде одиночного горизонтального проводника, нескольких горизонтальных или наклонных проводников, называют “крыша антенны” [10].

ксв (коэффициент стоячей волны) – равен отношению максимальной амплитуды напряжения в линии передачи (см.: линии передачи) к минимальной амплитуде действующего там напряжения [16].

ксв–метр – прибор, предназначенный для определения КСВ (см.: линии передачи) [17].

Куликовка (радиолюбительский жаргон) – название антенны, изобретенной С. Куликовым, которая используется в военных носимых и возимых радиостанциях [2] (см.: антенна Куликова)

ЛА (логарифмическая антенна). Широко используется как на радиолюбительском жаргоне [2], так и среди профессиональных антенщиков [28].

Лапма (радиолюбительский жаргон) – обозначает любую электронную лампу – диод, триод, тетрод и т.д., а не осветительную лампу накаливания [2].

Лапша (радиолюбительский жаргон) – см.: ТРП.

Ленточный кабель (радиолюбительский жаргон) – двухпроводная линия передачи в твердом диэлектрике. Радиолюбители используют в качестве ленточного кабеля КАТВ (см.: КАТВ) и телефонный провод марки ТРП [2] (см.: ТРП).

Линейная поляризация – ЭМВ, векторы электрической и магнитной составляющей которой находятся в фазе или сдвинуты друг относительно друга на 180о [29].

Линейные антенны – антенны, полотно которых выполнено в виде провода или системы проводов, длина которых значительно – не менее 100 раз – превышает их поперечный размер. Характеристика излучения линейной антенны определяется распределением токов на проводах антенны и их взаимной ориентацией. К линейным антеннам принадлежат в основном все КВ-антенны – дипольные, штыревые, антенна Бевереджа и т.д. [31].

Линейный переход – плавный переход (см.: плавный переход), в котором волновое сопротивление на единицу длины меняется по линейному закону [14]. Обычно радиолюбители используют самодельные линейные переходы.

Линзовые антенны – процессы в них основаны на том, что материалы (диэлектрики и металлы), из которых изготавливается так называемая “линза” антенны, обладают свойством при прохождении через них электромагнитных волн изменять скорость их распространения. Благодаря этому, возможна концентрация излучения в одном направлении. Действие линзовых антенн основано на тех же принципах, что и действие оптических линз [28].

Линия (радиолюбительский жаргон) – то же самое, что и линия передачи [2] (см.: линия передачи).

Линия передачи. В радиотехнических устройствах широко применяют цепи, предназначенные для передачи энергии колебаний высокой частоты от генератора к нагрузке, например, от передатчика к антенне. Эти цепи называются передающими (фидерными) линиями [4] или линиями передачи. Фидерная линия может быть выполнена в виде коаксиального кабеля или двухпроводной линии. На радиолюбительском жаргоне под линией передачи подразумевают двухпроводную линию. Коаксиальная линия передачи (состоящая из коаксиального кабеля) на радиолюбительском жаргоне часто называется коаксиал [2].

Литцендрат – многожильный провод с изолированными друг от друга слоем эмали жилами, скрученными в общий жгут, оплетенный одним (ЛЭШО) или двумя (ЛЭШД) слоями шелковой изоляции. Литцендрат обладает меньшими потерями на высоких частотах по сравнению со сплошным проводником такого же сечения. Область применения литцентдратов – изготовление контурных катушек диапазонов длинных и средних волн. Применение литцендратов повышает добротность катушек на 30-40 % [15].

Логарифмический конденсатор переменной емкости – характеризуется постоянством относительного изменения емкости конденсатора на единицу угла поворота при вращении ротора. Это позволяет установить несколько конденсаторов переменной емкости на одной оси в виде блока переменных конденсаторов. Погрешность установки частоты в этом случае будет минимальной. Логарифмические конденсаторы используются в колебательных контурах с плавной настройкой [32].

Логопериодическая антенна (ЛА) – состоит из n вибраторов, образующих две полуструктуры, наложенные одна на другую. Обе полуструктуры возбуждаются перекрещивающейся двухпроводной линией передачи. Принято считать, что число активных вибраторов, образующих активную зону, не более пяти. Зона излучения как бы перемещается вдоль ЛА при изменении частоты [28].

Любительская служба радиосвязи – служба, предназначенная для целей самосовершенствования, взаимной связи и технических исследований, осуществляемая любителями, т.е. лицами, имеющими на это должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды [21].

Любительская станция (радиолюбительский жаргон) – радиостанция любительской службы связи [2].

Любительские диапазоны (радиолюбительский жаргон) – ограниченные участки частот, в которых разрешена работа лицензированным радиолюбителям [7]. Си-Би-диапазон (см.: Си-Би-диапазон) не входит в любительские диапазоны и он упоминается отдельно, если радиолюбительское устройство предназначено для работы как в любительских диапазонах, так и в Си-Би-диапазоне.

Магнитная антенна – 1.Разновидность рамочных антенн, которые работают с использованием магнитной составляющей электромагнитной волны, как с основной ее составляющей. В ходе дальнейшего преобразования ее излучения , в случае передающей антенны, в пространство относительные величины векторов магнитного и электрического поля примерно выравниваются [10]. Радиолюбители для работы на передачу в основном используют настроенные в резонанс магнитные антенны [2]. Передающие магнитные антенны обладают направленными свойствами. 2. (Радиолюбительский жаргон) – Внутренняя антенна радиоприемника, которая представляет собой катушку, намотанную на ферритовый стержень. Эта антенна обладает направленными свойствами [2].

Магнитная проницаемость среды – эта величина показывает, во сколько раз магнитная индукция поля, создаваемого током в данной среде, больше, чем в вакууме [18]. Для радиолюбительских целей можно принять, что магнитная проницаемость сердечника примерно показывает, во сколько раз увеличится индуктивность катушки, с этим сердечником, по сравнению как с индуктивностью той же катушки без сердечника.

Магнитная составляющая. Под магнитной составляющей электромагнитной волны понимают переменное магнитное поле, входящее в состав ЭМВ [12].

Магнитные сердечники – характеризуются следующими параметрами: действующей магнитной проницаемостью, степенью изменения добротности катушки, потерями в сердечнике, стабильностью и диапазоном рабочих частот. Действующая или эффективная магнитная проницаемость представляет собой отношение индуктивности катушки с сердечником к индуктивности этой же катушки без сердечника. Отношение действующей проницаемости сердечника к проницаемости магнитного материала называется коэффициентом использования магнитных свойств. Добротность катушки с сердечником в принципе должна была бы увеличиваться на значение магнитной проницаемости сердечника, по сравнению с добротностью катушки без сердечника. Но из-за наличия потерь в сердечнике изменение добротности катушки при введении в нее сердечника может быть весьма различным в зависимости от частоты. Отношение добротности катушки с сердечником и добротности этой же катушки без сердечника характеризует потери, вносимые сердечником в катушку, и может служить мерой для определения диапазона рабочих частот. С ростом частоты добротность катушки с сердечником сначала увеличивается, затем, с дальнейшим ростом частоты потери: вносимые сердечником возрастают, проницаемость магнитного материала падает, добротность катушки с сердечником после перехода через максимум уменьшается. Верхней границей частотного диапазона сердечника принято считать частоту на которой соотношение добротностей катушки с сердечником и без него равно единице. С дальнейшим повышением частоты сердечник выполняет только роль регулятора величины индуктивности и не вызывает увеличение добротности [32].

Магнитодиэлектрики – состоят из мелких зерен магнитномягкого материала диаметром от долей микрона и выше, электрически и магнитоизолированных друг от друга тонкими прослойками диэлектрика и механически скрепленных между собой с помощью этого диэлектрика. Наличие немагнитных зазоров между зернами эквивалентно введению воздушного промежутка в магнитной цели. С увеличением этого промежутка магнитная проницаемость падает и становится почти не зависящей от напряженности поля. По сравнению с величиной магнитной проницаемости исходного материала магнитодиэлектрики будут обладать более низкой магнитной проницаемостью. Значение магнитной проницаемости увеличивается при возрастании содержания ферромагнитного порошка в магнитодиэлектрике. Ферромагнитный порошок смешивается с небольшим количеством связующего изолирующего материала. Путем горячей прессовки получают сердечники требуемой формы [32].

Матчер (радиолюбительский жаргон) – то же самое, что тьюнер (см.: тьюнер) [2].

мВ (метровые волны) (радиолюбительский жаргон). 1) Если говорят о метровых волнах (МВ) относительно телевизионного приема, то имеют в виду 1-12 каналы приема телевидения [15].2) Если говорят о любительских диапазонах метровых волн, то имеют в виду диапазон 50 МГц (6 м) и 144 МГц (2 м) [2].

Мерцание емкости – быстрые, нерегулярные изменения емкости и потерь конденсатора, находящегося под действием напряжения высокой частоты. Эти изменения обязаны появлению неустойчивых, быстро исчезающих очагов автоэлектронной эмиссии в местах неоднородностей металлического слоя, в основном на краях электродов. В колебательном контуре, содержащем мерцающий конденсатор, возникают скачкообразные изменения частоты [32]. Мерцание наблюдается в конденсаторах с твердым диэлектриком.

Металлический изолятор – это короткозамкнутая четвертьволновая линия, входное сопротивление которой очень велико и она не оказывает сколь-нибудь заметного влияния на цепь, к которой подключена. Обычно металлические изоляторы используются в качестве опоры основной мощной линии передачи [10].

Метеорная радиосвязь – связь, проходящая за счет отражения радиоволн от следов метеоров в ионосфере и тропосфере, которые представляют собой неоднородности, способные отражать и рассеивать радиоволны метрового диапазона [29].

МЛТ – тип сопротивления, которое радиолюбители обычно называют по его аббревиатуре от “металлизированные лакированные теплостойкие”. На керамический стержень или трубку производится осаждение тонкой пленки сплава металлов. Осаждение производится методом катодного распыления в вакууме. Толщина пленки в процессе производства регулируется в широких пределах от нескольких сотых до нескольких десятых микрон. Сопротивления типа МЛТ допускают работу при температуре до 120оС, могут работать при повышенной влажности, имеют меньшую собственную емкость и индуктивность по сравнению с сопротивлением типа ВС [32]. ТКС резисторов типа МЛТ ниже чем сопротивлений типа ВС. Для увеличения надежности их работы следует снижать рабочую температуру резисторов, т.е. рассеиваемую на них мощность. Резисторы типа МЛТ используют для изготовления эквивалентов нагрузки и для составных нагрузочных сопротивлений ромбических антенн и антенны Бевереджа. В настоящее время резисторы типа МЛТ постепенно снимаются с производства.

Множитель ослабления – ослабление поля радиоволны при распространении в реальных условиях по сравнению со значением этой величины, которое имело бы место при распространении в свободном пространстве, принято характеризовать множителем или функцией ослабления [29]. Поскольку свойства среды, в которой происходит распространение радиоволны, свойства сред, от которых происходит отражение, недетерминированы и нелинейны, то множитель ослабления зависит от частоты, мощности, поляризации и некоторых других условий, при которых происходит конкретное распространение радиоволны [29].
Мобильная радиостанция – то же самое, что передвижная радиостанция [2] (см.: передвижная радиостанция).

Морковка (радиолюбительский жаргон) – название (за ее внешний вид) антенны типа UW4HW (см.: антенна типа UW4HW) [2].

Мощность реактивная – электрическая мощность, которой обмениваются между собой генератор и нагрузка при создании и исчезновении магнитного и электрических переменных полей. Реактивная мощность не оказывает непосредственного воздействия на нагрузку (в отличие от активной мощности). Она обуславливает возникновение поля при наличии в цепи индуктивных и емкостных элементов и определяется реактивной составляющей тока. Реактивная мощность является составной частью от полной мощности, и характеризуется реактивностью [33]. Реактивная мощность положительна, если напряжение по фазе опережает ток. Из-за наличия потерь разного рода реактивная мощность может разрушить катушку или конденсатор, через которые протекает реактивный ток.

"Мыльница" – (радиолюбительский жаргон) – название любого радиотехнического устройства, предназначенного для “ширпотреба” – плееров, радиоприемников, музыкальных центров, трансиверов и т.д. [39].

Наводка (радиолюбительский жаргон) – 1) низкочастотная помеха (см.: низкочастотная помеха), возникающая за счет электромагнитной индукции переменного напряжения промышленной частоты на элементы и блоки радиотехнического устройства [6].2) нежелательное межблочное проникновение любого переменного напряжения разными путями – электромагнитной индукцией, по цепям общего питания и т.д. [2].

Нагрузка – 1) радиолюбительский жаргон – название эквивалента антенны [19];2) Устройство, частично или полностью поглощающее подводимую к нему высокочастотную мощность [8].

Наклон фронта волны – при распространении радиоволны, которая обычно имеет круговую поляризацию над полупроводящей землей, вследствие неодинакового значения параметров почвы для электрической и магнитной составляющей радиоволны круговая поляризация переходит в эллиптическую. Чем выше проводимость почвы, тем больше эксцентриситет эллипса, и тем ближе поляризация к плоской. Явление наклона фронта волны позволяет объяснить возможность приема радиоволн на земные (см.: земные антенны) и подземные антенны [29].

Направление распространения радиоволны – или луч – линия, вдоль которой происходит распространение электромагнитной волны. В однородной изотропной среде направление распространения – прямая линия, выходящая из источника излучения [29]. Прямолинейное распространение возможно лишь в космическом пространстве. В реальной земной атмосфере луч распространения всегда будет ломаной или кривой линией [29].

Направленные антенны – такие антенны (или антенные системы), которые излучают при передаче и принимают при приеме преимущественно в каком-либо направлении [10]. Подводимая к направленной антенне мощность используется более рационально и при заданной мощности передатчика можно достигнуть большей дальности связи в нужных направлениях. При приеме направленная антенна обеспечивает уменьшение помех, так как прием происходит лишь с одного направления.

Невидимые антенны (радиолюбительский жаргон) – антенны, выполненные с учетом их маскировки в реальном месте их установки [11]. Используются радиолюбителями для работы из альтернативного места расположения радиостанции и для избежания трений с соседями, радиотехнические устройства которых могут быть подвержены помехам при работе любительских радиостанций в эфире [11].

Немагнитные сердечники – обычно выполняют в виде короткозамкнутого витка, индуктивно связанного с катушкой. Ценным свойством немагнитных сердечников является их высокая стабильность. Поэтому такие сердечники особенно часто применяются в катушках генераторов и гетеродинов КВ и УКВ устройств. Немагнитные сердечники уменьшают индуктивность катушки примерно на 3-5% и вводят в катушку некоторое добавочное активное сопротивление, вследствие чего понижается ее добротность. Снижение добротности катушки при введенном сердечнике может достигать 10%. Изготавливаются немагнитные сердечники из меди или латуни, а на УКВ применяются диэлектрические сердечники [32].

Необратимость условий приема радиоволн – выражается в том, что при перестановке местами приемника и передающей станции условия приема меняются [40]. Это объясняется анизотропностью пути распространения радиоволн. Радиолюбители неоднократно сталкивались с этим явлением, которое выражается в одностороннем прохождении. Может наблюдаться в любом диапазоне волн от СДВ до УКВ [2]. [29].

Неонка (радиолюбительский жаргон) – обычно миниатюрная лампочка, наполненная газом неон, внутри которой расположены два изолированных друг от друга электрода. Радиолюбители используют неонку для индикации высокочастотных полей [2].

Нерезонансные противовесы – см.: противовесы [2].

Несимметричная антенна – антенна, которая не удовлетворяет определению симметричной антенны [9] (см.: симметричная антенна). Как видно из этого определения антенна, которая может являться симметричной при неправильном их расположении, будет несимметричной. Типичным представителем несимметричной антенны является штыревая антенна.

Нижние диапазоны (радиолюбительский жаргон) – то же самое, что НЧ-диапазоны [2] (см.: НЧ-диапазоны).

Низкочастотная помеха. Если антенна радиоприемника расположена очень близко к воздушным проводам электросети переменного тока, то в телефонах (или громкоговорителе) приемника может возникнуть непрерывный гул (фон) вследствие простой электромагнитной индукции переменного тока в антенном проводе [6].

Носимая радиостанция (радиолюбительский жаргон) – малогабаритная радиостанция, предназначенная для индивидуальной работы с любого места нахождения ее владельца. Обычно носимые радиостанции имеют автономный источник питания и малогабаритную антенну, размещенную на корпусе радиостанции [2].

нч- диапазоны (радиолюбительский жаргон) – Под НЧ-диапазонами радиолюбители понимают диапазоны 160 м, 80 м, 75 м [17].

Объемный резонатор – представляет собой область, заполненную диэлектриком и окруженную со всех сторон стенками с высокой проводимостью. Как правило, диэлектриком является воздух (хотя используются и объемные диэлектрические резонаторы). Объемные резонаторы используются на частотах свыше 3000 МГц в качестве контуров генераторов, усилителей, волномеров и т.д. Электромагнитное поле в резонаторе почти полностью сосредоточено во внутренней полости, поле вне резонатора практически отсутствует [32]. Форма резонаторов может быть самой разнообразной, но наибольшее применение находят контуры в виде прямоугольной и торроидальной формы, а также в виде полых и коаксиальных цилиндров [32].

Омега-согласование (радиолюбительский жаргон) – усовершенствованное устройство гамма-согласования (см.: гамма-согласование). С помощью дополнительного конденсатора осуществляется более точная компенсация реактивной составляющей импеданса гамма-согласования и антенны. По своей форме омега-согласование напоминает букву “омега” [3].

Опорный изолятор – изолятор, на котором установлена несимметричная вертикальная (штыревая) антенна [3]. Радиолюбители используют как готовые опорные изоляторы от профессиональных КВ-антенн, так и изготавливают их самостоятельно [2].

Орехи (радиолюбительский жаргон) – название керамических орешковых изоляторов [2].

Открытая линия – на радиолюбительском жаргоне под этим понимают любую двухпроводную линию передачи (см.: линии передачи) [19]. Если линия передачи выполнена без использования диэлектрика, то радиолюбители называют ее просто “открытая линия”. Если линия выполнена в твердом диэлектрике, то это часто уточняют и говорят об “открытой линии в диэлектрике”.

"Отраженка" – 1.(Радиолюбительский жаргон) при работе линии передачи с высоким КСВ в ней будет присутствовать отраженная волна, которая, попав на выход генератора, может нарушить режим его работу. Эту отраженную волну часто называют “отраженка” [2]. 2.При приеме телевидения в городе часто на приемную антенну кроме основного сигнала приходит и ряд отраженных от близлежащих домов сигналов. При значительном их уровне, на экране телевизора будет наблюдаться несколько изображений. Эти изображения, возникшие вследствие прихода отраженных волн, радиолюбители называют “отраженка”.

Отраженная волна – При передаче высокочастотной энергии по линии передачи в нагрузку, в случае неидеального согласования линии передачи с нагрузкой, не вся передаваемая энергия поглощается в нагрузке, а часть ее, за счет реактивностей, присущих линии передачи, отражается обратно к генератору. Эта энергия по линии передачи распространяется в виде, так называемой, отраженной волны, которая при ее интерференции с падающей волной образует интерференционную картину напряжения и тока в линии [10]. Наличие отраженной волны приводит к росту стоячей волны в линии.

Падающая волна – высокочастотное напряжение, распространяющееся по линии передачи от генератора к нагрузке. В случае идеального согласования линии передачи с нагрузкой, ток и напряжение находятся в фазе, отраженная волна отсутствует и величины токов и напряжений в узлах равны их величинам в пучностях [10]. Используется для характеристики работы линий передачи.

Панелька (радиолюбительский жаргон) – название ламповой панели, предназначенной для обеспечения переходного контакта электродов электронной лампы и схемы радиотехнического устройства [6].

Передающая антенна – производит преобразование токов высокой частоты, подводимых к ней в энергию свободных электромагнитных волн [10].

Передвижная радиостанция (радиолюбительский жаргон) – радиостанция, установленная на любом транспортном средстве – автомобиле, корабле [2].

Петлевой вибратор Пистолькорса – представляет собой систему из двух параллельных короткозамкнутых на концах проводников (или их системы), расположенных на небольшом относительно длины волны расстоянии друг от друга. Генератор включается в центре одного из проводников. При длине этих проводников λ/2, в центре другого образуется узел напряжения, что дает возможность заземлять полотно антенны на конструкцию мачты [9]. Достоинством петлевого вибратора является более высокое входное сопротивление и возможность его регулировки путем соответствующего подбора радиуса проводников [9]. Типичное входное сопротивление полуволнового вибратора Пистолькорса равно 300 Ом, что дает возможность использовать для его питания 300-Омную симметричную линию.

П-контур – радиолюбительский жаргон – выходная цепь состоящая из катушки и двух конденсаторов, имеющая вид буквы П, которая используется для согласования разных величин сопротивлений, например, входного сопротивления антенны и выходного сопротивления РА [2].

Плавный переход – устройство, обеспечивающее плавное изменение волнового сопротивления линии передачи с одного значения на другое, при котором в линии передачи отсутствуют отраженные волны, обусловленные включением плавного перехода [14].

Плоская поляризация – то же самое, что и линейная поляризация [29] (см.: линейная поляризация).

Плоские волны – см.: фазовый фронт [10].

Поверхностная волна – радиоволна, распространяющаяся в непосредственной близости от поверхности Земли и частично огибающая выпуклость земного шара вследствие дифракции [29].

Поглощающая поверхность антенны – некоторая эквивалентная площадь, которая будучи умноженной на плотность потока энергии падающей электромагнитной волны в данном месте, дает мощность, поглощаемую антенной [4].

Подводимая мощность – радиолюбительский жаргон – фактическая высокочастотная мощность, которая подводится к нагрузке ( активной или к антенно-фидерной системе )[2].

Подземная антенна – при расположении антенн в почве (в земле) выгодно использовать горизонтальные антенны в виде длинного провода, направленного на станцию, с которой ведется радиосвязь. В качестве подземных антенн используют и рамочные антенны небольших размеров относительно длины волны, на которой они работают. Магнитные антенны реагируют на магнитное поле радиоволны и вследствие фактического равенства магнитного поля в воздухе и почвы можно считать, что рамка, находящаяся в воздухе, будет принимать сигналы с той же силой, что и рамка, помещенная в почве [37].

Поднятая антенна – Под поднятой антенной в радиотехнике понимают антенну, расположенную на высоте в несколько раз превышающей длину волны, на которой работает антенна и которая питается через неизлучающий фидер. Практически поднятые антенны встречаются лишь в диапазоне коротких и ультракоротких волн [29].

Позывной (радиолюбительский жаргон). Для идентификации принадлежности радиостанции в эфире, ей выдается индивидуальный позывной сигнал соответствующими компетентными в этом органами [21]. Радиолюбители обычно используют обозначение “позывной”, вместо словосочетания позывной сигнал [2].

Показометр (радиолюбительский жаргон) – название измерительного прибора, который может проводить лишь качественное определение значения измеряемого им параметра [2].

Полистирол – термопластичный жесткий прозрачный полимер, с невысокой температурой размягчения порядка 75оС. сопротивление разрыву – 500 кг/см3. Полистирол растворяется в бензоле и некоторых других растворителях, стоек по отношению к озону и солнечному свету. Полистирол используют для установочных деталей, для изготовления лаков. Используют его и в качестве изоляции в коаксиальных кабелях [32]. Электрические и диэлектрические свойства полистирола выше, чем свойства полиэтилена.

Полиэтилен – твердый, гибкий материал белого цвета, который начинает деформироваться примерно при плюс 50оС и приобретает текучесть при 104оС. Хрупкость на морозе появляется при минус 45оС. Механическая прочность на разрыв около 100 кг/см3. Полиэтилен стоек против кислот, но растворяется в бензоле, эфире и в растительных маслах. Полиэтилен имеет высокие электрические и диэлектрические свойства, но под действием нагрева до 100о они снижаются. Полиэтилен стареет под действием света [32]. Применяется полиэтилен для изоляции высокочастотных кабелей, для покрытия мелких деталей для защиты от воздействия влаги.

Полоса прозрачности фильтра (см.: Фильтр) [6].

Полоса задерживания фильтра (см.: Фильтр) – эквивалентно полосе непрозрачности [15].

Полоса пропускания фильтра – эквивалентно полосе прозрачности (см.: Фильтр) [15].

Полосковый волновод – представляет собой плоские передающие линии, состоящие из двух или трех очень тонких проводников, отделенных друг от друга диэлектриком [32]. Полосковые волноводы широко используются в технологии печатного монтажа. Обычно полосковые волноводы используются для следующих целей: 1. В качестве линий передачи высокочастотной мощности в диапазонах от сотен МГц до десятков тысяч МГц; 2. Для создания простых СВЧ-фильтров нижних и высоких частот; 3. Для разветвителей мощности; 4. В качестве перехода к коаксиальным линиям или к волноводным трактам. В полосковых волноводах используют высококачественные диэлектрики – флоропласт, полистирол, проводники выполняют из меди, в некоторых случаях из серебра [32].

Полосовой фильтр – это фильтр, область прозрачности которого (см.: Фильтр) лежит в определенной полосе частот, лежащей между некоторыми граничными частотами [6].

Полотно антенны – 1) определение включает в себя материал, из которого выполнена антенна – провод, трубки и прочее. 2) иногда “полотном антенны” называют саму конструкцию реальной антенны [6].

Полупроводящая почва (земля) – под этим понимают то, что земля (почва) имеет разное сопротивление вектору электрического и магнитного поля радиоволны. Это сопротивление зависит не только от физических свойств почвы, но также и от угла падения ЭМВ и от ее частоты [29]. Зависит это сопротивление и от мощности падающей волны, но эта зависимость еще изучена слабо.

Полупроводящая среда – В практике распространения радиоволн большое значение имеют случаи распространения в полупроводящих средах. Это толща земной коры, морская вода. Кроме того, свойствами полупроводника обладают ионизированные слои ионосферы, для некоторых длин волн полупроводящей является даже тропосфера. Распространяясь в полупроводниковых средах, радиоволны наводят в них токи, что вызывает необратимые тепловые потери энергии волны. Так возникает поглощение радиоволн, а, следовательно, и уменьшение мощности радиоволны по мере продвижения ее в полупроводящей поверхности [29].

Поляризация – взаимное смещение векторов магнитного и электрического поля электромагнитной волны (см.: ЭВМ) при ее распространении в свободном пространстве [12].

Помехи (радиолюбительский жаргон) – сигналы любого происхождения, которые действуют в спектре частот, в котором ведется прием радиостанций и затрудняют их прием [6]. Различают атмосферные помехи (см.: атмосферные помехи), индустриальные помехи (см.: индустриальные помехи) и низкочастотные помехи (см.: низкочастотные помехи).

Приемная антенна – эта антенна предназначена для преобразования энергии свободных колебаний электромагнитных волн в токи высокой частоты, которые снимаются с выходных клемм антенны [10].

Пробой – (радиолюбительский жаргон) – обычно под этим имеют в виду электрический пробой диэлектрика, который сопровождается образованием проводящего канала, соединяющего ранее изолированные электроды [32]. Пробой бывает восстановимым и невосстановимым. При восстановимом пробое после снятия приложенного к электродам напряжения диэлектрик восстанавливает свои свойства. Обычно этот вид пробоя возможен в газообразных и жидких диэлектриках. При невосстановимом пробое после снятия напряжения с электродов диэлектрик не восстанавливает свои первоначальные свойства, или восстанавливает их частично, что делает его непригодным для использования в качестве изолятора.

Проводимость – способность материала проводить электрический ток [32].

Промежуточные УКВ- диапазоны – см.: УКВ [2].

Промышленные помехи– то же самое, что и индустриальные помехи (см.: индустриальные помехи).

Пространственная волна – тоже, что ионосферная волна (см.: ионосферные волны) [29].

Противовесы. Под противовесом понимают отрезок провода любой длины, подключенный к проводу линии передачи (см.: линии передачи), который является “земляным” (см.: заземление) для антенны [3]. Различают резонансные противовесы и нерезонансные. Резонансные противовесы имеют определенную длину, которая обеспечивает возможность своего резонанса с излучаемой антенной сигналом. В зависимости от типа антенны, резонансные противовесы могут быть четвертьволновыми, полуволновыми и т.д. Резонансные противовесы являются наиболее эффективными для работы антенны. Нерезонансные противовесы имеют произвольную длину, и не настроены в резонанс с излучаемым антенной сигналом [3].

Прохождение (радиолюбительский жаргон) – 1) характеристика состояния ионосферы в данный момент времени, влияющее на проведение радиосвязи [2];2) возможность установления радиосвязи с каким-либо местом [2].

Прямая видимость - при радиосвязи на УКВ между двумя антеннами во многих случаях должна быть прямая видимость, т. е. Антенны должны оптически “видеть” друг друга. Прямая видимость отличается от определения “радиогоризонт” (см: радиогоризонт) [29].

Прямая волна – радиоволна, распространяющаяся в однородной и изотропной среде, в частности в космическом пространстве, по прямолинейной траектории. Прямая волна используется в космических линиях связи [29].

Прямоволновой конденсатор переменной емкости – характеризуется линейной зависимостью между резонансной длиной волны контура, в котором он используется и углом поворота ротора. Для получения подобной зависимости емкость конденсатора должна изменяться по квадратичному закону, в связи с чем конденсаторы этого типа часто называют квадратичными [32].

Прямоемкостный конденсатор переменной емкости – характеризуется линейной зависимостью емкости от угла поворота ротора. Пластины ротора этого конденсатора имеют форму полуокружности [32].

Прямочастотный конденсатор переменной емкости – характеризуется линейной зависимостью между резонансной частотой контура, в котором он используется и углом поворота ротора. Пластина ротора такого конденсатора имеет вытянутую форму. В связи с этим уменьшается жесткость пластин и увеличиваются габариты конденсатора. На практике часто используют несколько укороченные пластины. Конденсаторы с этой зависимостью используются в колебательных контурах с плавной настройкой [32].

10

Пучность – максимальное значение величины напряжения или тока в линии передачи [10].

ПЧ (аббревиатура) – название “Промежуточная частота” (радиолюбительский жаргон). Радиолюбители понимают под обозначением ПЧ – значение промежуточной частоты приемника. Стандартные значения ПЧ вещательных и профессиональных приемников: 465 кГц, 500 кГц, 10,7 МГц [15].

Радиал (радиолюбительский жаргон) – то же самое, что и противовес (см.: противовес) [2].

Радиоволна (радиолюбительский жаргон) – то же самое, что и ЭМВ (см.: ЭВМ) [2].

Радиогоризонт – расстояние между двумя антеннами, на котором между ними возможна радиосвязь прямой волной. Этот термин используется в УКВ радиосвязи . Радиогоризонт может расширяться или сужаться благодаря как природным явлениям – рефракции, инверсии температуры в тропосфере, из-за различного состояния тропосферы, так и искусственным- высоте антенны, коэффициенту усиления антенн, мощности передатчика и чувствительности приемника. Понятно, что радиогоризонт, в отличии от оптического горизонта (линия, образованная из точек на границы видимости , вызванной шарообразностью Земли ) понятие очень неопределенное. При определении радиогоризонта не учитывают дальнего распространения радиоволн УКВ-диапазона, такого как волноводного тропосферного и за счет отражений от неоднородностей тропосферы [29].

Радиокраска – краска, не поглощающая электромагнитную энергию. Этой краской красят антенны локаторов на аэродромах и кораблях [2].

Радиорелейная линия (РРЛ) – цепочка приемопередающих УКВ станций, удаленных друг от друга на расстоянии прямой связи – 40…70 км [14].

Радиосвязь – связь при помощи радиоволн [2].

Разбивка (изоляторами) или “разбить изоляторами – (радиолюбительский жаргон) – установка в оттяжки добавочных изоляторов[2] .

Разрядник – представляет собой стеклянный баллон, наполненный инертным газом, внутрь которого помещены два электрода. При приложении к этим электродам некоторого порогового напряжения возникает разряд, который замыкает вызвавшее его напряжение. При уменьшении тока через разрядник меньше определенной величины, или при снятии напряжения, разряд прекращается, и разрядник восстанавливает свои свойства. Разрядники характеризуются минимальным напряжением пробоя и максимальным пропускаемым током. Используются разрядники для защиты от перенапряжения антенно-фидерного тракта при попадании в него молнии или при резком увеличении КСВ вследствие каких-либо неисправностей. Используются разрядники и для защиты воздушных телефонных линий. В антенных системах СВЧ разрядники используются в качестве переключателей прием/передача [28].

"Рамка" (радиолюбительский жаргон) – 1) антенна любого типа, имеющая рамочную конфигурацию, петлевая или магнитная. Часто для идентификации рамки, дают определение ее принадлежности к определенному типу антенн – например: магнитная рамка [2].2) название стрелочного измерительного прибора, имеющего магнито-электрическую систему [2].

Рамочные антенны – антенны, полотно которых выполнено в виде рамки, которая может быть любой геометрической фигурой – квадратом, кругом, треугольником [3]. Рамочная антенна может быть одновинтовой и многовитковой. Периметр рамочной антенны может быть самым разным [2].

Распиновка – (радиолюбительский жаргон) – обозначение функционального назначения выводов электронного прибора (от англ. pin – вывод) [39].

Регенератор – (радиолюбительский жаргон) – название радиоприемника регенеративного типа [2]. Еще до 70-х годов 20 века этот тип приемников использовался радиолюбителями для работы в эфире. До второй мировой войны регенеративный приемник широко использовался в профессиональной радиосвязи. На мой взгляд он незаслуженно забыт, и может быть в новом веке стоит ожидать возрождения регенератора. Более подробно см.[35]. Регенератор обеспечивает прием сигналов в диапазоне ДВ-СВ-КВ с АМ, CW, SSB и узкополосной и широкополосной ЧМ.

Режекторный контур – это режекторный фильтр (см.: режекторный фильтр), выполненный на основе параллельного контура [6].

Режекторный фильтр – это фильтр, область непрозрачности которого лежит в определенной полосе частот, лежащей между некоторыми граничными частотами [6].

Режим короткого замыкания (К.З.) – режим, при котором нагрузка имеет нулевое сопротивление, то есть, цепь замкнута [33].

Режим холостого хода – режим, при котором нагрузка имеет бесконечно большое сопротивление, т.е. цепь разомкнута [33].

"Резинка" (радиолюбительский жаргон) – название укороченного витого вибратора, запрессованного в резиновую оболочку и использующегося в качестве антенны переносных УКВ-радиостанций [2].

Резонансная частота катушки – см.: емкость катушки [32].

Резонансные противовесы – см.: противовесы [2].

"Релейка" – (радиолюбительский жаргон) – название РРЛ [2] (см.: радиорелейная станция).

Репитер (радиолюбительский жаргон) (от англ. repiter) – устройство, осуществляющее прием радиосигнала на одной частоте и передачу его на другой [2]. Репитеры используют как в любительской, так и в служебной связи. Радиолюбительские репитеры обычно работают в диапазоне 145 МГц. Служебные репитеры могут работать в любых диапазонах частот, как в КВ, так и в УКВ.

Ретранслятор – то же самое, что репитер (см.: репитер) [7].

Рефлектор – от англ. Reflector – отражатель - название устройства, которое располагается в антенне в стороне противоположной направлению излучения главного лепестка ДН и служит для создания односторонней диаграммы направленности антенны. Рефлекторы могут быть пассивными – в виде металлической сетки, резонансными – когда они имеют определенную длину, и их действие основано на переизлучении ЭМВ, или с активным питанием [2].

Рефлекторная антенна – 1.То же самое, что зеркальная антенна (см.: зеркальная антенна) [14]. 2.(Радиолюбительский жаргон) двухэлементная антенна, один элемент которой – излучатель, а второй рефлектор [2]. 3.(Радиолюбительский жаргон) Любая антенна, в которой используется либо зеркальный (см.: зеркальные антенны) либо резонансный рефлектор [2].

Рефрактор – радиочастотная линза, используемая в линзовых антеннах (см.: линзовые антенны). Основное назначение линзы заключается в преобразовании слабонаправленных волн облучателя в остронаправленное излучение, для чего используется преломление радиоволн линзой [14].

Рефракция – рассеяние, преломление и поглощение радиоволн в атмосфере. Обычно это происходит с волнами УКВ диапазонов. Благодаря рефракции возможна дальняя связь на УКВ на расстояния, значительно превышающие расстояние прямого распространения радиоволн [29]. Рефракция может происходить на разных высотах, начиная от 1-2 км в атмосфере до 20-50 км в тропосфере. Тропосферное распространение УКВ за счет рефракции возможно относительно постоянно, и часто используется соответствующими службами для дальней связи на УКВ.

Розовый шум – шум, спектральная составляющая которого в некоторой полосе частот максимальна [20].

Ромбическая антенна – антенна, полотно которой выполнено в форме ромба, который с одной стороны нагружен на сопротивление равное 400-600 Ом, питание производится с другой стороны ромба. Входное сопротивление ромбической антенны примерно равно ее нагрузочному сопротивлению. Эту антенну используют в КВ и иногда на промежуточных УКВ диапазонах [9].

Ротор конденсатора – подвижные (вращающиеся) пластины в конструкции переменного конденсатора [6].

Рупорно-параболическая антенна (РПА) – в антенне этого типа волны, излучаемые рупором, падают на сегмент параболоида, и, отражаясь от него, излучаются через раскрыв. Для получения плоских волн фокус рефлектора совмещают с фазовым центром рупора [14]. Антенны такого типа обычно используются в РРЛ (см.: РРЛ).

Рупорные антенны – эти антенны характеризуются отсутствием резонирующих элементов и поэтому могут применяться в широком диапазоне частот. Обычно рупорные антенны используются в диапазоне СВЧ. Конструктивно они представляют металлический рупор, присоединен к открытому волноводу. Рупор, имея поперечное сечение, постепенно увеличивающееся к концу, создает плавный переход волнового сопротивления от волновода к свободному пространству. Рупор образует заметное увеличенное направленное действие в сторону раскрыва [28].

СВ – 1) Средние волны. Под этим радиолюбители понимают радиовещательный диапазон частот от 520 до 1600 кГц [15].2) То же, что и Си-Бм (см.: Си-Би). 3) Иногда под этим наименование обозначают любительский диапазон 160 метров [2].

Сверхрегенератор – (радиолюбительский жаргон) – Еще до 50-60-х годов 20 века этот тип радиоприемников использовался в военной и профессиональной связи. До сих пор радиолюбители широко используют этот тип приемников в простых радиостанциях и системах радиоуправления [2]. Сверхрегенератор эффективно принимает или амплитудную или широкополосную частотную модуляцию. Хотя, при некоторых доработках он может принимать и SSB и узкополосную ЧМ [36]. К сожалению, материал, поданный в [36] был существенно сокращен по сравнению с представленным мной материалом в “Радиолюбитель”.

СВЧ – см.: УКВ [2].

Связь (радиолюбительский жаргон) – то же самое, что и радиосвязь [2] (см.: радиосвязь).

Сельсин – электромеханическое устройство, по конструкции напоминающее генератор переменного тока, применяемое для передачи данных в силовых следящих системах. Радиолюбители используют сельсины для указания угла поворота антенны. Конструктивно такая конструкция представляет собой небольшой генератор, ось которого соединена с осью вращения антенны. Этот генератор электрически соединен с небольшим моторчиком, вращающим стрелку азимутного прибора, установленного на радиостанции. Сельсин на антенне в моменты вращения антенны передает другому сельсину сигналы и поворачивает его на такой же угол на какой он поворачивается сам. Сельсины в настоящее время почти не выпускаются, но в запасах радиолюбителей еще имеется достаточное количество армейских сельсинов старых выпусков.

Сердечники катушек индуктивности – изготавливаются из магнитных или немагнитных материалов, в зависимости от их целей использования [32].

Сеть – (радиолюбительский жаргон) – обычно под этим понятием имеется в виду распределительная сеть переменного тока 220В х 50Гц [2].

Си–Би – обозначение в радиолюбительской литературе диапазона гражданской связи 27 МГц [22]. Происходит по аббревиатуре (см: аббревиатура) звуков слова “Citizent Band”. Пока не устоявшееся обозначение. Среди радиолюбителей и в независимой радиолюбительской литературе [2] принято обозначение “СВ”, по латинским начальным буквам. Я надеюсь, что обозначение СВ победит Си-Би.

Си–Би радиостанция – радиостанция диапазона гражданской связи 27 МГц, находящаяся в частной собственности [2].

Сигнал. Сигналами называют различные физические процессы, несущие в себе сообщение (информацию). В радиотехнике и технике связи понятие “электрический сигнал” и “радиосигнал” имеют очень широкое применение, приобретая в различных случаях те или иные конкретные значения. В общем виде “электрический сигнал” и “радиосигнал” – это передаваемая соответственно по проводам или без проводов (по радио) электромагнитная энергия, несущая в себе какое-либо сообщение. Слово “сообщение” при этом надо понимать в широком смысле слова [6]. В радиолюбительском жаргоне часто используется одно слово “сигнал”, опуская при этом приставку “радио-” или “электро-” [2].

Силиконы – (радиолюбительский жаргон) – название кремнийорганических материалов на основе резины и кремнийорганических материалов. Этот материал допускает работу в интервале температур от минус 60о до плюс 250оС. По электрическим и диэлектрическим свойствам силиконы аналогичны обыкновенной резине [32]. Современные силиконовые радиотехнические материалы обладают высокими диэлектрическими и электрическими характеристиками, но все еще довольно дороги. В основном они используются в военной технике, но наши радиолюбители находят возможности использовать силиконовые материалы в своих конструкциях.

Симметрирующее устройство – устройство, обеспечивающее симметричное питание симметричной антенны, при использовании для этого несимметричной линии передачи [14]. Иногда для сокращенного обозначения симметрирующего устройства, в радиолюбительской литературе используют аббревиатуру “СУ”.

Симметричная антенна – если перпендикулярно плоскости, в которой лежат точки питания антенны, можно провести ось симметрии антенны, которая разделит антенну на две геометрические одинаковые фигуры, причем электрические характеристики разделенных половинок будут одинаковы между собой, то такую антенну можно считать симметричной, при условии расположения антенны в свободном пространстве, или в случае одинакового влияния различных дестабилизирующих факторов на обе стороны симметричной антенны [9]. При питании этих антенн используют или симметричные линии питания, или симметрирующие устройства в случае использования несимметричной линии питания. Типичным представителем симметричной антенны является дипольная антенна, рамочная антенна, при достаточной высоте их подвеса.

Скин эффект. (от англ. skin – кожа) – название эффекта присутствующего при протекании через проводник тока высокой частоты, при котором происходит “выдавливание” токов проводимости на поверхность проводника. Чем совершеннее проводник, т. е. чем меньше его омическое сопротивление, тем меньше глубина проникновения высокочастотного тока внутрь проводника [4]. При идеально проводящем проводнике токи проводимости протекают лишь по его поверхности, без проникновения внутрь проводника.

Слопер (радиолюбительский жаргон) – название антенны типа “Sloper” Это антенна, в виде длинного провода, расположенного под углом относительно земли и питаемая с одного из концов. Используется в основном на диапазонах 160–80–40 метров. В зависимости от точки питания и от типа “земли” имеет преобладающую вертикальную или горизонтальную составляющую в излучаемой ей ЭМВ. Одна из наиболее простых антенн, идеально подходящая для проведения дальних связей. Обычно используют питание антенны по коаксиальному кабелю, но могут быть использованы и другие способы питания, и различные методы настройки антенн в резонанс [2].

Служебная станция (радиолюбительский жаргон) – радиостанция, принадлежащая ведомственной службе радиосвязи. Может иметь различную принадлежность – гражданскую, военную и работать в любом диапазоне частот [2].

Служебный диапазон – (радиолюбительский жаргон) – как выделены радиодиапазоны для работы радиолюбителей, радио и телевещания, также существуют традиционные сегменты частот, которые используются служебными станциями. Эти сегменты есть как в КВ, так и в УКВ-диапазонах. Радиолюбители называют эти участки частот “служебными диапазонами” [2]. Многие из них расположены рядом с любительскими диапазонами, некоторые служебные диапазоны перекрывают любительские диапазоны, что приводит к помехам радиолюбителям от служебных станций.

Снижение – (радиолюбительский жаргон) – называют проводник, идущий от горизонтальной части антенны к приемнику (передатчику) [6].

Согласование – (радиолюбительский жаргон) – комплекс мер, при котором обеспечивается максимальная передача мощности между цепями, имеющими различный импеданс [2]. Согласование используют для питания антенн через линию передачи, волновое сопротивление которой не равно входному сопротивлению антенны, при возбуждении одним каскадом усилителя мощности другого каскада, и т.д.

Согласующее устройство (радиолюбительский жаргон) – то же самое, что тьюнер (см.: тьюнер) [2]. Иногда используют аббревиатуру СУ.

Сопротивление излучения. При работе антенны часть мощности, подводимой к ней, излучается. Отношение этой излучаемой мощности к действующему значению тока в антенне и называется сопротивлением излучения антенны [10]. Сопротивление излучения антенны расчетная величина, для каждого типа антенн оно определяется по своим формулам.

Сопротивление потерь антенны – часть входного сопротивления антенны, на котором бесполезно теряется мощность. Физически оно включает в себя сопротивление омических потерь высокочастотного тока в полотне антенны, диэлектрические потери, происходящие в результате проникновения электромагнитного поля в землю [5] и потери заземляющей системы антенны. Сопротивление потерь можно определить как разницу между входным сопротивлением антенны, которое можно определить практически и теоретическим значением ее сопротивления излучения.

Соревнование (радиолюбительский жаргон) – любое спортивное состязание, проводимое в эфире между радиолюбителями. Соревнования бывают международными, всероссийскими, местными, очными, заочными (подробнее см. [7]).

Спектр – все гармонические составляющие какого-либо сигнала образуют в совокупности спектр этого сигнала [10].

"Спираль" - радиолюбительский жаргон – название спиральной антенны (см.: спиральные антенны) переносной радиостанции [2].

Спиральная антенна – 1.Антенна, полотно которой выполнено в форме спирали, причем длина витка спирали (хотя бы одного) сравнима с длиной волны, на которой работает антенна. Спираль содержит обычно не менее пяти витков. Классическая спиральная антенна представляет собой развернутую в пространстве спираль. Но используются и плоские спиральные антенны с архимедовой спиралью, а также антенны, в которых спираль выполнена в виде щели в экране. Такие антенны называются спирально-щелевыми антеннами. В зависимости от конструкции спиральные антенны могут иметь одностороннюю направленность и обеспечивают вращающуюся круговую поляризацию – левостороннюю или правостороннюю, в зависимости от направления захода спирали. Спиральные антенны ввиду их относительной громоздкости обычно используют в диапазоне УКВ [14]. 2.(Радиолюбительский жаргон) – название витой антенны, представляющую собой навитый на гибкий (или негибкий) изолятор провод. Спиральные антенны часто используют в переносных радиостанциях Си-Би и УКВ диапазона. Иногда их используют и при работе на низкочастотных диапазонах как суррогатные антенны [2].

Спирально-щелевая антенна – см.: спиральная антенна [14].

Сплит – (радиолюбительский жаргон) – от англ. split - разница – работа на одном диапазоне, но при этом используются разные частоты приема и передачи. Обычно этот режим используют DX-станции при pile-up (см.: pile-up) во время их работы в эфире [2].

Среда распространения – пространство, в котором распространяются свободные электромагнитные колебания. Это может быть: 1.Свободное пространство (космос); 2.Идеальный диэлектрик (диэлектрический волновод); 3.Среды с потерями – это атмосфера, тропосфера, ионосфера, полупроводящая почва и т.д. [29].

Стабильность – параметров радиоэлементов характеризуется их изменением под воздействием температуры, влажности, времени, тряски, вибрации и прочих дестабилизирующих влияний [32].

Стакан (радиолюбительский жаргон) – 1) название панельки для радиолампы типа ГУ-50, которое возникло за счет ее конструктивных особенностей [2].2) название радиолампы ГУ-50 [2].

Статор конденсатора – неподвижные пластины в конструкции переменного конденсатора [6].

Стационарная радиостанция (радиолюбительский жаргон) – радиостанция, установленная в месте постоянного проживания коротковолновика и, обычно, питающаяся от сети переменного тока [2].

Стеклотекстолит – изготовляется подобно текстолиту, но для его производства используется стеклоткань. Если связующим служит кремнийорганическая смола, то рабочая температура достигает 200оС. При использовании обычной (глифталевой) смолы рабочая температура понижается до 150о [32]. Стеклотекстолит имеет высокую механическую прочность, водопоглощающая способность стеклотекстолита незначительна. Стеклотекстолит имеет меньшие диэлектрические потери по сравнению с гетинаксом и текстолитом. Стеклотекстолит служит основой для производства фольгированного материала.

Стелющиеся антенны – антенны, лежащие в плоскости раздела воздух-земля с той степенью приближения, которая допускается неровностями земной поверхности и растительным покровом. Иногда сюда относят и антенны, размещенные в почве непосредственно на границе их раздела [37]. Стелющиеся антенны примерно аналогичны по действию работы подземным и низкорасположенным антеннам. Ранее стелющиеся антенны часто использовали шпионы, и информация по ним была закрыта. Сейчас эти антенны не используются для спецсвязи, радиолюбители тоже иногда используют их в целях приемо-передачи [30].

Стовосьмерка радиолюбительский жаргон) – название армейской переносной радиостанции типа Р-108 [2].

Стодевятка (радиолюбительский жаргон) – название армейской переносной радиостанции типа Р-109, которую используют радиолюбители для работы в эфире [2].

Стопятка (радиолюбительский жаргон) – название армейской переносной радиостанции типа Р-105, которую используют радиолюбители для работы в эфире [2].

Стоячая волна – 1.При наличии в линии передачи падающей и отраженной волны, в случае ее неидеального согласования с нагрузкой, в линии передачи образуются так называемые стоячие волны. Эти волны соответствуют длине распространяющейся волны в линии, и максимумы и минимумы стоячей волны при неизменных параметрах частоты тока питающего линию и сопротивления нагрузки линии привязаны к своим определенным местам [2]. 2.При равенстве амплитуд падающей и отраженной волны в линии устанавливаются стоячие волны. В этом случае в узлах значения токов и напряжения равны нулю, и в пучности принимают максимальное значение. Такой режим возможен при работе линии на реактивную нагрузку или при ее работе в режиме холостого хода или в режиме короткого замыкания [33]. Если первое определение принято в среде радиолюбителей, то вторым обычно пользуются в профессиональной и научной деятельности.

Супер (радиолюбительский жаргон) – название супергетеродинного приемника [2].

Суррогатные антенны (радиолюбительский жаргон) – антенны, при выполнении которых сознательно идут на ухудшение параметров антенн в следствие их упрощенной конструкции или неоптимального месторасположения. Суррогатные антенны в основном предназначены для обеспечения работы в эфире, при выходе из строя основных антенн радиолюбительской станции [2]. Суррогатные антенны могут быть выполнены “невидимыми” (см.: невидимые антенны).

Сферические волны – см.: фазовый фронт [10].

Тангенс угла потерь – угол, на который отличается сдвиг фаз между током и напряжением в реальных радиоэлементах относительно идеальных элементов. Из-за наличия потерь разного рода в конденсаторах и катушке реальный сдвиг фаз между током и напряжением отличается от 90о. Разность между идеальным сдвигом фаз 90о и реальным – называется углом потерь, который часто выражают через его тангенс. Чем меньше тангенс угла потерь, тем высококачественее радиоэлемент. Обычно через тангенс угла потерь характеризуют добротность конденсаторов [32].

ТВ (телевидение). На радиолюбительском жаргоне с помощью ТВ характеризуют все, что связано с телевидением. Например, ТВ–антенна – телевизионная антенна, ТВ-диапазоны – телевизионные диапазоны [2].

Текстолит – изготавливается из пропитанной смолой и затем спрессованной в горячем состоянии хлопчатобумажной ткани. По сравнению с гетинаксом текстолит имеет значительно большую твердость и механическую прочность, но уступает ему по электрической прочности [32]. Текстолит хорошо обрабатывается и применяется для деталей испытывающих значительные механические нагрузки.

Температурный коэффициент частоты (ТКЧ) – используется для характеристики частотозадающих элементов – кварцевых генераторов или для характеристики готовых изделий, обеспечивающих необходимые частоты. ТКЧ показывает величину относительного изменения частоты кварца или устройства при изменении температуры на 1оС [34].

Термистор – сопротивление, обладающее отрицательным температурным коэффициентом сопротивления [22].

Термопара – состоит из термоэлемента (см.: термоэлемент), который находится около нагревательного элемента, который прямо или косвенно нагревает слой термопары. Индицируемая термо-ЭДС пропорциональна измеряемому току , проходящему через нагревательный элемент. Обычно термический контакт осуществляется через стеклянную границу. Термопара с нагревательным элементом имеет малую емкость. Обычно термопара используется для измерения тока антенны радиолюбителями [38]. По моим сведениям термоэлектронные амперметры не выпускаются в нашей стране с 60-х годов двадцатого века.

Термоэлемент (термопара) – составная часть электрических контактных термометров и термопреобразователей. Термоэлемент представляет собой две сваренные с одной стороны проволочки из различных материалов. Спай находится в месте измерения. При нагревании на свободных (холодных) концах возникает термонапряжение, значение которого пропорционально измеряемой температуре. Термопары используют для измерения высокочастотных токов, температур и в термоэлектронных генераторах напряжения [38].

Тест (радиолюбительский жаргон) – 1) то же самое, что и соревнование (см.: соревнование) [2]; 2) проверка аппаратуры перед выходом в эфир [2]. Тест

ТКЕ (температурный коэффициент емкости) – показывает относительное изменение емкости при изменении температуры на 1° [15]. Положительный коэффициент обозначается буквой П, при этом коэффициенте емкость с температурой повышается. Это дефицитные и относительно дорогие конденсаторы. Менее дорогие и дефицитные имеют группу МПО, т. е. при изменении температуры их емкость не изменяется. Самые дешевые и массово применяемые радиолюбителями конденсаторы имеют группу М, т. е. с –повышением температуры их емкость понижается [15].

ТКИ (температурный коэффициент индуктивности) – показывает относительное изменение индуктивности при изменении температуры на 1° . Поскольку при нагревании тела расширяются, обычно все катушки имеют положительный ТКИ [15]. Только некоторые катушки, выполненные особым образом (“вожженки” и т.д.) имеют нулевой или отрицательный ТКИ [15].

ТКС (температурный коэффициент сопротивления) – показывает относительное изменение сопротивления материала при нагревании его на 1° [6].

Ток проводимости. Свободные электротоки в металлических проводниках совершают беспорядочное движение. Если проводник поместить в электрическое поле, то в движении электронов появится составляющая, направленная навстречу электромагнитному полю. В связи с этим возникает ток проводимости [10]. Ток проводимости протекает по элементам антенны – ее полотну и по противовесам. Он зависит как от активного омического сопротивления материала, из которого выполнена антенна, так и от частоты протекающего по элементам токов (см.: скин-эффект). Токи проводимости можно измерить существующими приборами, на основе величин токов проводимости в разных местах антенны находится ее теоретическая диаграмма направленности [10].

Токи смещения. В практических конструкциях антенн часто элементы ее электрически изолированы друг от друга. Однако, антенна потребляет ток, который, очевидно, протекает между ее элементами. Токи проводимости, протекающие через элементы антенны, переходят в равный по плотности ток смещения между ее элементами, протекающий через пространство [10]. Этот ток зависит как от величины токов проводимости, так и от емкости между элементами антенны, от расположения элементов антенны в пространстве, от диэлектрических характеристик пространства. Хотя этот ток в пространстве нельзя измерить существующими измерительными приборами, при построении теоретической диаграммы направленности антенны, он играет большую роль. На практике стремятся максимально его увеличить для эффективной работы антенны путем снижения сопротивления среды [10].

Трансивер (радиолюбительский жаргон) (от англ. transceiver) – приемо-передающая радиостанция [2].

Трансформатор – устройство, предназначенное для передачи энергии из одной цепи в другую без непосредственного электрического контакта между ними [32]. В зависимости от целей использования бывают трансформаторы высокой частоты, низкой, импульсные трансформаторы и некоторые другие [32].

Третья боковая полоса (радиолюбительский жаргон). Перейти на третью боковую полосу – выключить радиостанцию и пойти спать [2].

Трифилярная намотка – намотка обмотки катушки тремя проводами одновременно. Используется для изготовления высокочастотных широкополосных трансформаторов [32].

Тропосфера – пространство, лежащее на высоте порядка 15 км от поверхности земли. Тропосфера представляет собой неоднородную среду, свойства которой под действием метеорологических условий изменяются во времени, и которая характеризуется не только постепенным уменьшением коэффициента преломления с высотой, но и обладает локальными неоднородностями. Плавная неоднородность тропосферы приводит к искривлению траекторий распространяющихся в ней радиоволн, что способствует огибанию радиоволнами выпуклостей земного шара. От локальных неоднородностей возможно рассеяние радиоволн длиной волны короче 10 м, что приводит к возможности связи на расстоянии до 1000 км от передатчика [29].

Тропосферная волна – радиоволна, распространяющаяся на значительные расстояния (до 1000 км) за счет рассеяния в тропосфере и направляющего (волноводного) действия тропосферы [29]. В качестве тропосферных волн могут распространяться только волны короче 10 м. Телефонный распредилительный провод

трп (телефонный распределительный провод) – двухжильный кабель в пластиковой изоляции, используемый для прокладки телефонных линий в помещении. В зависимости от диэлектрической проницаемости пластиковой изоляции и диаметра жил в кабеле его волновое сопротивление лежит в пределах 300-600 Ом. Среди радиолюбителей этот провод больше известен под названием “лапша” [2].

Трэп (радиолюбительский жаргон) – название режекторного контура, расположенного в полотне антенны типа W3DZZ [2]. Происходит от английского слова “trap” – “ловушка”, заградительный контур.

Тьюнер (тюнер) (радиолюбительский жаргон) – 1) название устройства (от англ. tuner), позволяющее согласовать входное сопротивление антенны с волновым сопротивлением кабеля [2]. Более распространено среди радиолюбителей тьюнер.2) Любители качественного УКВ и FM-вещания понимают под этим приемник, работающий в УКВ-вещательных диапазонах [2].

Угол Брюстера – такой угол скольжения, при котором (при вертикальной поляризации) отражение от идеальных диэлектриков отсутствует и вся энергия переходит в виде преломленного луча во вторую среду [29].

Угол наклона ДН (радиолюбительский жаргон) – угол относительно горизонта, под которым направлен максимум основного лепестка диаграммы направленности антенны (см.: диаграмма направленности антенны) [2].

Угол раствора диаграммы направленности – равен угловой ширине главного лепестка ДН, в пределах которого мощность излучения составляет не менее половины мощности от максимальной [10].

Удлиняющая катушка – катушка индуктивности, включаемая в полотно антенны, которая “удлиняет” физическую длину антенны до необходимой электрической [3].

Узел – минимальное значение напряжения или тока в линии передачи [10].

УКВ (ультракоротковолновые волны) – радиолюбители понимают под этим названием диапазон частот от 30 МГц до 1215 МГц. Иногда диапазон частот от 30 до 50 МГц называют промежуточным УКВ-диапазоном. Диапазон частот свыше 1215 МГц в радиолюбительском жаргоне носит название СВЧ (сверхвысокие частоты) [2].

УКВ-FМ-диапазоны – (радиолюбительский жаргон) – см.: УКВ-вещательные диапазоны [2].

УКВ-вещательные диапазоны - под этими диапазонами понимают сегменты частот 64-68 МГц и 88-108 МГц, в которых осуществляется УКВ-вещание. Если говорят о УКВ-ЧМ вещательном диапазоне, то имеют в виду диапазон 64-68 МГц, если говорят о УКВ-FM-вещательном диапазоне, то имеют в виду диапазон 88-108 МГц. Вплоть до середины 90-х годов 20 века на УКВ-FM диапазонах в России отсутствовало УКВ-вещание [2]. Этот диапазон использовался для УКВ вещания в других странах.

УКВ-ЧМ-диапазоны – (радиолюбительский жаргон) – см.: УКВ-вещательные диапазоны [2].

Укорачивающий конденсатор (емкость) – конденсатор, который включается в полотно антенны, обычно в точке ее питания, для “укорачивания” ее физической длины до требуемой электрической [3].

Ультракоротковолновик (радиолюбительский жаргон) – радиолюбитель, имеющий лицензию для работы на УКВ (см.: УКВ) [2].

ум (радиолюбительский жаргон) – сокращенное название усилителя мощности (см.: усилитель мощности) [2].

Усилитель мощности (радиолюбительский жаргон) – усилитель высокой частоты, предназначенный для усиления мощности подводимых к нему высокочастотных колебаний. Часто в радиолюбительской литературе усилитель мощности называют РА (Power Ampifter) [2].

Фазовращатель – устройство, с помощью которого можно изменять фазу одного напряжения относительно фазы другого [14].

Фазовый фронт – геометрическое место точек, в котором колебания имеют одинаковую фазу. Для плоской волны фазовый фронт – плоскость, перпендикулярная направлению распространения. Для волны, возбуждаемой точечным источником, фазовый фронт – сфера. В ближнем поле антенны присутствуют сферические волны, в дальней зоне антенны существуют плоские волны [10].

Фединг – флуктуация силы принимаемых сигналов в месте приема. Федингование силы сигналов обусловлено изменением условий прохождения сигналов по трассе радиосвязи. Эти изменения происходят вследствие постоянных недетерминированных изменений происходящих в ионосфере, тропосфере и атмосфере, обусловленные метеорологическими, космическими и другими причинами [29]. Фединг аналогичен замиранию сигнала (см.: замирание), но в некоторых источниках их рассматривают как отдельные явления при распространении радиоволн, придавая федингу и замиранию некоторые отличия друг от друга. Для радиолюбительских целей вполне можно принять равенство фединга и замирания.

Ферриты (радиолюбительский жаргон) – радиолюбительское название сердечников катушек индуктивностей, состоящих из ферромагнитного материала [2]. Ферромагнетики – такие вещества, в которых собственное (внутреннее) магнитное поле может в сотни и тысячи раз превосходить вызвавшее его внешнее магнитное поле [18].

Фидер – то же самое, что и линия передачи (см.: линия передачи) [4].

Фидерные линии – см.: линии передачи [10].

Физическая длина (высота) антенны– метрическая длины (высота) полотна антенны. Измеряется в метрической системе длин – сантиметрах, метрах [9].

Фильтр – это четырехполюсник, служащий для передачи в нагрузку мощности (напряжения) электрического тока определенного диапазона частот (область прозрачности фильтра). Мощность (напряжение) электрического тока других частот (область непрозрачности фильтра) передается в нагрузку с большим затуханием [6].

Фильтр верхних частот (ФВЧ) – это фильтр, область прозрачности которого простирается на частоты, бόльшие некоторой граничной частоты [6].

Фильтр верхних частот (ФВЧ) нижних частот (ФНЧ) х частот (ФнЧ) – это фильтр, область прозрачности которого простирается на частоты, меньшие некоторой граничной частоты [6].

Фильтр-пробка – (радиолюбительский жаргон) – имеется в виду режекторный контур, включенный в цепь, по которой необходимо устранить проникновение какого-либо сигнала в радиотехническое устройство. Это может быть антенна, провода питания, и другие цепи [2]. Фильтр-пробка может быть использована в целях устранения помех по промежуточной частоте, в целях устранения проникновения нежелательных сигналов из одной цепи в другую.

Флуктуации – случайные отклонения величины от среднего значения [29].

Фторопласт-4 : (обычно этот материал радиолюбители называют просто “фторопласт”) – практически нерастворим в известных жидкостях, не впитывает влагу. Сохраняет механические и электрические свойства до температуры 300о. При температуре свыше 350о начинается разложение материала с выделением ядовитого фтористого водорода. Фторопласт не горюч. Сохраняет гибкость до температур – 100о, точка хрупкости – 195оС. Прочность на разрыв может достигать 1000 кг/м3. Электрически более стоек, чем полиэтилен и полистирол, диэлектрическая проницаемость и угол потерь остаются постоянными на частотах от 50 до 3х109 Гц [32]. Фторопласт используется в деталях военной и космической техники в виде основы печатных плат СВЧ диапазона, для изоляции проводов работающих при повышенной температуре, для внутренней и внешней изоляции коаксиальных кабелей.

Характериограф – то же самое, что и ИХЧ-метр (см.: ИХЧ) [2].

Хэндик – (радиолюбительский жаргон) – от англ. hand held – переносимая в руках, переносная радиостанция, предназначенная для переноски в руках, имеющая автономный источник питания и собственную малогабаритную антенну [22]. Радиолюбители применяют это слово как к переносным станциям Си-Би диапазона, так и к переносным станциям УКВ любительских диапазонов.

Цветной шум – шум, спектральные составляющие которого в нескольких полосах частот имеют максимумы [20].

Частота – количество колебаний периодически изменяющейся величины в единицу времени. Буквенное обозначение f; F. Единица измерения – 1/с = 1Гц. Иногда используют понятие круговая частота, ω, которая равна: ω= 2πf [33].

Частота среза фильтра – некоторая частота, на скате частотно-амплитудной характеристики фильтра, на которой сигнал постоянного уровня, подаваемый на вход фильтра, ослабляется с ранее обусловленным уровнем [16]. Обычно в радиотехнике по умолчанию принимают ослабление равное 6 дБ, радиолюбители часто понимают под частотой среза ту частоту, где ослабление входного сигнала достигает не менее 20 дБ [2].

Частотная модуляция (ЧМ) – модуляция, при которой несущая частота сигнала изменяется в соответствии с модулирующим колебанием [10].

Частотный спектр – совокупность ряда гармонических составляющих, расположенных в порядке изменения частоты [29].

Широкополосный четвертьволновый изолятор – разновидность конструкции металлического изолятора (см.: металлический изолятор), внутренний проводник которой на протяжении четверти волны утолщен в обе стороны от изолятора [14].

Шлейф – представляет собой отрезок линии, присоединенный в определенных точках к линии передачи, и служащий для компенсации реактивного сопротивления в линии и, следовательно, для согласования линии с нагрузкой или с генератором. Часто шлейф аналогичен по конструкции линии передачи, совместно с которой он используется, но может иметь и отличную от линии передачи конструкцию. Впервые применение шлейфов для настройки АФС было осуществлено В.В. Татариновым [34].

Шлейф антенна Пистолькорса – см.: Петлевой вибратор Пистолькорса [9].

Шнур - (радиолюбительский жаргон) – двухпроводной проводник соединяющий радиотехническое устройство с сетью электрического питания.

Шпионские антенны (радиолюбительский жаргон) – шпионские антенны включают в себя невидимые и суррогатные антенны [23].

Штыревые антенны (радиолюбительский жаргон) – несимметричные вертикальные антенны, расположенные непосредственно над естественно или искусственно проводящей поверхностью или на некоторой высоте над ней [2]. Если вертикальные антенны могут быть как симметричными, так и несимметричными, то штыревые антенны всегда являются не симметричными антеннами.

Шум – внутри каждого проводника происходит непрерывное движение электронов, носящее хаотический характер. Хотя среднее значение этого тока равно нулю, все же в каждый отдельный момент времени на концах проводника существует некоторое напряжение, которое при подведении его к усилителю, создает на выходе последнего полезный сигнал [10].

Щелевая антенна (ЩА) – антенна, представляющая собой узкую (0,001-0,03λ) и длинную щель (0,25-2λ) в проводящем экране бесконечных размеров. В зависимости от способа питания, имеет разные способы возбуждения. При фидерном питании может возбуждаться как в центре, так и на некотором расстоянии от края щели. При волноводном возбуждении щель располагается в определенном месте на волноводе, согласование ее входного сопротивления излучения производится с помощью известных методов настройки и согласования волноводных трактов [28].

Эбонит – твердый, изолирующий материал на основе соединения серы с каучуком. Хорошо обрабатывается, хрупок. Использовался вплоть до 70-х годов для производства различных радиотехнических изоляционных материалов – каркасов катушек, ручек настройки, изоляторов и т.д. [32]. С течением времени благодаря диффузии серы и образованию сернистых соединений падает удельное сопротивление материала. Эбонит обладает низкими диэлектрическими и электрическими свойствами, подвержен старению. В настоящее время он не производится и не используется в радиотехнике.

Эквивалент антенны . При настройке передатчика вместо фидера к оконечному каскаду подключают эквивалент антенны. В качестве последнего обычно используют безиндукционные резисторы, активным сопротивлением, эквивалентным волновому сопротивлению передающего фидера и, следовательно, передающей антенны [15].

Эквивалентное шумовое сопротивление – источник шумового напряжения, который можно включить параллельно идеальному радиоэлементу, свободному от собственных шумов [16].

Экран – 1.Обычно тонкий лист материала, имеющего большое сопротивление для электрической или магнитной, или той и другой составляющей электромагнитного поля и защищающий одну часть радиотехнического устройства от внешних электромагнитных наводок или от наводок производимых другой частью этого устройства [8]. 2.(Радиолюбительский жаргон) Поверхность электронно-лучевой трубки осциллографа или телевизора [2].

Экспедиция DX. Первые DX-экспедиции были организованы в начале 50-х годов с целью дать возможность сработать коротковолновикам мира с редкой страной или зоной, не представленной в эфире любительскими радиостанциями [24]. Проведение DX-экспедиции обычно требует больших материальных затрат [24]. В частности, необходимо получение на работу с территории, где проводится DX-экспедиция.

Экспедиция QRP (радиолюбительский жаргон) – работа в полевых условиях на радиостанции малой мощности (до 10 Вт). Если QRP-экспедиция происходит внутри области, страны, к которой принадлежит радиостанция, то обычно не требуется специального разрешения на проведение QRP-экспедиции. Радиостанции, работающие из QRP-экспедиций, обычно дают в конце своего позывного … / QRP/Р [2].

Экспоненциальный переход – плавный переход (см.: плавный переход), в котором волновое сопротивление на единицу длины меняется по экспоненциальному закону [14]. Обычно экспоненциальные переходы используются в профессиональной связи. По сравнению с линейными, экспоненциальные переходы имеют меньшую физическую длину.

Электрическая длина антенны – измеряется в единицах длины волны, на которой работает антенна. Электрическая длина антенны показывает количество реально укладывающихся по длине антенны длин волн [3]. Электрическая длина антенны измеряется в l , где l – длина волны, на которой определяется электрическая длина антенны. Из-за влияния коэффициента укорочения на работу антенны электрическая длина антенны всегда больше ее физической длины [3].

Электрическая прочность – эта характеристика способности изоляторов противостоять воздействию приложенного к нему электрического постоянного или переменного тока без возникновения при этом электронной проводимости в материале. Электронная проводимость в изолирующих материалах при нормальных условиях практически отсутствует. Только в сильных электрических полях и при повышенных температурах электронная проводимость может достигать заметной величины. При этом обычно происходит скачкообразное увеличение тока и прожиг изолятора[32].

Электрическая составляющая. Под электрической составляющей электромагнитной волны понимают переменное электрическое поле, входящее в состав ЭМВ [12].

Электрический элементарный излучатель – см.: изотропный излучатель [14].

Электродвижущая сила (Э.Д.С.) – в широком смысле слова под ЭДС понимают любое напряжение, возникшее в некоторых точках за счет естественных или искусственных воздействий [33].

Электромагнитная волна (ЭМВ) – это распространяющееся в пространстве свободное электромагнитное поле, в котором электрическое и магнитное поле взаимосвязано определенным образом [6].

Элементарный магнитный излучатель – см.: изотропный излучатель [14].

Эллиптическая поляризация – при этой поляризации наблюдается произвольное соотношение амплитуд и фаз векторов магнитного и электрического поля. При распространении радиоволны вдоль полупроводящей поверхности вследствие различного отражения и затухания различных составляющих ЭМВ в этой среде, радиоволна, имеющая классическую поляризацию – круговую или плоскую, становится эллиптически поляризованной [29].

Эфир. 1) В прошлом некоторые ученые предполагали, что все безвоздушное пространство и все промежутки между частицами обычных веществ заполнены особым видом материи – “мировым эфиром”, а электромагнитные волны являются колебательным процессом в этом мировом эфире. Современная физика отвергает существование мирового эфира, однако, до сих пор условно говорят, что радиостанция излучает волны в “эфир”, что радиоволны распространяются в “эфире” и т.д. [25]. Необходимо отметить, что в последнее время все же допускается существование эфира [26].2) радиолюбители под словом эфир иногда понимают радиолюбительские диапазоны.

Эхо-сигналы – при многолучевом распространении в место приема сигналы от передатчика могут прийти несколькими путями – поверхностной волной, ионосферной волной при однократном отражении, ионосферной волной при многократном отражении, при котором радиоволна может даже обойти земной шар. При благоприятных условиях ионосферного распространения сигналы от ионосферных волн будут достаточно велики по своему уровню, и могут даже превышать сигнал земной волны или сигнал однократного отражения под неоптимальным углом. Вторичные отраженные сигналы вносят в основной сигнал так называемое эхо, которое может быть воспринято на слух при приеме радиовещания и служебной телефонии и телеграфии. При работе с импульсными сигналами они могут претерпеть серьезные искажения, что сделает работу линий связи с их использованием невозможной [29]. Эхо-сигналы представляют довольно редкое явление, но многие радиолюбители увлекающиеся вещательным DX-приемом, слышали эхо вещательных станций.

 

Литература:

Большой энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская Энциклопедия, 1998. – 1456 с.
Журналы “Радиолюбитель” за 1991 – 1999 гг.
Ротхаммель К. Антенны /пер. с нем. – СПб: изд-во “Бояныч”, 1998. – 656 с.
Овчинников Н. И. Основы радиотехники. – М.: Воениздат, 1968. – 408 с.
Основы радиоэлектроники /Под ред. Эверита (пер с англ.). – М.: Профтехиздат, 1962. – 804 с.
Справочник начинающего радиолюбителя /Под ред. Малинина Р. М. – М.–Л.: Госэнергоиздат, 1961. – 624 с.
Степанов Б. Г. справочник коротковолновика. – М.: ЗАО “Журнал Радио”, 1997. – 90 с.
Конструирование экранов и СВЧ-устройств /под ред. Чернушенко А. М. – М.: Радио и связь, 1990 –352с.
Коротковолновые антенны /Под ред. Айзенберга. – М.: Радио и связь, 1985. – 536 с.
Белоцерковский Г. Б. Основы радиотехнике и антенны. – М.: Советское радио, 1969. – 432 с.
The Radio Amateur’s Handbook, 58-edition, by the ARRL, Newington, 1981.
Федоров Н. Н. Основы электродинамики. – М.: Высшая школа, 1980. – 399 с.
100 лет радио: сборник статей /Под ред. Мигулина В. В., Гороховского А. В. – М.: Радио и связь, 1995–384 с.
Бова Н. Т., Резников Г. Б. Антенны и устройства СВЧ. – Киев: Вища школа, 1982. – 272 с.
Справочник радиолюбителя /Под ред. Мельника В. В., составитель Данилюк В. А. – Свердловск: Свердловское книжное изд-во, 1962. – 838 с.
Изюмов Н. М., Линде Д. П. Основы радиотехники. – М.–Л.: Энергия, 1965. – 480 с.
Бунин С. Г., Яйленко Л. П. Справочник радиолюбителя-коротковолновика. – Киев: Технiка, 1978–198с.
Яворский Б. М., Детлаф А. А. Справочник по физике. – М.: Наука, 1965. – 848 с.
Бурдейный Ф., Казанский Н., Камалягин А., Шульгин К. Справочник коротковолновика. – М.: ДОСААФ, 1953. – 424 с.
Комлик В. В. Радиотехника и радиоизмерения. – Киев: Вища школа, 1984. – 333 с.
Инструкция о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций. – М.: Госсвязьнадзор, 1996.
Журналы радио. 1995 – 1999 гг.
Журналы “Practical Wirelless” – 1991-1999 гг.
Бензарь В. К., Леденев В. И. Вокруг Земли на радиоволне. – Минск: Полымя, 1986. – 287 с.
Жеребцов И. П. Радиотехника. – М.: Советское радио, 1965. – 655 с.
Журналы “Наука и техника”. 1991 – 1995 гг.
Должиков В. В., Цыбаев Б. Г. Активные передающие антенны. – М.: Радио и связь, 1984. – 144 с.
Антенны: сборник статей //Под ред. Бахрах Л. Д., 1997 – 2000 гг.
Долуханов М.П. Распространение радиоволн. -М.: Связь, 1965-399 с.
И.Н.Григоров (RK3ZK).

11

Первый приемник радиолюбителя.
http://www.cqham.ru/oldradio/images/d_image7.gif
http://www.cqham.ru/oldradio/images/d_image8.gif
http://www.cqham.ru/oldradio/images/d_image9.gif
Описываемый ниже радиоприемник представляет собой не вполне совершенный, но зато чрезвычайно дешевый и доступный для изготовления с самыми простыми средствами тип приемника. На этом типе начинающий любитель может при самых пустячных затратах „труда и капитала" на деле убедиться в том, что радиоконцерты и пр. (о чем так много пишется) являются фактом, а не рекламой. Убедившись, он с большей охотой примется за работу по усовершенствованию, что, естественно, приведет и к лучшим результатам.

Для изготовления приемника достаточно наличие таких простых инструментов, как перочинный нож, отвертка и молоток да. пожалуй, нелишними будут пила и буральчик. Необходимые материалы достать очень просто и стоить они будут очень дешево; самыми трудными для добывания и самыми дорогими будут кристалл для детектора и телефонная трубка. Кристалл можно выписать из Москвы и стоить он будет не больше 50 коп. на один приемник, а телефонную трубку (от обыкновенной телефонной трубки,—ту часть, в которую слушают) можно достать часто на рынке за очень сходную цену — рубля 2—3. Специальные телефоны для радиоприема, дающие значительно лучшие результаты, повидимому скоро появятся на рынке и, как будто, стоить будут недорого.

Схема.

На левой части рисунка 1 дано схематическое изображение приемника. На этой схеме: L—самоиндукция, которую можно изменять и таким образом точно „настраиваться" на волну принимаемой нами станции; С—конденсатор, Д—детектор — одна из основных частей приемника, без которой прием не может быть осуществлен; Т—телефон, при помощи которого слушают радиопередачу и Сб. т. наз. блокировочный конденсатор, улучшающий работу телефона (обычно с таким конденсатором радиосигналы слышны в телефон сильнее, чем без него). Все вышеперечисленное, соединенное проводниками в указанной на схеме последовательности, и составляет приемник. Чтобы получить прием, необходимо присоединить приемник к антенне А и к заземлению 3.

Изготовление.

На правой стороне рис. 1 показан общий вид приемника, на котором соответствующие только что описанной схеме части обозначены теми же буквами. Приводимые ниже размеры приемника даны в расчете на прием волны 3200 метров (радиотелефонная станция им. Коминтерна) при антенне с полной длиной от 30 до 40 метров (собственная длина волны около 150 мтр.)

Самоиндукция L состоит из двух катушек. Каждая из них состоит из 30 витков звонковой проволоки. Диаметр катушки—8 сантиметров. После намотки, катушки обматываются изолировочной лентой и соединяются между собою так, чтобы витки одной катушки служили продолжением витков другой (см рис. 2). За этим необходимо следить, ибо если окажется, что направление витков одной катушки одно, а другой—другое, приемник не даст желаемой волны. По изготовлении, катушки укрепляются так, как указано на рис. 1.

Скрученные в спираль проволочки, которыми катушки соединяются с винтами А и 3 и между собою, должны быть гибкими проводниками для того, чтобы катушки могли перемещаться относительно друг друга. По этой же причине катушки не закрепляются наглухо.

Конденсатор С делается следующим образом. Берется по возможности тонкий лист покрытый с обеих сторон парафином (или воском) бумаги и из него вырезывается три квадрата 11х11 см. Затем берут два листка оловянной бумаги (станиоля) размерами 10х10 см. После этого, накладывая на лист бумаги лист станиоля, затем снова бумаги, снова станиоля и, наконец, покрывая опять бумагой, проглаживают все это не очень горячим утюгом и после остывания получают готовый конденсатор. При укладке листков нужно следить, чтобы поля бумаги оставались бы одинаковые; затем, перед проглаживанием, к каждому листку cтаниоля подкладывают (способ указан ниже при описании изготовления блокировочного конденсатора) тонкую проволочку так, чтобы обе проволочки не приходились друг против друга. Этими проволочками конденсатор С присоединяется (см. схему и правую сторону рис. 1) к винтам А и 3. Сам конденсатор помещается между двумя дощечками, на которых монтирован приемник; на рисунке буквами С обозначены (пунктиром) проводники, идущие от винтов Л и 3 в конденсатору, скрытому между дощечками.

(Детекторное устройство. Детектор Д является наиболее ответственной частью приемника. Как видно из рисунка, его можно устроить так. Взять небольшую деревянную планку и рассверлить ее следующим образом: слева наверху просверливается вертикальное отверстие для кристалла (обозначено буквой К); правее просверливается второе отверстие, томе вертикальное, для согнутой в виде буквы Г медной (из l.5 мм. проволоки) стойки, к которой прикреплена медная (или стальная) спиральная проволочка; сбоку планки, впереди ее, просверливается два горизонтальных отверстия (не насквозь) для телефона (обозначено буквой Т). Левое из этих отверстий проходит через соседнее отверстие для детекторной стойки. Затем изготовляется блокировочный конденсатор Сб (см. рис. 3). Состоит он из трех листков парафинированной бумаги размером 4х11 сантиметров и двух полосочек станиоля 3х10 сант. Так же, как и при изготовлении конденсатора С (см. выше) листки складываются вместе; к станиолю как показано на рисунке, закладываются выводные проводнички из тонкой проволочки и затем проглаживаются утюгом, после чего еще в горячем виде свертываются в трубочку и перевязываются ниткой, чтобы не развернулись. Таким образом, конденсатор Сб получается в таком виде, в каком он изображен на рис. 1.

Все детекторное устройство соединяется следующим образом. От основных зажимов, служащих для соединения с антенной и заземлением (А и 3), в качестве которых могут быть взяты простые шурупы, идут по доске проводнички: от А проводничек идет под детекторную планку, входя снизу в отверстие К; от 3 — проводничек идет к правому отверстию Т. Кристалл (может быть взят молибденовый или свинцовый блеск) обертывается станиолем так, чтобы оставалась незакрытой его верхняя часть, и вставляется в отверстие Е; под кристаллом (для контакта с идущей от А проволочкой) все свободное пространство закладывается станиолем.

Проволочки, которые идут от конденсатора Сб, пропускаются в отверстия Т и закладываются там станиолем так, чтобы был надежный электрический контакт со стойкой Д. в левом отверстии и с проволокой, которая пришла от зажима 3 в правом.

Чтобы приемник был совсем готов, остается теперь соединить зажим А с антенной, зажим 3 — с землей, а в отверстия Т вставить концы шнура от телефона, с которым будут работать.

При привинчивании шурупов А и 3, а также при привинчивании друг к Другу дощечек, планки с катушками и планки с детекторным устройством, необходимо помнить, что ни винты, ни гвозди не должны проходить через конденсатор С; иначе он будет поврежден и выведет приемник из действия.

Настройка осуществляется сближением или удалением (поворотом) катушек L. При этом (если в это время работает передающая радиостанция), если конец пружинки детектора касается чувствительной точки кристалла, в телефоне можно услышать передачу радиостанции и, меняя положение катушек, установить их так, чтобы получилась наибольшая слышимость.

Чувствительные точки кристалла (если нет под руками пищика) находятся во время работы радиостанции. Если известно, что в данное время радиостанция работает, устанавливают конец пружинки на любой точке кристалла и, слушая в телефон, сближают и раздвигают катушки. Если работа радиостанции не будет при этом услышана, ставят пружинку на новую точку на кристалле — и так до тех пор, пока работа радиостанции не будет обнаружена. После этого, установив катушки в положении наибольшей слышимости, пытаются, снова меняя точки на кристалле, найти самую чувствительную точку, дающую наилучшую слышимость.

Описанный приемник сконструирован для „Радиолюбителя" сотрудником Научно-испытательного института В.Т.У. Огановым. Приемник можно видеть в Радиоконсультации при МГСПС в приемные часы.

Журнал "РАДИО", 1-1924г

12

Простейший передатчик начинающего коротковолновика
Начинающему коротковолновику, не имеющему еще достаточного опыта в сборке, налаживании и эксплуатации сложных многокаскадных передающих устройств, необходимо начинать с постройки передатчика со стабилизацией кварцем.
http://www.cqham.ru/oldradio/images/begtx.gif
Простейшим является однокаскадный передатчик с кварцевой стабилизацией; Для упрощения налаживания и настройки выбрана схема с электронной связью с включением кварца в цепи сетка—катод. Принципиальная схема такого передатчика изображена на рисунке. Катушки индуктивности L1, L2, L3— по 2,5 мкн. Данные катушки L3 для разных диапазонов следующие:

для 160-метрового диапазона—65 витков провода диаметром 0,65 мм, желательно с двойной шелковой изоляцией диаметр каркаса 37 мм, намотка сплошная;

для 80-метрового диапазона.—32 витка провода диаметром 0,8 мм, длина намотки 38 мм, диаметр каркаса 37 мм.

Для работы на указанных диапазонах необходимо иметь всего один кварц на частоты в пределах 160-метрового любительского диапазона.

После сборки такой передатчик начинает работать сразу, не требуя никакой регулировки. Одним из достоинств этого передатчика является также и то, что он может работать с антенной- любого типа, хотя лучше всего применять наклонный луч.

Настройка передатчика крайне проста и производится в таком порядке. Подключают к передатчику антенну и питание и устанавливают конденсатор С5 на максимум его емкости; затем изменением емкости конденсатора С7 добиваются уменьшения анодного тока, что будет служить признаком настройки анодного контура в резонанс с частотой кварца или с одной из его гармоник.

Описываемый передатчик при работе на основной частоте кварца обеспечивает в анодном колебательном контуре мощность порядка, 7 вт, а при работе на второй гармонике (на 80-метровом диапазоне) — около 5 вт.

Питающее устройство передатчика представляет собой обычный выпрямитель -на кенотроне ВО-188. Трансформатор должен давать напряжение около 350 б между средней точкой и концами вторичной обмотки. Такой трансформатор чаще всего любителю придется делать самостоятельно. Дроссель фильтра имеет индуктивность 10 гн при токе 150 ма, конденсаторы должны обладать емкостью не менее 10 мкф и рабочим напряжением 450— 500v.

1959г.

13

Радиостанция на 430—440 Мгц

Описываемая радиостанция конструктивно достаточно проста и не содержит дефицитных деталей. Постройка ее доступна широкому кругу радиолюбителей, которые захотят направить свои силы на освоение 70-сантиметрового диапазона. Питание радиостанции может производиться от силового блока, содержащего выпрямительное устройство, или от аккумулятора и гальванических батарей.

http://www.cqham.ru/oldradio/trx70.htm

14

Передатчик начинающего коротковолновика.
Выбор схемы и конструкции первого передатчика коротковолновика определяется теми требованиями, которые к нему предъявляются практикой радиолюбительской связи. Первый передатчик начинающего радиолюбителя должен быть прост по схеме и удобен в эксплуатации; в нем следует применять главным образом стандартные детали и лампы, используемые в приемной радиоаппаратуре. Необходимо, чтобы передатчик обеспечивал связь радиотелеграфом на расстоянии до 1000 км при использовании простейших антенн. Передатчик должен легко перестраиваться на любую частоту в пределах любительского диапазона 1715—2000 кгц без ухудшения стабильности или тона. Мощность передатчика в антенна должна быть порядка 5 вт. В передатчике работает одна лампа 6П2 (6V6) или 6ПЗ (6Л6) в ослабленном режиме; мощность, подводимая к анодной цепи лампы, равна 12 вт (при использовании 6П2) или 14 вт (при 6ПЗ), что соответствует мощности в антенне около 5 вт.
http://www.cqham.ru/images/tx3_1.gif
http://www.cqham.ru/oldradio/tx3.htm

15

Передатчик второй категории
Коротковолновыи передатчик второй категории должен быть сконструирован с расчетом работы в любительских 160-, 80-, 40- и, 20-метровых диапазонах и возможности настройки его на любую из частот в пределах разрешенных диапазонов. Количество каскадов у такого передатчика должно быть не менее пяти.

Принципиальная, схема передатчика второй категории приведена на рисунке.
http://www.cqham.ru/oldradio/images/2tx1.gif
http://www.cqham.ru/oldradio/2tx.htm

16

Схема радиостанции РБМ-1
http://hamradio.online.ru/ftp/sch_rbm.gif
http://www.cqham.ru/trx/rbm_lp_eng.jpg

17

Двадцать один вопрос
начинающего радиолюбителя

Игорь Григорьев (RV3DA)
Андрей  Куракин (RN3FT)

Содержание:

1. А надо ли все это читать?
2. Что такое любительская радиосвязь и кто такие радиолюбители?
3. Какими бывают любительские радиостанции, и кто может на них работать?
4. Кто регламентирует и контролирует работу радиолюбителей?
5. Как получить разрешение на эксплуатацию радиостанции?
6. Как приобрести радиостанцию и зарегистрировать ее?
7. Что всегда должно быть под рукой у радиолюбителя?
8. Как установить антенну?
9. О чем нельзя говорить, и что нельзя делать в эфире?
10. На какие категории подразделяются радиолюбители России, и каковы требования к ним?
11. Какие диапазоны частот и виды работы, разрешены радиолюбителям четвертой категории?
12. Как вести аппаратный журнал и заполнять QSL- карточки?
13. Как заполнять QSL- карточки и обмениваться ими?
14. Что такое UTC, GMT, Z и чем все они отличаются от MSK?
15. Что такое фонетический алфавит?
16. Как построена система позывных сигналов в России?
17. Каковы правила работы в эфире и принципы радиолюбительской этики?
18. Какие радиолюбительские коды употребляются наиболее часто?
19. Что такое RST?
20. Что такое контест?
21. Что дальше?

Коломна 1999 г.

1. А надо ли все это читать?

Уважаемый читатель! Если Вам нужно срочно организовать связь с садовым домиком, а телефона поблизости нет; если у Вас есть автомобиль, и во время поездки Вы хотите поддерживать связь с другими участниками движения и "Службой спасения" сообщающей о пробках и присылающей по вызову техпомощь; если Вы хотите приобрести радиостанцию, кабель, антенну и комплект шурупов в магазине и использовать их строго согласно инструкции, то все, о чем написано ниже, можно не читать. Ваше хобби - СИ-БИ-радио. Берите с собой паспорт, и смело направляйтесь по адресу: Москва, станция метро "Новослободская", ул. Селезнева, д.21, ГУ Госсвязьнадзора, второй этаж. Приемные дни - понедельник и четверг с 9.30 до 17.00. Там Вы заполните бланк, уплатите некоторую сумму, и в тот же день сможете приобрести радиостанцию и начать работать в эфире. Никаких дополнительных знаний, кроме тех, которые Вы имеете уже сейчас, от Вас не потребуется.

Если же Вас интересуют дальние радиосвязи с совершенно незнакомыми корреспондентами, разговаривающими на чужом языке; если Вы - конструктор связной аппаратуры и хотите доказать окружающим, что отдельные Ваши технические решения лучше фирменных; если Вы считаете, что настоящий радист просто обязан владеть телеграфной азбукой и готовы всю жизнь учиться науке и искусству любительской радиосвязи, то обязательно дочитайте это пособие до конца, и удачи Вам на первом радиолюбительском экзамене!

2. Что такое любительская радиосвязь и кто такие радиолюбители?

Любительская радиосвязь - это служба связи, используемая для целей самосовершенствования, взаимной связи и технических исследований, осуществляемых радиолюбителями, т.е. лицами, имеющими на это должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды (из Регламента радиосвязи).

3.Какими бывают любительские радиостанции, и кто может на них работать?

Любительские радиостанции могут быть индивидуального и коллективного пользования.

Индивидуальная радиостанция принадлежит конкретному радиолюбителю, устанавливается у него дома и только лично он имеет право на ней работать.

Коллективная радиостанция устанавливается либо в помещении организации, либо дома у радиолюбителя (семейная радиостанция). В первом случае организацией назначается начальник радиостанции, который несет всю ответственность за ее работу и осуществляет допуск к работе на радиостанции других людей. Во втором случае один из членов семьи отвечает за работу на радиостанции других членов семьи (жены, детей), а также знакомых и друзей. В обоих случаях все операторы коллективной радиостанции используют один общий позывной. На коллективных радиостанциях, а также индивидуальных радиостанциях четвертой категории могут работать и дети, начиная с восьми лет.

4. Кто регламентирует и контролирует работу радиолюбителей?

Выдача разрешений на постройку (приобретение) и эксплуатацию любительских радиостанций, контроль за техническим состоянием аппаратуры, контроль за использованием выделенных для любительской радиосвязи диапазонов частот и перерегистрация любительских радиостанций осуществляются региональными управлениями Госсвязьнадзора России - организацией представляющей интересы государства.

Для оперативного решения вопросов радиолюбительской жизни и защиты своих интересов радиолюбители сами объединяются в радиоклубы. Радиоклубы проводят обучение радиолюбителей и принимают экзамены, устанавливают и эксплуатируют УКВ-репитеры и станции цифровой пакетной связи (BBS), организуют и проводят соревнования, слеты, конкурсы, ”круглые столы”. Местные радиоклубы работают на своей територии. Так, например, коломенский радиоклуб организует работу радиолюбителей на юго-востоке Подмосковья. В масштабе России работают Союз радиолюбителей России и Центральный радиоклуб. Интересы радиолюбителей в масштабе всего мира представляет Международный Радиолюбительский Союз.

5. Как получить разрешение на эксплуатацию радиостанции?

Для того чтобы стать радиолюбителем, необходимо получить от местного Управления Госсвязьнадзора документ (разрешение) на право эксплуатации своей радиостанции. Чтобы получить такое разрешение, радиолюбитель должен сдать экзамен на знание радиолюбительского минимума в любом областном радиоклубе, например в Коломенском. После успешной сдачи экзамена радиолюбитель заполняет бланк анкеты-заявления по типовой форме и наклеивает на него фотокарточку размером 4,5 х 6 см. Радиоклуб отправляет эти документы вместе со справкой о сдаче экзамена в Госсвязьнадзор и через некоторое время получает и передает радиолюбителю разрешение на право постройки (приобретения) самодельной стационарной радиостанции. Радиостанция должна быть построена (приобретена) в течение полугода. После этого в радиоклубе составляется акт о техническом состоянии радиостанции и вместе с заявлением радиолюбителя отправляется в Госсвязьнадзор. При этом с радиолюбителя взимается плата по действующим тарифам. По прошествии определенного времени радиоклуб получает в Госсвязьнадзоре и передает радиолюбителю разрешение на эксплуатацию его радиостанции, в котором указан позывной радиолюбителя. Только с этого момента разрешается работа в эфире.

Разрешение на эксплуатацию радиостанции действует в течение пяти лет со дня выдачи при условии ежегодной оплаты эксплуатационного сбора. Оплату радиолюбитель может производить либо сам, явившись в Госсвязьнадзор лично, либо через радиоклуб, передав необходимую сумму через друзей, либо в виде почтового перевода. Если радиолюбитель производит оплату через коломенский радиоклуб, то в этом случае он автоматически становится членом радиоклуба и клуб защищает интересы радиолюбителя в Госсвязьнадзоре.

6. Как приобрести радиостанцию и зарегистрировать ее?

Для того чтобы приобрести радиостанцию в магазине, радиолюбитель должен в Госсвязьнадзоре, или в радиоклубе заполнить заявление на получение разрешения на приобретение радиостанции, указав в нем тип радиостанции и юридический адрес фирмы - продавца. После получения разрешения, радиолюбитель в течение полугода имеет право приобрести радиостанцию. После приобретения радиостанции радиолюбитель обязан написать заявление о регистрации приобретенной радиостанции, приложив к такому заявлению разрешение на эксплуатацию радиостанции, половинку разрешения на приобретение с проставленной в нем печатью фирмы - продавца, и уплатив регистрационный сбор по действующим тарифам. Все это можно сделать как в Госсвязьнадзоре, так и в радиоклубе. В результате этой операции запись о приобретенной радиостанции вносится в разрешение радиолюбителя, кроме этого радиолюбителю выдается выписка из разрешения на эксплуатацию. Эта выписка имеет небольшие размеры и ее удобно носить с собой. Выписка удостоверяет право радиолюбителя на эксплуатацию радиостанции совместно с паспортом, или удостоверением личности.

Обратите внимание на то, что радиостанцию, приобретенную не в магазине, зарегистрировать невозможно.

Возможно зарегистрировать радиостанцию, приобретенную у другого радиолюбителя, но только в том случае, если она была им зарегистрирована ранее. При этом оба радиолюбителя пишут соответствующие заявления и платят регистрационный сбор по действующим тарифам, после чего запись о регистрации радиостанции удаляется из разрешения первого радиолюбителя и вносится в разрешение второго.

В Московской области действует порядок, по которому радиолюбителям регистрируют портативные и мобильные УКВ- радиостанции только в том случае, если у радиолюбителя уже имеется стационарная радиостанция. Другими словами, вариант работы только на УКВ с портативной или автомобильной радиостанции не предусмотрен.

7. Что всегда должно быть под рукой у радиолюбителя?

7.1. На стационарной радиостанции (дома) у радиолюбителя должны быть:
- Разрешение на эксплуатацию радиостанции.
- Аппаратный журнал.
- Комплект передающей (приемно-передающей) аппаратуры, обеспечивающий работу в пределах   диапазона частот и уровней мощности, указанных в разрешении на эксплуатацию.
- Приемная аппаратура.
- Антенные устройства с фидерными линиями (включая грозозащиту).
- Вспомогательные устройства для контроля параметров передающей аппаратуры.
- Инструменты и инвентарь.

7.2. При работе с портативной или автомобильной радиостанции у радиолюбителя при себе должны быть:

- Разрешение на эксплуатацию радиостанции, или выписка из него.
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение личности и т.п.)
- Радиостанция, антенны и т.п..

8. Как установить антенну?

Задача установки антенны на крыше многоквартирного дома не имеет однозначного правового решения, и в каждом конкретном случае для ее решения требуется индивидуальный подход. Сначала необходимо найти руководителя организации, осуществляющей эксплуатацию дома (ЖЭК, ДЭЗ, ЖКО и т.п.) и выяснить его личное мнение по этому вопросу. После этого можно обратиться в радиоклуб за помощью. Радиоклуб пишет письмо, в котором на основе сложившейся практики ходатайствует о заключении договора между организацией, эксплуатирующей здание, и радиолюбителем, в котором радиолюбитель берет на себя обязанности по безопасной эксплуатации антенны, а организация обеспечивает доступ радиолюбителя на крышу и своевременно информирует его о проведении на ней ремонтных работ.

В любом случае все зависит от доброй воли руководителя организации, осуществляющей эксплуатацию дома, вашего такта и компетентности руководителей радиоклуба.

9. О чем нельзя говорить, и что нельзя делать в эфире?

Радиолюбителям запрещается вести переговоры на темы:

- политика, религия, бизнес, секс, государственные секреты.
Запрещается также:

- применять нестандартные коды и любые виды шифров;
- работать без позывного или с чужим позывным;
- допускать к работе на радиостанции посторонних лиц;
- употреблять в эфире непристойные и оскорбительные выражения;
- передавать музыкальные записи и всякого рода рекламу;
- использовать не разрешенные для вашей категории диапазоны, виды работы и выходную мощность;
- работать в эфире в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

10. На какие категории подразделяются радиолюбители России, и каковы требования к ним?

Всего в России существует четыре категории радиолюбителей. Первая - высшая, четвертая - низшая.

Радиолюбители, не имеющие опыта работы в эфире и не знающие телеграфной азбуки, могут получить разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции 4-й категории.

Любое повышение категории любительской радиостанции может быть произведено не ранее чем через год после получения разрешения на эксплуатацию радиостанции более низкой категории.

Для получения любой категории, кроме четвертой, необходимо знание телеграфной азбуки.

11. Какие диапазоны частот и виды работы, разрешены радиолюбителям четвертой категории?

КВ - диапазон 160 метров

Частоты

Вид работы

1830-1850

CW

1850-2000

SSB, CW

1900-2000

AM, CW

Частоты 1840-1845 КГц предназначены для работы с дальними станциями (DX-окно).

Частоты 1908-1912 КГц зимой в ночное время используются преимущественно для дальних связей с радиолюбителями Японии.

УКВ диапазоны:

Диапазон 2 метра

Частоты

Вид работы

144000-144150

СW

144150-144500

SSB, CW

144500-144625

FM

144625-144675

Цифровая связь

144675-145000

FM

145000-145200

входные частоты репитеров

145200-145600

FM

145600-145800

выходные частоты репитеров

145800-146000

SSB, CW

Диапазон 70 сантиметров

430000-440000

границы диапазона

Для радиолюбителей 4 категории выделены и более высокие частоты вплоть до 250 Гигагерц.

Условные обозначения видов работы расшифровываются так:

SSB

телефонная однополосная радиосвязь

CW

телеграф

FM

телефонная радиосвязь с частотной модуляцией

Цифровая связь

пакетная связь и т.п. (передача текста)

Работа через репитеры

использование ретрансляторов при работе в режиме FM

На всех диапазонах максимальная выходная мощность - 5 Ватт.

12. Как вести аппаратный журнал?

Аппаратный журнал предназначен для записи в него данных о проведенных радиосвязях. Ведется он в произвольной форме, однако в любом случае в нем должно фиксироваться следующее:

- дата проведения радиосвязи;
- время начала радиосвязи (всемирное координированное - UTC), а для длительных (более 10 минут) радиосвязей еще и время их окончания;
- диапазон и вид работы;
- оценка сигнала RST или RS (переданная и принятая).

Допускается ведение аппаратного журнала на компьютере.

Срок хранения аппаратных журналов - не менее трех лет (с момента внесения в него последней записи о радиосвязи).

При работе в УКВ - диапазоне с использованием носимой или возимой радиостанции ведение аппаратного журнала не обязательно.

13. Как заполнять QSL-карточки и обмениваться ими?

QSL- карточка является документом о подтверждении проведённой любительской радиосвязи. Форма ее может быть произвольной. В QSL- карточке радиолюбитель обязательно должен указать:

- дату и время (UTC) проведения связи,
- позывной сигнал корреспондента,
- частоту,
- вид излучения,
- RS или RST.

По России QSL- карточки рассылаются на домашние адреса радиолюбителей. Эти адреса можно найти в специальном справочнике, например в “Майкопском колбуке”. Если какого - либо позывного в справочнике нет, то это скорее всего говорит о том, что у его владельца нет QSL- карточек, и посылать ему свою бесполезно. Посылая QSL- карточку, желательно приложить оплаченный и надписанный обратный конверт.

QSL- карточки для зарубежных радиолюбителей отправляются через QSL- бюро Центрального радиоклуба, либо через альтернативное QSL- бюро. Их адреса и условия пользования можно получить в коломенском радиоклубе.

QSL- карточки из-за рубежа приходят в QSL- бюро г. Подольска. При желании радиолюбителя они будут бесплатно доставлены в коломенский радиоклуб.

14. Что такое UTC, GMT, Z и чем все они отличаются от MSK?

UTC, GMT, и Z - разные сокращения, обозначающие Всемирное время. Иногда такое время называют Всемирным Координированным (UTC), иногда - Гринвичским (GMT), иногда - просто Z (Zeit)- временем. В любом случае действует формула, по которой его можно пересчитать его в Московское (MSK) и обратно:

Летом: UTC=MSK-3часа

Зимой: UTC=MSK-4часа

15. Что такое фонетический алфавит?

На основании фонетического алфавита производится замена отдельных букв, длинными, хорошо различимыми в шумах и помехах эфира словами. При этом правильно принять позывной, или название населенного пункта, откуда работает радиолюбитель, становится намного проще.

A

А

Анна, Антон

N

Н

Николай

B

Б

Борис

O

О

Ольга

C

Ц

центр, цапля

P

П

Павел

D

Д

Дмитрий

Q

Щ

щука

E

Е

Елена

R

Р

Роман, радио

F

Ф

Федор

S

С

Сергей

G

Г

Галина

T

Т

Тамара, Татьяна

H

Х

Харитон

U

У

Ульяна

I

И

Иван

V

Ж

жук

J

Й

Иван_краткий, йот

W

В

Василий

K

К

киловатт, Константин

X

Ь

знак, мягкий_знак, икс

L

Л

Леонид

Y

Ы

игрек

M

М

Михаил, Мария

Z

З

Зинаида, Зоя

16. Как построена система позывных сигналов в России?

16.1. Позывной сигнал, или просто позывной, - это имя радиолюбителя в эфире. Не бывает двух одинаковых позывных. Позывной сигнал состоит из комбинации букв и цифр. Первая часть позывного (по последнюю цифру включительно) называется префиксом, вторая часть - суффиксом. За каждой страной Международный радиолюбительский союз закрепил конкретные префиксы. Россия получила следующую группу (блок) префиксов:

R(буква)( цифра),

UA(цифра) - UI(цифра),

где (буква) - это любая буква, а (цифра)- любая цифра.

Пример:

RW3GHG - Российская станция, потому, что позывной начинается на букву R,

UA3AB- Российская станция, потому, что позывной начинается на буквы UA,

US3AB- Не российская станция, потому, что после буквы U следует буква не из последовательности от A до I, а буква S.

16.2. Цифра в позывном радиолюбителя из России означает номер условного радиолюбительского района. Радиолюбительские районы расположены следующим образом:

N

Географическое положение района

Основные города

1

Север европейской части России

Мурманск, Санкт-Петербург, Архангельск

2

Калининградская область

Калининград

3

Центральный район

Москва и окружающие ее области

4

Поволжье

Казань, Саратов, Волгоград

6

Юг России

Краснодар, Астрахань, Северный Кавказ

8

Бурятия

два Бурятских национальных округа

9

Урал и Западная Сибирь

Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Омск

0

Восточная Сибирь и Дальний Восток

Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Якутск, Южно-Сахалинск

Районы с номерами 5 и 7 отсутствуют.

16.3. По цифре и следующей за ней букве в позывном можно определить область, в которой находится радиолюбитель. Для того чтобы это сделать, воспользуйтесь справочником, фрагмент из которого приводится ниже.

3A,3B

г. Москва

3R

Тамбовская обл.

3D,3F

Московская обл.

3S

Рязанская обл.

3E

Орловская обл.

3T

Нижегородская обл.

3G

Липецкая обл.

3U

Ивановская обл.

3I

Тверская обл.

3V

Владимирская обл.

3L

Смоленская обл.

3W

Курская обл.

3M

Ярославская обл.

3X

Калужская обл.

3N

Костромская обл.

3Y

Брянская обл.

3O,3Q

Воронежская обл.

3Z

Белгородская обл.

3P

Тульская обл.

Примеры:

Радиостанция RZ3PA находится в Тульской области, а RN3FT - в Московской.

16.4. Позывные в России делятся на повседневные и специальные. Повседневные позывные предназначены для постоянной работы в эфире. Специальные позывные выдаются на определенный срок, либо определенным категориям радиолюбителей и радиолюбительских коллективов. Повседневные позывные бывают шести- и пятизначными. Шестизначный повседневный позывной имеет структуру: (две буквы)(цифра)(три буквы). При этом префикс может быть любым, за исключением RE и UE. Пятизначный позывной имеет структуру (две буквы)(цифра)(три буквы). При этом префикс может быть любым, за исключением RE. В обоих случаях цифра в позывном должна соответствовать номеру района, следующая за ней буква должна определять область, а последние две буквы могут быть произвольными. Все остальные позывные - специальные. Правила их образования описаны ниже.

Радиолюбителям четвертой категории присваиваются только повседневные шестизначные позывные. Радиолюбители первой категории имеют право заменить свой повседневный шестизначный позывной на пятизначный. Некоторые пользуются этим правом, некоторые нет.

Примеры:

RZ3PA, RN3FT, UA3DAN, RU3FJ - повседневные позывные;

RU3BA, RN3FT, - повседневные позывные радиолюбителей первой категории;

UE3DKO, RE3AA, RN3Q, R1ANZ, R0MIR, U3DA, R3R - специальные позывные.

16.5. По повседневному позывному можно определить, является ли радиостанция коллективной, или индивидуальной. Позывной коллективной радиостанции должен отвечать двум условиям:

- состоять из шести знаков;
- предпоследняя буква должна быть - W, X, Y, или Z.

Примеры:

RK3DZD, RA3AWA, RX3RXX, UA0LWW – позывные коллективных радиостанций,

RK3ZZ, RK3DUD, UA9YA – позывные индивидуальных радиостанций.

16.6. Специальные позывные с префиксами RE(цифра) используются Радиолюбительской аварийной службой (РАС), помогающей людям и государственным службам во время стихийных бедствий. При этом цифра в позывном должна соответствовать номеру района, а следующая за ней буква - определять область.

Пример:

RE3AAA - радиостанция любительской аварийно-спасательной службы, Москва.

16.7. На время дней активности и иных радиолюбительских мероприятий радиолюбителю, или коллективу радиолюбителей, может быть выдан специальный позывной с префиксом UE(цифра)(буква)(буква)(буква). При этом цифра должна соответствовать номеру района, следующая за ней буква - определять область, а последние две буквы могут быть произвольными и нести некоторую смысловую нагрузку. По такому позывному невозможно определить, коллективная это радиостанция, или индивидуальная.

Пример:

В 1995 году коллектив RK3DZH решил отметить трехсотлетие русского флота радиоэкспедицией в п. Дединово (Луховицкий район Московской области) - на место постройки первого русского военного корабля "Орел". Радиостанция работала специальным позывным UE3DKO (UE3 - Дединово - корабль "Орел"). При этом буква D- обозначает не только Дединово, но и определяет область.

16.8. На время проведения соревнований опытным радиоспортсменам могут выдаваться специальные позывные следующей структуры: (буква)(буква)(цифра)(буква). При этом первые две буквы должны определять принадлежность позывного к России, цифра - соответствовать номеру района, а следующая за ней буква - однозначно определять область. По такому позывному невозможно определить, коллективная это радиостанция, или индивидуальная.

Примеры:

RA3A, RZ3Q – специальные позывные участников соревнований.

16.9. Радиолюбительским организациям, имеющим всероссийский статус, выделяются специальные позывные со структурой R(цифра)(буква), или R(цифра)(буква)(буква), или R(цифра)(буква)(буква)(буква). По такому позывному можно определить только номер радиолюбительского района, в котором расположена радиостанция. Буквы после цифры, как правило, являются аббревиатурой названия организации.

При этом существует четыре территории, с особым статусом, для работы из которых выдаются позывные структуры R(цифра)(буква)(буква)(буква) с некоторыми заранее определенными буквами и цифрами. Они приведены в таблице.

Название территории

Структура позывного

Остров Малый Высоцкий

R1MV(буква)

Антарктида и дрейфующие станции Арктики

R1AN(буква)

Земля Франца Иосифа

R1FJ(буква)

Орбитальная станция “Мир”.

R(цифра)MIR

Обратите внимание: первые три территории условно отнесены к первому радиолюбительскому району, а в последнем случае номер района вообще не имеет смысла.

Примеры:

R3RCC - позывной Russian Contest Club -Российского контест - клуба, объединяющего радиоспортсменов России.

R3R- радиостанция редакции журнала “Радио”, г. Москва.

R0MIR- радиостанция, работающая с орбитальной станции “Мир”.

R1ANZ - радиостанция, работающая с антарктической станции.

R1MVI - радиостанция, работающая с острова Малый Высоцкий.

16.9. Ветеранам Великой Отечественной войны выданы особые позывные, начинающиеся с буквы U, далее следует цифра и еще две буквы. Эти позывные - внесистемные. По таким позывным невозможно определить даже государство, из которого работает радиолюбитель. Сегодня ветеранам далеко за семьдесят, их осталось совсем немного, и они пользуются заслуженным почетом и уважением радиолюбителей.

Примеры:

U3DA (Москва), U3TV (Нижний Новгород) U5RK (Украина, г.Чернигов) - позывные ветеранов Великой Отечественной войны.

16.10. При переезде радиолюбителя в другую область, к позывному через дробь добавляется номер района, к которому относится эта область.

Примеры:

Радиолюбитель с позывным RA3ADD (г. Москва) будет передавать свой позывной:

RA3ADD/3 - из г. Коломны (другая область в пределах того же района),

RA3ADD/6 - из Краснодара (шестой район).

16.11. При переезде радиолюбителя в другую страну, перед основным позывным через дробь добавляется префикс страны пребывания по правилам этой страны.

Примеры:

F/RA3ADD - из Франции,

EA3/RA3ADD - из третьего района Испании,

US/RA3ADD - из Украины.

16.12 Для указания особых условий работы радиолюбителя к его позывному через дробь добавляются дополнительные буквы. Рассмотрим это правило сразу на примерах:

Примеры:

RA3ADD/m - из автомобиля,

RA3ADD/mm - с борта корабля (речного или морского),

RA3ADD/am - с борта воздушного судна (самолета, вертолета, воздушного шара)

RA3ADD/s - с борта космического корабля,

RA3ADD/p - из полевых условий (переносная радиостанция),

RA3ADD/a - из временного места (дача, садовый домик, домик в деревне и т.п.),

RA3ADD/QRP - работа малой (менее 5 Ватт) мощностью,

RA3ADD/QRPP - работа сверхмалой (менее 1 Ватта) мощностью.

16.13 При переезде радиолюбителя в другую область, или страну и работе оттуда в особых условиях, дробные части позывного передаются последовательно друг за другом.

Пример:

RA3ADD/6/m - работа RA3ADD из шестого района из автомобиля.

17. Каковы правила работы в эфире и принципы радиолюбительской этики?

17.1. Радиолюбители могут устанавливать радиосвязь только с радиолюбителями и только на любительских диапазонах. Радиосвязь с другими радиостанциями (служебными и т.п.) допускается только в случае передачи последними сигналов бедствия (SOS, MAYDAY) и только на любительских диапазонах.

17.2. Радиолюбители обязаны называть свой позывной в начале и при полном окончании радиосвязи, а при длительных радиосвязях повторять свой позывной не реже одного раза в 5 минут.

При изменении рабочей частоты необходимо называть свой позывной в начале работы на новой частоте.

Лучше всего называть позывные в начале и конце каждой вашей передачи. Это будет проявлением уважения к тем, кто Вас слушает.

17.3. Позывной должен произноситься четко. При этом должны использоваться слова фонетического алфавита.

17.4. Во время радиосвязи разрешается производить обмен информацией только по вопросам радиолюбительства и радиоспорта, по техническим данным аппаратуры любительских радиостанций, погодным условиям и условиям распространением радиоволн.

17.5. Перед тем, как давать общий вызов необходимо убедиться, свободна ли частота.

17.6. Радиолюбитель, ответивший на вызов своего корреспондента, после проведения радиосвязи обязан покинуть частоту.

17.7. При проведении радиосвязи позывные называются в следующем порядке: сначала - позывной корреспондента, потом - свой.

17.8. Радиолюбители должны стараться не создавать взаимных помех, прежде всего станциям Радиолюбительской аварийной службы (РАС), а также радиолюбителям, проводящим радиосвязи с дальними и редкими радиостанциями, работающими в соревнованиях, или в сети радиолюбителей (за "круглым столом").

17.9. Радиолюбитель должен отвечать на все пришедшие в его адрес QSL-карточки, либо предупреждать своих корреспондентов о том, что QSL-карточек не имеет, и подтверждать радиосвязи не будет.

18. Какие радиолюбительские коды употребляются наиболее часто?

При проведении радиосвязи радиолюбители часто употребляют кодовые выражения. Существует целая система Q - кодов. Называются они так потому, что состоят из трех букв, причем первая из них - всегда Q. Вот десять наиболее часто употребляемых Q-кодов:

Код

Значение

Код

Значение

QSO

Радиосвязь

QRM

Помехи от других станций

QSL

1. Подтверждаю. 2. Карточка квитанция.

QRN

Атмосферные помехи

QTH

Местоположение радиостанции

QSB

Замирания сигнала

QSY

Смена частоты

QRX

Ждите

QRT

Прекращение работы

QRZ?

Кто меня вызывает?

Из сокращений, не относящихся к Q-кодам, наиболее часто употребляются:

- DX - дальняя или редкая станция,

- команда BREAK (брэк), употребляемая при срочной необходимости прервать чье- то QSO;

- 73 - пожелания всего доброго.

19. Что такое RST?

Для оценки качества приема сигнала корреспондента радиолюбители используют систему RS (в телефоне), или RST (в телеграфе). Телефонный сигнал оценивают по двум независимым параметрам: разбираемости R и слышимости S. При работе телеграфом добавляется еще и третий - тон T.

Разбираемость характеризует долю принятой от корреспондента информации и оценивается следующим образом:

R (баллов)

Характеристика

5

Принимается все полностью

4

Теряются отдельные слова

3

Прием с большим трудом

Слышимость характеризует громкость сигнала и оценивается так:

S (баллов)

Характеристика

9

Очень громкие сигналы

8

Громкие сигналы

7

Умеренно громкие сигналы

6

Прием с небольшим напряжением

5

Прием со средним напряжением

4

Прием с большим напряжением

3

Прием на грани возможного

Тон характеризует чистоту тона телеграфного сигнала и оценивается так:

T (баллов)

Характеристика

9

Чистый музыкальный тон

8

Слегка искаженный тон

7

Искаженный тон

20. Что такое контест?

Контест - это соревнования радиолюбителей, во время которых проводятся короткие радиосвязи, в ходе которых проводится обмен RS (RST) и контрольными номерами - буквенно-цифровой последовательностью, образующейся по правилам, индивидуальным для каждых соревнований. Задача участника соревнований - набрать наибольшее число очков, начисляемых по определенной формуле, которая так же индивидуальна для каждых соревнований. Радиостанции, не участвующие в соревнованиях должны воздерживаться от связей с участниками соревнований, чтобы последние не тратили свое время попусту.

21. Что дальше?

Теперь, изучив изложенный выше материал, можно сдавать экзамен. При этом Вам будет предложено ответить за 20 минут на три десятка вопросов. Отвечая на вопрос, Вы должны будете выбрать один правильный ответ из трех предложенных. И если вы набрали две трети правильных ответов, - поздравляем! Вы - НАЧИНАЮЩИЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ.

Литература

1. Б.Степанов. Справочник коротковолновика. М., ЗАО “Журнал Радио”, 1997 г.

18

Радиолюбительские частоты.

Любительским радиостанциям Российской Федерации разрешается использовать для связи перечисленные ниже диапазоны (полосы) частот:

Частоты ниже 30 МГц
(КВ-диапазон)

Частоты выше 30 МГц
(УКВ-диапазон)

135.7-137.8 кГц

144-146 МГц

1800-2000 кГц

430-440 МГц и 435-438 МГц

3500-3650 кГц и 3650-3800 кГц

1260-1300 МГц

7000-7100 кГц

2400-2450 МГц

10100-10150 кГц

5650-5670 МГц

14000-14250 кГц и 14250-14350 кГц

10.0-10.5 ГГц

18068-18318 кГц

24.00-24.05 ГГц и 24.05-24.25 ГГц

21000-21450 кГц

47.0-47.2 ГГц

24890-25140 кГц

75.5-76.0 ГГц и 76.0-81.0 ГГц

28000-29700 кГц

119.98-120.02 ГГц

142-144 ГГц и 144-149 ГГц

241-248 ГГц и 248-250 ГГц

Полоса частот 135.7-137.8 кГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.
Полоса частот 1800-2000 кГц может использоваться для работы любительских радиостанций мощностью не более 5 Вт (в отдельных случаях до 10 Вт) на вторичной основе.
Полоса частот 3500-3650 кГц может использоваться любительской службой.
Полоса частот 3650-3800 кГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.
Полоса частот 7000-7100 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.
Плотность потока мощности излучения космических станций любит. спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м.
Полоса частот 10100-10150 кГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.
Полоса частот 14000-14250 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.
Плотность потока мощности излучения космических станций любит. спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м.
Полоса частот 14250-14350 кГц может использоваться любительской службой.
Полоса частот 18068-18318 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.
Полоса частот 21000-21450 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.
Плотность потока мощности излучения космических станций любит. спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м.
Полоса частот 24890-25140 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.
Полоса частот 28-29.7 МГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.
Плотность потока мощности излучения космических станций любит. спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м
Полоса частот 144-146 МГц может использоваться любительской службой с мощностью передатчика до 5 Вт на вторичной основе. В отдельных случаях (для любительских ретрансляторов) допускается использование передатчиков с мощностью до 100 Вт при условии согласования мест размещения станций в установленном порядке.
Полоса частот 430-440 МГц может использоваться любительской службой с мощностью передатчиков не более 5 Вт на вторичной основе с учетом территориальных ограничений в полосе 430-433 МГц.
Полоса частот 435-438 МГц может использоваться на вторичной основе любительской спутниковой службой.
Полоса частот 1260-1300 МГц может использоваться любительской службой с мощностью передатчика до 5 Вт на вторичной основе. В отдельных случаях (для любительских ретрансляторов) допускается использование передатчиков с мощностью до 100 Вт при условии согласования мест размещения станций в установленном порядке.
Полоса частот 2400-2450 МГц может использоваться любительской спутниковой службой на вторичной основе.
Полоса частот 5650-5670 МГц может использоваться любительской спутниковой службой с мощностью передатчиков не более 5 Вт на вторичной основе.
Полоса частот 10000-10500 МГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.
Полоса частот 24-24.05 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.
Полоса частот 24.05-24.25 ГГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.
Полоса частот 47-47.2 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.
Полоса частот 75.5-76.0 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.
Полоса частот 76-81 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.
Полоса частот 119.98-120.0 ГГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.
Полоса частот 144-149 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.
Полоса частот 241-248 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.
Полоса частот 248-250 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.

Категория и
вид использования
радиостанции

Мощность,
Вт

Полоса частот, кГц

Вид радиосвязи

Радиостанции
индивидуального
и коллективного
пользования
4-й категории

5

1830-1850

CW

1850-1900

SSB, CW

1900-2000

AM, SSB, CW

5

УКВ-диапазон

Радиостанции
индивидуального
и коллективного
пользования
3-й категории

5

1830-1850

CW

1850-1900

SSB, CW

1900-2000

AM, SSB, CW

10

135.7-137.8

CW

3500-3650

CW

3650-3700

CW

21000-21450

CW

28000-28050

CW

28050-28150

Цифровая связь, CW

28150-28200

CW

28200-28700

SSB, CW

28700-29200

SSB, AM, CW

29200-29300

FM, AM, SSB, CW

29520-29700

FM, SSB, CW

5

УКВ-диапазон

Радиостанции
индивидуального
и коллективного
пользования
2-й категории

5

1820-1840

CW

1840-1900

SSB, CW

1900-2000

AM, SSB, CW

50

135.7-137.8

CW

3500-3580

CW

3580-3600

Цифровая связь, CW

3600-3620

SSB, Цифровая связь, CW

3620-3650

SSB, CW

3650-3700

SSB, CW

7000-7035

CW

7035-7040

Цифровая связь, СW

7040-7045

SSB, Цифровая связь, CW

7045-7100

SSB, CW

14000-14070

CW

14070-14100

Цифровая связь, CW

14100-14112

Цифровая связь, SSB, CW

14112-14350

SSB, CW

14225-14235

SSTV, FAX

18068-18100

CW

18100-18110

Цифровая связь, CW

18110-18318

SSB, CW

21000-21080

CW

21080-21120

Цифровая связь, CW

21120-21150

CW

21150-21450

SSB, CW

24890-24920

CW

24920-24930

Цифровая связь, CW

24930-25140

SSB, CW

28000-28050

CW

28050-28150

Цифровая связь, CW

28150-28200

CW

28200-28700

SSB, CW

28700-29200

SSB, AM, CW

29200-29300

FM, AM, SSB, CW

29300-29520

SSB (канал приема сигналов с ИСЗ)

29520-29700

FM, SSB, CW

5

УКВ-диапазон

Радиостанции
индивидуального
и коллективного
пользования
1-й категории

10

1810-1840

CW

1840-1900

SSB, CW

1900-2000

AM, SSB, CW

100

135.7-137.8

CW

200

3500-3580

CW

3580-3600

Цифровая связь, CW

3600-3620

SSB, Цифровая связь, CW

3620-3650

SSB, CW

3650-3800

SSB, CW

7000-7035

CW

7035-7040

Цифровая связь, CW

7035-7045

SSTV

7040-7045

SSB, Цифровая связь, СW

7045-7100

SSB, CW

10100-10140

CW

10140-10150

Цифровая связь, CW

14000-14070

CW

14070-14100

Цифровая связь, CW

14100-14112

Цифровая связь, SSB, CW

14112-14350

SSB, CW

14225-14235

SSTV, FAX

18068-18100

CW

18100-18110

Цифровая связь, CW

18110-18318

SSB, CW

21000-21080

CW

21080-21120

Цифровая связь, CW

21120-21150

CW

21150-21450

SSB, CW

21335-21345

SSTV

24890-24920

CW

24920-24930

Цифровая связь, CW

24930-25140

SSB, CW

28000-28050

CW

28050-28150

Цифровая связь, CW

28150-28200

CW

28200-28700

SSB, CW

28675-28685

SSTV

28700-29200

SSB, AM, CW

29200-29300

FM, AM, SSB, CW

29300-29520

SSB (канал приема сигналов с ИСЗ)

29520-29700

FM, SSB, CW

5

УКВ-диапазон

УКВ-диапазон

Категория и
вид использования
радиостанции

Полоса частот, кГц

Вид радиосвязи

Радиостанции
индивидуального
и коллективного
пользования
4-й, 3-й, 2-й и 1-й категорий

144000-144150

СW

144000-144150

СW

144150-144500

SSB, CW

144500-145800

FM

145800-146000

SSB, CW

144625-144675

Цифровая связь

430000-432150

CW

432150-432500

SSB, CW

432500-435000

FM

435000-438000

SSB, CW

438000-440000

FM

433625-433725

Цифровая связь

438025-438175

Цифровая связь

1260000-1270000

SSB, CW

1270000-1296000

FM

1296000-1296150

CW

1296150-1297000

SSB, CW

1297000-1300000

FM

Если для отдельных полос частот перечислено несколько разрешенных видов излучения, то вид, указанный первым, имеет приоритет. Слово "приоритет" понимается как не создание помех станциями, использующими вид излучения, указанный вторым или третьим.
SSB- однополосная модуляция с полностью или частично подавленной несущей (классы J3E, R3E) с шириной полосы 3 кГц;
CW- телеграфия с амплитудной модуляцией (класс A1A) с шириной полосы 100 Гц;
AM- двухполосная телефония с амплитудной модуляцией (класс A3E) с шириной полосы 6 кГц;
FM- телефония с частотной модуляцией (класс F3E). В КВ диапазоне ширина полосы 6 кГц, в УКВ диапазоне ширина полосы 25 кГц.
SSTV- черно-белое или цветное телевидение с медленной разверткой, класс излучения- J2F;
"Цифровая связь" подразумевает виды работ- RTTY (Бодо), AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII, PACKET RADIO.
При работе SSB в полосах частот ниже 10 МГц используется нижняя боковая полоса (LSB), а в полосах частот выше 10 МГц - верхняя боковая полоса (USB)
Радиолюбителям рекомендуется воздерживаться от проведения радиосвязей с местными радиостанциями в международных "DX" участках:
1830-1835 кГц, 1840-1845 кГц, 1907-1913 кГц,
3500-3510 кГц, 3790-3800 кГц,
7000-7010 кГц, 7040-7045 кГц,
10100-10105 кГц,
14000-14025 кГц, 14190-14200 кГц,
18068-18073 кГц, 18140-18150 кГц,
21000-21025 кГц, 21290-21300 кГц,

24890-24895 кГц, 24940-24950 кГц,
28000-28025 кГц, 28490-28500 кГц

и участке приема информации с борта ИСЗ 29300-29520 кГц.

Радиосвязи с отражением от Луны проводятся в полосах:
144000-144010 кГц, 432000-432010 кГц, 1296000-1296110 кГц.
Работа в полосе частот 50-54 МГц категорически запрещается.

19

http://krc.ham.net.ua/pages/spravo4_uw3ax.jpg


Вы здесь » Израильский Форум форум израиль » Хобби и Коллекционирование » радиолюбители израиля-Любительское Радио