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====== Amateurfunk | DO7PSL | german radio station ====== | ====== Amateurfunk | DO7PSL | german radio station ====== |
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{{:sat1200.png|}} | {{:sat1200.png|}} |
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[[Satellite]] {{:satellite-icon.png?nolink&25|}} | |
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... | ===== Satellite Page ===== |
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... | ^<color #ffc90e>This page is a work in progress</color>^ |
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... | ===== QO-100 | Qatar OSCAR 100 | Es’hail-2 ===== |
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... | === Allgemeines === |
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| Amateurfunk ist ein sich selbst regulierender Funkdienst. |
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| <adm information>Bitte **<fc #ff0000>beachte</fc>** daher einige Regeln, wenn Du innerhalb des Amateur-Satellitendienstes, d.h. über einen Satellitentransponder, arbeitest:</adm> |
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| * **Nicht stärker als die Bake** ((Leistungs-Limit-Anzeige LEILA...Um die (versehentliche) Übersteuerung des Transponders durch einen OM zu verhindern, wird bei Empfang eines zu starken Signals ein Warnsignal ausgesendet. Dieses Warnsystem heisst LEILA und ist ein Akronym für "Leistungs-Limit-Anzeige". Beim QO-100 ist LEILA nicht im Transponder installiert sondern bei der Bodenstation von AMSAT-DL. Daher kann LEILA nur reagieren und ein Warnsignal aussenden, aber nicht z.B. das zu starke Signal durch Ausnotchen unterdrücken. Aus dem gleichen Grund kommt der LEILA-Alarmton mit einer gewissen Verzögerung (Die Bodenstation hört das zu laute Signal zeitgleich mit allen anderen emfpangenden Funkamateuren; die Bodenstation sendet das Warnsignal in Richtung Satellit aus; mit der typischen Verzögerung zwischen ausgesendetem und wieder empfangenem Signal ist nun endlich das Warnsignal zu empfangen).)), halte Dein Ihr Signal unter dem Beacon-Pegel. |
| * **<color #ed1c24>Kein FM-Betrieb</color>**, oder eine andere Modulation, die über max. 2700 Hz Bandbreite ist auf dem NB-Transponder erlaubt. |
| * **<color #ed1c24>Keine digitalen FM-Modi</color>** wie C4FM, DSTAR und andere, gleiche Regel wie oben! |
| * **Keine Übertragung unterhalb der unteren Bake** (CW): Der **Amateursatellitendienst** arbeitet ausschließlich auf **sekundärer Basis** im Band 2400-2450 MHz. Du bist für Deine eigenen Übertragungen verantwortlich! |
| * **Keine Übertragung oberhalb der Oberen Bake** (experimentelle Bake, derzeit CW). |
| * Bitte halte das “//Guardband//” um die CW & PSK-Baken frei von Aussendungen und stören Sie es nicht. |
| * Der NB-Transponder ist ein Bent-Pipe-Transponder und nicht-invertierend. |
| * **<color #22b14c>Uplink</color>-Polarisation ist <color #22b14c>RHCP</color>** (**right-hand circular** polarization). |
| * **<color #22b14c>Downlink</color>-Polarisation für den NB-Transponder ist <color #22b14c>V</color>** (**vertikale lineare** Polarisation). |
| * Übermäßige Signale können LEILA-Warnungen auslösen, die Dich daran erinnern, die Uplink-Leistung zu reduzieren. |
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| * **Voll-Duplex-Betrieb** ist Pflicht (Du musst in der Lage sein, Deinen eigenen Downlink während des Sendens zu überwachen!) |
| * Die mittlere Bake ist in 400 bit/s BPSK moduliert. |
| * Die Baken werden von der Bodenstation mit GPS-gesperrter Referenz erzeugt und tragen zusätzliche Betriebs- oder Wartungsinformationen. |
| * Fernbetrieb über Internet (Gateway-Verkehr) ist unerwünscht und nur während der Katastrophenkommunikation erlaubt, siehe unten. |
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| ==== Fernsteuerung über QO-100 ==== |
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| //Der <fc #ff7f27>**Fernbetrieb einer Amateurfunkstation über QO-100 ist nur zulässig, wenn die Station dem Betreiber selbst gehört und an seinem eigenen Standort betrieben wird**</fc>. Er muss immer die <fc #ff7f27>**volle Kontrolle über die Station**</fc> haben und insbesondere in der Lage sein, sie sofort abzuschalten, wenn z. B. Störungen auftreten. Sonderfälle zugelassener unbemannter und automatisch arbeitender Stationen gelten nur für den Katastrophenfunkverkehr über QO-100 in humanitären Notsituationen und bedürfen sowohl der Genehmigung des Betreibers der Raumstation, in diesem Fall vertreten durch die AMSAT-DL, als auch der Sondergenehmigung der zuständigen Regulierungsbehörde des jeweiligen Landes. Die internationalen und nationalen gesetzlichen Vorschriften sind vom Betreiber stets einzuhalten. Die obige Vereinbarung ist in Übereinstimmung mit AMSAT-DL, AMSAT-UK, QARS und Es’hailSat.// |
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| ==== Footprint ==== |
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| Diese Karte zeigt die zu erwartende Abdeckung unter Verwendung der globalen Beams auf der Raumsonde. Bei Rundfunksatelliten ist es üblich, die Abdeckung bis zu 5 Grad Elevation anzuzeigen, aber es wird erwartet, dass gut platzierte Standorte auch darüber hinaus Zugang bieten können. |
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| <adm Achievement>Seine Position ist **25,9 Grad östlicher Länge**. In Österreich und der Schweiz ist der **Elevationswinkel** der Antenne bei **34 Grad** über dem Horizont.</adm> |
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| Die Amateurfunk-Nutzlast deckt **ganz Europa und ganz Afrika**, von Arabien bis Indien, sowie den östlichen Teil Brasiliens und dem Afrika zugeandten Teil der Antaktis ab. Die primäre Nutzlast (TV) hat hingegen einen viel kleineren Fussabdruck und ist auf Arabien ausgerichtet und in Europa nicht empfangbar (Daher kann die Ausrichtung der Satellitenschüssel nicht mittels TV-SAT-Equipment gemacht werden). |
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| {{:footprint-qo-100.png?600|}} |
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| ==== Frequenzen und Bandplan - QO-100/Oscar 100 ==== |
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| {{:amsat-qo-100-nb-transponder-bandplan-graph-1200x675-2.png?1000|}} |
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| Die Narrow-Band Transponderfrequenzen im **<color #22b14c>Downloadbereich</color>** gehen von **10.489.500 GHz bis 10.490.000 GHz**, belegen also eine **Bandbreite von 500 kHz** und sind dem X-Band (3cm Wellenlänge zugeordnet). Der **<color #ff7f27>Uplinkbereich</color>** erstreckt sich von **2.400.000 GHz bis 2.400.500 GHz** und gehört zum S-Band entsprechend einer Wellenlänge von 13 cm. |
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| <adm tip> |
| Die **CW-Bake** sendet auf **10.489.500 GHz** |
| Frequenzen der Baken: **CW** auf **10.489.5** (**<color #ff7f27>10.489.499.99</color>**), **PSK** auf **10.489.75** und die Experimental-Bake auf 10,490.000 GHz |
| </adm> |
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| ^<color #ff7f27>Frequenzen des narrow band (NB) transponder (Bandbreite 250 kHz)</color>^ |
| |**Uplink**|2400.000 - 2400.500 MHz|Polariation **RHCP** = <color #22b14c>**right-hand circular**</color> Polarisation| |
| |**Downlink**|10489.500 - 10490.000 MHz|V = <color #22b14c>**vertikale lineare**</color> Polarisation| |
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| ==== Qatar-OSCAR 100 Narrowband WebSDR ==== |
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| https://eshail.batc.org.uk/nb/ |
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| {{:qatar-oscar-100_narrowband_websdr.png?1000|}} |
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| ===== Von der Planung zur Umsetzung ===== |
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| Es gibt mehrere Varianten, um QRV zu werden. Ich habe mich für die nachfolgende Lösung entschieden, denn ich möchte unabhängig einer softwarebasierten Lösung sein. Mit dieser Lösung kann ich QRV werden, nur mit einem TRX. |
| ==== Planung ==== |
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| * Aufbau und Komponenten **ohne den Einsatz von Software** (Software kann optional dazu eingeschleift werden) |
| * Hochwertiger **Downlink-Konverter** im UHF Bereich (433 MHz) / [[Kuhne MKU LNC 10]] |
| * Hochwertiger **Uplink-Konverter** im VHF Bereich (144 MHz) / [[Kuhne MKU UP 2424 B]] |
| * **Einspeiseweiche** mit N-Anschlüssen / [[Kuhne KU BT 10 REF]] |
| * **Aircom Premium** Kabel für den Uplink |
| * **Hyperflex-5** für den Downlink, da der Downkonverter ein starkes Signal ausgibt |
| * **GPS-stabilisierter Oszillator** / [[Leo Bodnar GPSDO]] um den Frequenzdrift zu verhindern und die Signale frequenzstabil zu machen. Der GPSDO liefert ein in der default-Einstellung 10 MHz Referenzsignal. |
| * **DualFeed** [[(DJ7GB) LNB]] |
| * Icom **[[IC-9700]]** |
| * 125 cm Parabolantenne |
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| [[Übersicht SAT-Hardware]] |
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| ==== Umsetzung ==== |
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| * 25 Meter Kabel verlegt / **Hyperflex5 (Downlink)** und **Aircom Premium (Uplink)** |
| <adm danger> Wähle das Pigtail **vom Dualfeed zum DownConverter** so **KURZ** wie möglich. Ich habe ein 20 cm Aircell5-Kabel konfektioniert. Bei 10 GhZ ist bei jedem Kabel die Dämpfung enorm und es kommt auf jeden cm drauf an. Die 25 Meter Strecke ins Shack (70 cm) ist mit Hyperflex5 kein Problem.</adm> |
| * Bei der **UpLink-Strecke** ist die Länge des Picktails vom Aircom Premium zum Dualfeed nicht ganz so entscheidend. Hier habe ich 130 cm Aircell5 verwendet. |
| * 125 cm Parabolspiegel installiert. Die grobe Ausrichtung habe ich mit dem **IOS Programm Satellite Finder** umgesetzt. Der ES Hail2 ist dort hinterlegt. Das finetuning habe ich dann über den IC-9700, 2 Handys mit Facetime erledigt. So konnte ich an der Antenne sehen, wie der IC-9700 empfängt und das finetuning vornehmen. Zu zweit geht es dann natürlich besser. |
| * **GPSDO** (Leo Bodnar) angeschlossen und mit der **Einspeiseweiche** verbunden (darüber erhält der DownConverter das 10MHz Referenzsignal), mit dem **UpConverter** und mit dem **IC-9700** verbunden. Somit ist das komplette System Frequenz-stabil. Es können die **//default// Einstellungen** verwendet werden. Eine Konfiguration ist nicht erforderlich. |
| * Wetterschutz für Dualfeed und Downconverter installiert. |
| * Jetzt geht es noch darum den IC-9700 optimal für SAT-Betrieb einzustellen. |
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| <adm tip> Der Downkonverter setzt die Frequenzen EXACT in das 70 cm Band um. D.H. 10.**489.500** GHz sind 433.**489.500** MHz. Das ist wirklich durchdacht.</adm> |
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| ^Bild^Anmerkungen^ |
| |{{:dsc00708.jpg?800|}}|**UpConverter** Kuhne MKU UP 2424 B <color #ed1c24>**Max. mit 5 Watt ansteuern**</color> - eher 1 Watt und weniger. Über 5 Watt und der UpConverter ist defekt| |
| |{{:2023-05-08_18_00_42-yat_-_terminal1_-_com3_-_usb_serial_port_-_open_-_connected_-3.png?800|}}|Verbindung zum UpConverter via Serielle Schnittstelle. Ich verwende ein: **Digitus DA-70156** USB to Seriell Adapter| |
| |{{:2023-05-11_12_21_31-text_terminal_settings_terminal1_.jpg?800|}}|standardmäßig wird bei dieser Software (YAT - Yet Another Terminal (Windows)) sowohl ein CR als auch ein LF mitgeschickt wird. Daher die **„EOL sequence“ dahingehend auf nur CR umstellen.** / {{ :yat-2.6.0_x64_64-bit_installer.zip |}}| |
| |{{:do7psl_kuhne_mku_lnc_10.jpg?800|}}|**DownConverter** Kuhne MKU LNC 10 / **Pigtail** (Verbindung DualFeed-Antenne zum DownConverter) <color #ed1c24>**so KURZ wie möglich**</color> - jeder Zentimeter zählt| |
| |{{:dsc00711.jpg?800|}}|Einspeiseweiche mit N-Anschlüssen Kuhne KU BT 10 REF / ACHTUNG; **DC (12V) geht zum DownConverter**. Auf dem Innenleiter liegt (+) an| |
| |{{:dsc00693.jpg?800|}}|Parabol SAT Spiegel 125 cm| |
| |{{:dsc00649_lnc.jpg?800|}}|Wähle das Pigtail **vom Dualfeed zum DownConverter** so **KURZ** wie möglich. Ich habe ein 20 cm Aircell5-Kabel konfektioniert. Bei 10 GhZ ist bei jedem Kabel die Dämpfung enorm und es kommt auf jeden cm drauf an. Die 25 Meter Strecke ins Shack (70 cm) ist mit Hyperflex5 kein Problem.| |
| |{{:dualfeed-1.0.jpg?800|}}|DualFeed (DJ7GB) LNB| |
| |{{:appstore_app_satellite_finder.jpg?800|}}|Der einfachste und effizienteste Weg ist mit einer **App** (<color #22b14c>**Satellite Finder (pro**</color>), um die SAT Schüssel ungefähr auszurichten. Ausrichtung der Satellitenschüssel... Eine Hilfe zur **Ausrichtung einer Antenne** ist zB **[[https://www.satellite-calculations.com/Satellite/lookangles.php|Satellite-Calculations]]** (Der QO-100 heisst dort "**25.79°E ES'HAIL 2**") oder **[[https://www.dishpointer.com|dishpointer]]** (QO-100 fehlt, stattdessen als **Satellit "25.9E - ES" auswählen**). Ebenso kann die Ausrichtung über dieses **[[https://eshail.batc.org.uk/point/|Tool]]** realisiert werden. Um die Feinjustierung umzusetzen ist es notwendig mit Hilfe des Baken-Signals (**10.489.550MHz**) und einem SDR-Empfänger den Parabolspiegel exakt auszurichten.| |
| |{{:dsc00710.jpg?800|}}|**GPSDO** (Leo Bodnar) angeschlossen und mit der **Einspeiseweiche** verbunden (darüber erhält der DownConverter das 10MHz Referenzsignal), mit dem **UpConverter** und mit dem **IC-9700** verbunden. Somit ist das komplette System Frequenz-stabil. **RG174** Kabel reicht völlig aus für das Referenzsignal.| |
| |{{:gpsdo_config_software.png|}}|Verbindung zu GPSDO via USB. Es können die **//default// Einstellungen** verwendet werden. Eine Konfiguration ist nicht erforderlich. [[https://www.box73.de/file_dl/sonstiges/GPSDO_Anleitung_210517.pdf|Bedienungsanleitung (de) zum GPSDO der FA]] - {{ :gpsclockconfigv9.12.exe.zip |}}| |
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| ===== PTT Verbindung vom Upconverter zum IC-9700 ===== |
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| <adm Achievement> |
| **Up-Converter** |
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| * **DC/CONTROL** |
| * Kabelstück |
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| ----**weiß**: **PTT IN** IC-9700 |
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| ----**braun**: **Masse** ACC-Stecker |
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| Pin6 (PTT IN) --------- **weiß** ------------- **Pin3** (Send) |
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| Pin7 (Masse) --------- **braun** ------------- **Pin2** (Masse) |
| </adm> |
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| {{:acc_wire_ic-9700_upconverter_kuhne.jpg?1000|}} |
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| <adm tip> |
| Hier (das obere Schaubild) ist der DIN Stecker in der **Rückansicht** dargestellt ! |
| </adm> |
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| {{:dc_control_upconverter.jpg?800|}} |
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| ===== Einstellungen am IC-9700 ===== |
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| {{:dsc00732_tone_ic-9700.jpg?600|}} |
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| <adm danger> |
| * (FUNKTION->Seite (2)->3 sek. auf TX/PWR LIMIT drücken und 2% einstellen. Darauf achten, dass auch der **PWR-Limiter** auf **ON** steht und aktiv ist. |
| * **Limiter** auf 2% (bei über 5% wird der UpConverter gegrillt) |
| * Leistung **TX Power** auf 1% ggf. PI-**Dämpfungsglied** von 10-20 db zwischen TRX und UpConverter, da 1% schon leicht übersteuert) |
| * **EXTERNE Stabilisierung** AKTIVIEREN MENU->SET->REF ADJUST |
| </adm> |
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| **AUDIO** (MENU->SET->TONE CONTROLL/TBW)->TX->SSB - abhängig von der Klangfarbe der Stimme |
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| * Bass TX -1 |
| * TX Treble +3 |
| * TBW Wide (100-2800) |
| * Compressor (Funktion, COMP lange drücken) +1 |
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