Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Page not found – R3RT

Unfortunately the page you’re looking doesn’t exist (anymore) or there was an error in the link you followed or typed. This way to the home page.


Blog

  • 05/25/2021 – Антенны Moxon на КВ: в вертикальном и горизонтальном исполнении
  • 05/09/2021 – DX новости из ARRL No 18 (2021) на русском языке
  • 05/05/2021 – Новости IOTA (05.05.2021)
  • 04/10/2021 – DX новости из ARRL No 14 (2021) на русском языке
  • 04/08/2021 – Новости IOTA (07.04.2021)
  • 03/28/2021 – Новости IOTA (24.03.2021)
  • 03/28/2021 – DX новости из ARRL No 12 (2021) на русском языке
  • 02/12/2021 – DX новости из ARRL No 6 (2021) на русском языке
  • 02/11/2021 – Новости IOTA (10.02.2021)
  • 01/16/2021 – Новости IOTA (13.01.2021)
  • 01/16/2021 – DX новости из ARRL No 2 (2021) на русском языке
  • 01/08/2021 – Новости IOTA (06.01.2021)
  • 01/08/2021 – DX новости из ARRL No 1 (2021) на русском языке
  • 12/24/2020 – Антенна из металлопластиковой трубки на 7 МГц
  • 12/12/2020 – DX новости из ARRL No 50 (2020) на русском языке
  • 12/03/2020 – Новости IOTA (02. 12.2020)
  • 11/28/2020 – DX новости из ARRL No 48 (2020) на русском языке
  • 11/28/2020 – Новости IOTA (25.11.2020)
  • 11/22/2020 – DX новости из ARRL No 47 (2020) на русском языке
  • 11/13/2020 – DX новости из ARRL No 46 (2020) на русском языке
  • 11/09/2020 – DX новости из ARRL No 45 (2020) на русском языке
  • 10/30/2020 – Новости IOTA (29.10.2020)
  • 10/24/2020 – DX новости из ARRL No 43 (2020) на русском языке
  • 10/23/2020 – Новости IOTA (22.10.2020)
  • 10/16/2020 – DX новости из ARRL No 42 (2020) на русском языке
  • 10/16/2020 – Новости IOTA (14.10.2020)
  • 10/10/2020 – DX новости из ARRL No 41 (2020) на русском языке
  • 10/07/2020 – Новости IOTA (07.10.2020)
  • 10/01/2020 – Новости IOTA (30.09.2020)
  • 09/25/2020 – DX новости из ARRL No 39 (2020) на русском языке
  • 09/16/2020 – Новости IOTA (16.09.2020)
  • 09/13/2020 – DX новости из ARRL No 37 (2020) на русском языке
  • 09/11/2020 – Новости IOTA (09. 09.2020)
  • 09/04/2020 – DX новости из ARRL No 36 (2020) на русском языке
  • 09/02/2020 – Новости IOTA (02.09.2020)
  • 08/31/2020 – DX новости из ARRL No 35 (2020) на русском языке
  • 08/26/2020 – Новости IOTA (26.08.2020)
  • 08/25/2020 – DX новости из ARRL No 34 (2020) на русском языке
  • 08/13/2020 – Новости IOTA (12.08.2020)
  • 08/08/2020 – DX новости из ARRL No 32 (2020) на русском языке
  • 08/05/2020 – Новости IOTA (05.08.2020)
  • 07/29/2020 – Новости IOTA (29.07.2020)
  • 07/24/2020 – DX новости из ARRL No 30 (2020) на русском языке
  • 07/23/2020 – Новости IOTA (22.07.2020)
  • 07/23/2020 – DX новости из ARRL No 29 (2020) на русском языке
  • 07/16/2020 – Новости IOTA (15.07.2020)
  • 07/12/2020 – DX новости из ARRL No 28 (2020) на русском языке
  • 07/08/2020 – Новости IOTA (08.07.2020)
  • 07/03/2020 – DX новости из ARRL No 27 (2020) на русском языке
  • 07/02/2020 – Новости IOTA (02.07.2020)
  • 07/01/2020 – DX новости из ARRL No 26 (2020) на русском языке
  • 06/24/2020 – Новости IOTA (24. 06.2020)
  • 06/22/2020 – DX новости из ARRL No 25 (2020) на русском языке
  • 06/17/2020 – Новости IOTA (17.06.2020)
  • 06/10/2020 – Новости IOTA (10.06.2020)
  • 06/05/2020 – DX новости из ARRL No 23 (2020) на русском языке
  • 06/03/2020 – Новости IOTA (03.06.2020)
  • 05/27/2020 – Новости IOTA (27.05.2020)
  • 05/22/2020 – DX новости из ARRL No 21 (2020) на русском языке
  • 05/20/2020 – Новости IOTA (20.05.2020)
  • 05/15/2020 – DX новости из ARRL No 20 (2020) на русском языке
  • 05/13/2020 – Новости IOTA (13.05.2020)
  • 05/08/2020 – DX новости из ARRL No 19 (2020) на русском языке
  • 05/06/2020 – Новости IOTA (06.05.2020)
  • 05/01/2020 – DX новости из ARRL No 18 (2020) на русском языке
  • 04/29/2020 – Новости IOTA (29.04.2020)
  • 04/24/2020 – DX новости из ARRL No 17 (2020) на русском языке
  • 04/22/2020 – Новости IOTA (22.04.2020)
  • 04/17/2020 – DX новости из ARRL No 16 (2020) на русском языке
  • 04/16/2020 – Новости IOTA (15. 04.2020)
  • 04/16/2020 – DX новости из ARRL No 15 (2020) на русском языке
  • 04/08/2020 – Новости IOTA (08.04.2020)
  • 04/06/2020 – DX новости из ARRL No 14 (2020) на русском языке
  • 04/02/2020 – Новости IOTA (02.04.2020)
  • 03/28/2020 – DX новости из ARRL No 13 (2020) на русском языке
  • 03/25/2020 – Новости IOTA (25.03.2020)
  • 03/20/2020 – DX новости из ARRL No 12 (2020) на русском языке
  • 03/18/2020 – Новости IOTA (18.03.2020)
  • 03/13/2020 – DX новости из ARRL No 11 (2020) на русском языке
  • 03/11/2020 – Новости IOTA (11.03.2020)
  • 03/06/2020 – DX новости из ARRL No 10 (2020) на русском языке
  • 03/04/2020 – Новости IOTA (04.03.2020)
  • 02/28/2020 – DX новости из ARRL No 09 (2020) на русском языке
  • 02/26/2020 – Новости IOTA (26.02.2020)
  • 02/21/2020 – DX новости из ARRL No 08 (2020) на русском языке
  • 02/20/2020 – Новости IOTA (19.02.2020)
  • 02/14/2020 – DX новости из ARRL No 07 (2020) на русском языке
  • 02/13/2020 – Новости IOTA (12.
    02.2020)
  • 02/07/2020 – DX новости из ARRL No 06 (2020) на русском языке
  • 02/05/2020 – Новости IOTA (05.02.2020)
  • 01/31/2020 – DX новости из ARRL No 05 (2020) на русском языке
  • 01/29/2020 – Новости IOTA (29.01.2020)
  • 01/24/2020 – DX новости из ARRL No 04 (2020) на русском языке
  • 01/22/2020 – Новости IOTA (22.01.2020)
  • 01/17/2020 – DX новости из ARRL No 03 (2020) на русском языке
  • 01/15/2020 – Новости IOTA (15.01.2020)
  • 01/10/2020 – DX новости из ARRL No 02 (2020) на русском языке
  • 01/08/2020 – Новости IOTA (08.01.2020)
  • 01/03/2020 – DX новости из ARRL No 01 (2020) на русском языке
  • 01/02/2020 – Новости IOTA (02.01.2020)
  • 12/27/2019 – DX новости из ARRL No 51 (2019) на русском языке
  • 12/26/2019 – Новости IOTA (26.12.2019)
  • 12/20/2019 – DX новости из ARRL No 50 (2019) на русском языке
  • 12/18/2019 – Новости IOTA (18.12.2019)
  • 12/13/2019 – DX новости из ARRL No 49 (2019) на русском языке
  • 12/12/2019 – Новости IOTA (12. 12.2019)
  • 12/08/2019 – DX новости из ARRL No 48 (2019) на русском языке
  • 12/04/2019 – Новости IOTA (04.12.2019)
  • 11/28/2019 – DX новости из ARRL No 47 (2019) на русском языке
  • 11/27/2019 – Новости IOTA (27.11.2019)
  • 11/22/2019 – DX новости из ARRL No 46 (2019) на русском языке
  • 11/20/2019 – Новости IOTA (20.11.2019)
  • 11/15/2019 – DX новости из ARRL No 45 (2019) на русском языке
  • 11/13/2019 – Новости IOTA (13.11.2019)
  • 11/08/2019 – DX новости из ARRL No 44 (2019)
  • 11/06/2019 – Новости IOTA (06.11.2019)
  • 10/30/2019 – Новости IOTA (30.10.2019)
  • 10/23/2019 – Новости IOTA (23.10.2019)
  • 10/16/2019 – Новости IOTA (16.10.2019)
  • 10/09/2019 – Новости IOTA (09.10.2019)
  • 10/02/2019 – Новости IOTA (02.10.2019)
  • 09/29/2019 – Новости IOTA (25.09.2019)
  • 08/22/2019 – Кратко о настройке сконструированной антенны
  • 07/01/2019 – Согласование кабеля 75 Ом с 50 Ом на УКВ
  • 05/04/2019 – Направленная антенна VDA (Vertical Dipole Antenna)
  • 05/02/2019 – Конструкция антенны Moxon на диапазон 145 MHz
  • 02/28/2019 – Двухдиапазонный слопер
  • 12/28/2018 – Russian Contest Club присвоил почётные звания
  • 10/12/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 221 от 06.10.2018
  • 10/11/2018 – Радиолюбительские НОВОСТИ – ОКТЯБРЬ 2018
  • 10/01/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 220 от 29.09.2018
  • 10/01/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 219 от 22.09.2018
  • 09/15/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 218 от 15.09.2018
  • 09/09/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 217 от 01.09.2018
  • 09/09/2018 – Радиолюбительские НОВОСТИ – СЕНТЯБРЬ 2018
  • 08/25/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 216 от 25.08.2018
  • 08/22/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 215 от 18.08.2018
  • 08/13/2018 – Радиолюбительские НОВОСТИ – АВГУСТ 2018 (краткий обзор за месяц)
  • 08/13/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 214 от 11.08.2018
  • 08/13/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 213 от 04.08.2018
  • 07/29/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 212 от 28. 07.2018
  • 07/16/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 211 от 14.07.2018
  • 07/08/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 210 от 07.07.2018
  • 07/08/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 209 от 30.06.2018
  • 07/08/2018 – Радиолюбительские НОВОСТИ – ИЮЛЬ 2018 (краткий обзор за месяц)
  • 06/25/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 208 от 22.06.2018
  • 06/16/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 207 от 16.06.2018
  • 06/14/2018 – Возможные причины телевизионных помех
  • 06/10/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 206 от 09.06.2018
  • 06/03/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 205 от 02.06.2018
  • 06/02/2018 – Радиолюбительские НОВОСТИ – ИЮНЬ 2018 (краткий обзор за месяц)
  • 06/02/2018 – Анализ участия команды Тамбовской области в Кубках России на КВ телефоном (SSB) и телеграфом (CW) в период 2010 – 2018 годы
  • 05/26/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 204 от 26.05.2018
  • 05/23/2018 – RSPduo – новый высокопроизводительный 14-разрядный двухканальный тюнер
  • 05/13/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 203 от 12.05.2018
  • 05/05/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 202 от 05.05.2018
  • 05/05/2018 – Радиолюбительские НОВОСТИ – МАЙ 2018 (краткий обзор за месяц)
  • 04/30/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 201 от 28.04.2018
  • 04/24/2018 – Круглый стол радиолюбителей Тамбовской области от 21.04.2018
  • 04/14/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 200 от 14.04.2018
  • 04/14/2018 – Круглый стол радиолюбителей Тамбовской области от 14.04.2018
  • 04/14/2018 – О коэффициенте стоячей волны (КСВ)
  • 04/04/2018 – LoTW начал поддержку диплома WAZ
  • 04/04/2018 – Радиолюбительские НОВОСТИ – АПРЕЛЬ 2018 (краткий обзор за месяц)
  • 03/30/2018 – Антенна Windom (Виндом)
  • 03/24/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 199 от 24.03.2018
  • 03/21/2018 – Петлевой вибратор в антенне Inverted V
  • 03/17/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 198 от 17.03.2018
  • 03/16/2018 – Проволочный вертикал на 80 метров
  • 03/12/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 197 от 10.03.2018
  • 03/12/2018 – Многодиапазонная вертикальная антенна на 430, 144, 50, 29, 21, 18, 14 МГц
  • 03/10/2018 – Диполь – Дельта
  • 03/09/2018 – Горизонтальная ромбическая антенна
  • 03/09/2018 – Пятидиапазонная вертикальная антенна
  • 03/09/2018 – Многодиапазонный Ground Plane
  • 03/07/2018 – Многодиапазонная антенная система слоперов
  • 03/07/2018 – Выбор формы антенны «Delta Loop»
  • 03/06/2018 – Двухдиапазонная «DELTA LOOP» на 80 и 40 метров
  • 03/05/2018 – QSL INFO и Новости (05.03.2018)
  • 03/04/2018 – Лёгкая и эффективная антенна на диапазоны 3,5 и 7 МГц
  • 03/03/2018 – Вседиапазонная КВ антенна
  • 03/02/2018 – Согласование оконечного каскада с антенной
  • 03/02/2018 – Радиолюбительские НОВОСТИ – МАРТ 2018 (краткий обзор за месяц)
  • 03/02/2018 – Автоматическое согласующее устройство КВ трансивера
  • 02/26/2018 – Универсальный анализатор антенн MFJ-259
  • 02/26/2018 – Искусственная земля – ВЧ заземление
  • 02/26/2018 – Простая и эффективная антенна на 160 и 80 метров
  • 02/24/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 195 от 24.02.2018
  • 02/24/2018 – Приёмо-передающие антенны КВ
  • 02/21/2018 – Расчёт и моделирование антенн
  • 02/21/2018 – Направленная антенна 2E3B
  • 02/19/2018 – Многодиапазонная антенна КРУГ одноэлементный
  • 02/18/2018 – Что такое HamAlert
  • 02/18/2018 – Антенна выходного дня
  • 02/16/2018 – Фазированная решётка для дальних связей на КВ
  • 02/15/2018 – Влияние крыши на работу КВ антенн
  • 02/13/2018 – Информационный бюллетень объединённого DX-клуба (UDXC) февраль 2018
  • 02/11/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 193 от 10.02.2018
  • 02/08/2018 – Windom-диполь 40-20-10 м
  • 02/08/2018 – Эквивалент антенны
  • 02/06/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 192 от 03.02.2018
  • 02/03/2018 – Как покупать на Али Экспресс
  • 02/01/2018 – Работа в режиме SO2R
  • 02/01/2018 – Радиолюбительские НОВОСТИ – ФЕВРАЛЬ 2018 (краткий обзор за месяц)
  • 01/25/2018 – Компактная двухдиапазонная KB антенна на 40 и 20м
  • 01/24/2018 – Информационный бюллетень объединённого DX-клуба (UDXC) январь 2018
  • 01/23/2018 – Club Log: Доля режимов, используемых в эфире за 2017 год
  • 01/22/2018 – Руководство по работе FT8
  • 01/21/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 190 от 20.01.2018
  • 01/20/2018 – Конференция РО СРР по Тамбовской области состоялась
  • 01/19/2018 – Антенна Волновой канал на НЧ диапазоны
  • 01/16/2018 – Безымянные позывные радиолюбителей Тамбовской области
  • 01/16/2018 – Список действующих позывных радиолюбителей Тамбовской области
  • 01/13/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 189 от 13.01.2018
  • 01/07/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 188 от 06.01.2018
  • 01/02/2018 – Многодиапазонная “полуволновая” антенна
  • 01/01/2018 – Новая цифровая радиостанция Ailunce HD1
  • 01/01/2018 – Новые позывные в 2017 году
  • 01/01/2018 – Наш земляк среди победителей в номинациях RRC за 2016-2017 год
  • 01/01/2018 – Радиолюбительские НОВОСТИ – ЯНВАРЬ 2018 (краткий обзор за месяц)
  • 12/30/2017 – Обзор самых удачных ссылок за 2017 год. TOP-10. Выпуск № 187 от 30.12.2017
  • 12/29/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 052 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 12/28/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2073 от 27 декабря 2017 года (на русском языке)
  • 12/24/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 186 от 23.12.2017
  • 12/22/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 051 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 12/21/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2072 от 20 декабря 2017 года
  • 12/19/2017 – Юбилейные радиолюбительские даты в 2018 году
  • 12/17/2017 – Укороченная антенна диапазона 160 м
  • 12/16/2017 – Антенна Sloper
  • 12/16/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 185 от 16.12.2017
  • 12/15/2017 – Monthly DX Report 01.12.2017 – 31.12.2017
  • 12/14/2017 – Онлайн веб-камеры Тамбова
  • 12/14/2017 – Длина кабеля питания антенны
  • 12/13/2017 – Антенна Бевереджа
  • 12/10/2017 – Antena doble bazooka от CE4WJK
  • 12/10/2017 – Антенна «базука»
  • 12/09/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 184 от 09.12.2017
  • 12/08/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 049 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 12/08/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2070 от 6 декабря 2017 года
  • 12/07/2017 – Антенные согласующие устройства. Антенные тюнеры. Схемы
  • 12/05/2017 – Коаксиальный кабель
  • 12/04/2017 – Информационный бюллетень объединённого DX-клуба (UDXC) декабрь 2017
  • 12/04/2017 – Шестидиапазонная (6-диапазонная) антенна
  • 12/03/2017 – Weekly DX Report 04.12.2017 – 10.12.2017
  • 12/02/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 183 от 02.12.2017
  • 12/01/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 048 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 12/01/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2069 от 29 ноября 2017 года
  • 12/01/2017 – Радиолюбительские НОВОСТИ – ДЕКАБРЬ 2017 (краткий обзор за месяц)
  • 11/30/2017 – Крупнейшие календарные соревнования года CQ WW DX CW Contest 2017
  • 11/28/2017 – Антенна, которая работает на всех КВ и УКВ диапазонах
  • 11/27/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 182 от 25.11.2017
  • 11/23/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2068 от 22 ноября 2017 года
  • 11/23/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 047 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 11/22/2017 – Вертикальные многодиапазонные антенны
  • 11/20/2017 – Weekly DX Report 20. 11.2017 – 26.11.2017
  • 11/18/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 181 от 18.11.2017
  • 11/16/2017 – Список DX станций, подтверждающих QSL через Бюро (QSL via Bureau)
  • 11/16/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2067 от 15 ноября 2017 года
  • 11/13/2017 – Weekly DX Report 13.11.2017 – 19.11.2017
  • 11/11/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 180 от 11.11.2017
  • 11/10/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 045 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 11/09/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2066 от 8 ноября 2017 года
  • 11/06/2017 – Информационный бюллетень объединённого DX-клуба (UDXC) ноябрь 2017
  • 11/05/2017 – Weekly DX Report 06.11.2017 – 12.11.2017
  • 11/04/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 044 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 11/02/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2065 от 1 ноября 2017 года
  • 11/02/2017 – Monthly DX Report 01.11.2017 – 30.11.2017
  • 11/01/2017 – Weekly DX Report 30.10.2017 – 05. 11.2017
  • 11/01/2017 – Радиолюбительские НОВОСТИ – НОЯБРЬ 2017 (краткий обзор за месяц)
  • 10/30/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 179 от 28.10.2017
  • 10/26/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2064 от 25 октября 2017 года
  • 10/23/2017 – Weekly DX Report 23.10.2017 – 29.10.2017
  • 10/22/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 178 от 21.10.2017
  • 10/21/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 042 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 10/19/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2063 от 18 октября 2017 года
  • 10/16/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 041 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 10/16/2017 – Weekly DX Report 16.10.2017 – 22.10.2017
  • 10/15/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 177 от 14.10.2017
  • 10/14/2017 – Многодиапазонная проволочная антенна Open Sleeve
  • 10/13/2017 – Радиолюбительская КВ Антенна Inverted V — Windom
  • 10/12/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2062 от 11 октября 2017 года
  • 10/11/2017 – Круглый стол радиолюбителей Тамбовской области – 7 октября 2017 года
  • 10/10/2017 – Weekly DX Report 09. 10.2017 – 15.10.2017
  • 10/09/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 040 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 10/08/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 176 от 07.10.2017
  • 10/07/2017 – Icom IC-7610 – “Dual” HF Excitement RF Direct Sampling Evolution
  • 10/05/2017 – Информационный бюллетень объединённого DX-клуба (UDXC) октябрь 2017
  • 10/03/2017 – Установка и настройка программы JT65-HF
  • 10/02/2017 – Weekly DX Report 02.10.2017 – 08.10.2017
  • 10/01/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 039 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 10/01/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 175 от 30.09.2017
  • 10/01/2017 – Радиолюбительские НОВОСТИ – ОКТЯБРЬ 2017 (краткий обзор за месяц)
  • 09/29/2017 – Weekly DX Report 25.09.2017 – 01.10.2017
  • 09/28/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2060 от 27 сентября 2017 года
  • 09/27/2017 – Calling CQ – Выпуск 107
  • 09/25/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 038 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 09/24/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 174 от 23.09.2017
  • 09/23/2017 – Самостоятельное изготовление эквивалента нагрузки
  • 09/20/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2059 от 20 сентября 2017 года
  • 09/17/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 173 от 16.09.2017
  • 09/16/2017 – Повышение мастерства работы в радиолюбительских соревнованиях
  • 09/14/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2058 от 13 сентября 2017 года
  • 09/12/2017 – Новинка: трансиверы от HAMlab
  • 09/11/2017 – Информационный бюллетень объединённого DX-клуба (UDXC) сентябрь 2017
  • 09/09/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 172 от 09.09.2017
  • 09/06/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2057 от 6 сентября 2017 года
  • 09/04/2017 – Прототип нового трансивера Icom IC-9700
  • 09/03/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 171 от 02.09.2017
  • 09/02/2017 – Круглый стол радиолюбителей Тамбовской области – 02 сентября 2017 года
  • 09/01/2017 – Радиолюбительские НОВОСТИ – СЕНТЯБРЬ 2017 (краткий обзор за месяц)
  • 09/01/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 035 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 08/30/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2056 от 30 августа 2017 года
  • 08/28/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 034 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 08/27/2017 – Образование позывных сигналов любительских радиостанций в России
  • 08/26/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 170 от 26.08.2017
  • 08/26/2017 – Как бороться со сном во время суточных контестов
  • 08/25/2017 – О дипломах “Я – ТАНКИСТ” и «АРМАТА железный характер»
  • 08/24/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2055 – 23 Август. 2017
  • 08/21/2017 – Новый КВ трансивер Aerial-51 SKY-SDR
  • 08/20/2017 – Наборы для сборки любительских КВ трансиверов
  • 08/20/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 169 от 19.08.2017
  • 08/16/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2054 – 16 Август. 2017
  • 08/14/2017 – Трофеи за спортивные достижения R3RT
  • 08/14/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 032 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 08/12/2017 – Круглый стол радиолюбителей Тамбовской области – 12 августа 2017 года
  • 08/09/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2053 – August 09. 2017
  • 08/07/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 168 от 05.08.2017
  • 08/06/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 031 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 08/03/2017 – Информационный бюллетень объединённого DX-клуба (UDXC) август 2017
  • 08/02/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2052 – August 02. 2017
  • 08/01/2017 – The FREE DX-World Weekly Bulletin № 208 от 26 июля 2017 года
  • 08/01/2017 – Радиолюбительские НОВОСТИ – АВГУСТ 2017 (краткий обзор за месяц)
  • 07/31/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 030 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 07/29/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 167 от 29.07.2017
  • 07/26/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2051 – July 26. 2017
  • 07/24/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 029 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 07/23/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 166 от 22.07.2017
  • 07/19/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2050 – July 19. 2017
  • 07/16/2017 – Дальность связи на УКВ
  • 07/15/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 165 от 15.07.2017
  • 07/14/2017 – Новый трансивер Kenwood TS-590SG70
  • 07/13/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2049 – July 12. 2017
  • 07/13/2017 – Антенны на WARC диапазоны
  • 07/11/2017 – Новая мобильная радиостанция цифрового формата: TYT MD-9600
  • 07/09/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 164 от 08.07.2017
  • 07/08/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 027 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 07/07/2017 – Портативная китайская радиостанция Xiaomi MiJia
  • 07/07/2017 – MayDay – сигнал бедствия
  • 07/06/2017 – Новинка от MFJ – цифровой КСВ-метр MFJ-849
  • 07/05/2017 – Информационный бюллетень объединённого DX-клуба (UDXC) июль 2017
  • 07/05/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2048 – July 05. 2017
  • 07/03/2017 – Борьба с помехами телевизионному приёму
  • 07/02/2017 – Аудиозапись эфира на магнитофон – программы для радиолюбителей
  • 07/01/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 163 от 01.07.2017
  • 07/01/2017 – Радиолюбительские НОВОСТИ – ИЮЛЬ 2017 (краткий обзор за месяц)
  • 06/30/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 026 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 06/28/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2047 – June 28. 2017
  • 06/27/2017 – Простой способ настройки антенны
  • 06/24/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 162 от 24.06.2017
  • 06/23/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 025 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 06/22/2017 – КВ усилитель мощности
  • 06/21/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2046 – June 21. 2017
  • 06/20/2017 – Аудиозаписи Круглых столов радиолюбителей Тамбовской области
  • 06/19/2017 – Информационный бюллетень объединённого DX-клуба (UDXC) июнь 2017
  • 06/17/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 161 от 17.06.2017
  • 06/16/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 024 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 06/15/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2045 – June 14. 2017
  • 06/15/2017 – Радиолюбительские НОВОСТИ – ИЮНЬ 2017 (краткий обзор за месяц)
  • 06/12/2017 – День России и День Города в Тамбове
  • 06/11/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 160 от 10.06.2017
  • 06/10/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 023 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 06/09/2017 – Фильм о путешествиях команды радиолюбителей – “Легенды Арктики”
  • 06/09/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2044 – June 07. 2017
  • 06/07/2017 – Широкополосные антенны
  • 06/06/2017 – Каталог радиолюбительской техники
  • 06/05/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD022 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 06/05/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 159 от 03.06.2017
  • 06/01/2017 – Антенны на диапазон 160 метров
  • 05/31/2017 – Антенна для диапазонов 160-80-40 м, запитываемая с конца
  • 05/29/2017 – Настройка радиолюбительских КВ антенн
  • 05/28/2017 – Когда нет трансивера, что делать?
  • 05/28/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 158 от 27.05.2017
  • 05/27/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD021 (2017)
  • 05/27/2017 – Согласование фидера с антенной
  • 05/27/2017 – Радиолюбительские НОВОСТИ – МАЙ 2017 (краткий обзор за месяц)
  • 05/26/2017 – Безопасная эксплуатация и техобслуживание радиостанций
  • 05/25/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2042 – May 24. 2017
  • 05/24/2017 – СМИ о радиолюбителях Тамбова и области
  • 05/24/2017 – СМИ о радиолюбителях в России
  • 05/24/2017 – СМИ о радиолюбителях в мире
  • 05/24/2017 – На короткой волне
  • 05/23/2017 – Радиолюбителя, имеющего передатчик зовут – HAM, почему так?
  • 05/21/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 157 от 20.05.2017
  • 05/20/2017 – Круглый стол радиолюбителей Тамбовской области – 20 мая 2017 года
  • 05/20/2017 – Всеволновая KB антенна “бедного” радиолюбителя
  • 05/19/2017 – Портативная радиостанция Yaesu Fusion FT-2DR
  • 05/17/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2041 – May 17. 2017
  • 05/13/2017 – Новинки аппаратуры: носимый трансивер CommRadio CTX-10
  • 05/13/2017 – Работа с радиолюбительским кластером
  • 05/12/2017 – Радиолюбительский эфир: практика работы
  • 05/11/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2040 – May 10. 2017
  • 05/11/2017 – Информационный бюллетень объединённого DX-клуба (UDXC) май 2017
  • 05/11/2017 – Молниезащита горизонтальных и проволочных антенн
  • 05/07/2017 – Для иностранных радиолюбителей
  • 05/07/2017 – Походная антенна на диапазон 20, 30, 40 метров
  • 05/04/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2039 – May 03. 2017
  • 05/03/2017 – Новинки аппаратуры – KPA1500+ W Solid State Amplifier / 160-6 meters
  • 05/03/2017 – Кодекс поведения при работе с DX
  • 05/02/2017 – Полученные QSL и радиолюбительская активность по странам и территориям мира с 23 по 30 апреля 2017 года
  • 05/01/2017 – Радиолюбительские НОВОСТИ – АПРЕЛЬ 2017 (краткий обзор за месяц)
  • 05/01/2017 – Антенны из коаксиального кабеля
  • 04/30/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 156 от 29.04.2017
  • 04/29/2017 – Круглый стол радиолюбителей Тамбовской области (R3R) – 29 апреля 2017 года
  • 04/28/2017 – Умные ответы на глупые вопросы о любительском радио
  • 04/28/2017 – Мачта для антенны
  • 04/26/2017 – Количество лицензированных радиолюбителей по странам мира
  • 04/25/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2038 – April 26. 2017
  • 04/23/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 155 от 22.04.2017
  • 04/22/2017 – Круглый стол радиолюбителей Тамбовской области (R3R) – 22 апреля 2017 года
  • 04/22/2017 – Контест-рейтинг радиоспортсменов Тамбовской области
  • 04/21/2017 – Контест-рейтинг тамбовских радиоспортсменов за 2016 год
  • 04/20/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2037 – April 19. 2017
  • 04/19/2017 – Risen RS-918SSB HF – Новый SDR Tрансивер
  • 04/16/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 154 от 15.04.2017
  • 04/15/2017 – Круглый стол радиолюбителей Тамбовской области (R3R) – 15 апреля 2017 года
  • 04/13/2017 – Купить радиолюбительскую антенну
  • 04/13/2017 – Yaesu FT-65R – замена радиостанции FT-60R
  • 04/13/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2036 – April 12. 2017
  • 04/12/2017 – QSL полученные за неделю с 2 по 9 апреля 2017 года
  • 04/10/2017 – Часто задаваемые вопросы, связанные с Радиолюбительскими Правилами в CEPT
  • 04/10/2017 – Какая разница между оптической и беспроводной связью?
  • 04/09/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 153 от 8.04.2017
  • 04/08/2017 – Круглый стол радиолюбителей Тамбовской области (R3R) – 8 апреля 2017 года
  • 04/07/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2035 – April 5. 2017
  • 04/07/2017 – R71RRC – экспедиция на острова Чукотки, IOTA AS-071
  • 04/07/2017 – Портативная антенна из коаксиального кабеля для 145 и 435 МГц
  • 04/06/2017 – Антенны в Тамбове
  • 04/06/2017 – Радиолюбителям США выделяют два новых диапазона
  • 04/04/2017 – Удлинённый вариант антенны W3DZZ для работы на диапазонах 160, 80, 40 и 10 м
  • 04/02/2017 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 152 от 1.04.2017
  • 03/29/2017 – DX Бюллетень DXNL 2034 – March 29. 2017
  • 03/26/2017 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 151 от 25.03.2017
  • 03/26/2017 – Позывные радиостанций любительской службы юридических лиц в R3R (“Коллективные” радиостанции Тамбовской области)
  • 03/24/2017 – DX Бюллетень DXNL 2033 – March 22. 2017
  • 03/19/2017 – Еженедельный Бюллетень Любительского Радио
  • 03/19/2017 – Ещё одна новинка: Icom IC–R8600
  • 03/19/2017 – Обновленные мобильные радиостанции BTech х-серии
  • 03/19/2017 – Новые цифровые радиостанции AnyTone
  • 03/15/2017 – DX Бюллетень DXNL 2032 – March 15. 2017
  • 03/12/2017 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 149 от 11.03.2017
  • 03/11/2017 – DX Бюллетень DXNL 2031 – March 08. 2017
  • 03/08/2017 – К вопросу о возникновении телеграфа (хроника)
  • 03/05/2017 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 148 от 04.03.2017
  • 03/02/2017 – DX Бюллетень DXNL 2030 – March 01. 2017
  • 02/28/2017 – Диплом «MARCH WOMENS MONTH- 2017»
  • 02/28/2017 – Советы при выборе телевизора
  • 02/28/2017 – Вреден ли Wi-Fi
  • 02/26/2017 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 147 от 25.02.2017
  • 02/24/2017 – Хорошие коаксиальные трапы своими руками
  • 02/23/2017 – DX Бюллетень DXNL 2029 – February 22. 2017
  • 02/19/2017 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 146 от 18.02.2017
  • 02/19/2017 – Литература по антеннам
  • 02/17/2017 – DX Бюллетень DXNL 2028 – February 15. 2017
  • 02/12/2017 – Обзор трансивера вторичного рынка Kenwood TS-590S
  • 02/12/2017 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 145 от 11.02.2017
  • 02/09/2017 – DX Бюллетень DXNL 2027 – February 08. 2017
  • 02/02/2017 – DX Бюллетень DXNL 2026 – February 01. 2017
  • 01/31/2017 – О радиолюбительских маяках
  • 01/29/2017 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 144 от 28.01.2017
  • 01/27/2017 – DX Бюллетень DXNL 2025 – January 25, 2017
  • 01/24/2017 – Дни активности, посвящённые всемирной зимней универсиаде 2017 г
  • 01/22/2017 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 143 от 21.01.2017
  • 01/20/2017 – Список пиратов и нелегалов на начало 2017 года от CQ Magazine
  • 01/19/2017 – DX Бюллетень DXNL 2024 – January 18, 2017
  • 01/18/2017 – Значки, жетоны и медали (с символикой “Охоты на лис” – СРП – ARDF) из личной коллекции Георгия Члиянца UY5XE
  • 01/18/2017 – Первые фотографии и короткое видео нового китайского QRP трансивера Xiegu X5105
  • 01/16/2017 – Книга “Практическая энциклопедия радиолюбителя”
  • 01/15/2017 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 142 от 14.01.2017
  • 01/12/2017 – DX Бюллетень DXNL 2023 – January 11, 2017
  • 01/08/2017 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 141 от 07.01.2017
  • 01/05/2017 – DX Бюллетень DXNL 2022 – Januar 4, 2017
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Умётский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Токарёвский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Староюрьевский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Сосновский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Сампурский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Ржаксинский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Пичаевский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Петровский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Первомайский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Никифоровский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Мучкапский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Мордовский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Инжавинский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Знаменский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Жердевский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Гавриловский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Бондарский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Уваровский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – г. Уварово
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Тамбовский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – г. Тамбов
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Рассказовский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – г. Рассказово
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Моршанский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – г. Моршанск
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Мичуринский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – г. Мичуринск
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – г. Котовск
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Кирсановский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – г. Кирсанов
  • 01/01/2017 – Самые популярные ссылки (топ-10) любительского радио в 2016 году
  • 12/29/2016 – DX Бюллетень DXNL 2021 – December 28, 2016
  • 12/25/2016 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 139 от 24.12.2016
  • 12/18/2016 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 138 от 17.12.2016
  • 12/15/2016 – DX Бюллетень DXNL 2019 – December 14, 2016
  • 12/11/2016 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 137 от 10.12.2016
  • 12/08/2016 – DX Бюллетень DXNL 2018 – December 7, 2016
  • 12/07/2016 – Смартфон-трансивер Rangerfone S15 на базе Андроид
  • 12/04/2016 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 136 от 3.12.2016
  • 12/03/2016 – Список нелегальных позывных (“Пиратов”) от CQ Magazine
  • 11/30/2016 – DX Бюллетень DXNL 2017 – November 30, 2016
  • 11/27/2016 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 135 от 26.11.2016
  • 11/26/2016 – R17TCNY из Тамбова – Новогодней столицы России 2016/2017
  • 11/24/2016 – DX Бюллетень DXNL 2016 – November 23, 2016
  • 11/21/2016 – Магазин “Радиодетали” в Тамбове
  • 11/20/2016 – В эфире 5h2WW Zanzibar Island (AF-032)
  • 11/20/2016 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 134 от 19.11.2016
  • 11/16/2016 – DX Бюллетень DXNL 2015 – November 16, 2016
  • 11/13/2016 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками
  • 11/12/2016 – Защита трансивера от статики (видео)
  • 11/09/2016 – DX Бюллетень DXNL 2014 – November 9, 2016
  • 11/03/2016 – DX Бюллетень DXNL 2013 – November 2. 2016
  • 10/28/2016 – DX Бюллетень DXNL 2012 – October 26. 2016
  • 10/20/2016 – DX Бюллетень DXNL 2011 – October 19, 2016
  • 10/13/2016 – DX Бюллетень DXNL 2010 – October 12. 2016
  • 09/21/2016 – Информационный бюллетень UARL/UDXPF
  • 09/20/2016 – АРХИВ некоторых НОВОСТЕЙ за сентябрь-16
  • 09/11/2016 – Информация о DX, уже работающих в эфире, а также заявленных DX экспедициях
  • 09/11/2016 – Еженедельный радиолюбительский Бюллетень. Выпуск № 124
  • 09/09/2016 – Недельный DX календарь с обновлением
  • 09/09/2016 – DX Бюллетень 37 (ARLD0037) DX News
  • 09/06/2016 – M0URX & M0OXO:  New QSL management SYSTEM
  • 09/03/2016 – DX Бюллетень 36 (ARLD0036) DX News
  • 08/27/2016 – DX Бюллетень 35 (ARLD0035) DX News
  • 08/13/2016 – SDR приёмник Commradio CR-1A
  • 07/25/2016 – Подарок радиолюбителям в честь 60-летия YAESU ♛
  • 07/19/2016 – Фёдор Конюхов R0FK, совершает кругосветный полёт на воздушном шаре
  • 07/18/2016 – Поступила через бюро QSL почта R3RT
  • 06/25/2016 – Новинки аппаратуры из Китая: усилитель Amptec HF2015DX
  • 06/17/2016 – Диплом-плакетка Р-15-С
  • 06/11/2016 – Приложение LotW под ОС Android и iOS
  • 06/08/2016 – Слушаем весь мир из США
  • 06/07/2016 – FТ-817 – портативная антенна и другие советы
  • 05/25/2016 – Новый трансивер Yaesu FT-891
  • 05/21/2016 – Список нелегальных позывных (“пиратов”) от CQ Magazine
  • 05/20/2016 – Новый трансивер Elecraft KX2
  • 05/15/2016 – YL EUROPEAN День активности в честь Женского дня в 2016
  • 05/14/2016 – Кодекс поведения добропорядочного радиолюбителя
  • 05/01/2016 – Диплом “Dень Rадио”
  • 05/01/2016 – Присвоение спортивных разрядов
  • 04/25/2016 – ESDR – новый портативный SDR HF трансивер
  • 04/22/2016 – Когда нет места для противовесов (эксперимент N0LX)
  • 04/17/2016 – В. А. Пахомов. Ключи, соединившие континенты: от Альфреда Вейла до наших дней
  • 04/07/2016 – Поступила через бюро QSL почта R3RT
  • 03/29/2016 – HAMLOG.RU – размещение дипломов
  • 03/28/2016 – Итоговые результаты соревнований “Идёт охота на волков” 2016
  • 03/27/2016 – Дипломная программа ARRL – National Parks on the Air 2016 (NPOTA 2016)
  • 03/21/2016 – HST Competition в Италии
  • 03/16/2016 – Радиожаргон
  • 03/11/2016 – Диплом “8 Марта – Ищите женщину”
  • 03/01/2016 – Таблица рейтинга обладателей дипломов клуба RCWC на 01.03.2016г.
  • 02/28/2016 – Как раскрыть частоты радиоприёмника DEGEN DE-1103 ниже 100 КГц и выше 30 МГц 
  • 02/25/2016 – Многодиапазонная антенна UA1DZ
  • 02/21/2016 – QSL, полученные c 12 по 19 февраля
  • 02/19/2016 – Бренд “Тамбовский волк” признан народным достоянием региона 68
  • 02/15/2016 – QSL, полученные за неделю
  • 02/13/2016 – Послание Генерального директора ЮНЕСКО г-жи Ирины Боковой по случаю Всемирного дня радио
  • 02/11/2016 – N4KC: Открытое письмо к “НАМу”, бывшему в пайлапе в четверг вечером
  • 02/08/2016 – QSL, полученные за прошедшую неделю
  • 02/01/2016 – История телеграфного ключа для передачи азбуки Морзе
  • 02/01/2016 – QSL, полученные за неделю
  • 01/31/2016 – Диплом за связи с самой низкой точкой на планете
  • 01/29/2016 – Удалённое управление любительской радиостанцией
  • 01/29/2016 – 90-я годовщина изобретения антенны Yagi-Uda
  • 01/12/2016 – 12. 01.2016. Новости QSL почты R3RT
  • 01/09/2016 – Новости DX от ARRL in Russian from R3RT
  • 01/01/2016 – Новости о DX №4 от R3RT из ARRL
  • 12/26/2015 – Новости DX №3 от R3RT из ARRL
  • 12/22/2015 – Р5, Северная Корея. Самые свежие и хорошие новости
  • 12/20/2015 – Новости DX от R3RT из ARRL
  • 12/12/2015 – DX News на предстоящую неделю
  • 12/09/2015 – Работа команды CN2AA в CQ WW CW 2015 в категории MS
  • 12/03/2015 – Приложение Architecture of Radio визуализирует радиоволны на экране iPhone
  • 11/28/2015 – Плакетка «18 Years of KDR»
  • 11/25/2015 – Национальный диплом «Литературное наследие России»
  • 11/24/2015 – Книга “Антенны КВ и УКВ”. Итоговое полное издание
  • 11/21/2015 – Экспедиция на остров Navassa (видео) DVD
  • 11/20/2015 – Предварительные итоги ВКР-15
  • 11/16/2015 – На ВКР-15 принято соглашение по спутниковому слежению за рейсами гражданской авиации
  • 11/14/2015 – Дело в суде против радиолюбителя было успешно обжаловано последним
  • 11/12/2015 – SDR Трансивер MB1.  Новое направление в любительском радио
  • 11/11/2015 – «Первый в мире компьютер», перед которым преклоняются топ-менеджеры Apple
  • 11/10/2015 – Письма хотят промаркировать
  • 11/04/2015 – Соседи по дому наказали радиолюбителя за установленные антенны
  • 10/25/2015 – Радиолюбитель взыскал миллион через суд за уничтожение антенны
  • 10/21/2015 – ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРОБНЫХ ПОЗЫВНЫХ В РОССИИ
  • 09/28/2015 – Воронеж – InterHAM 2015 (первые впечатления) (фото)
  • 09/12/2015 – Специальный позывной UP30F посвящённый 30-летию угольного разреза “Восточный”
  • 09/08/2015 – Некоторые рекорды коротковолновиков
  • 09/01/2015 – Работа с QRP мощностью в соревнованиях (обмен опытом)
  • 08/31/2015 – Довоенные коротковолновики Архангельска
  • 08/30/2015 – Открыл сезон выездной работы в эфире
  • 08/29/2015 – Редкая удача
  • 08/28/2015 – Летние дни активности Клуба РадиоПутешественников
  • 08/27/2015 – RRC на радиолюбительском фестивале InterHAM-2015
  • 08/26/2015 – Изменения в приказ № 184
  • 08/25/2015 – Из истории проведения заочных радиовыставок
  • 08/22/2015 –  Книга UY5XE «Коротковолновики ЦЧО (1927-1941 гг.
  • 08/21/2015 – Международный радиолюбительский Фестиваль “InterHAM-2015”
  • 08/20/2015 – История диапазона 160 м
  • 08/19/2015 – P5/3Z9DX Северная Корея КНДР
  • 08/19/2015 – Быть или не быть объединению наблюдателей-коротковолновиков?
  • 08/18/2015 – Top List’s
  • 08/17/2015 – R4FD о RDAC-2015
  • 08/16/2015 – DX QSL, полученные за неделю
  • 08/13/2015 – Новости по подготовке к RDAC-2015
  • 08/12/2015 – South Sandwich VP8STI (AN-009) & South Georgia VP8SGI (AN-007)
  • 08/11/2015 – Реалии северокорейской радиолюбительской активации….
  • 08/10/2015 – Радиолюбительская Лента Новостей. Отчёт за 7 августа 2015 года
  • 08/10/2015 – Радиолюбительские геостационарные спутники
  • 08/09/2015 – Заявление IARU о коррекции спутниковых частот
  • 08/03/2015 – Экспедиция R3RU/3 в RFF-065 – Окский заповедник
  • 08/03/2015 – Соревнования CQ R3R
  • 07/31/2015 – Club LOG’S most WANTED list
  • 01/01/2015 – audio

Page not found – R3RT

Unfortunately the page you’re looking doesn’t exist (anymore) or there was an error in the link you followed or typed. This way to the home page.


Blog

  • 05/25/2021 – Антенны Moxon на КВ: в вертикальном и горизонтальном исполнении
  • 05/09/2021 – DX новости из ARRL No 18 (2021) на русском языке
  • 05/05/2021 – Новости IOTA (05.05.2021)
  • 04/10/2021 – DX новости из ARRL No 14 (2021) на русском языке
  • 04/08/2021 – Новости IOTA (07.04.2021)
  • 03/28/2021 – Новости IOTA (24.03.2021)
  • 03/28/2021 – DX новости из ARRL No 12 (2021) на русском языке
  • 02/12/2021 – DX новости из ARRL No 6 (2021) на русском языке
  • 02/11/2021 – Новости IOTA (10.02.2021)
  • 01/16/2021 – Новости IOTA (13.01.2021)
  • 01/16/2021 – DX новости из ARRL No 2 (2021) на русском языке
  • 01/08/2021 – Новости IOTA (06.01.2021)
  • 01/08/2021 – DX новости из ARRL No 1 (2021) на русском языке
  • 12/24/2020 – Антенна из металлопластиковой трубки на 7 МГц
  • 12/12/2020 – DX новости из ARRL No 50 (2020) на русском языке
  • 12/03/2020 – Новости IOTA (02. 12.2020)
  • 11/28/2020 – DX новости из ARRL No 48 (2020) на русском языке
  • 11/28/2020 – Новости IOTA (25.11.2020)
  • 11/22/2020 – DX новости из ARRL No 47 (2020) на русском языке
  • 11/13/2020 – DX новости из ARRL No 46 (2020) на русском языке
  • 11/09/2020 – DX новости из ARRL No 45 (2020) на русском языке
  • 10/30/2020 – Новости IOTA (29.10.2020)
  • 10/24/2020 – DX новости из ARRL No 43 (2020) на русском языке
  • 10/23/2020 – Новости IOTA (22.10.2020)
  • 10/16/2020 – DX новости из ARRL No 42 (2020) на русском языке
  • 10/16/2020 – Новости IOTA (14.10.2020)
  • 10/10/2020 – DX новости из ARRL No 41 (2020) на русском языке
  • 10/07/2020 – Новости IOTA (07.10.2020)
  • 10/01/2020 – Новости IOTA (30.09.2020)
  • 09/25/2020 – DX новости из ARRL No 39 (2020) на русском языке
  • 09/16/2020 – Новости IOTA (16.09.2020)
  • 09/13/2020 – DX новости из ARRL No 37 (2020) на русском языке
  • 09/11/2020 – Новости IOTA (09. 09.2020)
  • 09/04/2020 – DX новости из ARRL No 36 (2020) на русском языке
  • 09/02/2020 – Новости IOTA (02.09.2020)
  • 08/31/2020 – DX новости из ARRL No 35 (2020) на русском языке
  • 08/26/2020 – Новости IOTA (26.08.2020)
  • 08/25/2020 – DX новости из ARRL No 34 (2020) на русском языке
  • 08/13/2020 – Новости IOTA (12.08.2020)
  • 08/08/2020 – DX новости из ARRL No 32 (2020) на русском языке
  • 08/05/2020 – Новости IOTA (05.08.2020)
  • 07/29/2020 – Новости IOTA (29.07.2020)
  • 07/24/2020 – DX новости из ARRL No 30 (2020) на русском языке
  • 07/23/2020 – Новости IOTA (22.07.2020)
  • 07/23/2020 – DX новости из ARRL No 29 (2020) на русском языке
  • 07/16/2020 – Новости IOTA (15.07.2020)
  • 07/12/2020 – DX новости из ARRL No 28 (2020) на русском языке
  • 07/08/2020 – Новости IOTA (08.07.2020)
  • 07/03/2020 – DX новости из ARRL No 27 (2020) на русском языке
  • 07/02/2020 – Новости IOTA (02.07.2020)
  • 07/01/2020 – DX новости из ARRL No 26 (2020) на русском языке
  • 06/24/2020 – Новости IOTA (24. 06.2020)
  • 06/22/2020 – DX новости из ARRL No 25 (2020) на русском языке
  • 06/17/2020 – Новости IOTA (17.06.2020)
  • 06/10/2020 – Новости IOTA (10.06.2020)
  • 06/05/2020 – DX новости из ARRL No 23 (2020) на русском языке
  • 06/03/2020 – Новости IOTA (03.06.2020)
  • 05/27/2020 – Новости IOTA (27.05.2020)
  • 05/22/2020 – DX новости из ARRL No 21 (2020) на русском языке
  • 05/20/2020 – Новости IOTA (20.05.2020)
  • 05/15/2020 – DX новости из ARRL No 20 (2020) на русском языке
  • 05/13/2020 – Новости IOTA (13.05.2020)
  • 05/08/2020 – DX новости из ARRL No 19 (2020) на русском языке
  • 05/06/2020 – Новости IOTA (06.05.2020)
  • 05/01/2020 – DX новости из ARRL No 18 (2020) на русском языке
  • 04/29/2020 – Новости IOTA (29.04.2020)
  • 04/24/2020 – DX новости из ARRL No 17 (2020) на русском языке
  • 04/22/2020 – Новости IOTA (22.04.2020)
  • 04/17/2020 – DX новости из ARRL No 16 (2020) на русском языке
  • 04/16/2020 – Новости IOTA (15. 04.2020)
  • 04/16/2020 – DX новости из ARRL No 15 (2020) на русском языке
  • 04/08/2020 – Новости IOTA (08.04.2020)
  • 04/06/2020 – DX новости из ARRL No 14 (2020) на русском языке
  • 04/02/2020 – Новости IOTA (02.04.2020)
  • 03/28/2020 – DX новости из ARRL No 13 (2020) на русском языке
  • 03/25/2020 – Новости IOTA (25.03.2020)
  • 03/20/2020 – DX новости из ARRL No 12 (2020) на русском языке
  • 03/18/2020 – Новости IOTA (18.03.2020)
  • 03/13/2020 – DX новости из ARRL No 11 (2020) на русском языке
  • 03/11/2020 – Новости IOTA (11.03.2020)
  • 03/06/2020 – DX новости из ARRL No 10 (2020) на русском языке
  • 03/04/2020 – Новости IOTA (04.03.2020)
  • 02/28/2020 – DX новости из ARRL No 09 (2020) на русском языке
  • 02/26/2020 – Новости IOTA (26.02.2020)
  • 02/21/2020 – DX новости из ARRL No 08 (2020) на русском языке
  • 02/20/2020 – Новости IOTA (19.02.2020)
  • 02/14/2020 – DX новости из ARRL No 07 (2020) на русском языке
  • 02/13/2020 – Новости IOTA (12. 02.2020)
  • 02/07/2020 – DX новости из ARRL No 06 (2020) на русском языке
  • 02/05/2020 – Новости IOTA (05.02.2020)
  • 01/31/2020 – DX новости из ARRL No 05 (2020) на русском языке
  • 01/29/2020 – Новости IOTA (29.01.2020)
  • 01/24/2020 – DX новости из ARRL No 04 (2020) на русском языке
  • 01/22/2020 – Новости IOTA (22.01.2020)
  • 01/17/2020 – DX новости из ARRL No 03 (2020) на русском языке
  • 01/15/2020 – Новости IOTA (15.01.2020)
  • 01/10/2020 – DX новости из ARRL No 02 (2020) на русском языке
  • 01/08/2020 – Новости IOTA (08.01.2020)
  • 01/03/2020 – DX новости из ARRL No 01 (2020) на русском языке
  • 01/02/2020 – Новости IOTA (02.01.2020)
  • 12/27/2019 – DX новости из ARRL No 51 (2019) на русском языке
  • 12/26/2019 – Новости IOTA (26.12.2019)
  • 12/20/2019 – DX новости из ARRL No 50 (2019) на русском языке
  • 12/18/2019 – Новости IOTA (18.12.2019)
  • 12/13/2019 – DX новости из ARRL No 49 (2019) на русском языке
  • 12/12/2019 – Новости IOTA (12. 12.2019)
  • 12/08/2019 – DX новости из ARRL No 48 (2019) на русском языке
  • 12/04/2019 – Новости IOTA (04.12.2019)
  • 11/28/2019 – DX новости из ARRL No 47 (2019) на русском языке
  • 11/27/2019 – Новости IOTA (27.11.2019)
  • 11/22/2019 – DX новости из ARRL No 46 (2019) на русском языке
  • 11/20/2019 – Новости IOTA (20.11.2019)
  • 11/15/2019 – DX новости из ARRL No 45 (2019) на русском языке
  • 11/13/2019 – Новости IOTA (13.11.2019)
  • 11/08/2019 – DX новости из ARRL No 44 (2019)
  • 11/06/2019 – Новости IOTA (06.11.2019)
  • 10/30/2019 – Новости IOTA (30.10.2019)
  • 10/23/2019 – Новости IOTA (23.10.2019)
  • 10/16/2019 – Новости IOTA (16.10.2019)
  • 10/09/2019 – Новости IOTA (09.10.2019)
  • 10/02/2019 – Новости IOTA (02.10.2019)
  • 09/29/2019 – Новости IOTA (25.09.2019)
  • 08/22/2019 – Кратко о настройке сконструированной антенны
  • 07/01/2019 – Согласование кабеля 75 Ом с 50 Ом на УКВ
  • 05/04/2019 – Направленная антенна VDA (Vertical Dipole Antenna)
  • 05/02/2019 – Конструкция антенны Moxon на диапазон 145 MHz
  • 02/28/2019 – Двухдиапазонный слопер
  • 12/28/2018 – Russian Contest Club присвоил почётные звания
  • 10/12/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 221 от 06.10.2018
  • 10/11/2018 – Радиолюбительские НОВОСТИ – ОКТЯБРЬ 2018
  • 10/01/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 220 от 29.09.2018
  • 10/01/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 219 от 22.09.2018
  • 09/15/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 218 от 15.09.2018
  • 09/09/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 217 от 01.09.2018
  • 09/09/2018 – Радиолюбительские НОВОСТИ – СЕНТЯБРЬ 2018
  • 08/25/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 216 от 25.08.2018
  • 08/22/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 215 от 18.08.2018
  • 08/13/2018 – Радиолюбительские НОВОСТИ – АВГУСТ 2018 (краткий обзор за месяц)
  • 08/13/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 214 от 11.08.2018
  • 08/13/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 213 от 04.08.2018
  • 07/29/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 212 от 28. 07.2018
  • 07/16/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 211 от 14.07.2018
  • 07/08/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 210 от 07.07.2018
  • 07/08/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 209 от 30.06.2018
  • 07/08/2018 – Радиолюбительские НОВОСТИ – ИЮЛЬ 2018 (краткий обзор за месяц)
  • 06/25/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 208 от 22.06.2018
  • 06/16/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 207 от 16.06.2018
  • 06/14/2018 – Возможные причины телевизионных помех
  • 06/10/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 206 от 09.06.2018
  • 06/03/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 205 от 02.06.2018
  • 06/02/2018 – Радиолюбительские НОВОСТИ – ИЮНЬ 2018 (краткий обзор за месяц)
  • 06/02/2018 – Анализ участия команды Тамбовской области в Кубках России на КВ телефоном (SSB) и телеграфом (CW) в период 2010 – 2018 годы
  • 05/26/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 204 от 26.05.2018
  • 05/23/2018 – RSPduo – новый высокопроизводительный 14-разрядный двухканальный тюнер
  • 05/13/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 203 от 12.05.2018
  • 05/05/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 202 от 05.05.2018
  • 05/05/2018 – Радиолюбительские НОВОСТИ – МАЙ 2018 (краткий обзор за месяц)
  • 04/30/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 201 от 28.04.2018
  • 04/24/2018 – Круглый стол радиолюбителей Тамбовской области от 21.04.2018
  • 04/14/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 200 от 14.04.2018
  • 04/14/2018 – Круглый стол радиолюбителей Тамбовской области от 14.04.2018
  • 04/14/2018 – О коэффициенте стоячей волны (КСВ)
  • 04/04/2018 – LoTW начал поддержку диплома WAZ
  • 04/04/2018 – Радиолюбительские НОВОСТИ – АПРЕЛЬ 2018 (краткий обзор за месяц)
  • 03/30/2018 – Антенна Windom (Виндом)
  • 03/24/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 199 от 24.03.2018
  • 03/21/2018 – Петлевой вибратор в антенне Inverted V
  • 03/17/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 198 от 17.03.2018
  • 03/16/2018 – Проволочный вертикал на 80 метров
  • 03/12/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 197 от 10.03.2018
  • 03/12/2018 – Многодиапазонная вертикальная антенна на 430, 144, 50, 29, 21, 18, 14 МГц
  • 03/10/2018 – Диполь – Дельта
  • 03/09/2018 – Горизонтальная ромбическая антенна
  • 03/09/2018 – Пятидиапазонная вертикальная антенна
  • 03/09/2018 – Многодиапазонный Ground Plane
  • 03/07/2018 – Многодиапазонная антенная система слоперов
  • 03/07/2018 – Выбор формы антенны «Delta Loop»
  • 03/06/2018 – Двухдиапазонная «DELTA LOOP» на 80 и 40 метров
  • 03/05/2018 – QSL INFO и Новости (05.03.2018)
  • 03/04/2018 – Лёгкая и эффективная антенна на диапазоны 3,5 и 7 МГц
  • 03/03/2018 – Вседиапазонная КВ антенна
  • 03/02/2018 – Согласование оконечного каскада с антенной
  • 03/02/2018 – Радиолюбительские НОВОСТИ – МАРТ 2018 (краткий обзор за месяц)
  • 03/02/2018 – Автоматическое согласующее устройство КВ трансивера
  • 02/26/2018 – Универсальный анализатор антенн MFJ-259
  • 02/26/2018 – Искусственная земля – ВЧ заземление
  • 02/26/2018 – Простая и эффективная антенна на 160 и 80 метров
  • 02/24/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 195 от 24.02.2018
  • 02/24/2018 – Приёмо-передающие антенны КВ
  • 02/21/2018 – Расчёт и моделирование антенн
  • 02/21/2018 – Направленная антенна 2E3B
  • 02/19/2018 – Многодиапазонная антенна КРУГ одноэлементный
  • 02/18/2018 – Что такое HamAlert
  • 02/18/2018 – Антенна выходного дня
  • 02/16/2018 – Фазированная решётка для дальних связей на КВ
  • 02/15/2018 – Влияние крыши на работу КВ антенн
  • 02/13/2018 – Информационный бюллетень объединённого DX-клуба (UDXC) февраль 2018
  • 02/11/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 193 от 10.02.2018
  • 02/08/2018 – Windom-диполь 40-20-10 м
  • 02/08/2018 – Эквивалент антенны
  • 02/06/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 192 от 03.02.2018
  • 02/03/2018 – Как покупать на Али Экспресс
  • 02/01/2018 – Работа в режиме SO2R
  • 02/01/2018 – Радиолюбительские НОВОСТИ – ФЕВРАЛЬ 2018 (краткий обзор за месяц)
  • 01/25/2018 – Компактная двухдиапазонная KB антенна на 40 и 20м
  • 01/24/2018 – Информационный бюллетень объединённого DX-клуба (UDXC) январь 2018
  • 01/23/2018 – Club Log: Доля режимов, используемых в эфире за 2017 год
  • 01/22/2018 – Руководство по работе FT8
  • 01/21/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 190 от 20.01.2018
  • 01/20/2018 – Конференция РО СРР по Тамбовской области состоялась
  • 01/19/2018 – Антенна Волновой канал на НЧ диапазоны
  • 01/16/2018 – Безымянные позывные радиолюбителей Тамбовской области
  • 01/16/2018 – Список действующих позывных радиолюбителей Тамбовской области
  • 01/13/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 189 от 13.01.2018
  • 01/07/2018 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 188 от 06.01.2018
  • 01/02/2018 – Многодиапазонная “полуволновая” антенна
  • 01/01/2018 – Новая цифровая радиостанция Ailunce HD1
  • 01/01/2018 – Новые позывные в 2017 году
  • 01/01/2018 – Наш земляк среди победителей в номинациях RRC за 2016-2017 год
  • 01/01/2018 – Радиолюбительские НОВОСТИ – ЯНВАРЬ 2018 (краткий обзор за месяц)
  • 12/30/2017 – Обзор самых удачных ссылок за 2017 год. TOP-10. Выпуск № 187 от 30.12.2017
  • 12/29/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 052 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 12/28/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2073 от 27 декабря 2017 года (на русском языке)
  • 12/24/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 186 от 23.12.2017
  • 12/22/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 051 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 12/21/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2072 от 20 декабря 2017 года
  • 12/19/2017 – Юбилейные радиолюбительские даты в 2018 году
  • 12/17/2017 – Укороченная антенна диапазона 160 м
  • 12/16/2017 – Антенна Sloper
  • 12/16/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 185 от 16.12.2017
  • 12/15/2017 – Monthly DX Report 01.12.2017 – 31.12.2017
  • 12/14/2017 – Онлайн веб-камеры Тамбова
  • 12/14/2017 – Длина кабеля питания антенны
  • 12/13/2017 – Антенна Бевереджа
  • 12/10/2017 – Antena doble bazooka от CE4WJK
  • 12/10/2017 – Антенна «базука»
  • 12/09/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 184 от 09.12.2017
  • 12/08/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 049 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 12/08/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2070 от 6 декабря 2017 года
  • 12/07/2017 – Антенные согласующие устройства. Антенные тюнеры. Схемы
  • 12/05/2017 – Коаксиальный кабель
  • 12/04/2017 – Информационный бюллетень объединённого DX-клуба (UDXC) декабрь 2017
  • 12/04/2017 – Шестидиапазонная (6-диапазонная) антенна
  • 12/03/2017 – Weekly DX Report 04.12.2017 – 10.12.2017
  • 12/02/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 183 от 02.12.2017
  • 12/01/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 048 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 12/01/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2069 от 29 ноября 2017 года
  • 12/01/2017 – Радиолюбительские НОВОСТИ – ДЕКАБРЬ 2017 (краткий обзор за месяц)
  • 11/30/2017 – Крупнейшие календарные соревнования года CQ WW DX CW Contest 2017
  • 11/28/2017 – Антенна, которая работает на всех КВ и УКВ диапазонах
  • 11/27/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 182 от 25.11.2017
  • 11/23/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2068 от 22 ноября 2017 года
  • 11/23/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 047 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 11/22/2017 – Вертикальные многодиапазонные антенны
  • 11/20/2017 – Weekly DX Report 20. 11.2017 – 26.11.2017
  • 11/18/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 181 от 18.11.2017
  • 11/16/2017 – Список DX станций, подтверждающих QSL через Бюро (QSL via Bureau)
  • 11/16/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2067 от 15 ноября 2017 года
  • 11/13/2017 – Weekly DX Report 13.11.2017 – 19.11.2017
  • 11/11/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 180 от 11.11.2017
  • 11/10/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 045 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 11/09/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2066 от 8 ноября 2017 года
  • 11/06/2017 – Информационный бюллетень объединённого DX-клуба (UDXC) ноябрь 2017
  • 11/05/2017 – Weekly DX Report 06.11.2017 – 12.11.2017
  • 11/04/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 044 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 11/02/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2065 от 1 ноября 2017 года
  • 11/02/2017 – Monthly DX Report 01.11.2017 – 30.11.2017
  • 11/01/2017 – Weekly DX Report 30.10.2017 – 05. 11.2017
  • 11/01/2017 – Радиолюбительские НОВОСТИ – НОЯБРЬ 2017 (краткий обзор за месяц)
  • 10/30/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 179 от 28.10.2017
  • 10/26/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2064 от 25 октября 2017 года
  • 10/23/2017 – Weekly DX Report 23.10.2017 – 29.10.2017
  • 10/22/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 178 от 21.10.2017
  • 10/21/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 042 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 10/19/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2063 от 18 октября 2017 года
  • 10/16/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 041 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 10/16/2017 – Weekly DX Report 16.10.2017 – 22.10.2017
  • 10/15/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 177 от 14.10.2017
  • 10/14/2017 – Многодиапазонная проволочная антенна Open Sleeve
  • 10/13/2017 – Радиолюбительская КВ Антенна Inverted V — Windom
  • 10/12/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2062 от 11 октября 2017 года
  • 10/11/2017 – Круглый стол радиолюбителей Тамбовской области – 7 октября 2017 года
  • 10/10/2017 – Weekly DX Report 09. 10.2017 – 15.10.2017
  • 10/09/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 040 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 10/08/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 176 от 07.10.2017
  • 10/07/2017 – Icom IC-7610 – “Dual” HF Excitement RF Direct Sampling Evolution
  • 10/05/2017 – Информационный бюллетень объединённого DX-клуба (UDXC) октябрь 2017
  • 10/03/2017 – Установка и настройка программы JT65-HF
  • 10/02/2017 – Weekly DX Report 02.10.2017 – 08.10.2017
  • 10/01/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 039 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 10/01/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 175 от 30.09.2017
  • 10/01/2017 – Радиолюбительские НОВОСТИ – ОКТЯБРЬ 2017 (краткий обзор за месяц)
  • 09/29/2017 – Weekly DX Report 25.09.2017 – 01.10.2017
  • 09/28/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2060 от 27 сентября 2017 года
  • 09/27/2017 – Calling CQ – Выпуск 107
  • 09/25/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 038 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 09/24/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 174 от 23.09.2017
  • 09/23/2017 – Самостоятельное изготовление эквивалента нагрузки
  • 09/20/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2059 от 20 сентября 2017 года
  • 09/17/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 173 от 16.09.2017
  • 09/16/2017 – Повышение мастерства работы в радиолюбительских соревнованиях
  • 09/14/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2058 от 13 сентября 2017 года
  • 09/12/2017 – Новинка: трансиверы от HAMlab
  • 09/11/2017 – Информационный бюллетень объединённого DX-клуба (UDXC) сентябрь 2017
  • 09/09/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 172 от 09.09.2017
  • 09/06/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2057 от 6 сентября 2017 года
  • 09/04/2017 – Прототип нового трансивера Icom IC-9700
  • 09/03/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 171 от 02.09.2017
  • 09/02/2017 – Круглый стол радиолюбителей Тамбовской области – 02 сентября 2017 года
  • 09/01/2017 – Радиолюбительские НОВОСТИ – СЕНТЯБРЬ 2017 (краткий обзор за месяц)
  • 09/01/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 035 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 08/30/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2056 от 30 августа 2017 года
  • 08/28/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 034 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 08/27/2017 – Образование позывных сигналов любительских радиостанций в России
  • 08/26/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 170 от 26.08.2017
  • 08/26/2017 – Как бороться со сном во время суточных контестов
  • 08/25/2017 – О дипломах “Я – ТАНКИСТ” и «АРМАТА железный характер»
  • 08/24/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2055 – 23 Август. 2017
  • 08/21/2017 – Новый КВ трансивер Aerial-51 SKY-SDR
  • 08/20/2017 – Наборы для сборки любительских КВ трансиверов
  • 08/20/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 169 от 19.08.2017
  • 08/16/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2054 – 16 Август. 2017
  • 08/14/2017 – Трофеи за спортивные достижения R3RT
  • 08/14/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 032 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 08/12/2017 – Круглый стол радиолюбителей Тамбовской области – 12 августа 2017 года
  • 08/09/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2053 – August 09. 2017
  • 08/07/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 168 от 05.08.2017
  • 08/06/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 031 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 08/03/2017 – Информационный бюллетень объединённого DX-клуба (UDXC) август 2017
  • 08/02/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2052 – August 02. 2017
  • 08/01/2017 – The FREE DX-World Weekly Bulletin № 208 от 26 июля 2017 года
  • 08/01/2017 – Радиолюбительские НОВОСТИ – АВГУСТ 2017 (краткий обзор за месяц)
  • 07/31/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 030 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 07/29/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 167 от 29.07.2017
  • 07/26/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2051 – July 26. 2017
  • 07/24/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 029 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 07/23/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 166 от 22.07.2017
  • 07/19/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2050 – July 19. 2017
  • 07/16/2017 – Дальность связи на УКВ
  • 07/15/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 165 от 15.07.2017
  • 07/14/2017 – Новый трансивер Kenwood TS-590SG70
  • 07/13/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2049 – July 12. 2017
  • 07/13/2017 – Антенны на WARC диапазоны
  • 07/11/2017 – Новая мобильная радиостанция цифрового формата: TYT MD-9600
  • 07/09/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 164 от 08.07.2017
  • 07/08/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 027 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 07/07/2017 – Портативная китайская радиостанция Xiaomi MiJia
  • 07/07/2017 – MayDay – сигнал бедствия
  • 07/06/2017 – Новинка от MFJ – цифровой КСВ-метр MFJ-849
  • 07/05/2017 – Информационный бюллетень объединённого DX-клуба (UDXC) июль 2017
  • 07/05/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2048 – July 05. 2017
  • 07/03/2017 – Борьба с помехами телевизионному приёму
  • 07/02/2017 – Аудиозапись эфира на магнитофон – программы для радиолюбителей
  • 07/01/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 163 от 01.07.2017
  • 07/01/2017 – Радиолюбительские НОВОСТИ – ИЮЛЬ 2017 (краткий обзор за месяц)
  • 06/30/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 026 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 06/28/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2047 – June 28. 2017
  • 06/27/2017 – Простой способ настройки антенны
  • 06/24/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 162 от 24.06.2017
  • 06/23/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 025 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 06/22/2017 – КВ усилитель мощности
  • 06/21/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2046 – June 21. 2017
  • 06/20/2017 – Аудиозаписи Круглых столов радиолюбителей Тамбовской области
  • 06/19/2017 – Информационный бюллетень объединённого DX-клуба (UDXC) июнь 2017
  • 06/17/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 161 от 17.06.2017
  • 06/16/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 024 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 06/15/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2045 – June 14. 2017
  • 06/15/2017 – Радиолюбительские НОВОСТИ – ИЮНЬ 2017 (краткий обзор за месяц)
  • 06/12/2017 – День России и День Города в Тамбове
  • 06/11/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 160 от 10.06.2017
  • 06/10/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD 023 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 06/09/2017 – Фильм о путешествиях команды радиолюбителей – “Легенды Арктики”
  • 06/09/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2044 – June 07. 2017
  • 06/07/2017 – Широкополосные антенны
  • 06/06/2017 – Каталог радиолюбительской техники
  • 06/05/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD022 (2017) (в переводе на русский язык)
  • 06/05/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 159 от 03.06.2017
  • 06/01/2017 – Антенны на диапазон 160 метров
  • 05/31/2017 – Антенна для диапазонов 160-80-40 м, запитываемая с конца
  • 05/29/2017 – Настройка радиолюбительских КВ антенн
  • 05/28/2017 – Когда нет трансивера, что делать?
  • 05/28/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 158 от 27.05.2017
  • 05/27/2017 – ARRL DX Бюллетень ARLD021 (2017)
  • 05/27/2017 – Согласование фидера с антенной
  • 05/27/2017 – Радиолюбительские НОВОСТИ – МАЙ 2017 (краткий обзор за месяц)
  • 05/26/2017 – Безопасная эксплуатация и техобслуживание радиостанций
  • 05/25/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2042 – May 24. 2017
  • 05/24/2017 – СМИ о радиолюбителях Тамбова и области
  • 05/24/2017 – СМИ о радиолюбителях в России
  • 05/24/2017 – СМИ о радиолюбителях в мире
  • 05/24/2017 – На короткой волне
  • 05/23/2017 – Радиолюбителя, имеющего передатчик зовут – HAM, почему так?
  • 05/21/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 157 от 20.05.2017
  • 05/20/2017 – Круглый стол радиолюбителей Тамбовской области – 20 мая 2017 года
  • 05/20/2017 – Всеволновая KB антенна “бедного” радиолюбителя
  • 05/19/2017 – Портативная радиостанция Yaesu Fusion FT-2DR
  • 05/17/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2041 – May 17. 2017
  • 05/13/2017 – Новинки аппаратуры: носимый трансивер CommRadio CTX-10
  • 05/13/2017 – Работа с радиолюбительским кластером
  • 05/12/2017 – Радиолюбительский эфир: практика работы
  • 05/11/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2040 – May 10. 2017
  • 05/11/2017 – Информационный бюллетень объединённого DX-клуба (UDXC) май 2017
  • 05/11/2017 – Молниезащита горизонтальных и проволочных антенн
  • 05/07/2017 – Для иностранных радиолюбителей
  • 05/07/2017 – Походная антенна на диапазон 20, 30, 40 метров
  • 05/04/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2039 – May 03. 2017
  • 05/03/2017 – Новинки аппаратуры – KPA1500+ W Solid State Amplifier / 160-6 meters
  • 05/03/2017 – Кодекс поведения при работе с DX
  • 05/02/2017 – Полученные QSL и радиолюбительская активность по странам и территориям мира с 23 по 30 апреля 2017 года
  • 05/01/2017 – Радиолюбительские НОВОСТИ – АПРЕЛЬ 2017 (краткий обзор за месяц)
  • 05/01/2017 – Антенны из коаксиального кабеля
  • 04/30/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 156 от 29.04.2017
  • 04/29/2017 – Круглый стол радиолюбителей Тамбовской области (R3R) – 29 апреля 2017 года
  • 04/28/2017 – Умные ответы на глупые вопросы о любительском радио
  • 04/28/2017 – Мачта для антенны
  • 04/26/2017 – Количество лицензированных радиолюбителей по странам мира
  • 04/25/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2038 – April 26. 2017
  • 04/23/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 155 от 22.04.2017
  • 04/22/2017 – Круглый стол радиолюбителей Тамбовской области (R3R) – 22 апреля 2017 года
  • 04/22/2017 – Контест-рейтинг радиоспортсменов Тамбовской области
  • 04/21/2017 – Контест-рейтинг тамбовских радиоспортсменов за 2016 год
  • 04/20/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2037 – April 19. 2017
  • 04/19/2017 – Risen RS-918SSB HF – Новый SDR Tрансивер
  • 04/16/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 154 от 15.04.2017
  • 04/15/2017 – Круглый стол радиолюбителей Тамбовской области (R3R) – 15 апреля 2017 года
  • 04/13/2017 – Купить радиолюбительскую антенну
  • 04/13/2017 – Yaesu FT-65R – замена радиостанции FT-60R
  • 04/13/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2036 – April 12. 2017
  • 04/12/2017 – QSL полученные за неделю с 2 по 9 апреля 2017 года
  • 04/10/2017 – Часто задаваемые вопросы, связанные с Радиолюбительскими Правилами в CEPT
  • 04/10/2017 – Какая разница между оптической и беспроводной связью?
  • 04/09/2017 – Обзор самых удачных ссылок за неделю. Выпуск № 153 от 8.04.2017
  • 04/08/2017 – Круглый стол радиолюбителей Тамбовской области (R3R) – 8 апреля 2017 года
  • 04/07/2017 – DX Бюллетень DXNL – Выпуск № 2035 – April 5. 2017
  • 04/07/2017 – R71RRC – экспедиция на острова Чукотки, IOTA AS-071
  • 04/07/2017 – Портативная антенна из коаксиального кабеля для 145 и 435 МГц
  • 04/06/2017 – Антенны в Тамбове
  • 04/06/2017 – Радиолюбителям США выделяют два новых диапазона
  • 04/04/2017 – Удлинённый вариант антенны W3DZZ для работы на диапазонах 160, 80, 40 и 10 м
  • 04/02/2017 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 152 от 1.04.2017
  • 03/29/2017 – DX Бюллетень DXNL 2034 – March 29. 2017
  • 03/26/2017 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 151 от 25.03.2017
  • 03/26/2017 – Позывные радиостанций любительской службы юридических лиц в R3R (“Коллективные” радиостанции Тамбовской области)
  • 03/24/2017 – DX Бюллетень DXNL 2033 – March 22. 2017
  • 03/19/2017 – Еженедельный Бюллетень Любительского Радио
  • 03/19/2017 – Ещё одна новинка: Icom IC–R8600
  • 03/19/2017 – Обновленные мобильные радиостанции BTech х-серии
  • 03/19/2017 – Новые цифровые радиостанции AnyTone
  • 03/15/2017 – DX Бюллетень DXNL 2032 – March 15. 2017
  • 03/12/2017 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 149 от 11.03.2017
  • 03/11/2017 – DX Бюллетень DXNL 2031 – March 08. 2017
  • 03/08/2017 – К вопросу о возникновении телеграфа (хроника)
  • 03/05/2017 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 148 от 04.03.2017
  • 03/02/2017 – DX Бюллетень DXNL 2030 – March 01. 2017
  • 02/28/2017 – Диплом «MARCH WOMENS MONTH- 2017»
  • 02/28/2017 – Советы при выборе телевизора
  • 02/28/2017 – Вреден ли Wi-Fi
  • 02/26/2017 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 147 от 25.02.2017
  • 02/24/2017 – Хорошие коаксиальные трапы своими руками
  • 02/23/2017 – DX Бюллетень DXNL 2029 – February 22. 2017
  • 02/19/2017 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 146 от 18.02.2017
  • 02/19/2017 – Литература по антеннам
  • 02/17/2017 – DX Бюллетень DXNL 2028 – February 15. 2017
  • 02/12/2017 – Обзор трансивера вторичного рынка Kenwood TS-590S
  • 02/12/2017 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 145 от 11.02.2017
  • 02/09/2017 – DX Бюллетень DXNL 2027 – February 08. 2017
  • 02/02/2017 – DX Бюллетень DXNL 2026 – February 01. 2017
  • 01/31/2017 – О радиолюбительских маяках
  • 01/29/2017 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 144 от 28.01.2017
  • 01/27/2017 – DX Бюллетень DXNL 2025 – January 25, 2017
  • 01/24/2017 – Дни активности, посвящённые всемирной зимней универсиаде 2017 г
  • 01/22/2017 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 143 от 21.01.2017
  • 01/20/2017 – Список пиратов и нелегалов на начало 2017 года от CQ Magazine
  • 01/19/2017 – DX Бюллетень DXNL 2024 – January 18, 2017
  • 01/18/2017 – Значки, жетоны и медали (с символикой “Охоты на лис” – СРП – ARDF) из личной коллекции Георгия Члиянца UY5XE
  • 01/18/2017 – Первые фотографии и короткое видео нового китайского QRP трансивера Xiegu X5105
  • 01/16/2017 – Книга “Практическая энциклопедия радиолюбителя”
  • 01/15/2017 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 142 от 14.01.2017
  • 01/12/2017 – DX Бюллетень DXNL 2023 – January 11, 2017
  • 01/08/2017 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 141 от 07.01.2017
  • 01/05/2017 – DX Бюллетень DXNL 2022 – Januar 4, 2017
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Умётский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Токарёвский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Староюрьевский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Сосновский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Сампурский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Ржаксинский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Пичаевский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Петровский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Первомайский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Никифоровский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Мучкапский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Мордовский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Инжавинский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Знаменский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Жердевский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Гавриловский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Бондарский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Уваровский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – г. Уварово
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Тамбовский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – г. Тамбов
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Рассказовский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – г. Рассказово
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Моршанский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – г. Моршанск
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Мичуринский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – г. Мичуринск
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – г. Котовск
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – Кирсановский район
  • 01/01/2017 – Тамбовские радиолюбительские позывные (действующие) – г. Кирсанов
  • 01/01/2017 – Самые популярные ссылки (топ-10) любительского радио в 2016 году
  • 12/29/2016 – DX Бюллетень DXNL 2021 – December 28, 2016
  • 12/25/2016 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 139 от 24.12.2016
  • 12/18/2016 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 138 от 17.12.2016
  • 12/15/2016 – DX Бюллетень DXNL 2019 – December 14, 2016
  • 12/11/2016 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 137 от 10.12.2016
  • 12/08/2016 – DX Бюллетень DXNL 2018 – December 7, 2016
  • 12/07/2016 – Смартфон-трансивер Rangerfone S15 на базе Андроид
  • 12/04/2016 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 136 от 3.12.2016
  • 12/03/2016 – Список нелегальных позывных (“Пиратов”) от CQ Magazine
  • 11/30/2016 – DX Бюллетень DXNL 2017 – November 30, 2016
  • 11/27/2016 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 135 от 26.11.2016
  • 11/26/2016 – R17TCNY из Тамбова – Новогодней столицы России 2016/2017
  • 11/24/2016 – DX Бюллетень DXNL 2016 – November 23, 2016
  • 11/21/2016 – Магазин “Радиодетали” в Тамбове
  • 11/20/2016 – В эфире 5h2WW Zanzibar Island (AF-032)
  • 11/20/2016 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками. Выпуск № 134 от 19.11.2016
  • 11/16/2016 – DX Бюллетень DXNL 2015 – November 16, 2016
  • 11/13/2016 – Еженедельный Бюллетень с самыми удачными ссылками
  • 11/12/2016 – Защита трансивера от статики (видео)
  • 11/09/2016 – DX Бюллетень DXNL 2014 – November 9, 2016
  • 11/03/2016 – DX Бюллетень DXNL 2013 – November 2. 2016
  • 10/28/2016 – DX Бюллетень DXNL 2012 – October 26. 2016
  • 10/20/2016 – DX Бюллетень DXNL 2011 – October 19, 2016
  • 10/13/2016 – DX Бюллетень DXNL 2010 – October 12. 2016
  • 09/21/2016 – Информационный бюллетень UARL/UDXPF
  • 09/20/2016 – АРХИВ некоторых НОВОСТЕЙ за сентябрь-16
  • 09/11/2016 – Информация о DX, уже работающих в эфире, а также заявленных DX экспедициях
  • 09/11/2016 – Еженедельный радиолюбительский Бюллетень. Выпуск № 124
  • 09/09/2016 – Недельный DX календарь с обновлением
  • 09/09/2016 – DX Бюллетень 37 (ARLD0037) DX News
  • 09/06/2016 – M0URX & M0OXO:  New QSL management SYSTEM
  • 09/03/2016 – DX Бюллетень 36 (ARLD0036) DX News
  • 08/27/2016 – DX Бюллетень 35 (ARLD0035) DX News
  • 08/13/2016 – SDR приёмник Commradio CR-1A
  • 07/25/2016 – Подарок радиолюбителям в честь 60-летия YAESU ♛
  • 07/19/2016 – Фёдор Конюхов R0FK, совершает кругосветный полёт на воздушном шаре
  • 07/18/2016 – Поступила через бюро QSL почта R3RT
  • 06/25/2016 – Новинки аппаратуры из Китая: усилитель Amptec HF2015DX
  • 06/17/2016 – Диплом-плакетка Р-15-С
  • 06/11/2016 – Приложение LotW под ОС Android и iOS
  • 06/08/2016 – Слушаем весь мир из США
  • 06/07/2016 – FТ-817 – портативная антенна и другие советы
  • 05/25/2016 – Новый трансивер Yaesu FT-891
  • 05/21/2016 – Список нелегальных позывных (“пиратов”) от CQ Magazine
  • 05/20/2016 – Новый трансивер Elecraft KX2
  • 05/15/2016 – YL EUROPEAN День активности в честь Женского дня в 2016
  • 05/14/2016 – Кодекс поведения добропорядочного радиолюбителя
  • 05/01/2016 – Диплом “Dень Rадио”
  • 05/01/2016 – Присвоение спортивных разрядов
  • 04/25/2016 – ESDR – новый портативный SDR HF трансивер
  • 04/22/2016 – Когда нет места для противовесов (эксперимент N0LX)
  • 04/17/2016 – В.А. Пахомов. Ключи, соединившие континенты: от Альфреда Вейла до наших дней
  • 04/07/2016 – Поступила через бюро QSL почта R3RT
  • 03/29/2016 – HAMLOG.RU – размещение дипломов
  • 03/28/2016 – Итоговые результаты соревнований “Идёт охота на волков” 2016
  • 03/27/2016 – Дипломная программа ARRL – National Parks on the Air 2016 (NPOTA 2016)
  • 03/21/2016 – HST Competition в Италии
  • 03/16/2016 – Радиожаргон
  • 03/11/2016 – Диплом “8 Марта – Ищите женщину”
  • 03/01/2016 – Таблица рейтинга обладателей дипломов клуба RCWC на 01.03.2016г.
  • 02/28/2016 – Как раскрыть частоты радиоприёмника DEGEN DE-1103 ниже 100 КГц и выше 30 МГц 
  • 02/25/2016 – Многодиапазонная антенна UA1DZ
  • 02/21/2016 – QSL, полученные c 12 по 19 февраля
  • 02/19/2016 – Бренд “Тамбовский волк” признан народным достоянием региона 68
  • 02/15/2016 – QSL, полученные за неделю
  • 02/13/2016 – Послание Генерального директора ЮНЕСКО г-жи Ирины Боковой по случаю Всемирного дня радио
  • 02/11/2016 – N4KC: Открытое письмо к “НАМу”, бывшему в пайлапе в четверг вечером
  • 02/08/2016 – QSL, полученные за прошедшую неделю
  • 02/01/2016 – История телеграфного ключа для передачи азбуки Морзе
  • 02/01/2016 – QSL, полученные за неделю
  • 01/31/2016 – Диплом за связи с самой низкой точкой на планете
  • 01/29/2016 – Удалённое управление любительской радиостанцией
  • 01/29/2016 – 90-я годовщина изобретения антенны Yagi-Uda
  • 01/12/2016 – 12.01.2016. Новости QSL почты R3RT
  • 01/09/2016 – Новости DX от ARRL in Russian from R3RT
  • 01/01/2016 – Новости о DX №4 от R3RT из ARRL
  • 12/26/2015 – Новости DX №3 от R3RT из ARRL
  • 12/22/2015 – Р5, Северная Корея. Самые свежие и хорошие новости
  • 12/20/2015 – Новости DX от R3RT из ARRL
  • 12/12/2015 – DX News на предстоящую неделю
  • 12/09/2015 – Работа команды CN2AA в CQ WW CW 2015 в категории MS
  • 12/03/2015 – Приложение Architecture of Radio визуализирует радиоволны на экране iPhone
  • 11/28/2015 – Плакетка «18 Years of KDR»
  • 11/25/2015 – Национальный диплом «Литературное наследие России»
  • 11/24/2015 – Книга “Антенны КВ и УКВ”. Итоговое полное издание
  • 11/21/2015 – Экспедиция на остров Navassa (видео) DVD
  • 11/20/2015 – Предварительные итоги ВКР-15
  • 11/16/2015 – На ВКР-15 принято соглашение по спутниковому слежению за рейсами гражданской авиации
  • 11/14/2015 – Дело в суде против радиолюбителя было успешно обжаловано последним
  • 11/12/2015 – SDR Трансивер MB1. Новое направление в любительском радио
  • 11/11/2015 – «Первый в мире компьютер», перед которым преклоняются топ-менеджеры Apple
  • 11/10/2015 – Письма хотят промаркировать
  • 11/04/2015 – Соседи по дому наказали радиолюбителя за установленные антенны
  • 10/25/2015 – Радиолюбитель взыскал миллион через суд за уничтожение антенны
  • 10/21/2015 – ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРОБНЫХ ПОЗЫВНЫХ В РОССИИ
  • 09/28/2015 – Воронеж – InterHAM 2015 (первые впечатления) (фото)
  • 09/12/2015 – Специальный позывной UP30F посвящённый 30-летию угольного разреза “Восточный”
  • 09/08/2015 – Некоторые рекорды коротковолновиков
  • 09/01/2015 – Работа с QRP мощностью в соревнованиях (обмен опытом)
  • 08/31/2015 – Довоенные коротковолновики Архангельска
  • 08/30/2015 – Открыл сезон выездной работы в эфире
  • 08/29/2015 – Редкая удача
  • 08/28/2015 – Летние дни активности Клуба РадиоПутешественников
  • 08/27/2015 – RRC на радиолюбительском фестивале InterHAM-2015
  • 08/26/2015 – Изменения в приказ № 184
  • 08/25/2015 – Из истории проведения заочных радиовыставок
  • 08/22/2015 –  Книга UY5XE «Коротковолновики ЦЧО (1927-1941 гг.)»
  • 08/21/2015 – Международный радиолюбительский Фестиваль “InterHAM-2015”
  • 08/20/2015 – История диапазона 160 м
  • 08/19/2015 – P5/3Z9DX Северная Корея КНДР
  • 08/19/2015 – Быть или не быть объединению наблюдателей-коротковолновиков?
  • 08/18/2015 – Top List’s
  • 08/17/2015 – R4FD о RDAC-2015
  • 08/16/2015 – DX QSL, полученные за неделю
  • 08/13/2015 – Новости по подготовке к RDAC-2015
  • 08/12/2015 – South Sandwich VP8STI (AN-009) & South Georgia VP8SGI (AN-007)
  • 08/11/2015 – Реалии северокорейской радиолюбительской активации….
  • 08/10/2015 – Радиолюбительская Лента Новостей. Отчёт за 7 августа 2015 года
  • 08/10/2015 – Радиолюбительские геостационарные спутники
  • 08/09/2015 – Заявление IARU о коррекции спутниковых частот
  • 08/03/2015 – Экспедиция R3RU/3 в RFF-065 – Окский заповедник
  • 08/03/2015 – Соревнования CQ R3R
  • 07/31/2015 – Club LOG’S most WANTED list
  • 01/01/2015 – audio

160-метровый диапазон – 160-meter band

160-метровый диапазон относится к диапазону радиочастот от 1,8 до 2  МГц , чуть выше диапазона средневолнового вещания . В течение многих десятилетий самая низкая полоса радиочастот, выделяемая для использования любительским радио , до принятия в начале 21 века в большинстве стран диапазонов 630 и 2200 метров . Операторы-любители часто называют 160 метров верхним диапазоном. Его также иногда называют «джентльменским оркестром», в отличие от часто вольной деятельности на 80- , 40- и 20- метровых диапазонах.

Распределение частот

Международный союз электросвязи в настоящее время выделяет все частоты от 1.81-2 МГц до любительских операций радиосвязи в МСЭ Регион 1 (Европа, Гренландия, Африки, Ближнего Востока к западу от Персидского залива и в том числе в Ираке, бывшего Советского Союза и Монголии) и 1.8 2 МГц в остальном мире.

История

160-метровый диапазон является старейшим любительским диапазоном и был основным продуктом надежной связи на заре любительского радио, когда почти вся связь осуществлялась на относительно короткие расстояния, а типичные рабочие частоты были ниже 20 МГц.

В Великобритании 160 метров был основным диапазоном, который использовался для мобильной связи в течение многих лет. Несмотря на множество препятствий и угроз со стороны коммерческого и военного радио, усилия небольшого числа решительных 160-метровых операторов позволили распределению полос частот выжить.

Источник

Полоса частот была распределена на всемирной основе Международной радиотелеграфной конференцией в Вашингтоне, округ Колумбия , 4 октября 1927 года. В то время распределение составляло 1,715–2 МГц.

Сокращения

Международная конференция радиосвязи Атлантик – Сити сократил ассигнования на 1,8-2 МГц при условии , что любители не должны мешать LORAN операции.

Когда в середине 1920-х годов были разработаны высокочастотные (HF) диапазоны, вместе с их меньшими по размеру и более доступными антеннами, 160 метров попали в период относительного неиспользования. Несмотря на то, что на полосе всегда была активность, все меньше и меньше радиолюбителей желают (или могут из-за отсутствия достаточного количества недвижимости) установить антенны, необходимые для использования уникальных свойств полосы. Для большинства любителей ВЧ-диапазоны намного проще в использовании, а ВЧ-антенны требуют гораздо меньше места.

Во время Второй мировой войны все лицензии на любительское радио были приостановлены, что запретило любительскую передачу на любом радиодиапазоне.

Постепенное восстановление

После Второй мировой войны сначала казалось, что 160-метровый диапазон больше не вернется, поскольку большая часть американского 160-метрового диапазона была выделена на первичной основе радионавигационной системе LORAN, которая начала работать внутри и вокруг 160-метровый диапазон в 1942 году. Любители были отнесены к категории второстепенных, не создающих помех, с жесткими региональными ограничениями мощности и ограниченными дневными / ночными операциями только на нескольких узких участках диапазона.

Многие старые радиолюбители без особой нежности вспоминают ошеломляющую шумную ракетку мощных станций LORAN, начавшуюся в 1942 году до тех пор, пока LORAN-A не был выведен из эксплуатации в Северной Америке 31 декабря 1980 года и в большей части мира к 1985 году. В 1995 году LORAN-A все еще работал в Китае и Японии. Для устранения импульсного шума мощных передатчиков LORAN-A с помощью таких известных схем, как Select-O-Ject конца 1950-х годов, было использовано большое мастерство. Технология была адаптирована к современным схемам шумоподавления, используемым в существующих любительских приемниках и трансиверах.

Текущий

Полоса частот возродилась после закрытия LORAN -A в Соединенных Штатах в декабре 1980 года и вскоре после этого снятия ограничений по мощности ниже 1,9 МГц. Ограничения по мощности выше 1,9 МГц были сняты в марте 1984 года, и тогда 160 метров больше не считались “заброшенным” диапазоном, как это было более полувека. Кроме того, с выделением в 21 веке еще двух полос на более низких частотах 160 метров больше не единственная средневолновая полоса и не самая низкочастотная любительская полоса.

Технические характеристики

160 метров заселен многими преданными экспериментаторами, поскольку это полигон для изобретательности в конструкции антенн и технике работы. Он также служит «тренировочной площадкой» для диапазонов 630 м и 2200 м , где логистические и технические требования еще более жесткие.

Размер, мощность и безопасность

Эффективная работа на 160 м может быть более сложной задачей, чем в большинстве других любительских диапазонов, из-за чрезвычайно больших размеров, необходимых для эффективных антенн. Полноразмерные антенны (порядка четверти длины волны или более) имеют длину более 130 футов для монополю , что также является рекомендуемой высотой для установки горизонтальной дипольной антенны , а полуквадратные петли достигают высоты почти 70 футов. Такой объем недвижимости может оказаться невозможным для многих любителей, и даже при наличии свободного места возведение и обеспечение безопасности такого большого сооружения является проблемой.

Размер зоны безопасности вокруг антенны зависит от нескольких факторов, включая мощность, подаваемую на антенну, но составляет примерно 30–40 м (100–130 футов) от центра самой нижней излучающей части антенны. Если для компенсации недостаточного размера антенны используется высокая мощность, даже для небольшой антенны потребуется полноразмерная зона безопасности вокруг нее, свободная от людей и животных. Тем не менее, многие радиолюбители успешно общаются на очень большие расстояния с относительно небольшими антеннами.

Распространение

Днем распространение ограничено местными контактами, но ночью возможны дальние контакты, особенно в период восхода и заката, а также в периоды минимумов солнечных пятен .

Многое в ионосфере и распространении на 160 метров до сих пор полностью не изучено. Часто наблюдаются такие явления, как распространение “хордовых прыжков”, а также другие необъяснимые механизмы распространения на большие расстояния. На 160 м случаются необъяснимые отключения радиосвязи – иногда также и в диапазоне AM-вещания . Многие из этих явлений исследовались также в научном сообществе.

Смотрите также

Ноты

использованная литература

внешние ссылки

Классифицировать Группа ITU регион 1 ITU регион 2 ITU регион 3
LF 2200 м 135,7–137,8 кГц
MF 630 кв.м. 472–479 кГц
160 кв.м. 1,810–1,850 МГц 1,800–2,000 МГц
ВЧ 80/75 кв.м 3.500–3.800 МГц 3.500–4.000 МГц 3.500–3.900 МГц
60 м 5,3515–5,3665 МГц
40 кв.м. 7.000–7.200 МГц 7.000–7.300 МГц 7.000–7.200 МГц
30 м [ ш ] 10,100–10,150 МГц
20 м 14,000–14,350 МГц
17 м [ ш ] 18,068–18,168 МГц
15 м 21,000–21,450 МГц
12 м [ ш ] 24,890–24,990 МГц
10 м 28,000–29,700 МГц
УКВ 6 мес. 50,000–52,000 МГц
(50,000–54,000 МГц) [ y ]
50,000–54,000 МГц
4 м [ x ] 70,000–70,500 МГц N / A
2 мес. 144,000–146,000 МГц 144,000–148,000 МГц
1,25 м N / A 220,000–225,000 МГц N / A
УВЧ 70 см 430,000–440,000 МГц 430,000–440,000 МГц
(420,000–450,000 МГц) [ y ]
33 см N / A 902,000–928,000 МГц N / A
23 см 1,240–1,300 ГГц
13 см 2.300–2.450 ГГц
СВЧ 9 см 3,400–3,475 ГГц [ y ] 3.300–3.500 ГГц
5 см 5,650–5,850 ГГц 5,650–5,925 ГГц 5,650–5,850 ГГц
3 см 10.000–10.500 ГГц
1,2 см 24,000–24,250 ГГц
EHF 6 мм 47.000–47.200 ГГц
4 мм [ y ] 75,500 ГГц [ x ] – 81,500 ГГц 76,000–81,500 ГГц
2,5 мм 122,250–123,000 ГГц
2 мм 134,000–141,000 ГГц
1 мм 241,000–250,000 ГГц
THF Суб-мм Некоторые администрации разрешили использовать спектр для любительского использования в этом регионе;
другие отказались регулировать частоты выше 300 ГГц, оставив их доступными по умолчанию.

[ w ] Распределение ВЧ, созданное на Всемирной административной радиоконференции 1979 года . Их обычно называют « диапазонами WARC ».
[ Х ] Это не упоминается в МСЭ «s Таблице распределения частот , но отдельные администрации могут делать отчисления в соответствии с „статьей 4.4“ . Регламент радиосвязи МСЭ. . См. Соответствующую страницу Wiki для получения дополнительной информации.
[ y ] Это включает в себя активное в настоящее время распределение сноски, упомянутое в Таблице распределения частот МСЭ . Эти распределения могут применяться только к группе стран.

Смотрите также: Радиоспектр , Электромагнитный спектр

Антенны на 160 метровый диапазон картины

Диапазон 160 метров, выделенный начинающим коротковолновикам для освоения азов любительской радиосвязи, имеет одно крупное преимущество перед другими диапазонами и один крупный недостаток. Преимущество состоит в том, что изготовить и отладить приемно-пере-дающую аппаратуру на этот диапазон проще, чем на другие диапазоны. Это очень важно для начинающего коротковолновика. Но изготовив передатчик или трансивер, он тут же сталкивается с основным недостатком этого диапазона – сложностями в изготовлении антенн. Справедливости ради надо сказать, что с этой проблемой сталкиваются все коротковолновики (независимо от категории их радиостанций и опыта работы в эфире), решившие поработать на диапазоне 160 метров.

Дело в том, что передающая антенна обеспечивает высокий коэффициент полезного действия, если ее размеры сопоставимы с рабочей длиной волны. Скажем прямо, возможность подвесить нормальный полуволновой диполь на этот диапазон имеют очень немногие радиолюбители. Во-первых, для этого необходим свободный пролет между домами не менее 80 м. Во-вторых, для питания этой антенны потребуется коаксиальный кабель примерно такой же длины. И так далее…

Возможное решение проблемы антенны диапазона 160 метров – использование проволочной антенны длиной около 40 м, питание которой осуществляется с одного из концов. Такую антенну можно рассматривать как своеобразный аналог хорошо известного четвертьволнового штыря (GP – Ground Plane).

Антенное полотно имеет вертикальный или наклонный отрезок и горизонтальный отрезок (рис. 1, а, б). Соотношение между этими двумя частями антенного полотна произвольное. В частности, полотно может вообще не иметь перегибов и идти, например, от окна комнаты, где находится радиостанция, прямо на высокое дерево или край крыши соседнего дома. Суммарная длина отрезков А и Б для варианта антенны по рис. 1,а – 38 м, а по рис. 1,б – 43 м.

Первый вариант антенны (рис. 1,а) при длине отрезка А=10 м имеет входное сопротивление около 10 Ом. Для ее согласования с 50-омным питающим кабелем используется LC-контур. Конденсатором С добиваются резонанса антенны на рабочей частоте, а подбором положения отвода на катушке L – оптимального согласования питающего фидера с антенной. Контрол ировать резонансную частоту антенны лучше всего с помощью гетеродинного индикатора резонанса, связанного с катушкой L. Согласование фидера с антенной контролируют с помощью измерителя КСВ.

Второй вариант антенны (рис. 1,б) имеет более высокое значение активной составляющей входного сопротивления (при длине А= 10 м около 50 Ом), но у него есть и реактивная составляющая. Ее компенсируют переменным конденсатором С. Резонансную частоту этой антенны устанавливают подбором длины полотна.

При выборе варианта антенны следует учитывать два фактора. Второй вариант исполнения этой антенны имеет более высокое входное сопротивление, и, следовательно, она из-за меньшего влияния потерь в “земле” будет более эффективна. Но она и более трудоемка в настройке, так как может потребоваться подбор оптимальной длины полотнаантенны. Впрочем, эту операцию проводят всего один раз.

Для эффективной работы любого из этих двух вариантов антенны необходимо иметь хорошую “землю”. В большинстве случаев у радиолюбителя нет возможности установить полноразмерный противовес длиной около 40 м (это было бы идеальным решением).2″(X”Y/Z)

При запуске программа запрашивает длину противовеса А (метры), диаметр провода противовеса D (миллиметры) и рабочую частоту F (мегагерцы). Результат расчета – значение индуктивности катушки L (микрогенри). Контрольные цифры для проверки правильности введения программы: если А=5 м, D=2 мм, а F=1,8 МГц, то 1=207.5963 мкГн. На практике надо найти такой вариант подвески противовеса, чтобы его длина была как можно большей.

Из-за близости стен к полотну противовеса реальное значение индуктивности катушки скорее всего будет отличаться от расчетного. Вот почему катушку лучше сразу выполнить с отводами и экспериментально подобрать точку подключения к ней противовеса. Можно эту процедуру упростить, включив последовательно с катушкой переменный конденсатор емкостью около 200 пФ. Этим конденсатором противовес настраивают на рабочую частоту. Оптимальную настройку противовеса определяют по минимуму тока в подключенном к корпусу радиостанции вспомогательном противовесе длиной несколько метров. Вблизи от корпуса в него включают простейший высокочастотный миллиамперметр (рис. 1,г).

Первичная обмотка трансформатора Т1 высокочастотного миллиамперметра – провод противовеса, пропущенный внутри кольцевого магнитопровода. Вторичная обмотка трансформатора содержит десять витков провода диаметром 0,3 мм. Магнитопровод может иметь внешний диаметр 5-15 мм и начальную магнитную проницаемость от 20 до 1000. Диод VD1 – любой высокочастотный.

Отладив таким образом антенну и противовес, надо попробовать подключить к корпусу передатчика арматуру дома (если он железобетонный), систему отопления и водоснабжения. Это может увеличить эффективность антенны.

Литература

  1. Антенны на диапазон 160м.-Радиоежегодник. – М.: ДОСААФ, 1983, с. 66-73.
  2. Простая антенна с искусственной “землей”. – KB журнал, 1997, № 2, с. 16,17.
  3. Простая антенна с искусственной “землей”. – KB журнал, 1997, № 3. с. 37.
  4. XUSE ОМ! – KB журнал, 1997, №4. с. 47.
  5. Коротковолновые антенны. – Радиоежегодник. – М.: ДОСААФ. 1985, с. 165-177.
  6. Степанов Б. Антенна “укороченный диполь”. – Радио. 1987, № 5, с. 19,20.

Занимаясь поиском решения задачи одна антенна для WEB-SDR приёмника 0,3-30 мгц нашел в QST за январь 2010 года, описание (со слов автора 100% и эффективно работающая на кратных гармониках, т.е. 160, 80, 40 e.t.c.) L-образной антенны на 160 метров. В принципе не противоречит тому, что я знаю об антеннах, противовесах и фидерах. С учетом поставленной нашим Советом (Черниговского ОО ЛРУ) задачи – помочь максимально возможному числу наших черниговских радиолюбителей принимать участие в Чемпионатах Украины, читай помочь установить антенны на 160 метров, очень актуальный материал.

Сначала рисунок. Теперь пересказ аннотации. Ну, длинна понятно считается для конкретного участка CW, RTTY или SSB. Диапазон такой:-(Хотя схема питания позволяет используя тюнер со стороны шэка добиться хорошего согласования в любом участке. Но тюнер – это только согласование. Максимально эффективна антенна будет работать только на резонансной частоте. Если есть желание просчитать как это будет работать на 80 и 40 метров, то посчитав, вы увидите, что “кратность” соблюдается весьма приблизительно… Теперь о противовесах. Понятно, что чем их больше, тем лучше. И длинна их должна быть похожей на длинну самой антенны. Но по жизни сразу можно сделать вывод, что 99% даже тех, кто живёт в частном секторе позволить себе такую длинну противовеса не могут: если протянуть проволку над огородом соседа еще можно, то закопать ему в огурцы проволоку он вряд-ли позволит. :-(. Поэтому совет только один: как можно больше противовесов как можно большей длинны. Не забудьте, что противовесы, расположенные под полотном самой антенны влияют на формирование диаграммы направленности антенны (конечно не так как у Бэвэриджа:-). Не забудьте просчитать длинну кабеля (подробно здесь: www.gosh-radist.blogspot.com/p/i.html) Ну и последнее: диаметр провода не критичен, его выбирают исходя из соображений механической прочности и веса. Расчёт сделан для 1 мм биметалла. Естественно, высота подвеса будет очень сильно влиять на резонанс, поэтому дальний конец антенны надо снабдить механизмом позволяющим поднимать и опускать антенну несколько раз для точной настройки в резонанс. Общая длина полотна антенны равна 234/f, но это длина в футах, затем калькулятором надо еще перевести в метры получим 39,4м, а это будет четверть волны на 160. Это тот же вертикальный GP с противовесами, но с изогнутой верхушкой. P.S. II UY2RA Как это сделано у меня . У меня сад размерами 11х15 метов. Высота вертикальной части – 11 метров, до поворотки антенны на 10.15.20 метров, потом горизонтальная часть такой же высоты до длины 40 метров ровно. Противовесы (всего три) сначала положил в соответствии со здравым смыслом – изгибами до тех пор, пока не приходилось “поворачивать” под углом 180 градусов. Изначально резонанс был на 1850 и КСВ ниже 1,7 не опустился. Тогда я поменял тактику: противовесы удлинил до расчётных 40 метров, и уложил как бог дал. То есть как нагревательную спираль в электроплитке- зигзагом на поверхности 6Х2 метра в последней части каждого противовеса. КСВ опустился до 1,2 на резонансной частое. А она соответственно опустилась на 1825 кгц..

Мечта почти каждого радиолюбителя

Простая и эффективная антенна для диапазона 160 метров

Простая и эффективная антенна для диапазона 160 м – мечта почти каждого радиолюбителя, тем более, завзятого «охотника за DX». Как без больших технических и материальных затрат начать работать в этом диапазоне? Ведь диапазон 160 м предъявляет повышенные требования как к навыкам работы радиолюбителя в эфире, так и к конструкции антенн. Если антенны для 10, 15 или 20-метрового диапазона имеют еще малые габариты, то изготовить антенну диапазона 160 метров совсем непросто. Имеется сотня-другая счастливых радиолюбителей, которые сумели установить полноразмерные вертикалы этого диапазона. Можно, конечно, в качестве 160-метровой антенны использовать 10-15 метровую металлическую мачту с антеннами на коротковолновые ВЧ диапазоны, которые будут играть роль емкостной нагрузки. И вновь возникает вопрос: «А многие ли радиолюбители в состоянии позволить себе такую роскошь?».

В итоге, после длительных раздумий и сопутствующих сомнений, «среднестатистический» радиолюбитель все равно приходит к необходимости использовать проволочную антенну – наиболее адекватную конструкцию, которую можно реализовать на практике. Как правило, это полноразмерный λ/4 или λ/2 излучатель, запитанный 50-омным коаксиальным кабелем. Если такая антенна правильно установлена и настроена в резонанс, то в выбранной полосе частот диапазона отсутствует необходимость в антенном тюнере или другом согласующем устройстве.

Если закрепить горизонтальный 160-метровый диполь на высоте 15 м над землей, то он будет находиться на высоте менее 0,1λ. Казалось бы, вполне достаточная высота. Однако, проведя аналогию с диполем диапазона 20 м, который при высоте подвеса 0,1λ располагается всего в 2 м от земли (такое сравнение допустимо, т.к. обе антенны ведут себя почти одинаково), можно утверждать, что такая установка совершенно неэффективна. Обе антенны будут излучать радиоволны под большими углами к горизонту, почти в зенит, что делает их практически непригодными для дальних KB радиосвязей. Низко установленный диполь хорош только для проведения ближних радиосвязей. Диполь 160-метрового диапазона, который излучает под небольшими углами к горизонту, должен располагаться на высоте более 40 м (0,25λ) над землей.

Однако возможности «среднестатистического радиолюбителя» чаще всего не позволяют использовать высоту более 20-30 м.Оптимальный угол излучения антенны 160-метрового находится в пределах от 30 до 35°, хотя на более высокочастотных диапазонах он существенно ниже – 5-10°. Главным определяющим фактором для выбора оптимального угла излучения на определенных трассах является состояние ионосферы. Оно задает, в зависимости от направления на корреспондента, солнечного цикла, времени года и соответствующего времени суток, соответствующий оптимальный угол падения (входа) для радиоволны. Обусловленный этими факторами угол падения радиоволны подвергается постоянным изменениям, и этим объясняются факты кратковременного более громкого приема DX-сигналов на низко висящую антенну по сравнению с антенной, имеющей низкий угол излучения. Такой феномен, однако, всегда проявляется только моментами и ничего не говорит о фактических соотношениях, т.е о том, что для проведения DX-радиосвязей антенна с низким углом излучения, конечно, предпочтительнее низковисящего диполя. Один из американских радиолюбителей когда-то очень верно подметил: «Оптимальный угол излучения сигнала определяется не радиоантенной, а ионосферой, расположенной существенно выше».

При рассмотрении конструкции любой антенны один из важных моментов – распределение тока в ней. Излучение электромагнитной энергии антенной происходит там, где течет ток. Причем чем ток сильнее, тем больше напряженность электромагнитного поля, а это значит, что чем выше располагаются токоведущие части антенны, тем лучше она, в конечном итоге, будет функционировать.

Если рассмотреть характеристику излучения горизонтального диполя, то можно видеть, что максимум излучения приходится на область, в которой антенна запитана. Внешние (концевые) части диполя электромагнитную энергию почти не излучают и требуются антенне, грубо говоря, для достижения резонанса. Этот факт можно использовать при конструировании 160-метровой антенны без заметных потерь ею своих позитивных излучающих свойств.

Вертикальный четвертьволновый излучатель, в принципе, является не чем иным, как «полудиполем», поэтому упомянутые свойства в полной мере относятся и к этой, очень полюбившейся многим радиолюбителям антенне. Здесь максимум излучения также располагается вблизи точки питания.

Резонансным диполем, который имеет достаточно низкий угол излучения, является антенна Inverted V.

Конструкция в форме перевернутой латинской буквы V нуждается только в одной опорной мачте. Оба проволочных излучателя располагаются под наклоном к земле и должны заканчиваться приблизительно в 3 м от нее, с тем чтобы исключить прикосновение к ним, т.к. при работающем передатчике на концах излучателей присутствует высокое ВЧ напряжение. Угол между излучателями – не менее 60°, общая длина обоих излучателей для центральной частоты 1,85 МГц – 76,7 м, для центральной частоты 1,9 МГц – 74,68 м.

Как известно, высоко установленный горизонтальный диполь имеет входное сопротивление 72 Ом, но оно уменьшается тем сильнее, чем ближе к поверхности земли располагается антенна. Поэтому, согласно опытным данным, полное сопротивление антенны Inverted V составляет около 50 Ом, и такую антенну можно запитать 50-омным коаксиальным кабелем через 1:1 симметрирующее устройство (балун).

Во многих публикациях, посвященных антенне Inverted V, утверждается, что она успешно работает без симметрирующего устройства и может быть запитана 50-омным кабелем напрямую. Однако на практике такое упрощение часто приводит к появлению тока на внешней стороне оплетки кабеля, и он становится ненужной составной частью антенной системы. Антенна Inverted V является абсолютно симметричной, поэтому при ее питании коаксиальным кабелем настоятельно рекомендуется применять cимметрирующее устройство.

Ранее уже указывалось, что максимум излучения антенны приходится на те места, в которых протекает большой ток. У одних антенн (например, у четвертьволнового вертикала) – это нижняя часть, т.е. непосредственно у точки питания. В верхней части антенны ток слабее, и поэтому эта часть антенны не играет большой роли в излучении. Если изготовить верхнюю часть антенны из проволоки и разместить ее горизонтально, то излучающие свойства антенны существенно не ухудшатся.

Такая антенна получила название Inverted L (в русскоязычной литературе широко применяется другое название – Г-образная антенна). Антенна Inverted L излучает преимущественно под низкими углами к горизонту. Для этой антенны справедливо правило:

«Чем выше вертикальная часть антенны, тем лучшими являются ее DX-свойства».

Поэтому следует всегда стремиться вертикальную часть антенны размещать как можно выше. Ориентировочная полная длина такой антенны составляет 39 м. Если на местности имеются высокие деревья, то их можно использовать при установке антенны Inverted L. Кроме того, современные фибергласовые шесты – весьма подходящий опорный материал для такой антенны.

Для антенны Inverted L, как и для любого другого четвертьволнового излучателя, обязательно требуются противовесы длиной 38-41 м – в зависимости от частоты настройки антенны и условий размещения противовесов. Если они закопаны в землю, то чем больше противовесов, тем лучше. А вот число противовесов, изолированных от земли (а тем более, располагающихся над ней), может быть значительно меньше-двух-четырех проводов будет вполне достаточно. Несколько улучшить работу системы противовесов может металлический прут (прутья), закопанный(ые) в землю на глубину 2-3 м.

Полное сопротивление этой антенной системы в идеальных условиях составляет 38 Ом. В действительности оно несколько выше, поэтому имеется возможность запитать антенну Inverted L 50-омным коаксиальным кабелем. Если увеличить длину четвертьволногового вертикала или антенны Inverted L до 50 м, то тем самым увеличится ее активное сопротивление в точке питания (примерно до 50 Ом). Правда, это приведет к тому, что антенна перестанет быть резонансной, и реактивная составляющая полного входного импеданса будет иметь индуктивный характер. Для компенсации этой реактивности достаточно установить в точке питания конденсатор переменной емкости с максимальной емкостью около 500-600 пФ. Здесь вполне подойдет даже конденсатор от старых ламповых приемников, который может не иметь большой диэлектрической прочности, т.к. он служит для электрического укорочения антенны, чтобы получить резонанс системы в диапазоне 160 м. Подстройкой емкости конденсатора переменной емкости антенну настраивают в резонанс в выбранном участке диапазона.

Еще одной популярной антенной диапазона 160 м является «слопер». Название «слопер» (от англ. slope – наклон) характеризует как форму установки антенны (под наклоном к земле), так и вид ее излучения (под наклоном к горизонту). На низкочастотных KB диапазонах слопер представляет, собой эффективную, относительно малогабаритную DX-антенну, которая успешно используется многими радиолюбителями. Токоведущая часть системы находится высоко и удалена от мешающих объектов на земле, а поляризация излучения – преимущественно вертикальная.

Следует различать четвертьволновый

и полуволновый слопер.

Для установки любой из этих антенн достаточно одной мачты. При этом нижний конец антенны, по требованиям техники безопасности, должен заканчиваться на высоте 2-3 метра над землей. В направлении натянутого провода слопер имеет небольшое усиление (по некоторым данным оно составляет 2-3 дБ), в то время как с тыльной стороны наблюдается ослабление сигнала. Следовательно, рекомендуется устанавливать слопер в предпочтительном направлении.

Четвертьволновый слопер имеет длину около 40 м (38,51 м для частоты 1,85 МГц, 37,5 м – для 1,9 МГц). Заземленная мачта играет роль противовеса. Такая антенна запитывается 50-омным коаксиальным кабелем. Внутренний проводник кабеля соединяется с проволочным излучателем, а оплетка кабеля – с мачтой.

Согласно опытным данным, настройка четвертьволнового слопера не так уж и проста. Нередко, чтобы настроить систему на требуемую частоту и добиться полного входного сопротивления около 50 Ом, требуются основательные затраты времени и сил. Дело в том, что резонанс антенны зависит от размеров мачты, проводимости почвы, длины излучателя, угла его наклона к земле и т.д. Исходя из этого, угол наклона излучателя и его высота над землей являются решающими факторами при формировании полного входного сопротивления антенны.

Тем не менее, многие четвертьволновые слоперы начинают работать сразу после установки, так что не стоит бояться браться за изготовление этой антенны. Следует помнить, что она изготавливается для долговременной эксплуатации, и, однажды ее настроив, потом можно наслаждаться ее работой.

Полуволновой слопер фактически является классическим полуволновым диполем, установленном под наклоном к земле. Такая антенна выгодно отличается от четвертьволнового слопера стабильно предсказуемыми параметрами, поэтому кропотливая настройка, как это имеет место с четвертьволновым слопером, не требуется.

Общая длина полуволнового слопера составляет около 77 м для частоты 1,85 МГц (75 м – для частоты 1,9 МГц). В полуволновом слопере осознанно отказываются от применения симметрирующего устройства, т.к. оно, скорее всего, нивелировало бы позитивные свойства этой антенны. Дело в том, что при несимметричном питании диаграмма направленности диполя слегка «косит», характеристика излучения искажается в направлении «горячего» плеча, которое соединено с внутренним проводником коаксиального кабеля. Этот эффект можно использовать для дополнительного «прижима» излучения к земле. Еще одним преимуществом полуволнового слопера является то, что его можно оптимально «подогнать» к имеющимся местным условиям. Для этого «холодный» конец антенны пускают через направляющий ролик и натягивают вертикально вниз (обычно на расстоянии 1-2 м от здания или мачты).

Ролик закрепляют на самой высокой точке. Тем самым, можно менять длину антенны и оптимально «вписать» ее в местные условия. При установке описанных антенн следует иметь в виду, что очень редко антенна резонирует на расчетной частоте, поэтому, как правило, антенна нуждается в точной настройке. В этой связи полезно знать, что длину четвертьволнового излучателя следует изменить на 208 см, чтобы достичь сдвига резонанса на 100 кГц. В полуволновом диполе для этого потребуется изменить длину на 416 см, а в антенне Delta Loop – на 832 см.

Просмотрено: 4 782

Простая и эффективная антенна для диапазона 160 м – мечта почти каждого радиолюбителя, тем более, завзятого «охотника за DX». Как без больших технических и материальных затрат начать работать в этом диапазоне? Ведь диапазон 160 м предъявляет повышенные требования как к навыкам работы радиолюбителя в эфире, так и к конструкции антенн. Если антенны для 10, 15 или 20-метрового диапазона имеют малые габариты, то изготовить антенну на диапазон 160 м совсем непросто.

Имеется сотня-другая счастливых радиолюбителей, которые сумели установить полноразмерные вертикалы этого диапазона. Можно, конечно, в качестве 160-метровой антенны использовать 10-15-метровую металлическую мачту с направленными антеннами на коротковолновые ВЧ диапазоны, которые будут играть роль емкостной нагрузки. И вновь возникает вопрос: «А многие ли радиолюбители в состоянии позволить себе такую роскошь?».

В итоге, после длительных раздумий и сопутствующих сомнений, «среднестатистический» радиолюбитель все равно приходит к необходимости использовать проволочную антенну-наиболее адекватную конструкцию, которую можно реализовать на практике. Как правило, это полноразмерный 1/4 или 1/2 волновый излучатель, запитанный 50-омным коаксиальным кабелем. Если такая антенна правильно установлена и настроена в резонанс, то в выбранной полосе частот диапазона отсутствует необходимость в антенном тюнере или другом согласующем устройстве.

Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных конструкций антенн диапазона 160 м, целесообразно хотя бы коротко рассмотреть вопрос влияния высоты установки над землей на такие антенны. Если закрепить горизонтальный 160-метровый диполь на высоте 15м над землей, то он будет находиться на высоте менее 0,1 длины волны. Казалось бы, вполне достаточная высота. Однако, проведя аналогию с диполем диапазона 20 м, который при высоте подвеса 0,1 длины волны располагается всего в 2 м от земли (такое сравнение допустимо, т.к. обе антенны ведут себя почти одинаково), можно утверждать, что такая установка совершенно неэффективна. Обе антенны будут излучать радиоволны под большими углами к горизонту, почти в зенит, что делает их практически непригодными для дальних KB радиосвязей.

Низко установленный диполь хорош только для проведения ближних радиосвязей. Диполь 160-метрового диапазона, который излучает под небольшими углами к горизонту, должен располагаться на высоте более 40 м (0,25 длины волны) над землей. Однако возможности «среднестатистического радиолюбителя» чаще всего не позволяют использовать высоту более 20-30 м.

Оптимальный угол излучения антенны 160-метрового находится в пределах от 30 до 35°, хотя на более высокочастотных диапазонах он существенно ниже – 5-10°. Главным определяющим фактором для выбора оптимального угла излучения на определенных трассах является состояние ионосферы. Оно задает, в зависимости от направления на корреспондента, солнечного цикла, времени года и сответствующего времени суток, соответствующий оптимальный угол падения (входа) для радиоволны. Обусловленный этими факторами угол падения радиоволны подвергается постоянным изменениям, и этим объясняются факты кратковременного более лучшего приема DX-сигналов на низко висящую антенну по сравнению с антенной, имеющей низкий угол излучения. Такой феномен, однако, всегда проявляется только моментами и ничего не говорит о фактических соотношениях, т.е о том, что для проведения DX-радиосвязей антенна с низким углом излучения, конечно, предпочтительнее низковисящего диполя. Один из американских радиолюбителей когда-то очень верно подметил: «Оптимальный угол излучения сигнала определяется не радиоантенной, а ионосферой, расположенной существенно выше».

При рассмотрении конструкции любой антенны один из важных моментов – распределение тока в ней. Излучение электромагнитной энергии антенной происходит там, где течет ток. Причем чем ток сильнее, тем больше напряженность электромагнитного поля, а это значит, что чем выше располагаются токоведущие части антенны, тем лучше она, в конечном итоге, будет функционировать.

Если рассмотреть характеристику излучения горизонтального диполя, то можно видеть, что максимум излучения приходится на область, в которой антенна запитана. Внешние (концевые) части диполя электромагнитную энергию почти не излучают и требуются антенне, грубо говоря, для достижения резонанса. Этот факт можно использовать при конструировании 160-метровой антенны без заметных потерь своих позитивных излучающих свойств.

Вертикальный четвертьволновый излучатель, в принципе, является не чем иным, как «полудиполем», поэтому упомянутые свойства в полной мере относятся и к этой, очень полюбившейся многим радиолюбителям антенне. Здесь максимум излучения также располагается вблизи точки питания:

Резонансным диполем, который имеет достаточно низкий угол излучения, является антенна Inverted V :

Конструкция в форме перевернутой латинской буквы V нуждается только в одной опорной мачте. Оба проволочных излучателя располагаются под наклоном к земле и должны заканчиваться приблизительно в 3 м от нее, с тем чтобы исключить прикосновение к ним, т.к. при работающем передатчике на концах излучателей присутствует высокое ВЧ напряжение.

Угол между излучателями – не менее 60°, общая длина обоих излучателей для центральной частоты 1,85 МГц – 76,7 м, для центральной частоты 1,9 МГц – 74,68 м.

Как известно, высоко установленный горизонтальный диполь имеет входное сопротивление 72 Ом, но оно уменьшается тем сильнее, чем ближе к поверхности земли располагается антенна. Поэтому, согласно опытным данным, полное сопротивление антенны Inverted V составляет около 50 Ом, и такую антенну можно запитать 50-омным коаксиальным кабелем через 1:1 симметрирующее устройство (балун).

Во многих публикациях, посвященных антенне Inverted V, утверждается, что она успешно работает без симметрирующего устройства и может быть запитана 50-омным кабелем напрямую. Однако на практике такое упрощение часто приводит к появлению тока на внешней стороне оплетки кабеля, и он становится ненужной составной частью антенной системы. Антенна Inverted V является абсолютно симметричной, поэтому при ее питании коаксиальным кабелем настоятельно рекомендуется применять симметрирующее устройство.

Ранее уже указывалось, что максимум излучения антенны приходится на те места, в которых протекает большой ток. У одних антенн (например, у четвертьволнового вертикала) – это нижняя часть, т.е. непосредственно у точки питания. В верхней части антенны ток слабее, и поэтому эта часть антенны не играет большой роли в излучении. Если изготовить верхнюю часть антенны из проволоки и разместить ее горизонтально, то излучающие свойства антенны существенно не ухудшатся:

Такая антенна получила название Inverted L (в русскоязычной литературе широко применяется другое название – Г-образная антенна). Антенна Inverted L излучает преимущественно под низкими углами к горизонту. Для этой антенны справедливо правило: «Чем выше вертикальная часть антенны, тем лучшими являются ее DX-свойства». Поэтому следует всегда стремиться вертикальную часть антенны размещать как можно выше. Ориентировочная полная длина такой антенны составляет 39 м.

Если на местности имеются высокие деревья, то их можно использовать при установке антенны Inverted L. Кроме того, современные фибергласовые шесты – весьма подходящий опорный материал для такой антенны.

Для антенны Inverted L, как и для любого другого четвертьволнового излучателя, обязательно требуются противовесы длиной 38-41 м – в зависимости от частоты настройки антенны и условий размещения противовесов. Если они закопаны в землю, то чем больше противовесов, тем лучше. А вот число противовесов, изолированных от земли (а тем более, располагающихся над ней), может быть значительно меньше-двух-четырех проводов будет вполне достаточно.

Несколько улучшить работу системы противовесов может металлический прут (прутья), закопанный(ые) в землю на глубину 2-3 м.

Полное сопротивление этой антенной системы в идеальных условиях составляет 38 Ом. В действительности оно несколько выше, поэтому имеется возможность запитать антенну Inverted L 50-омным коаксиальным кабелем.

Если увеличить длину четвертьволнового вертикала или антенны Inverted L до 50 м, то тем самым увеличится ее активное сопротивление в точке питания (примерно до 50 Ом). Правда, это приведет к тому, что антенна перестанет быть резонансной, и реактивная составляющая полного входного импеданса будет иметь индуктивный характер. Для компенсации этой реактивности достаточно установить в точке питания конденсатор переменной емкости с максимальной емкостью около 500-600 пФ. Здесь вполне подойдет даже конденсатор от старых ламповых приемников, который может не иметь большой диэлектрической прочности, т.к. он служит для электрического укорочения антенны, чтобы получить резонанс системы в диапазоне 160 м. Подстройкой емкости конденсатора переменной емкости антенну настраивают в резонанс в выбранном участке диапазона.

Еще одной популярной антенной диапазона 160 м является Sloper «слопер». Название «слопер» (от англ. slope – наклон) характеризует как форму установки антенны (под наклоном к земле), так и вид ее излучения (под наклоном к горизонту). На низкочастотных KB диапазонах слопер представляет, собой эффективную, относительно малогабаритную DX-антенну, которая успешно используется многими радиолюбителями. Токоведущая часть системы находится высоко и удалена от мешающих объектов на земле, а поляризация излучения – преимущественно вертикальная.

Следует различать четвертьволновый:

и полуволновый слопер:

Для установки любой из этих антенн достаточно одной мачты. При этом нижний конец антенны, по требованиям техники безопасности, должен заканчиваться на высоте 2-3 м над землей.

В направлении натянутого провода слопер имеет небольшое усиление (по некоторым данным оно составляет 2-3 дБ), в то время как с тыльной стороны наблюдается ослабление сигнала. Следовательно, рекомендуется устанавливать слопер в предпочтительном направлении.

Четвертьволновый слопер (рис.выше) имеет длину около 40 м (38,51 м для частоты 1,85 МГц, 37,5 м – для 1,9 МГц). Заземленная мачта играет роль противовеса. Такая антенна запитывается 50-омным коаксиальным кабелем. Внутренний проводник кабеля соединяется с проволочным излучателем, а оплетка кабеля – с мачтой.

Согласно опытным данным, настройка четвертьволнового слопера не так уж и проста. Нередко, чтобы настроить систему на требуемую частоту и добиться полного входного сопротивления около 50 Ом, требуются основательные затраты времени и сил. Дело в том, что резонанс антенны зависит от размеров мачты, проводимости почвы, длины излучателя, угла его наклона к земле и т.д. Исходя из этого, угол наклона излучателя и его высота над землей являются решающими факторами при формировании полного входного сопротивления антенны.

Многие четвертьволновые слоперы начинают работать сразу после установки, так что не стоит бояться браться за изготовление этой антенны. Следует помнить, что она изготавливается для долговременной эксплуатации, и, однажды ее настроив, потом можно наслаждаться ее работой.

Полуволновой слопер (рис. выше) фактически является классическим полуволновым диполем, установленном под наклоном к земле. Такая антенна выгодно отличается от четвертьволного слопера стабильно предсказуемыми параметрами, поэтому кропотливая настройка, как это имеет место с четвертьволновым слопером, не требуется.

Общая длина полуволного слопера составляет около 77 м для частоты 1,85 МГц (75 м – для частоты 1,9 МГц).

В полуволновом слопере осознанно отказываются от применения симметрирующего устройства, т.к. оно, скорее всего, нивелировало бы позитивные свойства этой антенны. Дело в том, что при несимметричном питании диаграмма направленности диполя слегка «косит», характеристика излучения искажается в направлении «горячего» плеча, которое соединено с внутренним проводником коаксиального кабеля. Этот эффект можно использовать для дополнительного «прижима» излучения к земле.

Еще одним преимуществом полуволнового слопера является то, что его можно оптимально «подогнать» к имеющимся местным условиям. Для этого «холодный» конец антенны пускают через направляющий ролик и натягивают вертикально вниз (обычно на расстоянии 1-2 м от здания или мачты):

Ролик закрепляют на самой высокой точке. Тем самым, можно менять длину антенны и оптимально «вписать» ее в местные условия.

При установке описанных антенн следует иметь в виду, что очень редко антенна резонирует на расчетной частоте, поэтому, как правило, антенна нуждается в точной настройке. В этой связи полезно знать, что длину четвертьволного излучателя следует изменить на 208 см, чтобы достичь сдвига резонанса на 100 кГц. В полуволновом диполе для этого потребуется изменить длину на 416 см, а в антенне Delta Loop – на 832 см.

Увлёкшись разработками антенн City Windom, а именно методикой питания с конца привычной всем «американки», мы разработали новую модель и придали ей название CW160.1000, что означает City Windom от 160 метров на мощность до 1000 Ватт. Её прародительницей явилась модель City-Windom 801000 – усиленный и более мощный вариант предыдущих моделей. Следующим нашим шагом стало удлинение этой антенны вдвое, что добавило ей диапазон 160 метров и, наконец-то, появился гармоничный ей диапазон 21 метр.

Теперь, если Вы житель верхних этажей многоэтажки, у Вас есть возможность получить 8-ми диапазонную высокоэффективную полноразмерную антенну. Её колоссальным преимуществом является то, что питать её можно непосредственно фидером прямо от вашего окна или балкона, тут же закрепив одну точку антенны. Вторая точка крепления может находиться на соседнем здании или дереве примерно в 85 метрах. Усиленная тросам конструкция обеспечивает высокую устойчивость к обледенениям и ураганным ветрам. А применение ТДЛ (трансформаторов на длинных линиях), фторопластовых кабелей и ферритовых сердечников большого сечения позволяет использовать высокую выходную мощность до 1 кВт.

Тем не менее, период работы на передачу оказался недостаточным, ферриты все равно перегревались. Поэтому для этой антенны 1000 Вт-это предельная мощность, и допустима работа на передачу не более 1 минуты. В длительном режиме допускает мощность 300 ватт при отношении времени передачи к времени приёма не менее 1:3.
Для 100% цикла при 1000 Вт разработана CW160.1000.LT. В ней мы применили эффективные радиаторы для отвода тепла с дросселя и трансформатора. Опытная эксплуатация такой антенны показала хорошие результаты. Эта модификация антенны имеет дополнительные литеры “LT”.

Многолепестковая диаграмма направленности на ВЧ диапазонах повышает эффективность на некоторых трассах.

Типовой график КСВ антенн CW160.1000 и CW160.1000.LT

Диаграммы направленности антенн CW160.1000 и CW160.1000.LT в горизонтальной плоскости

Антенна WINDOM (OCF) теперь и на диапазон 160 метров.

 Год назад, я писал о том, что “Скрафтил антенну WINDOM 80-40-20”. Напомню, что антенна представляет собой диполь длинной 40,5 метра. Питание производится не в центр, а с смещением на 1/4 длинны полотна 50 ОМным кабелем через балун 1 к 4.

Антенна работает на всех радиолюбительских диапазонах от 80 метрового диапазона и выше, в плоть до 10 метрового. Параметры КСВ и согласования не идеальны для каждого диапазона, но как компромиссная антенна более чем устраивает. 

Теперь решено покорить 160 метровый диапазон.

Для этого я решил воспользоваться следующим усовершенствованием:

Усовершенствование работает следующим образом:

    На диапазонах от 80 метров и выше катушка индуктивности работает, как запорный дроссель и не влияет на работу антенны, все работает как прежде.

    На диапазон 160 метров катушка индуктивности уже работает в качестве удлиняющей катушки и “виртуально” короткое плечо диполя становится длинным плечом на 160 метровый диапазон, а основное излучение происходит “виртуально коротким” плечом в 27,5 метров.

Размеры виндома (OCF) антенны на диапазон 160 метров: 48 и 27 метров.

1- Добавить катушку индуктивности в 200 микро Генри к концу короткого, – 13,5 плеча

2- Добавить 3х метровый кусок провода после катушки индуктивности

Для изготовления катушки была использована пластиковая труба диаметром 50 мм  и одножильный медный провод сечением 0.7 мм в лаке. Сделал около 95 витков и получил индуктивность около 187 микроГенри.

3 метровый провод пришлось несколько укоротить для подстройки, что странно ведь у меня катушка индуктивности получилась меньше расчетной.

Предлагаю Вам график антенного анализатора:

Минимум КСВ приходится на частоту 1850 МГц. Резонанс очень узкополосный, вероятно, это связано с использованием удлинительной катушки индуктивности.

Тест в системе WSPR мощность 10 Ватт, диапазон 160 метров.

Благодарности:

За консультативную методическую помощь – Александр (R2ATO)

P.S. А под антенной какой то умелец растянул свою антенну. 🙂



Практика радиосвязи, как она есть — взгляд изнутри / Хабр

После прочтения «свежеопубликованной» практики радиосвязи, как она есть, возникли мысли по поводу того, что стоит поделиться своим опытом радиолюбительской связной практики.

С 2004 года практически ежедневно сталкиваюсь со связной техникой ( если раньше это было увлечением, то теперь стало хлебом), как КВ так и УКВ.

УКВ связь (до 1 ГГц), без извращении (использование отражения радиоволн от метеорных потоков, луны и тд.), выглядит просто: дальность связи прямо зависит от мощности передатчика и высоты подвеса антенны.
КВ связь — более неординарное явление, поскольку радиоволна, в зависимости от условии, может несколько раз огибать землю, а может и «интермодулироваться» грозовыми разрядами, если на трассе между собеседниками идет гроза. А может, опять-таки в зависимости от условий (а в частности, от направления антенны), войти под критическим углом в ионосферу и уйти в бесконечно далекий космос…

В комментариях к все той же статье имеются вопросы относительно получения радиолюбительского позывного, проходил я эту процедуру в 2005г, в России (тогда мне было всего 15 лет), поэтому на данный момент эта схема может быть несколько иной:
1 — подаете заявку в местный ДОСААФ (радиоклуб, ДЮЦ, СЮТ и т.п.).
2 — уплачивается государственная пошлина (в 2005 это было 60руб).
3 — на местном (региональном, в случае со слабонаселенными субъектами страны) уровне организовывается комиссия и сдается квалификационный экзамен (в моем случае это была пьянка экзаменаторов на средства экзаменуемого, если повезет, то попадете на нормальный экзамен). В моем случае вопросы были среднего уровня, примерно того, что преподают в техникумах — не слишком много теории, не слишком много тупизма. Вопросы составляются из курса аналоговой техники (схемотехника РПУ, РпРУ, АФУ, теория цепей, РЦиС).
4 — выдаются соответствующие документы (лицензия, документы на позывной).

Remark: В данный момент, мой позывной недействителен за неуплату ежегодных взносов.

И так, после получения позывного, по принципу — сначала корову, потом ведро, мы смотрим в сторону своей будущей аппаратуры. Здесь открывается неограниченный простор для воображения, фантазии и, как следствие, технического творчества… Всю необходимую аппаратуру можно собрать самому, хотя это личное дело каждого, если бюджет позволяет, можно купить YAESU FT-2000. В моем случае, это был трансивер «Волна», отечественного производства, купленный в местном связном кружке (т.к. оный закрыли из-за низкой посещаемости – нас было всего двое) у директора ДЮЦ.

ВНИМАНИЕ! Если вы собрались собственноручно изготовить трансивер, то Вам будет необходимо пройти процедуру регистрации данного изделия. С получением тех. паспорта и лицензии на передатчик.

И так, позывной получили, трансивер и антенну приобрели (ну или сделали сами, что в наше время редкость) и настроили, теперь пора в эфир!
Но прежде, чем пойти в эфир, следует ознакомиться с еще одним моментом:
У порядочных радиолюбителей-связистов, имеется свой «бортовой» журнал, в которой они записывают детали каждой проведенной связи. Эта информация стандартизована и представляет собой данные о времени проведения связи (по UTC естественно), позывной собеседника (про регламент выдачи и разделения позывных в мире, можно почитать в гугле:) ), местоположение собеседника (QTH), качество принимаемого сигнала (кодируется двумя цифрами от 1 и до 5, а также от 1 и до 9), где первая цифра означает качество модуляции сигнала, а вторая относительный уровень громкости, с которым принимается собеседник. Отличной оценкой является 59. Далее, по желанию участников, данная связь фиксируется карточкой QSL (поподробнее про которую можно почитать в гугле).

Журнал, трансивер, позывной имеем… пора в бой!!!

Любительская радиосвязь – достаточно серьезная вещь, и её проведение подлежит определенному регламенту. В общем случае она выглядит так: один абонент дает общий вызов, и к нему может присоединиться любой желающий
— RA9WLN — Даю общий вызов всем!
— RA9WLN, здесь UA4WMX.
— UA4WMX здесь RA9WLN, доброго времени суток, меня зовут XXX, мой QTH пос. Радужный, принимаю Вас на 5/8.
— RA9WLN, здесь UA4WMX.и Вас приветствую, меня зовут ХХХ, мой QTH г. Ижевск, принимаю Вас на 5/9.
— UA4WMX здесь RA9WLN, отлично, вопросов к Вам не имею, все Вам доброго и 73!
— RA9WLN, здесь UA4WMX, взаимно, 73!

[где RA9WLN, UA4WMX – позывные; 5/9 – оценка качества принимаемого сигнала; QTH – местоположение; 73 – международный числовой радиолюбительский код, означающий дословно «Успехов и всего наилучшего»]

remark: У радиолюбителей, в частности у тех, кто использует азбуку морзе, используется Q-код, для сокращения записи своих сообщении.
_______
Вот так проходит радиосвязь, спросите в чем прикол такого общения?
Весь прикол в том, чтобы потешить своё любительское самолюбие, установить дальнюю связь, поймать DX, испытать аппаратуру и примочки к ней, пообщаться с людьми и померяться своим нравом в соревнованиях по связи!
Но есть пару ограничений:
— всегда нужно соблюдать этику, вести себя соответствующе в радиоэфире,
— есть 4 запретные темы, которые по дефолту нельзя обсуждать в эфире — секс, религия, политика, и спорт.

Ну вот, если вкратце, то сие действо происходит именно так.

В частности, о КВ диапазоне:

Вы все знаете, что короткие волны распространяются отражаясь от ионосферы (высшая часть атмосферы земли) и только ночью – такое рассказывают преподы в универах. В чем-то может они и правы, ведь всеобще известно, что солнце сильно ионизирует ионосферу, которая в свою очередь давит прохождение радиоволн определенных частот. Но в реальности, дело обстоит несколько по-иному.
Вообще, есть несколько выделенных диапазонов для любителей:
160 метров — 1,8 МГц — 1830…1930 кГц
80 метров — 3,5 МГц — 3500…3650 кГц,
40 метров — 7 МГц — 7000…71000 кГц,
30 метров — 10 МГц — 10100…10150 кГц,
20 метров — 14 МГц — 14000…14350 кГц,
17 метров — 18 МГц — 18068…18168 кГц,
15 метров — 21 МГц — 21000…21450 кГц,
12 метров — 24 МГц — 24890…24990 кГц,
10 метров — 28 МГц — 28000…29700 кГц.

Рассмотрим те, которые используются чаще всего:

160 метров – работал на нем мало, т.к. прохождение там ТОЛЬКО ночное. И как ни странно, только в этом диапазоне разрешают работать при получении позывного с 4-ой категории. Если честно, не знаю, для чего так сделано, ведь этот диапазон вызывает самые сильные трудности в освоении у новичков.
80 метров – долго время являлся наблюдателем на этом диапазоне. Ситуация с прохождением лучше, чем на 160м, но также, только ночное прохождение.
40 метров – прохождение как днем, так и ночью, преобладает ночное.
20 метров – универсальный диапазон, круглосуточное прохождение! Именно на нем я провел самую дальнюю связь в своей жизни! Респондент был из США, из штата Оклахома, связь на расстоянии 11000км!!!
15 метров и меньше – особые диапазоны – они граничат с критической точкой, на которой радиоволны уже не отражаются от ионосферы, а уходят в космос. И еще, особы они тем, что пик прохождения радиоволн на них, связан с 12-и летним циклом солнечной активности (следующий пик которой, кстати, приходится на 2014-2015г.г.).
Откуда я это все знаю спросите Вы? Была ли у меня первая категория?
Нет, у меня была четвертая, но я работал там, где хотел, при том не зная морзянки. Это бесспорно минус, но жажда знаний, порой берет свое.
А вообще, господам из IARU, надобно ослабить требования к начинающим радиолюбителям – связистам, и так ведь, интерес к этой теме безвозвратно уходит с каждым годом и развитием интернета…
У меня все! Успехов в освоении этой области и 73!

Кв приемник на 160 метров • Приемная техника

Кв приемник на 160 метров предназначен для приема любительских радиостанций, работающих в диапазоне 1,8 МГц, но, изменив параметры входного и гетеродинного контуров его можно перестроить на любой другой диапазон. В таблице 1 приведены изменения для работы в диапазонах 3,5 МГц, 7 МГц, 14 МГц, 21 МГц и 28 МГц. Схема кв приемник на 160 метров выполнен на двух микросхемах, – TDA1072E и LM386.

Микросхема TDA1072E предназначена для схемы АМ-радиовещательного супергетеродинного приемника. Здесь на ней выполнен супергетеродинный приемный тракт радиостанций с SSB. Ширина полосы и промежуточная частота зависит от электромеханического фильтра, соответственно, 3 кГц и 500 кГц. Полоса -верхняя боковая. Сигнал от антенны поступает на входной контур L1-C1-C2. Контур настроен на середину диапазона. Связь с антенной оптимизируется емкостным трансформатором на С1 и С2. Входной с катушки связи L2 поступает на симметричный вход преобразователя частоты микросхемы А1 через выводы 15 и 14.

Контур гетеродина подключен к выводам 12 и 11 микросхемы А1. Перестройка в диапазоне производится изменением частоты гетеродина с помощью переменного конденсатора СЗ, который входит в состав гетеродинного контура L3-C5-C4-С3. Конденсатор С4 ограничивает перекрытие по емкости переменного конденсатора до необходимой величины.

Выход смесителя – вывод 1, с него сигнал суммарно-разностных частот поступает на контур L4-C12, настроенный на 500 кГц, и с катушки связи L5 на электромеханический фильтр Q1 типа ФЭМ-018-500-ЗВ. Выделение боковой полосы и основная селективность – ложится на этот фильтр.

С выхода фильтра сигнал поступает на УПЧ микросхемы А1 через вывод 3. Вместо детекторного контура АМ-детектора, на вывод 5 поступает сигнал частотой 500 кГц от генератора опорной частоты на транзисторе VT1. Частота генератора задается кварцевым резонатором Q2 на частоту 500 кГц. В результате, АМ-детектор микросхемы А1 работает как SSB-демодулятор. Суммарная и разностная частоты выделяются на выводе 6 -выходе амплитудного детектора микросхемы А1. Суммарную частоту подавляет простейший фильтр C16-R7-C17. Выделенный НЧ сигнал поступает на резистор R8 – регулятор громкости, и далее на УНЧ на микросхеме А2. УНЧ на микросхеме А2 нагружен миниатюрным динамиком В1.

Питается кв приемник на 160 метров от батарейного источника напряжением 9V. В приемнике использованы резисторы МЯТ 0,125 (или импортные аналоги), конденсаторы типа К50-35, КМ, КТ, К10-7 и другие аналогичные. Переменный конденсатор типа КПВ-2 с воздушным диэлектриком и редуктором. Из его трех секций используется только одна. Транзистор КТ3102 с любым буквенным индексом. Катушки L4 и L5 намотаны на каркасе от малогабаритного советского приемника с AM-диапазоном и частотой ПЧ 465 кГц. Катушка L4 содержит 60 витков провода ПЭВ 0,12, катушка L5 содержит 15 витков провода ПЭВ 0,12. Для контурных катушек входного и гетеродинного контуров использованы полистироловые каркасы диаметром 7 мм с подстроечными сердечниками из карбонильного железа, с резьбой.

Катушка L1 содержит 80 витков провода ПЭВ 0,12. Катушка связи L2 намотана на её поверхность ближе к середине катушка. Катушка L2 содержит 10 витков провода ПЭВ 0,12.

Катушка L3 почти такая же как L1, только у неё нет катушки связи. Кв приемник на 160 метров можно сделать и на любой другой диапазон, изменив параметры входного и гетеродинного контуров.

В таблице 1 приведены изменения для работы на частотах в диапазонах 3,5 МГц, 7 МГц, 14 МГц, 21 МГц и 28 МГц.

Можно сделать кв приемник на 160 метров на другой диапазон или на несколько диапазонов. В этом случае можно сделать переключатель контуров, например, на основе галетного переключателя, либо сделать что-то вроде сменных картриджей. На основной плате поставить разъем, в который включать отдельные платы-блоки, с расположенными на них контурами для соответствующего диапазона. При отсутствии электромеханического фильтра можно сделать фильтр из двух пьезокерамических фильтров на 455 кГц от карманных приемников, включив их последовательно. При этом кварцевый резонатор Q2 должен будет быть тоже на 455 кГц. Но селективность, в таком варианте, будет существенно ниже, чем с электромеханическим фильтром, а полоса шире.

Верхний диапазон -160 метров Распространение радиоволн

160 метров, часто известный как Верхний диапазон , технически является диапазоном средних частот (СЧ), единственным диапазоном, имеющим лицензию для любителей. Он немного выше по частоте, чем полоса вещания (540 – 1600 кГц), и ведет себя аналогично. 160 метров – это во многих странах самый низкочастотный диапазон, на котором радиолюбители имеют право работать.

Оборудование

Большинство любительского КВ оборудования поддерживает 160-метровый диапазон. Однако установить на этом диапазоне полноразмерную антенну может быть непросто.Многие операторы используют антенну с перевернутой L для диапазона 160.

Поскольку одна длина волны составляет одну десятую мили, антенны, как правило, большие и требуют большого пространства на суше, что оставляет меньше станций, способных эффективно передавать в этом диапазоне по сравнению с наиболее популярные ВЧ частоты. Это меньшее количество пользователей привело к тому, что 160 метров получили прозвище «джентльменский оркестр».

Модуляция

Работа на 160-метровом диапазоне осуществляется в основном CW и SSB, но операторы также используют подходящие для HF режимы, такие как RTTY и SSTV.

Propagation

Радиосвязь на 160 м подвержена чрезмерному поглощению в D-слое в течение дня. Обычно это ограничивает связь до 75 миль. Ночью, однако, D-слой ослабевает, и контакты могут распространяться на расстояниях тысяч километров. Как и диапазоны HF, 160 метров обычно поддерживают такую ​​дальнюю связь за счет преломления сигналов через слой F2.

Уровни естественного шума (QRN) в этом диапазоне высоки, а сигналы более уязвимы для импульсного шума на низких частотах, что несколько затрудняет работу, чем в диапазонах высоких частот.Полоса частот также долгое время подвергалась помехам со стороны морских навигационных систем, таких как LORAN, хотя замена этих систем на GPS в значительной степени устранила эту проблему.

Австралийский Bandplan

Доступ: только для продвинутых лицензиатов

1,800 – 1,810 МГц Цифровые режимы

1,810 – 1,840 МГц Только CW

1,840 – 1,875 МГц SSB / AM

FCC стремится назначить всю любительскую часть 160 метров Полоса на первичный статус радиолюбительской службы, предлагает новый LF Amat

21.11.2012

Во вторник, 20 ноября, FCC выпустила уведомление о предлагаемых правилах ( ET Docket No.12-338 ), который предлагает внести поправки в части 1, 2, 74, 78, 87, 90 и 97 правил Комиссии. Part 97 регулирует Службу любительского радио. Эти изменения будут реализовывать решения Всемирной конференции радиосвязи 2007 года (ВКР-07) о распределении, которые касаются тех частей радиочастотного спектра между 108 МГц и 20,2 ГГц, и внесут определенные обновления в правила в этом диапазоне частот.

Большая часть NPRM не касается любительской радиослужбы, но FCC запрашивает комментарии по трем частям, которые имеют отношение: изменение распределения любительской части диапазона 160 метров, выделение новой полосы любительской службы на 135.7–137,8 кГц и убирая правила для диапазона 10,0–10,5 ГГц. Комментарии по этим предлагаемым изменениям правил будут приниматься в течение 60 дней после публикации NPRM в Федеральном реестре (это может занять до шести недель после выпуска NPRM ). Ответные комментарии принимаются в течение 90 дней после публикации в Федеральном реестре .

Изменение распределения для диапазона 160 метров

FCC предлагает изменить распределение любительской радиослужбы на диапазон 160 метров (1800–2000 кГц), перераспределив сегмент 1900–2000 кГц любительской радиослужбе на первичной основе.В NPRM FCC отметила, что «ARRL определил 160-метровый диапазон и любительские HF-диапазоны как« [b] y далеко, самые интенсивно используемые [любительские службы] распределения »».

Исторически полоса 1715–2000 кГц была распределена исключительно любительской службе. В 1953 году FCC удалила сегмент 1715–1800 кГц из любительской радиослужбы и выделила полосу 1800–2000 кГц любительской службе на совместной основе с радионавигационной службой. Затем в 1983 году FCC выделила полосу 1800-1900 кГц любительской службе на исключительной основе и полосу 1900-2000 кГц радиолокационной службе на первичной основе для федерального и нефедерального использования и любительской службе на вторичная основа.FCC заявила, что «цель распределения этой полосы [1900–2000 кГц] радиолокационной службе заключалась в предоставлении спектра повторной адаптации для пользователей радиолокации, которые должны будут переместиться из полосы 1605–1705 кГц, когда будет реализовано AM-радиовещание. в этой группе ». Вопрос о AM-вещании был разрешен в 2000 году, и обзор базы данных Универсальной системы лицензирования (ULS) Федеральной комиссии по связи показал, что ни у кого нет лицензии на использование этого распределения нефедеральной службы радиолокации.

В настоящее время федеральное использование сегмента 1900–2000 кГц невелико, и только 10 назначений разрешены для работы в этом сегменте.«Единое федеральное назначение разрешает наземным и мобильным станциям в радиолокационной службе вести передачу на частоте 1922 кГц с использованием необходимой полосы пропускания 600 Гц в пределах защищенного радиуса 193 км с центром в Сан-Диего, Калифорния», – отметила FCC в NPRM . «Все другие федеральные присвоения в полосе 1900–2000 кГц предназначены для нераспределенного использования, и, следовательно, эти назначения работают на незащищенной основе и без помех».

FCC предлагает внести поправки в Таблицу распределения в США и удалить распределения федеральным и нефедеральным службам радиолокации из диапазона 1900–2000 кГц, а также поднять вторичное распределение любительской радиослужбы до первичного, потому что «кажется, что мало ( если есть) станции радиолокационной службы, работающие в этом диапазоне », – сказано в сообщении.«Кроме того, мы отмечаем [из ВАРК-79], что« это [радиолокационной службе] распределение было сделано для целей повторного размещения, а не для предоставления дополнительного спектра для нужд радиолокации », что Комиссия завершила свою процедуру расширения диапазона AM, которая побудила бы нефедеральные лицензиаты RLS на перевод в полосу частот 1900–2000 кГц, и что эта полоса исторически выделялась любительской службе на исключительной основе ».

Новый диапазон любительской службы 135,7–137,8 кГц

В США часть спектра 130–160 кГц распределена фиксированной службе и морской подвижной службе на первичной основе как для федерального, так и для нефедерального использования.Делегаты на ВКР-07 распределили 135,7–137,8 кГц любительской радиослужбе во всех регионах МСЭ на вторичной основе. Делегаты также решили ограничить использование этого распределения низких частот теми любительскими радиостанциями, которые передают с максимальной эквивалентной изотропно излучаемой мощностью (EIRP) 1 Вт, как указано в п. 5.67A РР.

Несмотря на то, что в фиксированной или морской подвижной службе нет нефедеральных станций, имеющих лицензию на работу на частотах 135,7–137,8 кГц, и федеральное использование этой части спектра является незначительным, FCC отметила, что электроэнергетические компании работают с операторами линии электропередач. (PLC) системы в диапазоне 9–490 кГц для «связи, важной для надежности и безопасности электроснабжения населения.В протоколе ET № 02-98 FCC рассмотрела вопрос о выделении полосы 135,7–137,8 кГц любительской радиослужбе на вторичной основе и изучила возможность любительских передач создавать вредные помехи для систем PLC. В то время, однако, FCC отказалась сделать это, «обнаружив возможность помех между любительскими операциями, предложенными в то время, и действующими ПЛК, и отметив важность операций ПЛК для поддержки критически важной электрической инфраструктуры.FCC отметила возможность некоторых ограниченных любительских операций в этой полосе по индивидуальным экспериментальным лицензиям и отметила, что такие операции «позволят получить эмпирические данные о возможностях совместного использования частот в этой полосе для дальнейшего рассмотрения».

Теперь, когда 135,7–137,8 кГц распределены на международном уровне любительской радиослужбе на вторичной основе во всех регионах МСЭ, FCC пришла к выводу, что «настало подходящее время для повторного изучения возможности совместного использования любительской службой-PLC эта группа.”Он заявил в NPRM , что запрашивает комментарии относительно того, следует ли распределить полосу 135,7–137,8 кГц любительской службе на вторичной основе в соответствии с п. 5.67A РР.

«Поскольку системы ПЛК, работающие в соответствии с разделом 15.113 правил, выполняют важные функции, такие как срабатывание схем защиты, если в электросети обнаружена вышедшая из строя линия электропередачи или другая неисправность, мы могли бы рассмотреть возможность добавления любительского распределения только в том случае, если бы нам было удобно, что любительский В этом диапазоне могут успешно сосуществовать радиосистемы и ПЛК коммунальных служб », – говорится в заявлении NPRM .«Мы стремимся прокомментировать преимущества и недостатки, а также другие затраты и выгоды, связанные с изменением наших правил. Например, какие преимущества может получить сообщество радиолюбителей? В какой степени коммунальные предприятия развертывают системы PLC на распределительных линиях в диапазоне 9–490 кГц в соответствии с нашими правилами Части 15, и как это повлияет на эти операции, если мы добавим новое вторичное распределение любительской радиослужбы в этой полосе? Какие конкретные действия необходимо было бы предпринять операторам систем PLC, если бы в этой полосе было выделение вторичной любительской радиослужбы, и каковы связанные с этим расходы? »

Кроме того, FCC заявила, что ищет комментарии по поводу того, имеет ли смысл концепция требования, чтобы отдельные любительские станции были «квази-скоординированы» для фиксированного использования в определенном месте.FCC не использовала этот вариант в 2003 году. «Существуют ли другие шаги, такие как ограничение эксплуатационных привилегий в этой полосе частот (например, для лицензиатов высшего класса), которые лучше способствовали бы использованию этой полосы любителями?» – спросила FCC. «Мы также стремимся прокомментировать актуальность исследований, в которых обсуждается возможность работы внутриполосных радиопередатчиков любительской службы, совместимых с системами PLC, в свете любых событий, произошедших с момента нашего решения 2003 года. В частности, мы стремимся прокомментировать соответствующий максимальный уровень напряженности поля и минимальное расстояние разноса от систем PLC для дополнительных операций любительской службы в этой полосе.”

Очистка правил диапазона 10,0–10,5 ГГц

С согласия Национального управления электросвязи и информации ( NTIA ) FCC предлагает внести поправки в Федеральную таблицу, изменив диапазон «10–10,45» ГГц и ссылку на «G2» на «10–10,5» и «G32» соответственно. В Приказе ВКР-07 об очистке таблицы FCC объединила полосы 10–10,45 ГГц и 10,45–10,5 ГГц в Федеральной таблице. При этом полоса частот случайно не была изменена на 10-10.5 ГГц. Кроме того, ссылка на G32 была ошибочно изменена на G2.

FCC также пересмотрит текст трех сносок (US58, NG42, NG134), относящихся к полосе частот 10–10,5 ГГц. Во-первых, он пересмотрит US58, добавив существующее распределение любительской спутниковой службы в список разрешенных нефедеральных служб в полосе 10–10,5 ГГц, чтобы в этом примечании были правильно перечислены все разрешенные нефедеральные службы, и изменит нумерацию этой сноски. в порядке частоты как US128. Во-вторых, он объединит текст NG42 и NG134 (которые требуют, чтобы нефедеральные станции радиолокационной службы не создавали вредных помех любительской службе в 10-10.5 ГГц и что эти станции не создают вредных помех любительской спутниковой службе в подполосе 10,45–10,5 ГГц соответственно) и изменить нумерацию нового примечания в порядке частот на NG50.

160-метровая антенна для небольшого заднего двора – Инженерная мысль – EngineerZone

Некоторых удивляет, узнав, что, хотя сотовые телефоны предлагают недорогую и мгновенную связь по всему миру, во всем мире по-прежнему действуют миллионы активных операторов радиолюбителей.Мы любим говорить, что в нашем хобби есть что-то для каждого. Некоторые из моих коллег-радиолюбителей активно участвуют в поддержке усилий по оказанию помощи при стихийных бедствиях (они были особенно важной частью все еще продолжающегося восстановления в Пуэрто-Рико). У нас есть радиолюбители-космонавты на орбите Международной космической станции, которые создали станцию, чтобы разговаривать с нами, земными любителями. Другие радиолюбители проектируют и изготавливают антенны с высоким коэффициентом усиления для отражения сигналов от Луны. Мы делаем это – и многое другое – используя методы, которые варьируются от современных цифровых режимов (которые работают на наших компьютерах) до старой доброй азбуки Морзе.

Один из аспектов моего увлечения – работа на ВЧ на восьми различных наборах частот от 1,8 МГц до 28 МГц, называемых полосами, которые были выделены для любительского радио. Удачное размещение деревьев на противоположных концах длинной стороны моей собственности дало мне место, чтобы повесить 100-футовый диполь с центральным питанием. Диполи – это здорово. Они недорогие – на самом деле это просто провода с подводящей линией и веревкой, чтобы удерживать оба конца имеющихся деревьев – плюс их легко спроектировать, установить, обрезать и починить – а в качестве бонуса у них даже есть небольшое усиление (хотя направление фиксировано, потому что они не вращаются.)

Вот антенна моей собственности, показывающая расположение диполя, а на врезке – изображение так называемого «двойного вывода» (фидер от передатчика к антенне) и антенного тюнера, предназначенного для того, чтобы «обмануть». ”Передатчик видит нагрузку 50 Ом (даже если фактическая антенна не резонирует с частотой.)

Используя этот диполь на ВЧ частотах, я установил контакты со всеми 50 штатами и более чем 200 странами, вплоть до юго-запада Австралии – практически на другой стороне планеты.Однако, когда я работал на самом низком радиолюбительском диапазоне, производительность на 160 метров (1,8–2,0 МГц) была ниже нормы, поскольку диполь находился всего в 25 футах над землей, а это лишь часть длины волны на 160 метрах. Это означало, что большая часть моего сигнала повышалась, а не пропадала. Мой самый дальний контакт на диапазоне был всего в 1100 милях от меня.

Во время обеденного разговора с коллегой по аналогам Вуди Бекфордом (WW1WW) я объяснил проблему. Он посоветовал мне преобразовать свой 100-футовый диполь в вертикальный, скручивая провода вместе и вставляя их в одну сторону балуна.Вертикаль обеспечит меньший угол «взлета» для моего сигнала, увеличивая расстояние, на котором мой сигнал будет слышен. Это наглядно демонстрирует EZNEC, популярная среди радиолюбителей программа-анализатор антенн: слева – модель диаграммы направленности диполя на 25 ‘, а справа – модель для 25’ вертикали на той же частоте. Обратите внимание на лепестки на правой модели, показывающие нижний угол взлета RF:

.

Поскольку диполь – и, следовательно, вертикаль – будет ограничен высотой 25 футов (небольшая часть длины волны 160 метров), мы знали, как заставить его настраиваться на частотах всего 2.0 МГц было проблематично. Используя EZNEC, Вуди рассчитал параметры катушки с базовой нагрузкой, которая не только электрически удлиняет антенну, но и устраняет необходимость в симуляторе. Вот катушка, которую я разработал по спецификациям Вуди, с 38 витками провода №10 вокруг 2-дюймового куска ПВХ. Выходящий сверху провод подключается к выводам витой пары двухжильного провода, SO-239 обеспечивает легкое подключение к коаксиальный кабель из кабины, а проушины позволяют легко добавлять и снимать радиальные кольца:

А, да, радиалы.Видите ли, к этому моменту антенна была полностью укомплектована лишь наполовину. Это потому, что вертикали нужно то, чего нет у диполей. Можно сказать, что вертикальные антенны находятся «там только наполовину», а другая половина – «отражение» в земле, что означает, что они полагаются на обратные токи через землю через провода, идущие снизу вертикали (отсюда и слово По сути, это означает, что если наземная система втягивает антенну, тоже. Она может хорошо загружаться, но, как напомнил мне Дуг Грант, другой бывший сотрудник ADI и оператор радиолюбителей (K1DG), то же самое происходит и с фиктивной нагрузкой.

Для количественной оценки эффективности наземной радиальной системы мы можем использовать радиационное сопротивление (R), которое одним термином выражает потери во всей системе: антенне, фидерных линиях и радиальной системе. Нам понадобится R – и специальный измеритель (я использовал антенный анализатор MFJ-259), чтобы ответить на ряд вопросов: сколько радиалов мне нужно установить? Как долго они должны быть? Их следует поднять или закопать? Какое влияние окажет мой дом, дома моих соседей, проводимость почвы (которая может меняться от сезона к сезону) и подземные газовые, водопроводные, канализационные, телефонные и кабельные линии на R или схему вещания вертикали? Было просто слишком много переменных для расчета.Только тестирование (раскладывание радиалов) может дать ответы. И тут началось самое интересное.

Имея в руке катушку изолированного провода длиной 1000 футов, я начал несколько месяцев выкладывать радиалы и измерять КСВ, R и X (которые я еще не упомянул, это реактивное сопротивление, которое является противодействием переменному току из-за комбинации емкости и индуктивности, присущей любой антенной системе), которые мы также хотим как можно ниже. В этом блоге мы сосредоточимся на R, поскольку X имеет тенденцию следовать за R вверх или вниз, и хотя естественно низкий КСВ был бы предпочтительнее, я всегда мог бы использовать тюнер, чтобы представить нагрузку 50 Ом на передатчик.Первый тест проводился с четырьмя радиальными лучами на уровне земли, разложенными на краю моего участка и рядом с домом, как показано на этой аннотированной антенне:

Результаты были обнадеживающими, хотя при самом низком сопротивлении R было выше моего мягкого целевого значения 50 Ом и постепенно увеличивалось с частотой, пока в верхней части диапазона оно не превысило 60 Ом. Понятно, что понадобится больше радиальных колец, но где их поставить? Ответ кроется в серии статей, написанных Руди, N6LF, озаглавленных QEX, посвященных вертикальным и радиальным направлениям, в которых он подробно описывает, как приподнятые радиалы могут быть столь же эффективными, а иногда и более эффективными, чем наземные радиалы.Прочитав это, я провел пару радиальных лучей примерно на 3 1/2 дюйма от земли вдоль верхней опоры деревянного забора, который проходил вокруг моего заднего двора. Результаты были блестящими, с падением не менее 10 Ом на 160-метровой полосе.

Не имея ничего, кроме времени и большого количества проволоки, оставшихся от 1000-футовой катушки, я экспериментировал с добавлением нескольких радиалов в различных схемах, включая один тест, в котором я подумал: «эй, если один набор приподнятых радиалов уменьшает сопротивление R на 10 Ом, почему не добавить второй комплект по центру забора? » Каково же было мое удивление, когда я измерил, что R действительно растет по всей полосе! (Кто хочет заниматься математикой, чтобы объяснить это?) В конечном итоге, попробовав еще несколько макетов и длин, я обнаружил, что добавление еще двух 70-футовых радиалов, расположенных на противоположных сторонах вертикали, работает лучше всего, уменьшая R по всей длине. Диапазон 160 метров еще примерно на 5 Ом.Вот график характеристик исходных четырех радиалов (красным), с приподнятыми радиалами на вершине забора (синим) и с двумя последними, 70-футовыми радиалами на уровне земли (зеленым).


После того, как я поделился этими результатами с Вуди и Дугом (и спросил: «Что я должен попробовать дальше?»), Мне дали мой любимый совет: остановитесь, уже и просто выходите в эфир! К тому времени был октябрь, и с приближением зимы (время, когда 160 метров были оптимальными условиями для работы) я был счастлив прекратить копать свой задний двор.За ту зиму – и с тех пор – антенна показала результаты намного выше моих скромных ожиданий, с контактами, установленными во всех 48 штатах и ​​более чем 35 странах, некоторые с радиолюбителями более 4000 миль в Восточной Европе, России и Южной Америке – ОГРОМНЫЙ улучшение по сравнению с диполем. Стоило потраченных усилий и странных взглядов соседей, пока я копал и закапывал провода в своем дворе.

Февраль 2019 ОБНОВЛЕНИЕ

Многое произошло с тех пор, как я написал эту статью почти год назад.Моя первая антенна была потеряна, когда из-за болезни пришлось удалить одно из деревьев, которое я использовал в качестве конца. Потом антенная мачта, которую я установил на замену, упала во время снежной бури. Только доброта моих ближайших соседей (которые разрешили мне использовать одно из своих деревьев в качестве антенны) удерживала меня в эфире. Потеря дерева и мачты принесла пользу. Дерево моего соседа намного выше, поэтому моя вертикаль увеличилась с 22 до более 40 футов. Это привело к немедленному увеличению производительности. Недавним зимним утром я совершил обмен со станцией в Новой Зеландии.Это более 9500 миль на 160 метров! Через несколько дней установил контакт со станцией в Антарктике, проехав около 8 500 миль. Для получения дополнительной информации об этих и других контактах, а также данных и фотографий этого вертикального проекта посетите мой веб-сайт радиолюбительской станции.

ВЧ-ДИАПАЗОНОВ – ЧТО ОЖИДАТЬ


Настройка Вокруг!
ПОИСК

CQ-Calling All Радиолюбители!
О Hamuniverse
Конструкция антенны
Безопасность антенны!
Спросите у Элмера
О батареях
Нормы и правила
Компьютерная помощь
Электроника
FCC Информация
Ham Hints
Юмор
Ham Radio News!
Обзоры публикаций
Обзоры продуктов
Видео Радиолюбителей!
HF и Shortwave

Лицензия Study
Links
Midi Music
Читальный зал
Основы работы с ретранслятором
Повторитель Строители
RFI Советы и Уловки
Ham Satellites
Коротковолновое прослушивание
SSTV
Поддержка сайта
МАГАЗИН
Vhf and Up
Контакт
Карта сайта
Политика конфиденциальности

Рекламная информация

ЧТО ОЖИДАТЬ ИЗ НАШИХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ РАДИОПОЛОСОВ!
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КАЖДЫЙ ДИАПАЗОН

Радиолюбительский диапазон Характеристики

160 метров


1.8-2,0 МГц.
Сосед AM Полоса вещания немного выше по частоте, 160 имеет очень похожую условия для того, что вы слышите в AM Broadcast, довольно локализованные во время днем, с возможностью больших расстояний в ночное время. В летние месяцы большие расстояния ночью могут составлять несколько сотен миль, а во время зимой это может быть несколько тысяч миль.
Много шума, созданного статические сбои мешают коммуникации в летние месяцы, но очень приятно в зима! Когда нет статики, кажется, что вы можете слышать…..навсегда!

80 метров
3,5-4,0 МГц.
80 метров очень похож на 160 метров, но с большей расстояния особенно ночью. 80 имеет тенденцию быть очень надежным ремешком меньше подвержен изменениям цикла солнечных пятен и часто используется для регулярных сетевые операции и обработка сообщений и «местное жевание тряпки».
Снова могу быть очень шумным в летней статике. Вы встретите много “местных yocals “и завести хороших друзей с” местной “бандой, которая прочь.Похоже, что различные государства и группы часто бывают частота, так что настраивайтесь.

60 метров
5,332 – 5,405
На самом деле не “Ветчина” Band “, но группа из 5 частот или каналов, совместно используемых правительством. пользователей. На технические требования к ветчине действуют многие ограничения. передатчики и антенны. Радиолюбители являются вторичными пользователями этого диапазона, а не первичный, поэтому мы должны уступить вмешательству проблемы с правительственными станциями. 60 метров очень похожи на 80 и 40 метров.40 Измерители
7,0-7,3 МГц
Это любимая группа многих радиолюбителей. Всегда открыто где-то. Летом дневные дистанции 300-400 миль и в ночное время расстояния в 1000 миль очень распространены. Зимние дни с 500 милями или больше обычного и ночные условия приносят DX межконтинентальная связь. используется для коротковолнового вещания из стран за пределами Северной Америки. Между этими мешающими сигналами может работать радиолюбитель с разумной станцией. станциям по всему миру, если вы сможете найти чистое место !.Не так подвержено влиянию круговорот солнечных пятен составляет 20-10 метров. Многие сети часто заходят на 40 метров в оба дня и ночь.
Выезд Группа 1721 КВ на 40 м (Просто дружная кучка радиолюбителей, считающих себя одной большой семьей! Присоединиться их!) 30 метров
10.100-10.150 МГц.

Очень похоже на 40 м, но может использоваться только на CW и RTTY . Нет радиопомех и незначительно дальность более 40 метров.Дневные пробеги в 1000 миль вполне общий.

20 Счетчики
14.000-14.350 МГц.

Почти все серьезные DX-участники тусуются на 20 метров!
Это может быть ОЧЕНЬ захватывающая группа с некоторыми из лучший DX на любом диапазоне. Во всем мире дневная связь вообще возможно и когда солнечное пятно цикл достигает пика 20 может использоваться вокруг Часы! Вряд ли будет использоваться для связь ближнего действия.Единственный способ работать кому-то несколько сотен в нескольких милях отсюда будет разброс или, возможно, «длинный путь». Сигналы земной волны примерно 50-75 миль может быть всем, что вы ожидаете. Внизу цикл солнечных пятен, открытия на другие континенты короткие, редкие и немногочисленные, далеко между!

17 Счетчики
18.068-18.168 МГц.

Условия диапазона очень аналогично 20 метров. Это кажется очень популярной группой, когда радиолюбители уходят. мобильный и можно ожидать много веселья.Вы встретите одни из лучших Радиолюбители в мире на 17 метров. Очень сердечный группа!

15 Счетчики
21.000-21.450 МГц.

Очень похоже на 20 метров, но немного более хлопьевидный .. Больше зависит от цикла солнечных пятен. Гораздо меньше ночи время активности более 20 метров, но на пике цикла солнечных пятен 15 может обеспечивают гораздо большие расстояния!
На нижней стороне, внизу цикл, 15 может не открываться в течение дней
.

12 метров
24,890-24,990 МГц.

Очень сильно зависит от цикл солнечных пятен. В конце цикла он подходит только для очень только наземная связь на короткие расстояния в течение длительных периодов времени. На пике цикла он способен передавать более тысячи миль с минимумом оборудования. Еще один приятный мобильный диапазон, когда условия подходящие.

10 метров
28.000-29,7000 МГц.
Это может быть Группа FUN, когда она открыта!
Это HF-диапазон, наиболее подверженный влиянию солнечных пятен и цикл солнечных пятен, и он может быть беспорядочным и захватывающим одновременно с много Dx для охотника за qsl или просто для веселой группы. Минимальная мощность и простые антенны могут доставить вам сотни стран за короткий период время, когда цикл солнечных пятен приближается к пику. Пять ватт или даже меньше может работать на полпути вокруг земли !.Покрытие земными волнами составляет 25 миль. или так. Множество радиомаяков по всему миру для вас, охотников за DX. Если ты можешь слышите маяки, которые работают очень малой мощности на 10 метрах, есть открываясь в ту часть мира ….. продолжай пытающийся!





Hamuniverse.com использует Green Geeks Web Хостинг!

Таблица прогнозов распространения радиоволн на 160 метров

Таблица прогнозов распространения радиоволн на 160 метров Ваш веб-браузер должен автоматически обновлять эту страницу каждые 5 минут. евро евро
160 Метр Таблица прогнозов распространения радиоволн
для
Средний и высокий Схемы Широты Северного полушария
Альска w.can c.can e.can w.us у.е. e.us sw.us сбн.сша se.us Мекс. Великобритания Испания Франция у.е. se.eur Мос. Израиль Яп.
Альска Хорошо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Альска Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо
ш.банка Плохо Хорошо Хорошо Плохо Хорошо Хорошо Плохо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо w.can Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо
c.can Плохо Хорошо Хорошо Плохо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо г.банка Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо
e.can Плохо Плохо Плохо Хорошо Плохо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо e.can Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо
ш.сша Плохо Хорошо Хорошо Плохо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо w.us Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Хорошо
у.е. Плохо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо г.сша Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо
e.us Плохо Плохо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо e.us Ярмарка Хорошо Ярмарка Ярмарка Ярмарка Плохо Ярмарка Плохо
sw.сша Плохо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо sw.us Плохо Хорошо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Хорошо
sc.us Плохо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо сбн.сша Плохо Хорошо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Хорошо
se.us Плохо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо se.us Ярмарка Хорошо Хорошо Ярмарка Ярмарка Плохо Ярмарка Плохо
Мекс. Плохо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Мекс. Ярмарка Хорошо Хорошо Ярмарка Ярмарка Плохо Ярмарка Хорошо
Альска w.can г.банка e.can w.us у.е. e.us sw.us sc.us se.us Мекс. Великобритания Испания Франция у.е. se.eur Мос. Израиль Яп.
Великобритания Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Ярмарка Плохо Плохо Ярмарка Ярмарка Великобритания Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Плохо Хорошо Плохо
Испания Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Испания Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо
Франция Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Ярмарка Плохо Плохо Хорошо Хорошо Франция Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо
г. Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Ярмарка Плохо Плохо Ярмарка Ярмарка у.е. Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо
se.eur Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Ярмарка Плохо Плохо Ярмарка Ярмарка se. Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо
Мос. Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Мос. Плохо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо
Израиль Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Плохо Ярмарка Плохо Плохо Ярмарка Ярмарка Израиль Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо
Яп. Плохо Плохо Плохо Плохо Хорошо Плохо Плохо Хорошо Хорошо Плохо Хорошо Яп. Плохо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо
Расчетные глобальные условия верхней полосы частот: УДОВЛЕТВОРЕННО

Понимание и использование таблицы:

В приведенной выше таблице представлено грубое приближение распространения радиоволн. условия на 160 м (ласково известный как Topband ).Это чтобы использоваться только в качестве ориентира и не является окончательным прогнозом. Он основан на выбранные данные высокоширотной магнитной обсерватории, которые используются для оценки влияние аврорального овала на распространение по 160-метровой трассе (см. В выпусках журнала CQ Magazine за март и апрель 1998 года: “160. Метры: загадка, окутанная тайной “, Кэри Олер и Тед Коэн).

Используйте эту карту так же, как если бы вы использовали вычисленную таблицу расстояний. Например, найти прогнозируемые условия распространения на 160 метров между центральными Соединенные Штаты и Испания, найдите центральную U.S. по верхней части таблицы (это помечен “c.us”, а затем найдите Испанию по левой стороне Таблица. Затем следуйте столбцу и строке для центральной части США и Испании, пока они сходятся в таблице. Цвет, который вы наблюдаете в этом квадрате определяет, возможно ли распространение между США и Испанией или Испания и США.

Поле СЕРЫЙ означает, что распространение обычно происходит на , а не на . текущим уровнем авроральной активности. Следовательно, распространение должно быть наблюдается чаще, чем нет.Однако имейте в виду, что есть почти конечно, множество факторов, которые могут повлиять на распространение на 160 метров. В этой таблице рассматривается только роль геомагнитной активности и авроральной активности. играть. Следовательно, серые прямоугольники должны означать, что геомагнитные и авроральные активность не должна влиять на размножение и возможен контакт независимо от состояния геомагнитного поля. Некоторый уровень чувствительности должны применяться, однако. Например, во время сильной геомагнитной бури, попытка связаться с определенными местами, обозначенными серым прямоугольником, может быть бесполезные упражнения.

Поле ЗЕЛЕНЫЙ означает, что распространение по определенному пути может быть возможным, и что уровни геомагнитной и авроральной активности могут позволить сигнал пройти через высокоширотные районы невредимым. Может быть стоит попробовать. Четыре «мощи» в этом абзаце преднамерены: не ожидайте, что этот стол предоставит вам великолепные проходы в области, в которых зеленые ящики. Зеленый прямоугольник следует интерпретировать как более высокий потенциал для DX. между конкретными путями, обозначенными зеленой рамкой.Ваш сигнал фактически добирается до пункта назначения, будет зависеть от местоположения авроральный овал, его толщина, положение средней широты желоба, влияние впадины и аврорального овала на ваши сигналы ‘ поведение (преломление, поглощение и т. д.) и многие другие обстоятельства. Но зеленый прямоугольник обычно означает, что авроральный овал находится в хорошем состоянии. бездействие для потенциального установления DX. Это действительно может стоить пытаться.

Коробка ЖЕЛТАЯ означает, что ваши шансы на создание успешного DX контакт между двумя конкретными местами лишь маргинальный.Это все еще может возможно, но, вероятно, будет трудным и / или недолговечным.

Коробка КРАСНАЯ должна интерпретироваться как означающая, что ваши шансы на получение контакт между определенными местами от плохого до очень плохого. Это не означают, что установить контакт невозможно. Любой, кто работает с Topband, должен знаю, насколько неустойчивой может быть эта полоса. Но красный ящик вообще намного хуже чем желтая или зеленая коробка.

Таблица прогнозов предназначена ТОЛЬКО для НОЧНЫХ СЕКТОРОВ! Поглощение в D-области в цепях с дневным освещением слишком велико, чтобы позволить 160-метровые контакты.Если какая-либо часть вашего сигнального пути выходит на дневной свет, эти таблицы будут недействительными (как и ваш сигнал!).

Таблица прогнозов также наиболее полезна в северном полушарии. зимнее время, когда Солнце не влияет на распространение в высоких широтах пути.

Для этой таблицы были выбраны только местоположения в северном полушарии для трех Основные причины: 1) Распространение через северное полярное полушарие больше обычным, и 2) Недостаточно магнитных обсерваторий в реальном времени вокруг южной полярной авроральной ионосферы, чтобы сделать такую ​​таблицу хотя бы незначительной надежный (виноват океан) и 3) трансэкваториальное распространение 160 метров на сигналы влияют другие механизмы, кроме геомагнитных и авроральных. активности и не будут хорошо представлены в этой таблице.

Можно щелкнуть каждое из местоположений, указанных в левой части таблицы. При нажатии на локацию откроется наклонная азимутальная равноудаленная карта. проекция с центром в этом месте. Это карты, где большой круг пути следуют прямым азимутальным линиям. Например, карта центрального США содержит азимутальные линии, расходящиеся от центра Соединенных Штатов. Если вы находитесь в центральной части США или недалеко от нее и передаете сигнал в азимут 30 градусов, вы можете определить путь, по которому будет идти ваш сигнал следуя прямой 30-градусной азимутальной линии от центра Соединенные Штаты в любой другой регион мира по этой линии.В этом В этом случае 30-градусная азимутальная линия представляет собой траекторию большого круга. Карты искажены так, что пути по дуге из центра карты (где азимутальные линии сходятся) следуют прямым. Искажение самое большое по краям круговой карты, где азимутальные линии сходятся на антиподальная область.

Эти прогнозы не требуют, чтобы ваше местоположение было точно в указанные области. Прогнозы верны для довольно широкой области около указанные области.Например, если вы находитесь на Кипре (недалеко от Израиля), или если ваш желаемый DX-контакт находится на Кипре, вы также можете использовать записи в таблице для Израиля в качестве косой азимутальной эквидистантной картографической проекции Израиля для определения условий распространения.

Каждая из этих карт была создана с использованием нашего Proplab-Pro Программное обеспечение Лаборатории распространения КВ радиоволн. Если вы не можете найти карту с центром рядом с вашим конкретным местоположением, вы можете рассмотреть получение этого программного обеспечения для построения наклонной азимутальной эквидистантной карты проекция с точными географическими координатами.

Решительные и серьезные радиокоммуникаторы тоже неплохо вложились бы в наше программное обеспечение SWARM PROPAK, которое дает радио коммуникаторы – значительное преимущество в определении будущего распространения радиоволн. условия путем мониторинга состояния Солнца и космической среды в режиме реального времени. Он может даже надежно предсказать приход межпланетных возмущений до За 60 минут до того, как они действительно столкнутся с Землей – достаточно времени, чтобы, возможно, получить подготовлены к очень часто случающимся перед ураганом улучшениям.Оно имеет Было сказано, что это программное обеспечение так же ценно, как хорошая установка на вершине горы. Фактически, это единственное в мире программное обеспечение для ПК, способное строить графики. почти все мыслимые параметры, относящиеся к радиосвязи.

Если вы хотите узнать больше об условиях распространения радиоволн и о том, как Солнце влияет на условия распространения радиоволн в ионосфере, вам следует зарегистрируйтесь в нашем Интернет-пространстве, Погода и Радио Курс прогнозирования распространения, который откроет ваш разум и научит вас как интерпретировать солнечные и ионосферные условия и применять их должным образом.

Для полного меню радиоволн, солнечной и авроральной активности, пожалуйста, посетите нашу домашнюю страницу, нажав здесь. Мы были крупным поставщиком надежных солнечных и геофизических услуги и программное обеспечение для престижных исследовательских институтов по всему миру почти десять лет.

Ветчины с верхней лентой – Измерения потерь сигнала на высоте диполя 160 м

Высота диполя 160 метров

N0GW – Гэри Уэском – 1 ноября 2006 г.

Во время нынешнего затишья в солнечной активности работа на 160-метровом радиолюбительском диапазоне стала более популярной.Вечером, когда у большинства из нас есть время расслабиться и немного пообщаться по радио, верхние полосы частот либо мертвы, либо очень переполнены. 160 метров, напротив, обычно открыт для контактов на расстоянии нескольких сотен миль с небольшими помехами, кроме статического электричества от гроз. Зимой, когда грозы случаются нечасто, 160 метров могут быть очень приятными.
Одна из причин, по которой 160 метров остаются относительно малолюдными, заключается в том, что эффективные антенны для этого диапазона очень большие.В конце концов, длина полуволнового диполя составляет 250 футов. Во многих радиолюбителях нет места для его установки.
Существуют альтернативы полноразмерному полуволновому диполю. Самым распространенным является четвертьволновая перевернутая-L. Это четвертьволновый отрезок проволоки с подачей на конце, проложенный вертикально на высоте, с которой можно справиться, вытягивая оставшуюся часть проволоки горизонтально. Даже это 125 футов в длину. Кроме того, для надлежащей работы требуется обширный радиальный провод заземления.
К счастью, у многих из нас в сельской местности штата Миссури есть место для диполя длиной 250 футов.Я делаю. Я установил простой 160-метровый диполь в форме перевернутого Vee с центром в 45 футов. Этот диполь показал отличные результаты, несмотря на его относительно небольшую высоту.
В большинстве текстов по установке антенн рекомендуется размещать антенны на половину длины волны или выше для эффективной работы. Маловероятно, что у меня когда-либо будет возможность построить какую-либо антенную систему, которая позволила бы мне разместить диполь на такой высоте. На самом деле, я сомневаюсь, что больше, чем очень немногие радиолюбители, смогут это сделать.Кроме того, молния, вероятно, разрушит любую антенну, которую я попытаюсь установить на такой высоте.
Итак, с высотой, которую считали оптимальной для более высоких диапазонов частот непрактичной, мне стало любопытно, какое снижение производительности вызывает у меня более низкая высота антенны. Я знал, что низкие диполи работают достаточно хорошо, потому что большинство людей, с которыми я разговаривал на 160 м, использовали их. Я просто не знал, останется ли плохая работа незамеченной просто потому, что все остальные работали с таким же недостатком.
Я решил найти реальную историю с помощью EZNEC.Я создал очень простую модель диполя с плоским верхом для 1,9 МГц. Я рассчитал ожидаемые диаграммы направленности, коэффициент усиления относительно изотропного излучателя и потери, связанные с близостью к земле, для высот от 20 до 100 футов. В таблице 1 показаны результаты этого набора расчетов при условии средних почвенных условий.
1

Высота

(футы)

Длина

(футы)

R

SWR

Усиление дБи

Потери дБ

-3 дБ возвышение

20

250

42

1.20

0,11

-7,98

42,5

30

250

39

1,30

2,85

-5,45

42.0

40

250

40

1,25

4,55

-3,83

41,4

50

250

43

1.15

5,59

-2,79

40,5

60

249

48

1,05

6,22

-2,11

39.4

70

249

53

1,05

6.59

-1,66

38,2

80

249

60

1.25

6,78

-1,35

36,6

90

249

66

1,30

6,85

-1,14

34.9

100

249

72

1,50

6,83

-0,98

32,9

Таблица 1 – Характеристики диполя на средней поверхности.
Расчеты плоских диполей в таблице 1 меня удивили.Хотя, без сомнения, расширение диапазона высот за пределы 100 футов привело бы к большему изменению, меня больше интересовали более экономически практичные более низкие высоты. 100 футов было примерно такой же высотой, как любой, кого я знаю, когда-либо мог бы подумать для своей антенной системы. Это не значит, что мы не пускаем слюни на фотографии действительно больших антенных установок. Просто у нас разные приоритеты в жизни.
Неожиданность в таблице заключалась в том, что разница в усилении в диапазоне от 60 до 100 футов была немногим более половины дБ.Наблюдалось небольшое улучшение низкоуглового излучения по мере увеличения высоты, но ни это, ни разница в усилении, вероятно, нельзя было бы измерить в отдаленном месте. Фактически, для получения теоретического уменьшения усиления на 3 дБ, которое может быть просто обнаружено при некоторых условиях, высоту диполя необходимо уменьшить со 100 футов до диапазона от 30 до 40 футов.

Рисунок 1 – Диаграмма направленности диполя на высоте 50 футов.
2
На рисунке 1 показан трехмерный график диаграммы направленности диполя, установленного на высоте 50 футов над землей.Как видно, его форма примерно такая же, как у сферы, слегка сжатой внутрь на концах дипольных элементов. Максимальное излучение идет прямо вверх, что хорошо для связи на расстояние до нескольких сотен миль. Другой тип антенны с более сильным низкоугловым излучением, вероятно, будет лучше для работы DX.
Пересмотренная таблица 1 показывает нам, что по сравнению с 160-метровым диполем, установленным на высоте 100 футов над землей, при опускании его до
60 футов практически не будет заметной разницы.Кроме того, даже на глубине до 40 футов теоретический недостаток составляет менее 3 дБ. Более того, ожидаемый КСВ на линии передачи при резонансе довольно низкий.
Хорошо, теперь это было интересно, но я узнал, что иногда чисто теоретические конфигурации диполей плохо сочетаются с более реалистичными установками антенн. В случае 160-метровых диполей конфигурация с плоским верхом не всегда практична. Трудно найти две высокие опоры на подходящем расстоянии друг от друга, которые выдержали бы натяжение, необходимое для удержания диполя длиной 250 футов прямо, особенно с весом его питающей линии, свисающей с середины.Большинство из нас использует на этом диапазоне конфигурацию Inverted-Vee.
Конфигурация с перевернутым V-образным вырезом позволяет нам разместить центр сильноточного тока диполя высоко в воздухе, закрепив его концы на более удобных более коротких опорах. Хотя все еще в основном диполь, опыт и проверка прошлым анализом показали, что существуют различия в том, как работают конфигурации с плоской вершиной и перевернутой вершиной. Мне было любопытно, поставит ли это конфигурацию Inverted-Vee в невыгодное положение на 160 м.
Таблица 2 показывает результаты моих вычислений Inverted-Vee.Проблема, с которой я столкнулся при выполнении этих расчетов, заключалась в размере антенны. Антенна типа Inverted-Vee обычно определяется как имеющая угол включения от 120 градусов или меньше, вплоть до минимального примерно 90 градусов. Половинки диполя настолько длинные, что с включенным углом 120 градусов точка питания антенны должна быть выше 60 футов, чтобы их концы не касались земли.
Что я сделал, чтобы попытаться найти более разумный набор конфигураций антенны для моделирования, так это просто удерживал концы антенны на высоте 15 футов над землей.С моей стороны это был произвольный выбор, но он казался разумным и практичным. Затем угол Vee определялся просто по геометрии, полученной на каждой высоте точки подачи.
В целом, по сравнению с диполем с плоской вершиной, были потеряны относительно небольшие характеристики. Коэффициенты усиления несколько ниже на каждой высоте точки питания из-за больших потерь на землю от частей антенны, находящихся ближе к земле. Другая причина, по которой коэффициенты усиления ниже, заключается в том, что диаграмма направленности менее направлена.Диаграмма направленности диполя с плоским верхом была не совсем круглой с небольшой потерей малоуглового излучения на концах. Как можно видеть на рисунке 2, диаграмма направленности в виде перевернутой буквы Vee почти идеально круглая.
3

Рисунок 2 – Диаграмма направленности для перевернутого треугольника на высоте 50 футов.
Как и в случае конфигурации с плоским верхом, конфигурация Inverted-Vee не показала значительного улучшения производительности на высоте более 60 футов. Характеристики по-прежнему находятся в пределах 3 дБ на глубине до 40 футов. Обратите внимание также на столбец КСВ.Кажется, что конфигурация Inverted-Vee с концами на высоте 15 футов над землей отлично подходит для получения низкого КСВ при резонансе.

Высота

(футы)

Длина

(футы)

Vee угол

R

SWR

Усиление дБи

Потери дБ

-3 дБ возвышение

20

248

175

45

1.10

-0,82

-8,68

42,6

30

248

166

44

1,15

0,93

-6.86

42,3

40

247

157

45

1,10

2,11

-5,59

41,9

50

246

147

46

1.10

2,92

-4,68

41,4

60

247

137

48

1,05

4,47

-4.03

40,8

70

246

127

49

1,00

3,80

-3,58

40,1

80

247

116

50

1.00

4,00

-3,26

39,3

90

248

106

50

1,00

4,09

-3.04

38,4

100

250

94

48

1,05

4,07

-2,90

37,3

Таблица 2 – Перевернутая Vee с концами на высоте 15 футов над землей
Итак, каков «практический результат»? Можно ожидать, что 160-метровый диполь или перевернутый-Vee даже на скромных высотах будет работать хорошо.Фактически, почти любая горизонтальная конфигурация антенны на 160 метров будет излучателем с большим углом. Нет необходимости устанавливать антенну на высоте 100 футов для установления контакта. Растягивайте провода и присоединяйтесь к веселью.
4

Верхняя полоса – 160 метров – Шум линии электропередач, de NØRQ

Диапазон 160 метров, часто ласково называемый энтузиастами Topband, является уникальным среди всех любительских диапазонов. Это самый низкий частотный диапазон, в котором мы можем передавать, и он представляет собой технические проблемы, аналогичные 80-метровому диапазону, но в большей степени.Его еще называют «джентльменским оркестром», потому что почти все операторы, которых вы там найдете, хорошие. Технически я считаю, что Topband на самом деле является диапазоном средних частот, а не HF, но это искусственные различия.

Верхняя полоса покрывает 1800–2000 кГц, но большая ее часть не используется. Как видите, это прямо над полосой вещания AM. В разных странах может быть несколько разное распределение для этого диапазона, поэтому, если вы ищете DX, вам нужно знать, какие страны и где могут работать.(У Contesting.com есть хорошая диаграмма распределения частот на 160 метров.) С практической точки зрения, однако, есть несколько правил, которым нужно следовать. Во-первых, нижняя часть диапазона почти всегда CW. Фактически, редко можно услышать LSB ниже 1850 кГц, даже если это разрешено. Жевание тряпки LSB выполняется в верхней части ленты.

Точнее, CW обычно находится в диапазоне от 1800 или 1810 до 1840 или 1850. Обратите внимание, что «окно DX» составляет 1830-1835, и было бы разумно попытаться установить контакты только DX (на CW!) На этих 5 кГц. сегмент.PSK31 довольно редко встречается на 160 м, но когда он там, 1807,5, вероятно, там, где вы его найдете.

Как нетрудно догадаться, 160 м – шумный диапазон. Я не знаю о LSB ragchewers, но CW ребята из нижней части диапазона, которые ищут дальние QSO, в основном даже не пытаются этого летом. Это зимняя группа. И, конечно же, это ночная группа. Вы можете начать вечером незадолго до захода солнца и продолжать до самого восхода солнца. Погоня за «серой линией» – это один из методов ловли DX.Как и другие группы, даже в «правильное» время года и дня группа может сотрудничать или нет. Иногда случаются «открытия», которые действительно заставляют группу прыгать, даже позволяя парням со скромными станциями в Техасе наладить контакты в Европе. Ребята с восточного побережья так делают постоянно, но здесь намного сложнее.

Topband – это то место, где действительно помогает мощность> 100 Вт. На самом деле вам не нужен усилитель для работы на 6 м, 10 м, 15 м, но ниже 160 м это имеет большое значение.Но, конечно, это не имеет значения, если у вас плохая антенна, а 160-метровые антенны могут стать настоящей проблемой. Проще говоря, они БОЛЬШИЕ. Полноразмерный диполь составляет ~ 255 футов. И хотя они работают, диполь на Topband – это низкий диполь и будет иметь большой угол излучения. Некоторые ребята используют петли или косынку с вышки. Вы можете попробовать построить вертикаль, но у укороченной вертикали есть свои проблемы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *