Чтение онлайн

на главную - закладки

Жанры

Мировая и отечественная история любительской радиосвязи
Шрифт:

Примером другой мощной EME-радиостанции может служить канадская радиостанция VE7BBG, владельцем которой был Кор Маас (Cor Maas). В 1970-ые годы Маас активно осваивал лунные связи на 432 МГц, а в 1980-ые годы – на 1296 МГц. Маас использовал самодельную параболическую антенну диаметром 6,5 метров. Мощность передатчика была 1200 Вт на 432 МГц и 600 Вт на 1296 МГц.

Многие радиолюбители воспользовались преимуществом профессиональных установок, радиотелескопов и других параболических антенн с высоким усилением для связей с отражением от лунной поверхности. В некоторых случаях использовались и экстраординарные антенные системы. Например, любительская радиостанция Станфордского научно-исследовательского института WA6LET

использовала институтскую 50-метровую параболическую антенну, усиление которой было 35 дБ на 144 МГц, любительская радиостанция Алгонквинской радиообсерватории VE3ONT применяла 46-метровую тарелку, а радиостанция W8IWI/8 использовала тарелку диаметром 42 метра.

В октябре 1980 года радиотелескоп Арецибо в Пуэрто-Рико был еще раз, после аналогичного EME-эксперимента 1965 года, использован для радиолюбительских связей. Новый EME-эксперимент длился 45 минут, вновь использовался позывной KP4I/KP4EOR, и мощность передатчика была всего лишь 40 Вт. Но благодаря огромному усилению параболической тарелки, мощность излучения была эквивалентна 40 тысячам киловатт. Поэтому не было удивительным, что в таких условиях все радиолюбители принимали радиостанцию из Арецибо громко и четко. В течение этого эксперимента радиолюбители Северной Америки смогли провести лунные радиосвязи с KP4I/KP4EOR в радиотелефонном режиме и в режиме CW.

В 1970-ых годах японская промышленная любительская радиоаппаратура, как впрочем, и нелюбительская радиоэлектронная техника, начинает вытеснять аналогичную американскую аппаратуру. Япония становится мировым лидером по числу любительских радиостанций, обогнав предыдущего бессменного лидера – США.

В 1970-ые годы продолжает свое развитие любительская спутниковая радиосвязь. 23 января 1970 года был запущен спутник OSCAR-5. Это был первый спутник созданный не американскими радиолюбителями. Его сконструировали австралийские радиолюбители – студенты Мельбурнского Университета. 15 октября 1972 года запускается спутник OSCAR-6, 15 ноября 1974 года – OSCAR-7, 5 марта 1978 года – OSCAR-8.

26 октября 1978 года наконец-то запускаются первые советские радиолюбительские спутники: RS1 и RS2. С этого времени советские радиолюбители активно включаются в освоение спутниковой радиосвязи. Уже 17 декабря 1981 года была запущена целая серия новых спутников RS: RS3, RS4, RS5, RS6, RS7 и RS8. Начиная с этого времени благодаря радиолюбительским спутникам, запускаемым с советских (позже – российских) и американских космодромов, любительская спутниковая радиосвязь становится общедоступной в любое время для радиолюбителей всего мира.

В 1978 году Дуг Макдональд Локхарт (Doug MacDonald Lockhart), VE7APU, адаптировал концепцию пакетного режима передачи, уже применяемому к тому времени в компьютерных сетях, для радиолюбительской работы. Существовавший сетевой протокол X.25 был адаптирован в протокол AX.25 (Amateur X.25 – любительский X.25). Первая пакетная радиолюбительская передача была осуществлена 23 марта 1978 года. Правда пока FCC не допускала такой цифровой способ радиообмена, и пришлось ждать 1980-ых годов для того, чтобы использовать этот новый вид работы и видеть развитие пакетной радиосвязи в мировом масштабе.

В 1979 году благодаря усилиям Международного радиолюбительского союза на Всемирной административной конференции по радиосвязи (WARC-79) было решено выделить для любительской радиосвязи три новых КВ-диапазона: 30, 17 и 12 метров (10, 18 и 24 МГц, соответственно), так называемые WARC-диапазоны. Все эти три диапазона были выделены радиолюбителям с условием не использования их в соревнованиях, что стало весьма полезным для радиолюбителей, не желающих в них участвовать, поскольку проводить обычные радиосвязи во время соревнований (особенно во время крупных международных контестов) очень затруднительно.

В том же 1979 году советские радиолюбители наконец-то после многолетнего перерыва вновь получают возможность работать на средневолновом диапазоне 160 метров, где к тому времени работают радиолюбители многих стран мира. В частности это позволило советским радиолюбителям показывать более достойные результаты в Кубках мира (CQ World-Wide DX Contest) и Чемпионатах мира (IARU Radiosports Championship, позже – IARU HF World Championship).

В конце 1970-ых годов большинство учебных заведений передовых западных стран начало отказываться от своих больших универсальных ЭВМ и от шумных устройств считывания с перфокарт. (В СССР этот процесс начался практически только после распада страны.) Широкое распространенное начали получать первые локальные вычислительные сети и персональные компьютеры. Уже в 1980-ые годы у многих радиолюбителей стали появляться первые персональные компьютеры. Компании начали активно вкладывать деньги в свои первые серверы, терминалы и рабочие станции. Такая поистине революция в компьютерной технике позволило возникнуть и процветать Интернету сначала в США и Японии, а десять лет спустя и во всей Европе.

В 1980-ые годы начинает постепенно изменяться сама манера операторской радиолюбительской работы, вызванная изменениями в техническом оснащении любительских радиостанций. Медленное но уверенное развитие домашнего компьютерного оборудования, широкое распространение Интернет по всему миру и продажа новых компонентов, более мощных, более быстрых и более дешевых, явились такими путеводными нитями развития, что постепенно вводились в употребление радиолюбителями вместе с новыми видами беспроводных устройств и новыми видами излучения, в которых электроника, компьютерная техника, а также проводные и беспроводные сети тесно соединялись.

В 1980 году FCC разрешает использование компьютерного кода ASCII (American Standard Code for Information Interchange – Американский стандартный код для обмена информацией) в радиолюбительских передачах и узаконивает радиолюбительскую пакетную радиосвязь. Годом позже FCC разрешает американским радиолюбителям использовать передачи с расширением спектра сигнала (Spread Spectrum, SS).

В 1980-ые годы большинство стран разрешило своим радиолюбителям использовать цифровые виды связи. Телетайпные аппараты для работы в режиме RTTY практически повсеместно были заменены компьютерами. Сначала радиолюбители, как, например, Дуг Макдональд Локхарт (VE7APU), экспериментировали с этой технологией в режиме ASCII. Затем Питер Мартинез (Peter Martinez), G3PLX, модифицировал коммерческий протокол SITOR (Simplex Teleprinting Over Radio – симплексный телетайп по радио) в радиолюбительский протокол AMTOR (Amateur Teleprinting Over Radio – радиолюбительский телетайп по радио) – первый радиолюбительский цифровой режим, использующий протокол свободный от ошибок. AMTOR использовался на радиолюбительских диапазонах до тех пор, пока не был вытеснен более быстрыми и более надежными видами излучения.

В марте 1980 года американское Радиолюбительское объединение по исследованию и развитию (Amateur Radio Research and Development Corporation, AMRAD) захотело развить пакетный режим работы, созданный двумя годами ранее Дугом Локхартом (VE7APU). AMRAD в сотрудничестве с AMSAT организовала первую радиолюбительскую компьютерную сетевую конференцию. К тому времени организация Тусонская любительская пакетная радиосвязь (Tucson Amateur Packet Radio, TAPR) подготовила первые контроллеры терминального узла (Terminal Node Controller, TNC). В это же время Ванкуверская группа радиолюбительской цифровой связи (Vancouver Amateur Digital Communication Group, VADCG) разработала свой первый TNC, известный как плата VADCG. С этого времени пакетная радиосвязь начала постепенно распространяться по всему миру.

Поделиться:
Популярные книги

Кодекс Крови. Книга IХ

Борзых М.
9. РОС: Кодекс Крови
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Кодекс Крови. Книга IХ

Неудержимый. Книга XIX

Боярский Андрей
19. Неудержимый
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Неудержимый. Книга XIX

Жена моего брата

Рам Янка
1. Черкасовы-Ольховские
Любовные романы:
современные любовные романы
6.25
рейтинг книги
Жена моего брата

Студент из прошлого тысячелетия

Еслер Андрей
2. Соприкосновение миров
Фантастика:
героическая фантастика
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Студент из прошлого тысячелетия

Совок 4

Агарев Вадим
4. Совок
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
6.29
рейтинг книги
Совок 4

Приручитель женщин-монстров. Том 3

Дорничев Дмитрий
3. Покемоны? Какие покемоны?
Фантастика:
юмористическое фэнтези
аниме
5.00
рейтинг книги
Приручитель женщин-монстров. Том 3

Под маской моего мужа

Рам Янка
Любовные романы:
современные любовные романы
5.67
рейтинг книги
Под маской моего мужа

Идеальный мир для Лекаря 3

Сапфир Олег
3. Лекарь
Фантастика:
фэнтези
юмористическое фэнтези
аниме
5.00
рейтинг книги
Идеальный мир для Лекаря 3

Месть бывшему. Замуж за босса

Россиус Анна
3. Власть. Страсть. Любовь
Любовные романы:
современные любовные романы
5.00
рейтинг книги
Месть бывшему. Замуж за босса

Последний Паладин. Том 7

Саваровский Роман
7. Путь Паладина
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Последний Паладин. Том 7

Я князь. Книга XVIII

Дрейк Сириус
18. Дорогой барон!
Фантастика:
юмористическое фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Я князь. Книга XVIII

Жандарм 5

Семин Никита
5. Жандарм
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
аниме
5.00
рейтинг книги
Жандарм 5

Боги, пиво и дурак. Том 3

Горина Юлия Николаевна
3. Боги, пиво и дурак
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
5.00
рейтинг книги
Боги, пиво и дурак. Том 3

Аномальный наследник. Том 1 и Том 2

Тарс Элиан
1. Аномальный наследник
Фантастика:
боевая фантастика
альтернативная история
8.50
рейтинг книги
Аномальный наследник. Том 1 и Том 2