Station d'émission-réception expérimentale           F6CRP   IN96KE        46°11'02" N  - 1°09'57" W

Dernière mise à jour le 23/08/2008

 

Avant de lire ce qui suit...

J'ai écrit cette page il y a maintenant quelques années, j'ai dû mettre en ligne la première version en 1999. A cette époque, le MS (Meteor Scatter) était une affaire de spécialistes, on faisait peu (très peu) de phonie et beaucoup de CW haute vitesse, ceci demandait un équipement spécial. 
Tout ce qui suit date de cette époque, tout est toujours aussi vrai mais certains passages datent et ne sont plus d'actualité. En revanche, les fondamentaux (procédure, report etc) sont intemporels.

Dernier point : un QSO MS avant le FSK441 était une entreprise de longue haleine, on n'enchaînait pas les QSO comme aujourd'hui... Je laisse donc cette page en ligne malgré tout, à prendre comme un témoignage du passé...


Activité MS : 625 QSO réalisés   --- 423 stations différentes contactées.

Log global BCC 1996 BCC 1997
Le log des Léonides 2001  BCC 1998 BCC 1999
le log des léonides 2002 BCC 2000 BCC 2001
BCC 2002 BCC 2003

 

NOUVEAU :

Conférence de San Marin - Novembre 2002

Une sous-bande  de 144,360 à 144,399 MHz a été créee. On peut y opérer en SSB et MGM (Machine Generated Modulation ex : FSK441, JT44 etc.)  avec une bande passante de 2700 HZ max.

La fréquence d'appel random pour le FSK441 est 144,370 MHz.

Lors d'un appel en FSK441 sur 144,370 MHz, les utilisateurs indiqueront par 3 chiffres la fréquence de dégagement choisie. (ex CQ 381 F6CRP indique que j'écouterai et transmettrai sur 144,381 MHz).


Accès rapide aux chapitres

Principe 3 voies pour le MS Le matériel Les prédictions
WSJT - FSK441 Prendre des RDV Quand trafiquer La procédure
Le report en MS Fichiers son Liens  




Principe :



Chaque jour des milliards de météorites entrent dans l’environnement terrestre avec suffisamment d’énergie pour ioniser les gaz de la haute atmosphère. Les vitesses d’entrée s’échelonnent entre 11 et 72 km/s et ces particules solides échangent leur énergie cinétique en chaleur provoquant l’ionisation des gaz et la formation de plasmas d’électrons et d’ions positifs, conditions idéales pour la réflexion des signaux radioélectriques.
L’idée consiste donc à utiliser la colonne gazeuse ionisée par la combustion de la météorite, essentiellement dans la couche E, comme réflecteur pour les signaux émis par deux stations distantes.Les fréquences les plus utilisées seront le 50 et 144 MHz et on exploitera tant les grosses pluies comme les célèbres perséides que les météorites sporadiques quotidiennes. Les pluies sont définies par le radiant qui schématiquement indique la direction et la hauteur sur l’horizon d’où semble provenir l’essaim. L'énergie réfléchie par l'ionisation très provisoire de la couche E est reçue par un autre radiomateur et nous établissons ainsi le contact. Me concernant, je réalise la majorité de ces liaisons en morse. La technique est un peu particulière par le fait que les réflexions sont courtes en durée, de rien ou presque, à plusieurs dizaines de secondes, il convient alors d'envoyer du morse à très haute vitesse, à l'enregistrer et à le repasser à vitesse compatible avec la compréhension humaine. Ecoutez un exemple  en cliquant :  ici .
Il s'agit d'une liaison réalisée en décembre 1998, lors du passage des Géminides avec la station lithuanienne LY2WR/P. La vitesse de transmission était de 2000 lettres par minute, sur 144 MHz. Au début de l'enregistrement, on peut entendre le signal à vitesse normale, tandis que la suite présente le "burst" ralenti 16 fois pour être décodé par mon cerveau ! (le message : F6CRP LY2WRP 26 26 ce qui traduit en français signifie que la station LY2WR/p a reçu le signal de la station F6CRP entre 0 et 2 secondes avec une intensité de S1 à S3)



Les trois voies pour faire du MS:

  • SSB : C'est le plus simple, un transceiver SSB, une antenne, du câble potable, un ampli de 100W et vous pouvez déjà tenter votre chance sur les grosses pluies.

  • CW : (ou plus exactement HSCW High Speed CW) , la façon royale, le seul problème c'est que la mise en oeuvre requiert quand même un peu de matériel car il faut envoyer des signaux CW à au moins 2000 lpm (lettres par minute), posséder un système de réduction de la vitesse (entre 15 et 30 fois), un peu de puissance et une antenne digne de ce nom (minimum 9el Tonna). Partant de là, tout vous est permis.

  • WSJT : C'est tout nouveau, vous n'avez pas besoin de connaître la CW, c'est efficace, il faut seulement posséder un micro-ordinateur avec carte son et une interface très simple. Comme il s'agit quand même de MS, ce qui a été dit pour la CW est toujours vrai, plus vous avez de puissance et de gain, mieux c'est.


 

Le matériel 

La réception :

J'utilise un enregistreur digital appelé DTR (Digital Tape Recorder) conçu et fabriqué par DF7KF . Les signaux issus du RX sont numérisés, stockés dans une mémoire, la mémoire est balayée plus lentement en rx, les signaux sont convertis de numérique en analogique et envoyés vers la BF interne. L'appareil est en outre muni d'un CAG et d'un mélangeur BF et les dernières versions sont dotées d'un générateur BF qui est utilisé pour injecter la manipulation par la prise micro de l'émetteur. 



On peut, avec autant de bonheur, utiliser un magnifique programme intitulé WINMSDSP2000 conçu par 9A4GL et qui réalise la même chose à partir de la carte son du PC. La fréquence d'échantillonnage y est même supérieure (22 kHz au lieu de 10) et ce programme permet en outre d'enregistrer les bons QSO, le rêve ! Son maniement demande un temps d'acclimatation tant les possibilités sont nombreuses. J'ai pu comparer le DTR qui est un excellent appareil et ce programme durant le BCC CONTEST 2001 (qui s'est mal terminé pour moi !) WinMSDSP s'avère plus rapide d'utilisation et est parfaitement adapté à ce genre de sport.

L'émission : Deux cas de figure :

  • L'émetteur est capable d'être manipulé en CW haute vitesse (2000 lpm, 400 wpm) et là pas de problème, il suffit d'injecter la manipulation sur le jack idoine.
  • L'émetteur ne supporte pas les hautes vitesses (constantes de temps du circuit de manipulation), et il faut manipuler par la BF, càd injecter une note BF (entre 1 et 2 kHz) à l'entrée micro du tx. 

La manipulation haute vitesse

Ne pensez pas manipuler à la main! Aujourd'hui trois bonnes solutions nous sont offertes :

  • Manipulateur électronique à mémoire susceptible de manipuler à la vitesse requise comme le SUPER CMOS Keyer III (voir lien en fin de page)
  • Le programme d'OH5IY, excellent manip disponible sur la RS232. Si votre TX accepte d'être manipulé à 2500 lpm, un 2N2222 et deux diodes suffisent pour fabriquer l'interface en revanche et c'est fort probable, si votre engin n'accepte pas par le jack CW à de si hautes vitesses, il faudra passer par ce qui suit :

Interface PC - Oscillateur XR2206Comment relier l'ordinateur aux TX ?
C'est assez simple, il faudra utiliser une interface qui reliera le micro-ordinateur à un oscillateur BF, la sortie de cet oscillateur sera reliée à l'entrée micro du tx.

Le schéma
Voici le schéma d'une interface de manipulation haute vitesse (Meteor Scatter) pour le FT847. Ce montage est dérivé de celui publié par DL3NCR dans Funk-Telegram. J'ai testé jusqu'à 3000 lpm, après c'est mon micro-ordinateur qui n'en peut plus. Ce montage NE PROCURE PAS D'ISOLATION GALVANIQUE avec l'ordinateur. Le collecteur du 2N2222 est relié à l'entrée du XR2206 (masse sur l'entrée pour obtenir une note BF en sortie), la sortie du XR2206 est reliée à l'entrée DATA du FT 847. L'entrée du montage est reliée au micro-ordinateur, on peut choisir indifférement RTS ou DTR. Il convient de préciser qu'il faut adjoindre un générateur BF basé par exemple sur le circuit EXAR XR2206 pour que l'ensemble soit opérationnel. Un schéma est disponible sur le site d'ex PE1OGF maintenant PA5MS.

  • Le programme WINMSDSP, décidément universel qui fournit les signaux BF sur la sortie ligne de la carte son
DB9 DB25

Voici, à titre indicatif, le câblage à effectuer pour les fiches DB9 ou DB25

  • RTS : 7
  • DTR : 4
  • Masse : 5
  • RTS : 4
  • DTR : 20
  • Masse : 7


L'interface pour utilisation de la carte son :




 


Les prédictions : 

Maintenant que le matériel fonctionne, il serait bon de ne pas se lancer tête baissée dans le MS sans avoir quelques certitudes sur la présence d'une bonne pluie, et mieux, d'essayer de tenter la liaison à un moment favorable.
Ceci a déjà été évoqué en introduction, il faut un certain nombre de conditions pour qu'une liaison MS aboutisse.

  •  Distance entre stations comprises entre 900 et 2000 km

  •  Elévation du radiant autour de 45° soit  une trajectoire tangente à l’ellipse dont les 2 stations sont les foyers

  •  Azimut du radiant à 90° de la direction du correspondant.

L'amateur n'a guère les moyens de déterminer (hormis la distance) cela avec précision, heureusement OH5IY veille et son programme va effectuer ces calculs fatidieux pour vous et livrer un écran sur lequel vous pourrez observer heure par heure quelles seront les hauteurs et directions du radiant. En outre un pourcentage d'efficacité est fourni et vous permet de choisir, a priori, la meilleure heure pour tenter la liaison. 

Tout amateur de MS se doit de faire tourner ce logiciel gratuit (DOS) ce qui éviterait à certains de tenter des QSO lorsque le radiant est sous l'horizon.



 The famous OH5IY program, use it !


 


Les récentes évolutions :

La technique évolue et vous permet de faire du MS beaucoup plus simplement qu'avant. Si vous possédez un ordinateur avec Win95/98 et une carte son, vous êtes sauvé. D'ingénieux radioamateurs (ce pourrait être un pléonasme...) on mis au point des logiciels de génie, l'un WINMSDSP pour le HSCW  de 9A4GL, l'autre de K1JT pour un nouveau mode qu'il a inventé et qui s'intitule FSK441 ou WSJT (Weak Signal communication fm K1JT).

WSJT totalement autonome ne demande pas à l'opérateur de connaître le code morse car ce qui est décodé s'affiche à l'écran. On pourra regretter cette automatisation toutefois ceci pourait être pondéré par le fait que le MS s'ouvre au plus grand nombre. WSJT exploite des reflexions très courtes à un équivalent "morse" de 8800 lpm. Plus simplement, on peut supposer qu'avec un équipement tel qu'une 9 éléments et 100W on devrait peu ou prou aboutir à des résultats équivalents mettant en jeu 300W et 2x9 el. A méditer.

 


Quelques fichiers son WSJT pour voir de quoi il est question. J'ai conservé le format d'origine de manière à ce que ce fichiers puissent être décodés. Pour télécharger, clic droit puis "Enregistrer la cible sous". Chargez le fichier dans WSJT et regardez l'écran...

 MS audio files CT1DYX  MS audio files DG5VO  MS audio files OZ7U  MS audio files SM1SBI

 



Quelques explications sur la fenêtre réception :

  File ID Heure du début d’enregistrement au format HHMMSS ( 04h16m 30 s)
  T Position du signal détecté sur l’échelle 0-30 secondes (ici 4s)
  Width Durée en millisecondes de la réflexion (120 ms)
  dB Seuil au dessus du bruit du signal (4 dB)
  Rpt Report suggéré (26)
  DF Pour Delta F ou écart de fréquence positif ou négatif.

 

Quelques explications sur les paramètres du décodeur

W (width) Détermine la durée minimum d’un signal qui va déclencher le décodage. Par défaut cette valeur est fixée à 40 ms. Réduire ce temps provoquera une détection plus fréquente mais aussi un affichage erratique.
S (Strengh) Fixe le seuil en dB au dessus du bruit, du déclenchement du décodage. Fixé à 2 dB, il faudra un signal au moins équivalent pour décoder quelque chose. Imposer une valeur plus basse augmente la probabilité de décodage mais aussi l’augmentation des erreurs.
ST (single Tone) Idem ci-dessus mais pour les single tone
DF (Delta F) Décale la fréquence de capture de la carte son. Il est largement préférable d’utiliser le RIT du récepteur.
TOL (Tolerance) Détermine la bande passante du filtre du décodeur. Par défaut cette valeur est fixée à 400 Hz. Si le signal reçu est hors ces limites, il n’y aura pas de décodage. Une fois le récepteur bien calé il peut s’avérer rentable de diminuer TOL de manière à accroître l’efficacité du décodage.

 


 

Comment prendre des rendez-vous ?

  • Par le VHF net 14345 kHz +/- 5 kHz
  • Par la liste de diffusion MS sur internet gérée par PE1OGF/PA5MS
  • Par le WW converse CH 14345
  • Par packet, rubrique VHF



 

Quand Trafiquer en MS ?


 Pluies

Période Max
Quadrantids Janvier : 1 - 5 03/01
April Lyrids Avril : 16-25 22/04
Eta Aquarids 19 avril  - 28 Mai  05/05
Arietids 29 mai -  19  Juin 07/06
z-Perseids 20 mai - 7 Juillet 09/06
d-Aquarids 12 juillet - 19 août 28/07
Perseids 17 juillet - 24 août 12/08
a-Aurigids 25 août - 5 spetembre 31/09
Orionids 2 octobre - 11 novembre 21/10
Leonids 14- 21 novembre 17/11
Geminids 7 - 17 décembre 14/12

Ursids

17 - 26 décembre 22/12

 


La procédure :

L'idée de départ consiste à utiliser les météorites qui sont, par nature, aléatoires. On sait calculer avec beaucoup de précision les coordonnées astronomiques et heures de passage des pluies mais de là à prédire qu'à 23h35 et 28s une grosse météorite provoquant une réflexion de 40s entrera dans l'atmosphère, il y a un pas à franchir.

Donc pour exploiter au mieux ce que l'on sait et ce que l'on ignore on va utiliser le principe de la transmission "en l'air". Chaque station d'un côté de la liaison transmettra pendant une durée déterminée que l'on appelle la période et écoutera durant la même durée à la période suivante. Voici un tableau certainement plus clair que bien des explications. Dernier point les périodes ne sont pas les mêmes s'il s'agit de CW, de SSb, de WSJT. 00 correspond au début de l'heure, 02.5 vaut 2 minutes et 30 secondes. La période est de 2mn30s en CW, 1 minute en SSB et 30 secondes en FSK441 (WSJT).

CW WSJT - FSK441 SSB
1ère période 2nde période 1ère période 2nde période 1ère période 2nde période
 00 02.5 00 00.5 00 01
 02.5 05 00.5 01 01 02
0.5 07.5 01 01.5 02 03
07.5 10 01.5 02 03 04
10 12.5 02 0.25 04 05
12.5 15 0.25 03 05 06

Ci-dessous, voici ce que vous devez transmettre en fonction de ce que vous avez reçu.


Le report en MS :

Celui-ci, composé de deux nombres indiquant la durée de la réflexion et son amplitude, est tiré du tableau ci-dessous. 27 signifiera une réflexion comprise entre pas grand-chose et 2 secondes avec un signal se situant entre S1 et S3.


Durée en seconde Puissance Les infos manquantes
2 : 0 à 2 s 6 : s1 - s3 S : report seulment
M : Mon indicatif seulement

Y : Votre indicatif seulement
B : Les 2 indicatifs  

U : Manipulation incorrecte
O : Tout est incomplet

3 : 5 à 20 s 7 :  s4 - s5
4 : 20 à 120 s 8 : s6 - s7
5 : > 120 s 9 : s8 & >



IMPORTANT :

Quand vous répondez à une station appelant CQ, pour gagner du temps, répondez en passant le report. 
Exemple, vous entendez la STATION HB9AYX :

CQ 381 HB9AYX   répondez par

HB9AYX  F9XYZ 27 27 27

C'est valable en phonie, HSCW et FSK441.

Merci à Bernard HB9AYX 



Quelques fichiers son de QSO réalisés en MS CW haute vitesse

DA0ND Perseids 98 49 ko DH7FB Quadrantids 99 78 ko
DJ3LE BCC 98 30 ko DL1UU BCC 98 88 ko
EA7IT Quadrantids 99 48 ko DL4IB Quadrantids 99 45 ko
G0FIG BCC 98 67 ko IC8FAX BCC 98 58 ko
IK0BZY Geminids 98 36 ko OM7AQ Perseids 98 52 ko
OM7F Perseids 98 58 ko OZ1DSK Perseids 98 58 ko
PA6T BCC 98 58 ko YU7KB Perseids 98 44 ko
SM7SJR BCC 98 45 ko DH6JL 1999-04-27 43 ko
SM1BSA Perseids 99 110 ko DL5BBW Perseids 99 61 ko
9A4FW BCC  99 34 ko DB8YL BCC  99 27 ko
DF0BV BCC  99 40 ko DL3HRT BCC  99 30 ko
DL4NAA BCC  99 35 ko DL5MAE BCC  99 32 ko
G0CUZ BCC  99 30 ko HA5OV BCC  99 26 ko
HA6NY BCC  99 40 ko OK1FID BCC  99 33 ko
SP2OFW BCC  99 43 ko YU7MS BCC 99 40 ko
LY2WR/P BCC 98 37ko SM0EJY Perseids 2000 40 ko
OZ1FF Perseids 2000 48 ko HA1BC Perseids 2000 83 ko
OK1DIG Perseids 2000
 
24 ko DLOUL 29/08/2000
4000 lpm first QSO at this speed
35 ko
TS7N Leonids 2000 60 ko DD0VF Leonids 2000 63 ko
DH1NSP Leonids 2000 41 ko DK3FW BCC 2000 62 ko
DK8ZJ BCC 2000 58 ko DK5DQ BCC 2000 28 ko
DF8IK BCC 2000 37 ko HB2FAP BCC 2000 42 ko
9A1CAL BCC 2000 44 ko IZ1BPN BCC 2000 60 ko
HA5OV BCC 2000 51 ko S51AT BCC 2000 59 ko
LY2SA BCC 2000 65 ko

OK1YA

BCC 2000 55 ko
DJ9YE BCC 2000 42 ko DK8ZJ Perseids 2001  59 ko
IV3HWT Perseids 2001 56 ko LA0BY/P  JP40 Perseids 2001 41 ko
IW2DVK Orionids 2001 45 ko 9A1CAL BCC2001 65 ko
DJ9YE BCC2001 100 ko GM4VVX  Perseids 2002 97ko
DD0VF BCC 2003 57 KO DF0WD BCC 2003 69 KO
HA6NY BCC 2003 87 KO S51AT BCC 2003 64 KO
S51MQ BCC 2003 53 KO S51WX BCC 2003 53 KO

Quelques fichiers son de QSO FSK441

Les fichiers sont enregistrés dans le format d'origine, vous pouvez donc les décoder dans WSJT. Si rien n'apparaît à l'écran, décodez manuellement avec la souris (clic droit pour enregsitrer le fichier)

9A5Y BCC 2002 20 KO DL0AO BCC 2002 41 KO
DL0UL BCC 2002 15 KO DL0VV BCC 2002 73 KO
DL1RNW BCC 2002 16 KO DL2DWA BCC 2002 15 KO
DL8BDU BCC 2002 11 KO F1NSR BCC 2002 14 KO
F1ORL BCC 2002 22 KO IK7UXY BCC 2002 31 KO
S51AT BCC 2002 17 KO SM7EOI BCC 2002 47 KO
SP2OFW BCC 2002 26 KO SP3VSC BCC 2002 13 KO
SP9LCV BCC 2002 17 KO YU7KB  Leonids 2003  54 KO
YL3DW Leonids 2003 28 KO SP6IWQ BCC 2003 35 KO
S57TW BCC 2003 36 KO PE1GNP BCC 2033 166 KO
I5TWK Leonids 2003 56 KO DL4DWA Leonids 2003 153 KO
DG8NCO Leonids 2003 24 KO 9A3JH Leonids 2003 42 KO

 



 MS audio files Cliquez sur le haut-parleur pour entendre mes signaux chez DD0VF Steffen en JO61. Superbe rélexion durant les Léonides 2000 (MP3 63ko) 
 

E
t en cliquant sur cette image, vous pouvez consulter la liste de tous mes QSO réalisés en MS
En cliquant ici, le log des Léonides 2001 


En cliquant ici, le log des léonides 2002

 

Les liens MS

Idiom Press : Manipulateur électronique à mémoire
http://www.idiompress.com/

OH5IY : Programme gratuit de prédiction de passage et manipulateur
http://www.sci.fi/~oh5iy/

 9A4GL : MSWINDSP, programme complet utilisant la carte son http://www3.sk.sympatico.ca/freed/projects/9A4GL/

WSJT : FSK 441 de K1JT, le nouveau mode
http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT/ 


DK3XT,  Le site le plus exhaustif sur le MS, tout y est, y compris l’annonce des expéditions, à visiter absolument.
http://www.qsl.net/dk3xt/


DK5YA : Excellent site V/UHF avec plein d'infos MS
http://www.dk5ya.de/

Le DTR de DF7KF
http://www.ade-vertrieb.de/df7kf/dtr.htm

Base de données de DL8EBW des stations QRV WSJT avec locators
http://www.rue.net/vhfdx/Services/services.htm

 

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