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無線電子工学および電気工学の百科事典
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短波の伝播に対する大気圧の影響について詳しく説明します。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / ラジオ受信

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受信品質と気圧の関係についての RK-1152 (「RadioEveryone」第 8 号、1929 年) のメッセージに興味を持ったので、私はこの方向でより長い実験を行うことにしました。 1152週間にわたる定期的な観察により、RK-XNUMXが見事に確認されました。 驚くべき精度で、可聴性は圧力の変化に追従します。 朝に気圧が下がると、夕方には確かに優れた「ラジオ天気」が期待できます。 圧力が数日かけてゆっくりと変化すると、聴感も徐々に変化します。 非常にまれなケースですが、圧力が低下すると聴力が低下し、圧力が上昇すると聴力が改善することがあります。 これは一時的な圧力の小さな変化で起こり、可聴性の変動はそれほど大きくありません。 圧力が数日間、毎日規則正しく均等に変化する場合 (これはモスクワ地域では珍しい現象ではありません)、受信品質は確実に逆方向に変化します。つまり、圧力が増加すると、受信品質は低下します。受信圧力は低下し、逆に圧力が低下すると受信品質は向上します。

観測は20から35メートルの波で行われました。

短波の伝播に対する大気圧の影響についての詳細

私の観察を発表すると同時に、アマチュア無線家の議論に受信品質を決定する新しい方法を持ち込んでみたいと思います。

オペレーターの主観的な個人的評価に基づく通常の決定方法では、非常に大きな誤差が生じます。 たとえば、「良好な」可聴性と「平均的な」可聴性の境界を見つけるのは困難です。 恋人たちはそれぞれ、その日の受け取り方を自分なりの方法で決定します。 ある場合には、受信は良好であると定義され、別の場合には、それは平均的または非常に良好であると定義される。 それはすべて、各オペレーターの個々の資質に依存します。

次のより正確な方法をお勧めします。 受信品質は良くなり、受信した各アマチュアの可聴範囲が大きくなり、夕方に多くのアマチュアが受信できるようになります。 あれは

K = n * S / t(1)

ここで、K は受信の品質、n は受信したアマチュアの数、S は平均可聴性、t は受信時間です。

平均可聴性は、個々のファンの可聴性の算術平均として決定されます (9 ポイント システムによって決定されます)。

S = (S1+S2+S3+S4+ ... + Sn)/ n

この式を式(1)に代入すると、

K = n *(S1+S2+S3+S4+ ... + Sn)/(t*n) = (S1+S2+S3+S4+ ... + Sn)/t

非常に単純な式が得られます (以下を参照)。 S1、S2、S3 などは R スケールで表されます (たとえば、R-5 の場合は S=5、R-3 の場合は S=3)。 t は時間で表されます。

この式では、リスニング時間が長いほど、より正確な結果が得られます。 すべての可聴伝送を記録することが不可欠です。 誰が作業しているかを正確に特定できなくても、音声を記録することだけが重要です。 これをより正確かつ注意深く記録するほど、より正確な結果が得られます。

例:3時間30分とみなします。 聴力が R-10 に 5 人、R-4 に 2 人、R-5 に 2 人、R-2 に 1 人のアマチュア 1 人。

式に代入する

K = (S1 + S2+ ... + Sn)/t

K = (4*5 + 5*2 + 2*2+1)/3.5 =35/3.5 = 10

当日の受信品質は10となります。

毎日の受信品質を決定したら、受信品質の変化を示す曲線を作成できます。

受信ログを実行している OM が、この式を使用して毎日の受信品質を決定し、その結果の曲線を通常の方法で取得した曲線と比較できたら興味深いでしょう。

作者: RK-629

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