EQUIPOS


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              La información presentada en esta hoja es una opinión personal como aficionado al tema, es el resumen de mi experiencia en radioafición y radioastronomína, es posible la discrepacancia con otras personas que con más experiencia no hayan llegado a las mismas conclusiones. Estoy abierto a cualquier discusión y opinión al respecto y agradecería muy sincieramente cualquier observación que al respecto tuvieseis.



LA MONTURA

IMAGEN 1. Montura Alt-azimutal con azimut fijo y altura variable. Dispone de un inclimonmetro para saber la alutura.

              En lo relativo a monturas nos vamos a encontrar básicamente y con las modificaciones que querais, con monturas ecuatoriales o moturas alt-azimutales.

              Por lo general, dado el gran tamaño de las instalciones, lo más simple y habiutal es montar una montura alt-azimutal. No obstante en intalaciones más pequeñas o lijeras no se desestima la posibilidad de montar monturas ecuatioriales.



LA ANTENA

IMAGEN 2.Antena parabólica de 1.8 metros diametro, F/D = 0,42.

              Lo importante de una antena es que esté perfectamente adaptada y sintonizada a la frecuencia de trabajo que vayáis a utilizar, pensar que una antena que no esté bien sintonizada, o que su adaptación de impedancia entre ella y el cable o equipo no sea la correcta os perderá unos pocos decibelios, y esto cuando estoy trabajando al límite de sensibilidad de los equipos es más importante de lo que parece.

              En cuanto al tipo de antena, dependerá del al frecuencia de trabajo, hasta 1 GHz lo normal es emplear antenas tipo yagui (las típicas de TV), entre 1 y 2 GHz podemos utilizar tanto yaguis como parabólicas, pero a partir de 2 o 3 GHz casi nos vamos obligatoriamente a las antenas parabólicas. Otros tipos de antenas como helicoidales o logaritmico-aperiódicas nos funcionarán bien para frecuencias de VHF y UHF si el ancho de banda a estudiar es grande, en fin, existen muchos tipos de antenas cada una con su características. Podeís encontrar información en tratados de antenas donde se describen perfectamente sus características, no desestiméis el consultarlos, lo mismo que a radioaficionados con experiencia en este campo.

              Si trabajáis onda contra y VHF por debajo de aproximadamente los 60 MHz dudad de proyectos con antenas pequeñas y extrañas. La longitud mínima de una antena será de 1/4 de la longitud de onda si empleáis antenas de hilo largo o verticales o 2x1/4 de onda para dipolos o yaguis. Ahora bien, si trabajáis en onda corta o VLF con longitudes de onda muy largas (160 m. a 20 m. o más), o no teneis espacio para antenas largas, podeis emplear sintonizadores de antena.

              En antenas parabólicas, la antena está formada por el disco o superficie colectora en forma parábola y un guía ondas con su antena de 1/4 de onda en su interior situado foco. Por lo general, en equipos estándar de TV el llamado LNB situado en el foco de la parábola esta compuesto realmente por un guía ondas, la antena y el LNB (conversor de bajo nivel de ruido) que nos proporcionará la primera frecuencia intermedia (habitualmente entre 1 y 2 GHz). Ver Imangen 3

Mi parábola:

DISCO PARÁBOLA
Diámetro (m.) 1.8
Distancia focal (m.) 0.755
Relación F/D 0.42
Ancho de banda (GHz.) 10.75-12.75
Espesor (mm.) 3

EL LNB. Primera conversión de frecuencia.

IMAGEN 3.LNB TV banda Ku (11 GHz), LNB banda S (2 GHz) y guía onda banda S construcción propia.

              El LNB es el encargado de amplificar la señal recibida, mezclarla con la frecuencia del oscilador local propio y entregarnos una primera frecuencia intermedia. Es importante que a la hora de elegirlo que escojamos el de una figura de ruido lo más baja posible -normalmente rondarán valores comprendidos entre NF 0.3 dB a NF 0.9 dB-. Si el dato que nos dan del LNB es su temperatura de ruido equivalente, elegiremos el de menor temperatura.

Mis LNB's:

CONVERSORES

BANDAS S C Ku
Marca SPC ASTROTEL Televes
Modelo SAS-720 Precision BLUE THUNDER   FSS (B) 9.75
F. Entrada  (MHz) 2100-2700 3700-4200 10750-11750
Ganancia 62 65   55
N.F. (dB) 0.7 20 ºK 0.9
F. Oscilador Local (GHz) 3.6 5.15 9.75
F. Salida (MHz) 950-2050 1450-950 950-2050

              Si trabajamos con frecuencias de VHF y UHF seguramente no será necesario este equipo, pero si que tendremos que instalar lo más cerca de la antena un preamplificador de antena, llamado a veces simplemente previo, también con figuras de ruido inferiores a 1 dB. De no ser así, la recepción de señales débiles se hará francamente difícil si no imposible.



LINEAS DE TRANSMISION Y CONECTORES

               Esta parte de la instalación, es frecuentemente descuidada, supongo que por su simplicidad técnica. Mi consejo es que la cuidéis al máximo, emplear siempre líneas de transmisión (cables) de la misma impedancia que la antena y equipo utilizados y de igual forma los conectores. Emplear líneas de transmisión de buena calidad y bajas pérdidas aptas para las frecuencias de trabajo.



EL DETECTOR DE SEÑAL

IMAGEN 4.Medidor de campo de TV satélite refrigerado y estabilizado térmicamente.

              Bueno, ya tenemos la señal procedente de la antena o la primera frecuencia intermedia en nuestro cuarto de radio. Ahora se tratará convertir esta señal de radiofrecuencia en otra que podamos analizar. Esto lo conseguiremos generalmente a través de un medidor de señal, o bien a través de un receptor. Yo concretamente extraigo la señal directamente de los bornes del instrumento de lectura del medidor de señal, y después, amplifico la débil tensión obtenida para adaptarla al rango de trabajo conversor analógico digital.

Mis medidores de señal:

MEDIDORES DE CAMPO

Marca PROMAX PROMAX
Modelo MS-250 MS-650
Margen de frecuencias 950-2050 MHz 950-2050 MHz sintonizable
Ancho de banda 1100 MHz 27 MHz
Margen de media -30 A 5 dBm 50 dBuV a 100 dBuV

IMAGEN 5.Receptor de TV y receptor de radio empleados para obtener la señal.




CONVERSOR ANALOGICO DIGITAL Y REGISTRO DE LA SEÑAL

IMAGEN 6.Equipo informático, conversor AD y otros equipos de radio.

              En toda instalación de radio-astronomía, será imprescindible algún sistema de registro de la señal que se recibe. En este caso, y en la gran mayoría, será un conversor analógico-digital unidos a un ordenador y un programa de registro o adquisición de datos.

IMAGEN 7.Medidor de campo PROMAX MS-250, receptor ICOM PCR-1000 controlado por ordenador y conversor A/D 16 bits.

Mis ADC's:

CONVERSORES ANALÓGICOS DIGITALES
Marca Construcción propia Pico Technology Limited
Modelo ---- ADC-16
Resolución bits 8 16 + signo
nº Canales 1 8
Software Propio MS-DOS PicoScope, PicoLog


RESULTADOS

IMAGEN 8.Registro de un tránsito solar.

              En este caso los valores registrados por el equipo mostrados tal cual se registran en el ordenador procedentes del medidor de campo.



IMAGEN 9.Transito solar. anterior con procesado de datos.

              En este caso los valores registrados por el equipo han sido procesados a fin de eliminar el ruido.



IMAGEN 10.Tránsitos de la Luna y la Nebulosa de Orión.

              El gráfico muestra los tránsitos de la Luna y de la Nebulosa de Orión. Se tomaron la misma noche, el escalón que hay después de la Luna es debido a la reorientación de la parábola.







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