МосЛисоКанал
750 subscribers
144 photos
7 videos
35 files
25 links
Электроника
Download Telegram
Forwarded from Univelis / Foxspeed
Вчера я выбрал космос вместо велосипеда, и не прогадал; вот вам отчёт по поездке в Пущинскую Радиоастрономическую Обсерваторию. Мой одноклассник работает на такой штуке, но своими руками потрогал радиотелескоп я сегодня впервые.

До этого момента я довольно мало знал о радиотелескопах, думал что вот эти огромные параболоиды это оно и есть. НЕТ! Оказалось, их множество разновидностей, и инженеры регулярно придумывают что-то новое. Вообще, тут вышло забавно: я догадывался, что тарелка + облучатель это грустно (в первую очередь из-за размеров и требований к гладкости тарелки), и конечно же нужно использовать принцип АФАР / фазированной антенной решётки. Оказалось, что я переизобрёл то, что учёным давно известно. Окей, но как я уже сказал, конструкций множество, и мой вариант всё равно будет отличаться от общепринятых :D

Как всегда, целая наука началась со случайности. Инженер Bell Labs Карл Янский вёл измерения для трансатлантической связи, а нашёл Солнце и Vintergatan. Инженер-радиоэлектроник и по совместительству астроном-любитель Гроут Ребер не попал в Bell, но направил приёмную тарелку в небо, нашёл излучение и построил его карту. Астрономы сказали "ого, оказывается Солнце излучает в радиодиапазоне, очень интересно. спасибо за наблюдение, больше не пишите", и забыли на 10 лет.
Им не понравилось, что картинка мутная.
А потом оказалось, что видимый диапазон это 1% от радио-диапазона, так ещё и погода не мешает. А ещё более потом оказалось, что и видно там очень много того, чего не видно оптикой. Короче, теперь в этой обсерватории есть прах Гроута, и радиоастрономия стала даже не приложением к оптической, а вообще отдельным способом наблюдений.
Одна девочка всю экскурсию просила поглядеть в телескоп, и кажется расстроилась, увидев графики :(

Ладно, довольно лирики :D Забавное упражнение, угадывать сколько телескопов сейчас видно, потому что далеко не все штуки ваще похожи на телескоп. Совершенно очевидны параболические телескопы; их в обсерватории полтора: РТ-22 и ещё один, о нём позже.

Чуть менее очевиден ДКР-1000, параболический цилиндр. Монструозное дорогущее сооружение с грустной судьбой:
- сначала оказалось, что эффективность Т-конфигурации практически равна эффективности полного креста, и значит, одна его четверть была построена по сути зря.
- потом в святые 90-е его порезали охотники за медью: точнее, наняли охранную фирму, она его и разворовала. осталось работать только одно плечо.
- но самое грустное — он рассчитан на диапазон 30-120 МГц. Сами понимаете, развитие FM-радио сделало ему очень больно, а на другие частоты эту махину уже не переделать.

А вот на сдачу от него был построен БСА, Большая Сканирующая Антенна — просто плоский горизонтальный массив диполей в 3 метрах над землёй. Прямоугольник 187*384 метра, 16384=2^14 диполей, суперпростая конструкция, но при всей простоте он в своём диапазоне является самым чувствительным радиотелескопом в мире! И я потрогал его провода, лол :)
Рассмотрите конструцию, там интересно: натянуты три провода, верхние — антенна, средние — зеркало/земля, нижние — фидер.
A---- ------+ +------ ------+ +------ ----
G-----------|-|-------------|-|-----------
F===========+=+=============+=+===========

Верхний провод поделен изоляторами на отрезки по 1.5 метра, от него вниз идут отводы. Средний всегда заземлён и отражает (ещё и прошит поперечными заземлителями), нижний собирает сигнал с отводов — их два параллельно, потому что диполь.
Всё суперпросто, даже жаль что не масштабирован ещё больше.

Ещё есть грибки (или противотанковые ежи?), это тоже телескоп. Их там два или три варианта, и вот это уже ближе к моей идее.

А вот на предпоследней картинке — кирпичное здание Службы Времени, всемирного проекта по объединению разных наблюдателей, так и не дошедшее до собственно объединения, жаль. Зато сейчас прямо в этом здании разрабатывают спутник Миллиметрон с параболическим радиотелескопом.

Обсерватория испытывает нехватку толковых инженеров и программистов, меня позвали помочь им, заодно и про мой проект поговорить. Может, вам тоже интересно помочь науке?
1🔥20
Наткнулся на кварцевые генераторы с поддержкой Spread Spectrum Clocking.
Раньше как-то не обращал внимания, что это бывает реализовано прямо внутри отдельного XO/SPXO.
Такой генератор не держит частоту строго фиксированной. Она постоянно и очень медленно изменяется около номинального значения.
Например, генератор на 100 МГц может непрерывно плавать в небольшом диапазоне вокруг этой частоты.
Изменения маленькие, обычно доли процента, но этого уже достаточно, чтобы заметно изменить спектр сигнала.
Обычно используется треугольный профиль модуляции, реже синусоидальный. То есть частота плавно увеличивается и уменьшается с определённой скоростью.

Смысл в том, что энергия сигнала перестаёт концентрироваться в одной узкой спектральной линии и распределяется по более широкой полосе частот.
🔥9👍4
Нашел неплохой бюджетный калибровочный набор Gwave для своего VNA.
🔥12👍2
Веселенький у них вход конечно…
👍4🌚1
Forwarded from Univelis / Foxspeed
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
РАДИОЗАВОД ИЛИ ЦЕЛАЯ ФАБРИКА РАДИОСИГНАЛОВ
Подробнее о монстре Aaronia SPARK Ultra с выставки IMS2026.

Это 16-канальный фазово-когерентный генератор на 40 гигасемплов в секунду. Внутри 32 DDS-ядра на 40 GSPS и 16 бит каждое, и значит, 16*20 ГГц синхронный стриминг IQ семплов.

Данные в эту цифровую бездну падают через 4 AMD Versal из:
- восьми USB4 портов;
- восьми 100G оптических эфирнетов по SFP;
- стримингового буфера на 48 ГБ;
- до 8×8 ТБ PCIe5 SSD для IQ file playback;
На линкедине отреагировали "Too much FPGA", и я согласен :D

Хотя даже этих интерфейсов не хватит для такого потока, и часть магии, очевидно, в локальном AWG / генераторе форм сигналов.
Маленький радиозавод, который в реальном времени куёт волны. Или чёрная дыра для данных с 16 джетами? :D
Как же он невероятно инженерно красив.

Ну а для чего нужны 16 СВЧ-каналов, вполне ясно: бимформинг, радары, massive MIMO для радиопередачи типа 5G, постановка помех / EW/SIGINT. Особенно с чирпами по 32 пикосекунды, ага.

Кстати, младшая версия на 1 канал 20 GSPS стоит всего €10k:
SPARK 101 (20GSPS, max 10GHz with 1 Tx) = € 9980
SPARK 102 (20GSPS, max 10GHz with 2 Tx) = € 14980
SPARK 201 (40GSPS max 20GHz with 1 Tx) = € 14980
SPARK 202 (40GSPS max 20GHz with 2 Tx) = € 19800
Берём?
А ещё они делали свой проект #DOLGO.
🔥17👍4🎉2
Channel photo updated
Лучше поздно, чем никогда :)
🔥10🥰9👍5👎1👏1😁1
Удобно когда есть личный векторный анализатор на котором можно делать «грязь».

Кстати,это новая ревизия LISN. Изменил немного размеры и пересчитал катушки. Нужно теперь сделать новый корпус и измерить в нем.
🔥21👎1
Интересные у ребят проекты….
400В —->0.7В 3кА

http://differentialpower.com/projects.html
🔥11🤔6