Nous avons commencé à nous en servir avec le premier récepteur
de radar de nos débuts (melangeur en téte et fi 30 mhz).
Les résultats furent corrects,mais avec beaucoup d'interférences dues au 27 mhz.
Nous avons récupéré une tete satellite 11 ghz,alimentée en 14 v regulés
et avons repris le récepteur 1030 MHZ.Nous l'avons construit
dans un rack solide,avec des alims ht et filament stabilisées,
et l'avons muni de ventilateurs et l'avons utilisé derrière la tete
satellite avec de très bons resultats.
Au mois de septembre 1999,nous avons remplacé ce récepteur par un
autre: un récepteur qui couvre de 1600mhz à 2300 mhz.Il s'agit de la
partie réception d'un faisceau hertzien transistorisé de marque THOMSON.
Nous avons enlevé tout ce qui concerne l'émission ,la commutation e/r et refait
une alimentation à l'aide régulateurs actuels. Nous avons modifié un ampli ligne
de réception satellite en changeant les prises pour des sma,et l'avons mis
a l'entrée du récepteur. L'amplificateur vidéo et l'intégrateur sont décrits dans
la page 'idees'de ce site. Ce poste est mis dans un boitier thermostaté et
ventilé. Il est à noter que tout seul, sans préamplificateur, et avec 4m de coaxial
(rg213),ce récepteur permet de recevoir le soleil dans de bonnes conditions
avec la parabole de 3.3m sur 1600mhz. Ce fut un essai qui a démontre la bonne sensibilité de
ce poste. Ce récepteur a été utilisé à la suite de la tete 11ghz à laquelle il était relié par 25 m
de cable coaxial faibles pertes (rg213) .En dec 2001 ce récepteur a été remplacé par
le récepteur 1420mhz large bande que nous avons construit (cf page idées).
Les résultats sont très corrects ,comparables à ceux du 169 mhz.
En Fevrier 2000 ,nous avons reconstruit un récepteur sur 1030 mhz pour
suivre la tete 3cm.Ce récepteur est à lampes et utilise des alimentations
tres bien stabilisées (moins de 0.1 v de variation sur 100v).
En ajoutant un ampli ligne commercial (g=20b),entre le lnb et ce récepteur
la sensibilité est tres bonne (200 mv de variation de la tension de sortie
du poste sur le soleil ),et la stabilité bien meilleure.
En février 2001,nous avons changé l'illumination de la parabole jaune sur
3cm pour une source 'Chapparal'.Le rendement est fantastique.Nous avons
deux fois plus de signal du soleil.Et nous avons même pu recevoir
la lune ,approximativement 15 fois plus faible que le soleil.
Voici comment nous avons installé la source au foyer.Après avoir mesuré
le diamètre et la profondeur,la distance focale=(diam*diam)/(16*prof),
un baton de longueur correcte,fixé temporairement,nous a permis de positionner
la source.
Vous voyez que toute la famille participe à la maintenance....
Ce récepteur libéré de l'installation 11ghz par la construction du 2e recepteur 1030mhz a maintenant retrouvé la parabole de 3.3m pour refaire un systeme autonome. A l'entrée du poste ,au niveau cornet de reception, nous avons mis un bon relai coaxial qui permet de commuter l'antenne ou une charge 50 ohms,qui donne un point d'etalonnage absolu par simple mesure de le température a l'aide d'un petit thermometre digital qui en plus donne l'heure :))).Le préampli est dans un boitier plastique rempli de polystyrene et entouré d'un papier a bulles aluminisé. Sa temperature est raisonnablement stable.
Fevrier 2001: nous avons ajouté un contrepoids à la parabole grise .
Il fait 75 kgs.Il est fixé simplement par des barres percées et boulonnées.
Il n'y a aucune soudure.C'est parfaitement solide.Et enfin,la parabole
peut etre levée d'une seule main....la motorisation est à l'étude.
Trois photos pour vous aider à comprendre.
Il est à noter que tout ceci est très modulaire,
nous pouvons utiliser la tete 11ghz avec la parabole de 2m soit avec
le récepteur 1030 mhz,soit avec le récepteur 1600 mhz,et utiliser
la parabole de 3.3m avec l'un ou l'autre de ces récepteurs.Nous pouvons
également utiliser la parabole de 3.3 m sur 11 ghz.A cet effet nous avons
construit pour cette parabole des sources rapidement interchangeables
sur 1030 mhz,1600 mhz,2300 mhz et 11ghz.
Fin janvier 2002 , nous avons remplacé toutes ces différentes sources
par une source large bande couvrant de 1.1 à 2.4 ghz , décrite dans la revue
DUBUS 2/86 par Peter RIML.Cette source a été essayée en réception du soleil
avec le récepteur Thomson modifié décrit ci dessus sur des fréquences de 1600 MHZ
à 2300MHZ, et a parfaitement donné satisfaction.
Nous avons construit divers préamplis large bande
utilisant soit des MAR6 ou ERA1 (Minicircuits) ou un MGA86576 (Agilent),
c'est celui là qui est le meilleur :20db de gain ,nf 1.7db .
Aout 2002: Tous les éléments étaient connus de nous , nous avons construit un autre récepteur sur
1420 mhz .Ce récepteur donne déjà des résultats prometteurs sur le soleil :plus de 2000
degrès de température de signal
,ceci avec la parabole de 3.3m,la source large bande dont nous parlons au dessus, pas de
préamplificateur au niveau antenne , au contraire 6m de rg214 pour aller au récepteur.
Ce récepteur sera décrit dans le prochain no de la 'Newsletter ' de l'ERAC .
Il reprend pour la partie fi 28mhz, et 'back end' ce que nous avons déjà décrite , la partie hyper-
fréquences comprend un préamplificateur avec un MGA86576, suivi d'un filtre , un autre ampli
avec un MAR1 , le mélangeur est un MD123 , il est suivi d'un ampli fi avec un MAR8.
L'oscillateur local est dans un boitier séparé thermostaté.
Un abri de jardin grossièrement thermostaté avec des plaques de polystyrène extrudé,
protége les appareils.Sur la photo vous voyez le récepteur 21cm et le récepteur 18cm.
Vous pouvez voir que nous avons consolidé le pied du support de la parabole
par trois barres , ce dispositif permet
de diminuer grandement les vibrations de l'antenne .
Octobre 2007: on peut acheter directement en ligne à MINI-CIRCUITS.
On en profite pour équiper le systeme d'un ampli ZRL-2400 ,qui couvre de 1000 MHz à
2400 MHz , avec un nf de 1dB maximum , moins aux alentours de 1.5GHz , ce qui est très bien . Avec
la parabole de 3.3M , la source large bande ,ce préampli , 4 m de RG214/u et un récepteur NM57
, nous mesurons 4 dBs de bruit sur 1.2GHz , 5 dBs sur 1.5GHz , et 3 dBs sur 2.3 GHz .
En plus on obtient vraiment un système polyvalent : radio-astronomie sur 1.4 ou 1.6
,radio-amateur sur 1.2 et 2.3 , satellites divers sur 2.2 .
Nous avons également construit divers appareils de controle,dont
cette charge coaxiale thermostatée.Nous en avons construit une autre en
guide sur 9-12 ghz.Nous avons également fait une petite alimentation
régulée ,munie d'un voltmètre,donnant entre 0 et 1v très utile
pour l'étalonnage des enregistreurs,ainsi que un générateur de bruit
non calibré avec une diode zener et quelques transistors ,puis calibré avec une diode de bruit
NOISE/COM nc302.