Categories
För nybörjare

How to find correct kepler file

@CelesTrak has a good search function if you need to find correct kepler file for a specific satellite. Do like this:

  1. Go to Celestrak Search GP Groups by Catalog Number
  2. Enter the Catalog Number for the satellite of your interest. This is the five digit number for the satellite. For example 25544
  3. Now you get a list of all kepler files that have the satellite included. Just click on the file name and the file opens in the web browser. You can use the https-link direct in you tracking software
Categories
För nybörjare Operations

Free Getting Started compendium from AMSAT-NA

AMSAT-NA has a free “Getting Started” compendium available for download. AMSAT-NA tells us:

Here is a freely downloadable compendium of “getting started” articles written by Keith Baker, KB1SF/VA3KSF. These articles originally appeared in The AMSAT Journal from 2019 to 2021.

Unfortunately, because both satellites and URLs change over time, the currentness of information such as this can quickly be overcome by events. However, the tools and techniques outlined in Keith’s beginner series are still very much applicable to operating on current and future AMSAT satellites.

Please download here

Categories
För nybörjare Operations SDR and software

FT4 via satellite with SDR-Console and IC-705 / IC-9700

This is a simple guide for working FT4 mode via satellite with the help of SDR-Console software, a SDR receiver and Icom IC-705 as transmitter. The IC-705 can of course be replaced by any other radio that can be controlled via OmniRig.

I have also tested this with an ICOM IC-9700 with equal good result.

The “magic” is done by Omnirig. This smart little software can connect several software to one radio at the same time, in this case SDR-Console and WSJT-X.

This guide requires that you have basic knowledge of the following:

  • WSJT-X and FT4 operation
  • SDR-Console V3 satellite operation
  • IC-705 operation (or other radio if you like)
  • Audio piping between several software
  • Basic operation with OmniRig

Step 1 – Setup SDR-Console and IC-705 with correct frequency

First you need correct frequency for SDR-Console and IC-705. You can download and use the prepared files from this site.
Start SDR-Console and set the downlink (USB) to the satellite you would like to use. Set the IC-705 to the uplink of the satellite, note it has to be LSB-D (LSB with data mode).

Step 2 – Config WSJT-X

Start WSJT-X and config as following:

  • Rig should be Omnirig and your setup for IC-705
  • Mode should be “None” to avoid WSJT-X to set the rig to USB-D
  • Soundcard Input should be the virtual audio from SDR-Console
  • Soundcard Output should be the IC-705 mic

Step 3 – Start Satellite External Radio in SDR-Console

Now start the “Satellite External Radio” in SDR-Console. Select the same OmniRig radio as in WSJT-X. Select the correct uplink frequency and turn on Doppler correction in External Radio.

Now the magic happens! SDR-Console is starting to doppler correct the frequency of the IC-705 and WSJT-X reads the correct frequency from IC-705 in real time!

In this image you can see External Radio and WSJT-X with correct frequency:

Step 4 – Select correct RX frequency in SDR-Console

Select the correct downlink frequency in SDR-Console and enable Tracking in the Satellite Window for the satellite.
Now wait for the satellite to be in your footprint.

Step 5 – Find yourself on the satellite transponder

When the satellite is in your footprint, you need to manually adjust the TX-frequency (at the External Radio window) and RX-frequency, as the SDR-Console software does not have a “tracking RX/TX VFO” function.

  • Find a free area on the satellite transponder
  • Turn your TX output to very low
  • Start transmitting FT4 or use the Tune function in WSJT-X
  • Adjust TX/RX so that your signal is in your RX bandwidth

Step 6 – Start calling CQ

Now you are ready to start calling CQ and making QSOs! Remember – use the minimum TX power, FT4 is very effective. And be sure not to call over a CW or SSB station.

How to use a 2nd instance of WSJT-X for RX of your own FT4 signal

If you would like to check your own FT4 signal (for testing and learning) it is possible to start a 2nd instance of WSJT-X as receiving only.

  • Create a new configuration in WSJT-X where Radio->Rig should be set to None and Audio Input should be the piped audio from SDR-Console.
    Save it to a name of your choice {your_configuration_name}
  • After you have started WSJT-X for the TX (see above) start a 2nd instance with this command in a cmd window:
    {path_to_your_wsjtx}wsjtx.exe –rig-name={your_configuration_name}
  • Now when you TX your FT4 signal the 2nd instance will decode your own signal. See the example below:

Finally, below is a recorded video of a test via satellite AO-73 decoded with a 2nd instance.
If you have any questions about this setup please contact AMSAT-SM (Lars SM0TGU) at info@amsat.se

Categories
För nybörjare

Transceivers for Amateur Radio Satellites

IC-9700

Updated 2025-09-10

This is a list of VHF/UHF transceivers that can be used for Amateur Radio Satellites. Note that the general rule is that you need a full duplex rig (or two single rigs) to be able to here yourself on the satellite downlink.

This list will never be complete in any way but maybe can help if you looking for old used rigs. Most of the info is from the excellent RigPix Database. If you have any updates or would like to add more rigs please send a mail to info@amsat.se

Also – WD9EWK, Patrick E Stoddard, has an excellent and large Excel spreadsheet with lists of HTs, VHF/UHF mobile transceivers and base-station transceivers. If you would like more information please download Patricks spreadsheet.

The list below shows:

  • Base stations rigs that have both VHF and UHF (HF as bonus) and all mode. Only one – IC-9700 – is in production today.
  • Non Full Duplex smaller rigs with VHF/UHF that can be used mobile or as portable. The classic FT-817 and IC-705 are listed here.
  • Handheld (HT) FM VHF/UHF – only full duplex or that has special satellite functions. There are many VHF/UHF HTs but very few are of interest for satellite use as they are not full duplex.
  • Mobile FM stations VHF/UHF – only full duplex or that has special satellite function.

Full Duplex All Mode Base Station VHF/UHF transceivers

NameWeight (kg)In production?Note
IC-820/8215.0No
IC-910/9114.5No
IC-97015.0No
IC-97004.7YesD-Star, SDR
IC-910011.0NoAlso HF
TS-7909.2No
TS-20007.8NoAlso HF
FT-736R9.0No
FT-8477.0NoAlso HF

Mobile or Portable All Mode VHF/UHF transceivers
(not full duplex, all has HF except IC-905)

NameWeight (kg)In production?Note
HS2<1NoSDR. Also rebranded by others.
IC-706MKIIG2.45No
IC-70002.3No
IC-71002.7 (with front panel)No
IC-7051.1YesD-Star, SDR, Battery
See our posts about IC-705
IC-9050.94 (controller)YesVHF/UHF/SHF 
Interface based on IC-705.
No HF.
FT-817/8181.17YesBattery
FT-100D3.0No
FT-8572.1No
FT-8973.9No
FT-9914.3Yes
FTX-1F1.25YesPortable with battery.

Handheld (HT) FM VHF/UHF
(only full duplex HTs or HTs that has special satellite functions)

NameIn production?Full duplex?Note
KG-UV8HYesYesProbably same desense as KG-Q332
KG-UV9PYesYesProbably same desense as KG-Q332
KG-Q332YesYesTested: Has some desense on UHF with TX with 5W on VHF
VGC N76
BTech UV-Pro
YesNoDoppler correction via APP. Note: not full duplex
AnyTone
AT-D878UVII
YesNoDoppler correction and sat tracking. Note: not full duplex
Kenwood TH-D72NoYesClassic Full Duplex HT used by many for sat

Mobile FM VHF/UHF
(only full duplex or that has special satellite functions)

NameIn production?Full duplex?Note
VGC N7600YesNoDoppler correction via APP. Note: not full duplex
Retevis MA1YesYes
Yaesu FTM-300DEYesYes
Yaesu FTM-150RYesYes
Icom ID-5100YesYes
Icom ID-5200SoonYesWifi, Bluetooth

Categories
För nybörjare

Att köra QSO via satellit

Uppdaterad 2025-05-08

Om du aldrig har lyssnat på satelliter, läs då först denna artikel för tips och råd!

Att köra QSO via satellit kräver lite kunskap, övning och tålamod. Speciellt övning. Vi kommer här ge lite generella tips och råd för olika tillfällen när man ska köra ett QSO. Det finns många artiklar och hemsidor på internet som är mycket bra skrivna, och vi kommer länka till dessa där du kan läsa mera.

Som du ser skriver vi inte ut några satelliter eller frekvenser här, det ändras ständigt. Vilka satelliter som är aktiva just nu kan du läsa på vår satellitstatus och en mycket bra frekvenslista har KE0PBR. Vi har även gjort en sammanställning över transceivers lämpliga för satellittrafik och guide och förslag på antenner.

Generella artiklar att läsa:

FM-satellit med full duplexstationärt “hemma”

  • Automatisk tracking av rotor och antenn löser alla problem med att veta var satelliten befinner sig. Annars får du styra rotorn manuellt genom att kolla på ett trackingprogram var den befinner sig.
  • Om du inte hör satelliten – ingen TX på upplänken från din sida! Använd inte för mycket effekt.
  • Passagerna från norr gör att man ibland är själv på satelliten i början, utmärkt läge att kontrollera om man hör sig själv på nerlänken.
  • Justera för doppler, om du inte har datorprogram som gör detta, justera då manuellt på den högsta frekvensen och låt den lägsta frekvensen vara kvar. Tex. för FOX-satelliterna där det ofta går bra att ligga på samma 145 MHz-frekvens där nerlänken ligger. Använd frekvenslistan från KE0PBR (se länk ovan).
  • Via FM-satellit, ropa inte “CQ” eller “CQ Satellite” utan enbart call, signalrapport och locator
    Vid CQ: “SM0TGU JO89”.
    Vid svar på en CQ: “{call} from SM0TGU. You are 55 at JO89”
  • Läs gärna mer tips på denna sida:
    https://chertseyradioclub.blogspot.com/2017/01/getting-started-with-fm-satellites.html

FM-satellit med semi-duplex (en radio) – som exempel köra portabelt

Portabel utrustning – bilden från PA1IVO
  • Ta redo på hur satelliten rör sig i förväg, speciellt viktigt vid portabelt. Använd någon kompass-app på din mobiltelefon.
  • Rikta din antenn där du tror satelliten ska vara, du hör när du pekar rätt.
  • Om du inte hör satelliten – ingen TX på upplänken från din sida!
  • Försök hitta en lucka där du kan svara eller ropa CQ. Eftersom du inte har full duplex kommer du inte ha möjlighet att höra om du kommer in på satelliten. Men du hör om någon svarar dig.
  • Justera för doppler manuellt på den högsta frekvensen och låt den lägsta vara kvar. Tex. för FOX-satelliterna där det ofta går bra att ligga på samma 145 MHz-frekvens där nerlänken ligger. Använd frekvenslistan från KE0PBR (se länk ovan), skriv ut excel-arket och ha med. Eller använd denna fiffiga sida PortablePlanner.
  • Via FM-satellit, ropa inte “CQ” eller “CQ Satellite” utan enbart call, signalrapport och locator
    Vid CQ: “SM0TGU JO89”.
    Vid svar på en CQ: “{call} from SM0TGU at JO89”

SSB-satellit, linjär transponder med full duplexstationärt “hemma”

  • Precis som för FM-satelliter – automatisk tracking av rotor och antenn löser alla problem med att veta var satelliten befinner sig. Annars får du styra rotorn manuellt genom att kolla på ett trackingprogram var den befinner sig.
  • De flesta satelliter använder sig av ‘Inverting Transponders’. Detta innebär att du sänder med LSB på upplänken och tar emot på USB på nerlänken.
  • Innan du ropar CQ, försök hitta en ledig frekvens på nerlänken och ställ in din TX-frekvens på motsvarande “plats” på uppfrekvensen. Om du har en modern rigg eller datorprogram går det att få “tracking VFOs” dvs. VFO A följer med VFO B på transpondern (eller vice versa).
  • Justera för doppler, om du inte har datorprogram som gör detta, justera då manuellt på den högsta frekvensen och låt den lägsta frekvensen vara kvar. Som hjälpmedel använd frekvenslistan från KE0PBR (se länk ovan).
  • Om du inte hör satelliten – ingen TX på upplänken från din sida! Ha inte för hög uteffekt, jämför din signal med övriga.
  • Läs gärna mer tips på denna sida:
    https://chertseyradioclub.blogspot.com/2017/03/ssb-ham-radio-satellites-beginners-guide.html

Digital repeater

Det har under åren funnits ett antal satelliter med digitala möjligheter, tex ISS, men med Greencube IO-117 och LEDSAT har nya möjligheter öppnats. Jag hänvisar till denna mycket välskrivna guide för att komma igång satelliter liknande Greencube IO-117 (tyvärr har slutat fungera).

SSB-satellit, linjär transponder – portabelt

Detta är betydligt svårare än att köra en FM-satellit – du måste dels hålla koll på var satelliten är och rikta antennen, dels hålla koll på var du ska sända och lyssna på transpondern. Om du har samma utrustning med dig som du har hemma, dvs. dator för dopplerkontroll och en full duplex rig, går det lite lättare.
Ska du köra semi-duplex utan dator behöver du mycket träning. Jag (Lars SM0TGU) har själv inte provat detta och kan inte ge några råd. Denna fiffiga sida för att hitta sin frekvens är bra – PortablePlanner. Jag hänvisar därför till nedanstående artikel (eller sök på internet eller Youtube):

https://ivok.home.xs4all.nl/pa1ivo/portable_satellite_setup.html

Avslutningsvis en video som visar att det verkligen är möjligt att på kort tid köra flera QSOn portabelt via en SSB-transponder:

Categories
För nybörjare

Satellitordlista

Altitude 
Satellitens höjd över jordytan.

Analoga satelliter
Satelliter över vilka man kan köra SSB, CW, FM Jämför: digitala satelliter.

Anomalistic period
Tiden mellan två successiva perigeum-passager.

AOS
Acquisition of signal. Den tidpunkt vid vilken en satellit stiger upp över horisonten och blir teoretisk hörbar.

Apogee 
Den punkt på satellitbanan där satelliten är längst bort från jorden.

Argument of perigee
En vinkel, som beskriver var perigeum (den punkt där satelliten är närmast jorden) befinner sig på satellitbanan. Vinkeln anger hur elipsens storaxel är orienterad i förhållande till ekvatorialplanet.

Ascending node (EQX)
Den punkt , där satellitbanan skär genom ekvatorialplanet när satelliten rör sig mot norr.

Azimuth 
Vinkel, mätt medurs i horisontalplanet med nordpunkten = 0 grader.

Bahn latitude and longitude
Vinklar, som anger, hur en spin-stabiliserad satellit,
(ALAT and ALON) vars huvudaxel alltid har samma riktning i rymden, är orienterad. När ALAT och ALON båda är noll pekar satellitens riktantenner rakt mot jorden, när satelliten befinner sig i apogeum.

Decay rate
Rate of change of mean motion. En parameter bland keplerelementen, vilken anger hur snabbt satelliten bromsas genom kontakt med jordatmosfären.

Descending node
Den punkt där satellitbanan skär igenom ekvatorialplanet, när satelliten rör sig söderut.

Digitala satelliter
Satelliter med vilka man kommunicerar med hjälp av digitala moder för att överföra texter och bilder.

Doppler shift
Den skillnad i frekvens mellan den utsända och den mottagna signalen, som uppstår om sändare och mottagare antingen närmar sig eller avlägsnar sig från varandra.

Downlink 
Nerlänken från en satellit till markstationen.

Eccentricity
Anger banellipsens form. Om eccentriciteten = 0 är ellipsen en cirkel. Eccetricity ingår bland keplerelementen.

EIRP 
Effective Isotropic Radiated Power.

Elevation
Riktningen till en satellit mätt i vertikalplanet. 0 grader motsvarar horisontlinjen.

EME 
Earth-Moon-Earth kontakter.

Epoch time
Ingår bland keplerelementen och anger den exta tidpunkten vid vilken banelementen är uppmätta.

EQX 
Ascending node

ESA 
European Space Agency

Footprint 
Den punkt där en tänkt linje från satelliten till jordens medelpunkt skär jordytan.

Geostationär satellit
En satellit med en cirkelrund bana, som ligger i ekvatorialplanet. Satelliten avverkar ett varv runt jorden per dygn och befinner sig därför hela tiden över samma punkt på jordytan.

GPS 
Global Positioning System är ett navigationssystem baserat på samverkande satelliter.

Ground track
Ground track = subsatellite path är den bana på jordytan som SSP beskriver under satellitens färd. SSP är Sub Satellite Point d.v.s. den punkt på jordytan som en tänkt linje mellan satelliten och jordens medelpunkt skär jordytan.

Inclination 
Vinkeln mellan satellitbanans plan och ekvatorialplanet.

ISS
International Space Station. Object number 25544.
Int.design. 1998-067A. Första delen (Zarja=Morgonrodnaden) sändes upp 20 november 1998

Keplerian orbital
Ett antal banparametrar,som erfordras för att elements matematiskt kunna definiera satellitens läge och bana. Värdena mäts in vid en godtycklig, men mycket exakt angiven tidpunkt epoch time. De parametrar, som ingår är mean anomaly, right ascention of ascending node (RAAN), inclination, eccentricity, argument of perigee och mean motion.

LEO
Low Earth Orbit. Vanligen banhöjder mellan 200 och 3000 km.

Linear transponder
Anordning i satelliten som tar emot ett visst frekvensområde t.ex. 21,210-21,250 MHZ samt transponerar det linjärt och återutsänder det inom området 29,410-29,450 MHz.

Line of nodes
n rät linje som går genom “the ascending node” och “the descending node”. Linjen utgör också skärningslinjen mellan ekvatorialplanet och banplanet.

LOS
Loss Of Signal är den tidpunkt vid vilken satelliten försvinner under horisonten och antages vara hörbar.

Mean anomaly (MA)
Anger var i banan satelliten befinner sig. Varvet delas in
i 360 tidsmässigt lika långa segement med början i Perigeum = 0 och Apogeum blir m a o 180. För amatörsatelliter använder man i stället modul 256. Apogeum blir då 128.

Mean motion
Det antal varv (perigee till perigee), som en satellit avverkar under ett soldygn = 1440 minuter.

Microsat
Liten satellit, vanligen med en vikt av 10-100 kg.

Minisat
Satellit med en vikt av 100-500 kg.

MIR
Bemannad sovjetiskrysk rymdstation. Störtade kontrollerat över Stilla havet 23 mars 2001.

NASA
US National Aeronautics and Space Administration.

NASDA 
Japanese National Space Development Agency

Nodal period
Tiden mellan två på varandra följande “ascending nodes.”

Orbital plane
Satellitens banplan.

OSCAR 
Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio t.ex. OSCAR 10 = AO – 10.

Perigee
Den punkt på satellitbanan som är närmast jorden.

Phase 3-satelliter
Tredje generationen amatörsatelliter i elliptiska banor t ex AO-10, AO-13 (Störtad) och AO-40.

Picosat
Liten satellit, normalt under 10 kg.

RAAN
Right ascension of ascending node är en vinkel, som definierar satellitens banplan i förhållande till en fixstjärna.

Sidereal day
Den tid det tar för jorden att rotera exakt 360 grader. En sidereal day är ca 1436,07 minuter.

Slant range
Avståndet mellan en satellit och en markstation.

Solar Day
Exakt 1440 minuter. Under ett soldygn roterar jorden något mer an 360 grader mätt i relation till riktningen till en fixstjärna.

Squint angle
inkeln mellan en satellits antennriktning och en tänkt linje mellan satelliten och markstationen. Vid en squint angle = 0 pekar huvudloben rakt mot markstationen.

SSP 
Sub Satellite Point är den punkt på jordytan där en tänkt linje mellan satelliten och jordens medelpunkt skär jordytan.

Telemetry
Mätvärden av olika slag, som sändes automatiskt per radio till markstationen.

True anomaly
En vinkel, som definierar satellitens position i sin bana. Ett vinkelben går från jordens medelpunkt genom perigeum och det andra från jordens medelpunkt genom satelliten. När satelliten befinner sig i perigeum är vinkeln = 0 och ökar därefter när satelliten rör sig mot apogeum.

Uplink 
Upplänken från markstationen till satelliten.

Window 
Det gemensamma tidsfönster under vilket två markstationer samtidigt kan ha kontakt med satelliten och därmed också med varandra.