Gennem historien har S-meter været et emne af konstant interesse for menneskeheden. Fra oldtiden til den moderne æra har S-meter fanget opmærksomheden og nysgerrigheden hos mennesker af alle kulturer og nationaliteter. I denne artikel vil vi udforske alle facetter af S-meter i dybden, fra dens oprindelse til dens relevans i dag. På de efterfølgende sider vil vi opdage vigtigheden af S-meter i forskellige sammenhænge, og hvordan det har påvirket den måde, vi opfatter verden omkring os på. Så tag med os på denne rejse gennem den fascinerende verden af S-meter.
Et S-meter (fra engelsk signal strength meter,[1] dansk signalstyrke-meter) er en indikator som ofte er på kommunikationsmodtagere, såsom amatørradiomodtagere eller kortbølgemodtagere. Skalamarkeringerne er afledt fra det subjektive system til at reportere signalstyrker fra S1 til S9 som en del af RST-koden. Termen S-enhed kan anvendes til at referere til, hvor meget signalstyrkeændring, der skal til for at flytte en S-meter indikation fra en markering til den næste.[2]
International Amateur Radio Union (IARU) Region 1 er blevet enig om en teknisk anbefaling til S-meter kalibrering til HF og VHF/UHF transceivere i 1981.[3][4]
IARU Region 1 teknisk anbefaling R.1 definerer S9 under eller lig 30MHz (HF-bånd) til at være en modtager indgangseffekt på -73 dBm.[3] Det svarer til en RMS-spænding på 50 mikrovolt på modtagerens antenneindgang under antagelse af, at modtagerens indgangsimpedansen belaster med 50 ohm.
For højere frekvenser end 30MHz (fx VHF-bånd) er anbefalingen, at S9 svarer til modtager indgangseffekt på -93 dBm.[3] Dette er ækvivalent med 5 mikrovolt RMS over 50 ohm.
Anbefalingen definerer en forskel på én S-enhed til at være en forskel på 6 decibel (dB), ækvivalent til en spændingsforhold på to - eller et effektforhold på fire.[3]
Signaler stærkere end S9 angives med en tillægs dB værdi, f.eks. "S9 + 20dB", eller verbalt, "20 decibel over S9" eller simplere "20 over 9".[3]
S signalstyrke | μV (50 Ω) | dBm | dBμV (50 Ω) | Watt |
---|---|---|---|---|
S9 | 50,2 | -73 | +34 | 50 pW |
S8 | 25,1 | -79 | +28 | 12,5 pW |
S7 | 12,6 | -85 | +22 | 3,16 pW |
S6 | 6,3 | -91 | +16 | 794 fW |
S5 | 3,2 | -97 | +10 | 200 fW |
S4 | 1,6 | -103 | +4 | 50 fW |
S3 | 0,8 | -109 | -2 | 12,6 fW |
S2 | 0,4 | -115 | -8 | 3,16 fW |
S1 | 0,2 | -121 | -14 | 794 aW |
S signalstyrke | μV (50 Ω) | dBm | dBμV (50 Ω) | Watt |
---|---|---|---|---|
S9 | 5,0 | -93 | +14 | 500 fW |
S8 | 2,5 | -99 | +8 | 125 fW |
S7 | 1,26 | -105 | +2 | 31,6 fW |
S6 | 0,63 | -111 | -4 | 7,94 fW |
S5 | 0,32 | -117 | -10 | 2 fW |
S4 | 0,16 | -123 | -16 | 500 aW |
S3 | 0,08 | -129 | -22 | 126 aW |
S2 | 0,04 | -135 | -28 | 31,6 aW |
S1 | 0,02 | -141 | -34 | 7,94 aW |
De fleste S-metre er ikke kalibrerede efter IARU Region 1 tekniske anbefaling R.1 og kan i praksis kun anvendes som et relativt mål af signalstyrken, baseret på modtagerens AGC spænding. Nogle S-metre er kalibreret til at kunne aflæse S9 for en indgangsspænding på -73 dBm, men har ikke de korrekte 6 dB per korresponderende S-enhed.[5]
Ofte er korrelationen mellem en radiolytters kvalitative signalstyrke indtryk og den aktuelle signalstyrke ringe, fordi modtagerens AGC holder lydudgangens styrke forholdsvis konstant, på trods af ændringer i indgangssignalstyrken.
![]() |
Wikimedia Commons har medier relateret til: |