Mit QSL-Karten werden durchgeführte Funkverbindungen gegenseitig bestätigt und dienen somit als Nachweis.
Nachfolgend einige Beispiele:















Mit QSL-Karten werden durchgeführte Funkverbindungen gegenseitig bestätigt und dienen somit als Nachweis.
Nachfolgend einige Beispiele:















In einem Logbuch werden die einzelnen Funkkontakte (QSOs) nachgewiesen, insbesondere Angaben über Rufzeichen der Gegenstation, Datum, Zeit, Frequenz, Signalstärke, Betriebsart, Wohnort (QTH) und sonstige Bemerkungen.
Wurden in der Vergangenheit überwiegend Papierlogs geführt, nutzen die meisten Funkamateur im Computerzeitalter ein elektronisches Log.

Obwohl die Pflicht zum Führen eines Stationslogbuches entfallen ist, hat das elektronische Log einige Vorteile, wie nachfolgend aufgeführt:
Vor der Wahl eines Logbuchprogrammes steht aber die Qual der Wahl!
Nachfolgende Punkte sind für die Wahl des passenden Logbuches von Bedeutung:
Ein Online-Logbuch hat den großen Vorteil unabhängig vom Betriebssystem zu sein, benötigt aber (Nachteil) eine Internetverbindung.
Die Anzahl der Logbuchprogramme ist so groß, dass für Jedermann etwas dabei sein sollte.
Eine Empfehlung kann ich schon aufgrund der verschiedenen Bedürfnisse der einzelnen Nutzer nicht abgeben. Für einige wird z. B. eine Excel-Tabelle völlig ausreichend sein.
Persönlich nutze ich seit zwei Jahrzehnten das Programm HAM Office auf dem PC und online das WaveLog über den DARC e.V.

HAM Office
QSO-Eingabefenster
Nachfolgend eine kleine Auswahl an Logbuch-Programmen:
| Software | Kurzinformation |
| HAM OFFICE | Sehr vielseitiges Logbuch in deutscher Sprache für Windows. Online-Synchronisation mit LoTW, eQSL DCL, Weblog usw. |
| CLLOG | Umfangreiche Windows-Software mit Online-Synchronisation zu LoTW, eQSL usw. |
| Swisslog | Umfangreiche Windows-Software mit Online-Synchronisation zu LoTW, eQSL usw. |
| ARLog | Einfaches Logbuch für Windows |
| RUMlogNG | Umfangreiches Logbuch für macOS |
| Wavelog | Online Logbuch mit vielen Funktionen |
Die „Funkerbude“ oder auch Funkraum / Arbeitsplatz eines Funkamateurs.

Mein Equipment:
TRX:
IC-705, IC-7300, ID-52, FT3D, FT818 und FTM-400XDR/DE
Antennen:
Diamond BB7V, W3DZZ, HF-GP und X50
Meine letzten Funkverbindungen
Übersicht
Wert |
gearbeitet |
bestätigt |
DXCC (aktuell) |
238 |
210 |
WAE |
69 |
67 |
Kontinent |
7 |
7 |
CQ-Zonen |
40 |
40 |
ITU-Zonen |
66 |
62 |
Locator |
1.685 |
1.516 |
DOK |
1.158 |
1.045 |
LDK |
394 |
381 |
IOTA |
260 |
234 |
US-Staaten |
50 |
50 |
US-Counties |
559 |
519 |
Special |
9 |
5 |
L1 |
1 |
1 |
L2 |
0 |
0 |
L3 |
0 |
0 |
L4 |
0 |
0 |
L5 |
0 |
0 |
L6 |
0 |
0 |
erstellt von HAM OFFICE (www.hamoffice.de)
FT8 wurde 2017 Joe Taylor (K1JT) und Steven Franke (K9AN) entwickelt und ist eine von Funkamateuren benutzte digitale Betriebsart.
Der FT8-Betrieb erfolgt in einem Zeit-Raster (Zyklen) von 15 s und einer Bandbreite von 50 Hz. Die genaue Einhaltung des Rasters am Sender und Empfänger sind dabei sehr wichtig. Somit ist auch eine genaue PC-Zeit wesentliche Voraussetzung!
FT4 eine von FT8 abgeleitete Variante hat eine Bandbreite von 90 Hz und arbeitet in einem Raster von 7,5 s je Durchgang.
Beide Varianten haben einen großen Spaß-Faktor und ermöglichen bei kleiner Signalstärke weite Verbindungen.
Als Software nutze ich z.B. WSJT-X oder auch MixW 4 und bei Mac die App >FT-Control for Yaesu<

FT2 ist die schnellste digitale Betriebsart und arbeitet mit 3,8-Sekunden-Zyklen. Somit kann eine QSO innerhalb von 6 Sekunden ablaufen.
Für den Amateurfunk-Betrieb in FT2 nutze ich die Software Decodium!
PSK31 wurde durch G3PLX (Amtor-Erfinder) auf der Grundlage einer Idee von SP9VRC entwickelt. PSK31 zeichnet sich durch eine gute Empfindlichkeit, einer kleinen Bandbreite von unter 100 Hz und durch die einfache Bedienung aus.
Nachteile sind der unprotokollierte Mode (keine Fehlererkennung und -Korrektur) und die niedrige Übertragungsrate von etwa 50 Baud.
| Band | PSK31 | PSK63 |
| 160 m | 1.838 MHz | 1.838 MHz |
| 80 m | 3.580 MHz | 3.583 MHz |
| 40 m | 7.040 MHz | 7.070 MHz |
| 30 m | 10.142 MHz | 10.142 MHz |
| 20 m | 14.070 MHz | 14.072 MHz |
| 17 m | 18.100 MHz | 18.104 MHz |
| 15 m | 21.070 MHz | 21.072 MHz |
| 12 m | 24.920 MHz | 24.922 MHz |
| 10 m | 28.120 MHz | 28.122 MHz |
| 6 m | 50.290 MHz | 50.292 MHz |
Auf allen Bändern ist USB (obere Seitenband) angesagt !
Als Software wird z.B. MixW, Ham Radio Deluxe, Digipan oder Fldigi usw. genutzt.
PSK31 hat mich als Kurzwellenhörer (SWL) fasziniert und mein Interesse an die KW geweckt. Heute sind modernere digitale Betriebsarten wie FT8 oder FT4 sehr beliebt.
Amateurfunk über den QO-100 (Satellit Es’hail-2)
Der QO-100 wurde am 15.11.2018 gestartet und ist im Telekommunikationssatelliten Es’hail integriert. Dieser ist geostationär auf der Position 26 Grad Ost und in einer Höhe von ca. 35.700 Kilometern. Die Entfernung zu meinem Standort in JO62hj (Brandenburg an der Havel) und dem QO-100 beträgt ca. 38.000 Kilometer.
Funkamateur können auf einem 250 kHz breiten Band über SSB, CW oder Digitalmodi kommunizieren.
Meine Technik


Der QO-100 ist ein Transponder, welcher ein Funksignal empfängt und auf einer anderen Frequenz wieder aussendet.
Transponder ist ein Schachtelwort aus Transmitter und Responder.
Uplink: 2400 bis 2400,5 MHz
Downlink: 10489,5 bis 10490,0 MHz
AFU-Diplome die für Verbindungen über den QO-100 vergeben wurden.



