Використання інструменту «dontlookup» для підслуховування небезпечного приватного супутникового зв'язку
На YouTube Роб VK8FOES завантажив відео, що показує, як встановити та використовувати "dontlookup " інструмент дослідження Linux Python з відкритим вихідним кодом для оцінки безпеки супутникових IP-посилань.
У відео Роб обговорює новий інструмент dnotlookup, який є чудовим універсальним інструментом з відкритим вихідним кодом для аналізу IP-даних з цих супутників. Він продовжує показувати повні кроки про те, як встановити і використовувати інструмент в Linux. Кінцевим результатом є приватні супутникові дані Інтернету, які видно в Wireshark (розмиті у відео з юридичних причин).
https://youtu.be/jdTF1PFWJJo
На YouTube Роб VK8FOES завантажив відео, що показує, як встановити та використовувати "dontlookup " інструмент дослідження Linux Python з відкритим вихідним кодом для оцінки безпеки супутникових IP-посилань.
У відео Роб обговорює новий інструмент dnotlookup, який є чудовим універсальним інструментом з відкритим вихідним кодом для аналізу IP-даних з цих супутників. Він продовжує показувати повні кроки про те, як встановити і використовувати інструмент в Linux. Кінцевим результатом є приватні супутникові дані Інтернету, які видно в Wireshark (розмиті у відео з юридичних причин).
https://youtu.be/jdTF1PFWJJo
YouTube
Don't Look Up (No, Not The Movie): A New Research Tool To Evaluate Satellite IP Link Security!
I'm a bit late to the party on this one, lads. But since it has broken into the mainstream and being featured on the RTL-SDR blog, I thought I would make a video showcasing this new open-source Python tool for Linux. 'Don't look up' is the result of a research…
Використання 25-доларового ПК для декодування за допомогою СДР
На YouTube Роб з каналу Frugal Radio завантажив відео, яке показує, що вам не потрібно викладати тисячі для потужного ПК для запуску вашого СДР. Робс знаходить п'ять вживаних ПК Dell Optiplex 9020, які рекламуються всього за 25 доларів кожен, і показує, як кожен ПК досить потужний, щоб запустити кілька декодерів SDR одночасно, і запустити три монітори.
Він зазначає, що ці ПК є вигідною угодою, оскільки вони поставляються з Intel i5 4-го покоління, 8 Гб оперативної пам'яті та 256 ГБ SSD. І вони навіть поставляються з попередньо встановленою Windows 10 Professional.
Пізніше на відео Роб показує, що робить кожен з його 25 комп'ютерів. Він показує, як PC1 декодує п'ять цифрових магістральних систем з RTL-SDR і запускає SDR++ з Airspy. І як PC2 декодує системи магістралей P25 і працює на декодері PDW-пейджера.
Роб зазначає, що угоди на цих вживаних комп'ютерах Dell Optiplex 9020 легко знайти на eBay, оскільки це звичайні колишні корпоративні ПК.
https://youtu.be/O5Ownq7V7tQ
На YouTube Роб з каналу Frugal Radio завантажив відео, яке показує, що вам не потрібно викладати тисячі для потужного ПК для запуску вашого СДР. Робс знаходить п'ять вживаних ПК Dell Optiplex 9020, які рекламуються всього за 25 доларів кожен, і показує, як кожен ПК досить потужний, щоб запустити кілька декодерів SDR одночасно, і запустити три монітори.
Він зазначає, що ці ПК є вигідною угодою, оскільки вони поставляються з Intel i5 4-го покоління, 8 Гб оперативної пам'яті та 256 ГБ SSD. І вони навіть поставляються з попередньо встановленою Windows 10 Professional.
Пізніше на відео Роб показує, що робить кожен з його 25 комп'ютерів. Він показує, як PC1 декодує п'ять цифрових магістральних систем з RTL-SDR і запускає SDR++ з Airspy. І як PC2 декодує системи магістралей P25 і працює на декодері PDW-пейджера.
Роб зазначає, що угоди на цих вживаних комп'ютерах Dell Optiplex 9020 легко знайти на eBay, оскільки це звичайні колишні корпоративні ПК.
https://youtu.be/O5Ownq7V7tQ
YouTube
25 dollar 24/7 SDR PCs for the Shack
Can you buy a PC for your SDR setup for under $25? Oh yeah!
In this video, Rob from Frugal Radio demos two of his Windows PCs dedicated to running a combined total of 8 Software Defined Radios 24/7.
Display Port to HDMI Adapter - https://amzn.to/4olMRPW…
In this video, Rob from Frugal Radio demos two of his Windows PCs dedicated to running a combined total of 8 Software Defined Radios 24/7.
Display Port to HDMI Adapter - https://amzn.to/4olMRPW…
rtl_haos - це міст, який перетворює один або кілька RTL-SDR у датчики Home Assistant через rtl_433 та MQTT
Автор пише:
Цей інструмент дозволяє підключати старі та дешеві датчики, не підключені до Wi-Fi, до Home Assistant, які зазвичай спілкуються з базовою станцією за допомогою бездротових сигналів ISM. Home Assistant — це платформа домашньої автоматизації з відкритим вихідним кодом, яка об'єднує та контролює побутові пристрої, такі як світло, датчики та виконавчі пристрої.
https://github.com/jaronmcd/rtl-haos
Автор пише:
Я щойно закінчив інструмент, який об'єднує дані, отримані від rtl_433, у дружні організації Home Assistant. В основному дозволяє інтегрувати все, що rtl_433 може бачити в Home Assistant.
В основному ви клонуєте git до Rasberry PI, налаштовуєте його для свого сервера MQTT, підключаєте RTL-SDR або два, і ви побачите сутності з піктограмами та блоками, автоматично присвоєними будь-якому rtl_433.
Цей інструмент дозволяє підключати старі та дешеві датчики, не підключені до Wi-Fi, до Home Assistant, які зазвичай спілкуються з базовою станцією за допомогою бездротових сигналів ISM. Home Assistant — це платформа домашньої автоматизації з відкритим вихідним кодом, яка об'єднує та контролює побутові пристрої, такі як світло, датчики та виконавчі пристрої.
https://github.com/jaronmcd/rtl-haos
GitHub
GitHub - jaronmcd/rtl-haos
Contribute to jaronmcd/rtl-haos development by creating an account on GitHub.
Команда, що стоїть за DSDPlus, нещодавно завантажила нову публічну версію випуску 2.547. Останній публічний реліз був версії 1.101, випущений кілька років тому
Досі лише клієнти DSD+ Fastlane мали доступ до нової версії. Нова версія додає нові програми, такі як FMP, які можуть бути використані для прийому FM-сигналу від RTL-SDR, Airspy або SDRplay SDR і передачі його в DSD + через TCP. Раніше програму, таку як SDR#, або SDR++, потрібно було б використовувати разом із програмним забезпеченням для аудіообробки, таким як VB Cable.
Також представлені численні вдосконалення, включаючи режим відстеження магістралі з одним приймачем, який усуває потребу в подвійних налаштуваннях SDR, графічному інтерфейсі завантажувача сайту для швидкого налаштування та вибору системи, значно розширену підтримку цифрового протоколу, таку як повна підтримка голосу P25 Phase II TDMA, алгоритм шифрування та виявлення ідентифікатора ключа, а також можливості визначення та відображення GPS/AVL. Апаратна інтеграція також покращилася завдяки таким функціям, як керування зміщенням-трійником для ключів RTL-SDR Blog, вибір пристроїв із серійним ціллю та більш плавна робота, пов'язана з TCP, між компонентами DSD+ та FMP.
Повний список змін можна знайти у файлі "Notes.txt" у zip-файлі DSDPlus. Радіо Довідник Вікі також має узагальнений журнал змін.
Команда також зазначає, що зараз вони закривають нові підписки на програму DSD Fastlane. FastLane була програмою, яка дозволяла користувачам платити невелику плату, щоб отримувати останні оновлення. Вони відзначають, що програма залишатиметься активною для користувачів, які вже зареєструвалися.
Досі лише клієнти DSD+ Fastlane мали доступ до нової версії. Нова версія додає нові програми, такі як FMP, які можуть бути використані для прийому FM-сигналу від RTL-SDR, Airspy або SDRplay SDR і передачі його в DSD + через TCP. Раніше програму, таку як SDR#, або SDR++, потрібно було б використовувати разом із програмним забезпеченням для аудіообробки, таким як VB Cable.
Також представлені численні вдосконалення, включаючи режим відстеження магістралі з одним приймачем, який усуває потребу в подвійних налаштуваннях SDR, графічному інтерфейсі завантажувача сайту для швидкого налаштування та вибору системи, значно розширену підтримку цифрового протоколу, таку як повна підтримка голосу P25 Phase II TDMA, алгоритм шифрування та виявлення ідентифікатора ключа, а також можливості визначення та відображення GPS/AVL. Апаратна інтеграція також покращилася завдяки таким функціям, як керування зміщенням-трійником для ключів RTL-SDR Blog, вибір пристроїв із серійним ціллю та більш плавна робота, пов'язана з TCP, між компонентами DSD+ та FMP.
Повний список змін можна знайти у файлі "Notes.txt" у zip-файлі DSDPlus. Радіо Довідник Вікі також має узагальнений журнал змін.
Команда також зазначає, що зараз вони закривають нові підписки на програму DSD Fastlane. FastLane була програмою, яка дозволяла користувачам платити невелику плату, щоб отримувати останні оновлення. Вони відзначають, що програма залишатиметься активною для користувачів, які вже зареєструвалися.
Побудова саморобної автономної метеостанції з Raspberry Pi та RTL-SDR приймача
Така станція здатна приймати дані від погодного сенсора Ecowitt WS90. Використовуючи
https://github.com/vinthewrench/offgrid-weather-station
Така станція здатна приймати дані від погодного сенсора Ecowitt WS90. Використовуючи
rtl_433, дані приймаються та декодуються локально, зберігаються на пристрої та відображаються через веб-інтерфейс без залежності від зовнішніх хмарних сервісів. Система працює в Docker-контейнерах разом із існуючим ADS-B приймачем, забезпечуючи автономну роботу та гнучке налаштування.https://github.com/vinthewrench/offgrid-weather-station
Обговорення того, як Wi-Fi може використовуватися для «бачення» через стіни
Раніше цього року на YouTube Янів Хоффман (Yaniv Hoffman) та Occupy The Web обговорювали дослідження, що показують, як сигнали Wi-Fi можуть бути використані для виявлення та відстеження людей за стінами. Ідея проста з точки зору радіочастот: Wi-Fi — це просто радіохвилі, і коли ці сигнали проходять крізь приміщення, вони відбиваються і розсіюються від стін, меблів і тіл людей. Аналізуючи ці відбиті сигнали, можна висновувати про рух і навіть приблизні контури людини, не розміщуючи обладнання всередині приміщення.
З використанням недорогих SDR-пристроїв, звичайного ПК, NVIDIA GPU та відкритого програмного забезпечення на основі штучного інтелекту (наприклад, DensePose), дослідники можуть в реальному часі реконструювати базові 3D-форми людини. У деяких випадках система навіть не потребує власного джерела сигналу – вона може пасивно аналізувати відбиті сигнали від уже працюючого Wi-Fi-роутера у приміщенні.
Авторам постає очевидна проблема приватності: хоча така технологія може мати корисні застосування — система безпеки на основі руху чи моніторинг дихання літніх людей, — ті самі методи можуть бути зловживані. Контрзаходи обмежені, оскільки Wi-Fi використовує широкосмугові технології, що ускладнює подавлення (jammer).
https://youtu.be/rH9oJJC79QI
Раніше цього року на YouTube Янів Хоффман (Yaniv Hoffman) та Occupy The Web обговорювали дослідження, що показують, як сигнали Wi-Fi можуть бути використані для виявлення та відстеження людей за стінами. Ідея проста з точки зору радіочастот: Wi-Fi — це просто радіохвилі, і коли ці сигнали проходять крізь приміщення, вони відбиваються і розсіюються від стін, меблів і тіл людей. Аналізуючи ці відбиті сигнали, можна висновувати про рух і навіть приблизні контури людини, не розміщуючи обладнання всередині приміщення.
З використанням недорогих SDR-пристроїв, звичайного ПК, NVIDIA GPU та відкритого програмного забезпечення на основі штучного інтелекту (наприклад, DensePose), дослідники можуть в реальному часі реконструювати базові 3D-форми людини. У деяких випадках система навіть не потребує власного джерела сигналу – вона може пасивно аналізувати відбиті сигнали від уже працюючого Wi-Fi-роутера у приміщенні.
Авторам постає очевидна проблема приватності: хоча така технологія може мати корисні застосування — система безпеки на основі руху чи моніторинг дихання літніх людей, — ті самі методи можуть бути зловживані. Контрзаходи обмежені, оскільки Wi-Fi використовує широкосмугові технології, що ускладнює подавлення (jammer).
https://youtu.be/rH9oJJC79QI
YouTube
They’re Watching You Through Wi-Fi… And You Have No Idea
They’re Watching You Through Wi-Fi… And You Have No Idea.
In this jaw-dropping episode, I team up with Master Hacker OTW (OccupyTheWeb) to explore how hackers can use Wi-Fi signals, Software Defined Radio (SDR), and AI tools to see through walls and detect…
In this jaw-dropping episode, I team up with Master Hacker OTW (OccupyTheWeb) to explore how hackers can use Wi-Fi signals, Software Defined Radio (SDR), and AI tools to see through walls and detect…
Створення сканера поліцейських переговорів P25 за допомогою RTL-SDR Blog V3 і ZimaBoard 2
На YouTube автор “MostlyBuilds” збирає мережевий цифровий сканер поліцейського радіозв’язку, використовуючи приймач RTL-SDR Blog V3 та компактний одноплатний x86-комп’ютер ZimaBoard 2. Система приймає поліцейські радіосигнали по повітрю, декодує цифровий голосовий трафік P25 і перетворює його на аудіопотік, який можна слухати з будь-якого пристрою в домашній мережі — телефону, планшета чи комп’ютера.
У відео показано налаштування обладнання, можливості ZimaBoard 2 та конфігурацію програмного забезпечення за допомогою ZimaOS і Docker. Відкритий декодер OP25 виконує цифрове радіодекодування, а контейнеризовані сервіси транслюють аудіо через Icecast і MediaMTX. MostlyBuilds також пояснює, як знаходити локальні поліцейські частоти, уникати зашифрованих каналів і перевіряти сигнали за допомогою портативної рації.
Щоб зробити потік зручнішим, користувацький скрипт на Python вставляє тишу під час пауз у передачах, створюючи безперервний аудіопотік. Наприкінці відео MostlyBuilds показує невеликий клієнтський прототип на базі ESP32, який відтворює потік через динамік, а також детально пояснює всю аудіосхему.
https://youtu.be/z0J2UX6nKws
На YouTube автор “MostlyBuilds” збирає мережевий цифровий сканер поліцейського радіозв’язку, використовуючи приймач RTL-SDR Blog V3 та компактний одноплатний x86-комп’ютер ZimaBoard 2. Система приймає поліцейські радіосигнали по повітрю, декодує цифровий голосовий трафік P25 і перетворює його на аудіопотік, який можна слухати з будь-якого пристрою в домашній мережі — телефону, планшета чи комп’ютера.
У відео показано налаштування обладнання, можливості ZimaBoard 2 та конфігурацію програмного забезпечення за допомогою ZimaOS і Docker. Відкритий декодер OP25 виконує цифрове радіодекодування, а контейнеризовані сервіси транслюють аудіо через Icecast і MediaMTX. MostlyBuilds також пояснює, як знаходити локальні поліцейські частоти, уникати зашифрованих каналів і перевіряти сигнали за допомогою портативної рації.
Щоб зробити потік зручнішим, користувацький скрипт на Python вставляє тишу під час пауз у передачах, створюючи безперервний аудіопотік. Наприкінці відео MostlyBuilds показує невеликий клієнтський прототип на базі ESP32, який відтворює потік через динамік, а також детально пояснює всю аудіосхему.
https://youtu.be/z0J2UX6nKws
YouTube
DIY Digital Police Scanner With ZimaBoard 2
Let’s build a DIY digital police scanner. I’m using a ZimaBoard 2 with an SDR and OP25, then wrapping the whole thing into a Docker setup so it’s easy to deploy, restart, and keep running. The end goal is a scanner that streams audio over my home network…
Проєкт RadioTranscriber у реальному часі перетворює аудіо радіоефіру на текст за допомогою моделі Whisper (large-v3).
Програма:
бере живий аудіопотік (наприклад, Broadcastify),
очищує звук і визначає, коли є мова,
розпізнає сказане в текст,
фільтрує помилки й “галюцинації” моделі,
веде лог і може довго працювати автономно навіть на звичайному ПК.
Код відкритий і легко налаштовується під локальні служби.
Програма:
бере живий аудіопотік (наприклад, Broadcastify),
очищує звук і визначає, коли є мова,
розпізнає сказане в текст,
фільтрує помилки й “галюцинації” моделі,
веде лог і може довго працювати автономно навіть на звичайному ПК.
Код відкритий і легко налаштовується під локальні служби.
The Thought Emporium досліджує відстеження мобільних телефонів за IMSI та інші передові атаки на мобільні телефони за допомогою програмно-визначених радіостанцій
На YouTube канал The Thought Emporium завантажив відео, в якому розповідається, як мобільні телефони постійно передають унікальні ідентифікатори IMSI по радіо, що значно спрощує пасивне відстеження місцезнаходження, ніж очікує більшість людей. Хоча LTE та 5G покращують безпеку, старіші протоколи 2G та 3G все ще розкривають постійні ідентифікатори абонентів, які можна збирати та пов'язувати з переміщенням з часом.
Відео підкреслює, наскільки доступним є таке спостереження. Дешевого USB-адаптера RTL-SDR, базової антени та безкоштовного програмного забезпечення, попередньо встановленого на DragonOS, достатньо для пасивного збору номерів IMSI з телефонів поблизу, що працюють на 3G. Як тільки ви дізнаєтеся унікальний номер IMSI людини, ви можете легко відстежувати її переміщення, якщо у вас є дешеві радіостанції, які контролюють райони, які вона часто відвідує.
Вони також показують, як можна використовувати більш просунутий SDR з підтримкою передачі, такий як USRP B210, для створення пристрою Stingray, який є фальшивою базовою станцією вежі стільникового зв'язку, до якої можна змусити підключитися мобільні телефони поблизу. Після підключення до Stingray можна прослуховувати всі повідомлення з вашого телефону. Зрештою, вони обговорюють атаки SS7, які, хоча й складні та/або дорогі для отримання доступу до «огородженого саду» SS7, можуть дозволити зловмисникам легко перенаправляти повідомлення, пов’язані з безпекою, такі як двофакторна автентифікація.
Відео завершується описом потенційних засобів захисту, включаючи вимкнення телефонів за потреби, примусове встановлення безпечніших з’єднань лише LTE/5G та використання інструментів для виявлення фальшивих веж стільникового зв’язку. Також обговорюються мобільні сервіси, орієнтовані на конфіденційність, які змінюють ідентифікатори.
https://youtu.be/UtwQ9APzYWA
На YouTube канал The Thought Emporium завантажив відео, в якому розповідається, як мобільні телефони постійно передають унікальні ідентифікатори IMSI по радіо, що значно спрощує пасивне відстеження місцезнаходження, ніж очікує більшість людей. Хоча LTE та 5G покращують безпеку, старіші протоколи 2G та 3G все ще розкривають постійні ідентифікатори абонентів, які можна збирати та пов'язувати з переміщенням з часом.
Відео підкреслює, наскільки доступним є таке спостереження. Дешевого USB-адаптера RTL-SDR, базової антени та безкоштовного програмного забезпечення, попередньо встановленого на DragonOS, достатньо для пасивного збору номерів IMSI з телефонів поблизу, що працюють на 3G. Як тільки ви дізнаєтеся унікальний номер IMSI людини, ви можете легко відстежувати її переміщення, якщо у вас є дешеві радіостанції, які контролюють райони, які вона часто відвідує.
Вони також показують, як можна використовувати більш просунутий SDR з підтримкою передачі, такий як USRP B210, для створення пристрою Stingray, який є фальшивою базовою станцією вежі стільникового зв'язку, до якої можна змусити підключитися мобільні телефони поблизу. Після підключення до Stingray можна прослуховувати всі повідомлення з вашого телефону. Зрештою, вони обговорюють атаки SS7, які, хоча й складні та/або дорогі для отримання доступу до «огородженого саду» SS7, можуть дозволити зловмисникам легко перенаправляти повідомлення, пов’язані з безпекою, такі як двофакторна автентифікація.
Відео завершується описом потенційних засобів захисту, включаючи вимкнення телефонів за потреби, примусове встановлення безпечніших з’єднань лише LTE/5G та використання інструментів для виявлення фальшивих веж стільникового зв’язку. Також обговорюються мобільні сервіси, орієнтовані на конфіденційність, які змінюють ідентифікатори.
https://youtu.be/UtwQ9APzYWA
YouTube
Recreating ICE Spy Tech Was WAY Too Easy
Head to https://cape.1stcollab.com/thethoughtemporium to try Cape's private cell service and IMSI rotation, and use the coupon code THOUGHTEMPO33 to get 33% off your first 6 months.
_______________________________________________________________________…
_______________________________________________________________________…
Програма для керування частотами в SDRSharp
Аргіллі Марко (IU4HMY) написав програму на Python під назвою "SDR# Frequency Manager 1.0.1" для керування списками частот у SDR#. SDR# – це популярна безкоштовна програма SDR, яка зазвичай використовується з RTL-SDR та Airspy dongles.
SDR# Frequency Manager – це програма на Python, розроблена для спрощення керування та редагування списків частот, що використовуються SDR#. Програма дозволяє відкривати, редагувати та зберігати XML-файли частот SDR# у зрозумілому та структурованому інтерфейсі.
Програма безкоштовна, але має закритий вихідний код та доступна на його вебсайті.
Аргіллі Марко (IU4HMY) написав програму на Python під назвою "SDR# Frequency Manager 1.0.1" для керування списками частот у SDR#. SDR# – це популярна безкоштовна програма SDR, яка зазвичай використовується з RTL-SDR та Airspy dongles.
SDR# Frequency Manager – це програма на Python, розроблена для спрощення керування та редагування списків частот, що використовуються SDR#. Програма дозволяє відкривати, редагувати та зберігати XML-файли частот SDR# у зрозумілому та структурованому інтерфейсі.
Програма безкоштовна, але має закритий вихідний код та доступна на його вебсайті.
Mykola: Новий швидкий багатоканальний сканер для RTL-SDR, Airspy та HackRF
Новий багатоканальний сканер SDR під назвою «Mykola» нещодавно був випущений українським програмістом з такою ж назвою, як і сам застосунок. Застосунок-сканер дозволяє користувачам сканувати набагато ширшу смугу пропускання, ніж миттєва смуга пропускання SDR, автоматично шукаючи активні сигнали.
Mykola рекламує надзвичайно високу швидкість сканування, адаптивний рівень шуму та одночасну демодуляцію 3 каналів (20 у платній професійній версії). Наразі він підтримує пристрої RTL-SDR, Airspy R2 та HackRF SDR. Деякі інші функції включають автоматичну нормалізацію рівня шуму, панорамування звуку та підтримку Windows та macOS.
Застосунок безкоштовний, але в майбутньому буде доступна професійна версія, яка забезпечить додаткові функції, такі як сканування збережених каналів, запис, активація голосом, декодер CTCSS/DCS, міграція SDR, редактор каналів та базовий набір каналів. Професійна версія ще недоступна, і ціни не оголошені.
Новий багатоканальний сканер SDR під назвою «Mykola» нещодавно був випущений українським програмістом з такою ж назвою, як і сам застосунок. Застосунок-сканер дозволяє користувачам сканувати набагато ширшу смугу пропускання, ніж миттєва смуга пропускання SDR, автоматично шукаючи активні сигнали.
Mykola рекламує надзвичайно високу швидкість сканування, адаптивний рівень шуму та одночасну демодуляцію 3 каналів (20 у платній професійній версії). Наразі він підтримує пристрої RTL-SDR, Airspy R2 та HackRF SDR. Деякі інші функції включають автоматичну нормалізацію рівня шуму, панорамування звуку та підтримку Windows та macOS.
Застосунок безкоштовний, але в майбутньому буде доступна професійна версія, яка забезпечить додаткові функції, такі як сканування збережених каналів, запис, активація голосом, декодер CTCSS/DCS, міграція SDR, редактор каналів та базовий набір каналів. Професійна версія ще недоступна, і ціни не оголошені.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Мережі Touchstone у терміналах (TNT): Візуалізація файлів S-параметрів Touchstone у терміналі ASCII
Олександр Арсенович - автор бібліотеки Python для радіочастотної інженерії з відкритим вихідним кодом www.scikit-rf.org, за написання та обмін з нами новою програмою, яку він створив, під назвою "tnt: [t]ouchstone [n]etworks у [t]erminals".
Програма написана на Python і дозволяє користувачеві візуалізувати графіки S-параметрів Touchstone у терміналі, використовуючи прості методи побудови графіків на основі символів ASCII. Файли Touchstone створюються векторними аналізаторами мереж (VNA), які використовуються для вимірювання та налаштування антен та радіочастотних компонентів, або програмним забезпеченням для радіочастотного моделювання.
Олександр Арсенович - автор бібліотеки Python для радіочастотної інженерії з відкритим вихідним кодом www.scikit-rf.org, за написання та обмін з нами новою програмою, яку він створив, під назвою "tnt: [t]ouchstone [n]etworks у [t]erminals".
Програма написана на Python і дозволяє користувачеві візуалізувати графіки S-параметрів Touchstone у терміналі, використовуючи прості методи побудови графіків на основі символів ASCII. Файли Touchstone створюються векторними аналізаторами мереж (VNA), які використовуються для вимірювання та налаштування антен та радіочастотних компонентів, або програмним забезпеченням для радіочастотного моделювання.
Програмне забезпечення Guglielmo FM та DAB Receiver оновлено до версії 0.7
Guglielmo — це FM- та DAB-приймач для Linux, Windows і macOS. Він підтримує всі основні SDR-пристрої, зокрема RTL-SDR, Airspy, SDRplay, HackRF та LimeSDR. Програма спроєктована так, щоб бути простою у використанні для медіакористувачів, а не для технічних ентузіастів-аматорів.
Версія 0.7 додає такі можливості:
AppImage для Raspberry Pi
Покращення інтерфейсу користувача
Базову підтримку скінів
Роботу з логотипами
Новий AppImage для Raspberry Pi, а також бінарні файли для інших платформ можна знайти на сторінці GitHub Releases. Для цього достатньо розгорнути вкладку «assets».
Guglielmo — це FM- та DAB-приймач для Linux, Windows і macOS. Він підтримує всі основні SDR-пристрої, зокрема RTL-SDR, Airspy, SDRplay, HackRF та LimeSDR. Програма спроєктована так, щоб бути простою у використанні для медіакористувачів, а не для технічних ентузіастів-аматорів.
Версія 0.7 додає такі можливості:
AppImage для Raspberry Pi
Покращення інтерфейсу користувача
Базову підтримку скінів
Роботу з логотипами
Новий AppImage для Raspberry Pi, а також бінарні файли для інших платформ можна знайти на сторінці GitHub Releases. Для цього достатньо розгорнути вкладку «assets».
❤1
Echo — це застосунок для iOS, створений як зручний мобільний компаньйон для екосистем KiwiSDR та OpenWebRX
Зверніть увагу, що наразі застосунок ще не випущений, однак Марк планує запустити бета-тестування через TestFlight у лютому. Слідкуйте за оновленнями у його Twitter/X — @SDRecho, а також реєструйтеся в списку очікування бета-тестерів, якщо вам це цікаво.
OpenWebRX — це серверне програмне забезпечення, яке дозволяє отримувати доступ до SDR-приймачів і ділитися ними через мережеве з’єднання (наприклад, інтернет) за допомогою вебінтерфейсу у браузері. OpenWebRX є ключовим компонентом KiwiSDR — SDR-приймача, спроєктованого для роботи як спільний мережевий приймач. По всьому світу багато людей налаштували публічні системи KiwiSDR, RTL-SDR та інші SDR, доступ до яких здійснюється через OpenWebRX. Echo створений для того, щоб спростити пошук і перегляд публічних приймачів OpenWebRX на пристроях iOS.
Марк пише:
[Echo] — це нативний iOS-застосунок, повністю створений на SwiftUI, розроблений як зручний мобільний компаньйон для екосистем KiwiSDR та OpenWebRX.
Мета проєкту — запропонувати сучасний інтерфейс, оптимізований для iPhone, який полегшує дослідження радіоспектра в дорозі.
Ключові можливості:
Глобальне підключення: доступ до будь-якого публічного сервера KiwiSDR або OpenWebRX через інтерактивну глобальну карту з понад 500 активними станціями.
Розумне сканування: сканер станцій з пресетами для короткохвильових, аматорських та військових діапазонів.
Інтелектуальна робота з аудіо: вбудований запис із розпізнаванням мовлення та перетворенням у текст для журналювання сигналів.
Нативна продуктивність: 100% SwiftUI для плавного відображення waterfall-спектра та низького споживання батареї.
Наразі застосунок перебуває в активній розробці. Я ділюся оновленнями прогресу та анонсую майбутнє бета-тестування через TestFlight у Twitter за адресою @SDRecho. Запуск бета-версії заплановано на лютий.
https://youtu.be/Pxb2aLzhnsY
Зверніть увагу, що наразі застосунок ще не випущений, однак Марк планує запустити бета-тестування через TestFlight у лютому. Слідкуйте за оновленнями у його Twitter/X — @SDRecho, а також реєструйтеся в списку очікування бета-тестерів, якщо вам це цікаво.
OpenWebRX — це серверне програмне забезпечення, яке дозволяє отримувати доступ до SDR-приймачів і ділитися ними через мережеве з’єднання (наприклад, інтернет) за допомогою вебінтерфейсу у браузері. OpenWebRX є ключовим компонентом KiwiSDR — SDR-приймача, спроєктованого для роботи як спільний мережевий приймач. По всьому світу багато людей налаштували публічні системи KiwiSDR, RTL-SDR та інші SDR, доступ до яких здійснюється через OpenWebRX. Echo створений для того, щоб спростити пошук і перегляд публічних приймачів OpenWebRX на пристроях iOS.
Марк пише:
[Echo] — це нативний iOS-застосунок, повністю створений на SwiftUI, розроблений як зручний мобільний компаньйон для екосистем KiwiSDR та OpenWebRX.
Мета проєкту — запропонувати сучасний інтерфейс, оптимізований для iPhone, який полегшує дослідження радіоспектра в дорозі.
Ключові можливості:
Глобальне підключення: доступ до будь-якого публічного сервера KiwiSDR або OpenWebRX через інтерактивну глобальну карту з понад 500 активними станціями.
Розумне сканування: сканер станцій з пресетами для короткохвильових, аматорських та військових діапазонів.
Інтелектуальна робота з аудіо: вбудований запис із розпізнаванням мовлення та перетворенням у текст для журналювання сигналів.
Нативна продуктивність: 100% SwiftUI для плавного відображення waterfall-спектра та низького споживання батареї.
Наразі застосунок перебуває в активній розробці. Я ділюся оновленнями прогресу та анонсую майбутнє бета-тестування через TestFlight у Twitter за адресою @SDRecho. Запуск бета-версії заплановано на лютий.
https://youtu.be/Pxb2aLzhnsY
YouTube
Echo for iOS: The Native SDR Experience
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
GhostHunter (Anti-LIF) — це нейроморфна система, яка використовує імпульсні нейронні мережі (SNN) для відновлення супутникових сигналів, повністю «потоплених» у шумі, з якими звичайні методи DSP не справляються.
Автор проєкту, Едвін Темпорал, демонструє успішне декодування складних сигналів, зокрема GFSK і QPSK, навіть за дуже низького SNR та сильного частотного дрейфу. Система імітує біологічну обробку сигналів і має наукове підтвердження ефективності.
Хоча Anti-LIF є закритою (proprietary) розробкою, автор публікує результати, статистику та пропонує proof-of-concept: можна надіслати запис сигналу (до 250 МБ), і він виконає аналіз та декодування. https://www.techrxiv.org/users/1002551/articles/1364931-anti-lif-a-universal-spiking-neural-network-architecture-for-robust-pattern-detection-across-real-world-domains-on-resource-constrained-hardware
Автор проєкту, Едвін Темпорал, демонструє успішне декодування складних сигналів, зокрема GFSK і QPSK, навіть за дуже низького SNR та сильного частотного дрейфу. Система імітує біологічну обробку сигналів і має наукове підтвердження ефективності.
Хоча Anti-LIF є закритою (proprietary) розробкою, автор публікує результати, статистику та пропонує proof-of-concept: можна надіслати запис сигналу (до 250 МБ), і він виконає аналіз та декодування. https://www.techrxiv.org/users/1002551/articles/1364931-anti-lif-a-universal-spiking-neural-network-architecture-for-robust-pattern-detection-across-real-world-domains-on-resource-constrained-hardware
На YouTube-каналі Tech Minds Метт опублікував відео, у якому тестує Intercept — новий інструмент для радіочастотної розвідки (SIGINT), що працює з RTL-SDR та іншими бездротовими пристроями. Це проєкт з відкритим кодом, доступним на GitHub, який можна встановити на системах Linux та macOS.
Intercept об’єднує кілька зовнішніх декодерів в один зручний вебінтерфейс і підтримує такі можливості:
Зазначається, що для сканування Wi-Fi та Bluetooth потрібні окремі адаптери Wi-Fi та Bluetooth. Що стосується SDR-обладнання, Intercept підтримує RTL-SDR, а також будь-які SDR-пристрої, сумісні з SoapySDR.
У відео Метт показує процес встановлення Intercept і демонструє декодування даних з різних підтримуваних типів сигналів.
https://youtu.be/OcF1MNCpfac
Intercept об’єднує кілька зовнішніх декодерів в один зручний вебінтерфейс і підтримує такі можливості:
Декодування пейджерів — POCSAG/FLEX через rtl_fm + multimon-ng
Датчики 433 МГц — метеостанції, TPMS, IoT-пристрої через rtl_433
Відстеження літаків — ADS-B через dump1090 з картою та радаром у реальному часі
Пункт прослуховування — сканер частот з аудіомоніторингом
Супутникове відстеження — прогноз проходів на основі TLE-даних
Сканування Wi-Fi — розвідка в режимі монітора через aircrack-ng
Сканування Bluetooth — виявлення пристроїв і трекерів
Зазначається, що для сканування Wi-Fi та Bluetooth потрібні окремі адаптери Wi-Fi та Bluetooth. Що стосується SDR-обладнання, Intercept підтримує RTL-SDR, а також будь-які SDR-пристрої, сумісні з SoapySDR.
У відео Метт показує процес встановлення Intercept і демонструє декодування даних з різних підтримуваних типів сигналів.
https://youtu.be/OcF1MNCpfac
YouTube
Intercept Radio Signals For Intelligence Gathering With An RTL SDR
Here we take a look at a new software for RF Signal Intelligence. Intercept is a free download and can be installed on OSX and Linux based machines, providing a quick and easy solution to using the most popular RTLSDR decoding packages.
Software here:
h…
Software here:
h…
Нові краудфандингові SDR від Wavelet Lab: xSDR та sSDR
uSDR — це компактна SDR-плата формату M.2 на базі чипа Lime LMS6002D TX/RX 300–3700 МГц і смугою пропускання до 28 МГц. xMASS використовує кілька модульних плат xSDR для побудови приймача до 8×8 MIMO. Раніше xSDR можна було придбати лише разом із платою xMASS, але нова краудфандингова кампанія робить xSDR доступним як окремий продукт.
xSDR — компактний SDR-модуль, створений на базі xMASS SDR (2 RX / 2 TX)
Додамо, що xSDR підтримує 2×2 MIMO RX/TX, має розширений діапазон налаштування 30 МГц – 3,8 ГГц та смугу каналу до 90 МГц. Він зберігає той самий роз’єм і форм-фактор M.2, що й uSDR.
sSDR — SDR формату M.2 з покриттям частот до 11 ГГц. Це наш найамбітніший проєкт на сьогодні, оскільки наразі на ринку немає порівнянних рішень у цьому ціновому сегменті (~1000 доларів).
sSDR має ще вищі характеристики: 2×2 MIMO RX/TX, діапазон налаштування 30 МГц – 11 ГГц і смугу пропускання до 120 МГц.
xSDR планується до випуску наприкінці січня, а sSDR — у березні.
uSDR — це компактна SDR-плата формату M.2 на базі чипа Lime LMS6002D TX/RX 300–3700 МГц і смугою пропускання до 28 МГц. xMASS використовує кілька модульних плат xSDR для побудови приймача до 8×8 MIMO. Раніше xSDR можна було придбати лише разом із платою xMASS, але нова краудфандингова кампанія робить xSDR доступним як окремий продукт.
xSDR — компактний SDR-модуль, створений на базі xMASS SDR (2 RX / 2 TX)
Додамо, що xSDR підтримує 2×2 MIMO RX/TX, має розширений діапазон налаштування 30 МГц – 3,8 ГГц та смугу каналу до 90 МГц. Він зберігає той самий роз’єм і форм-фактор M.2, що й uSDR.
sSDR — SDR формату M.2 з покриттям частот до 11 ГГц. Це наш найамбітніший проєкт на сьогодні, оскільки наразі на ринку немає порівнянних рішень у цьому ціновому сегменті (~1000 доларів).
sSDR має ще вищі характеристики: 2×2 MIMO RX/TX, діапазон налаштування 30 МГц – 11 ГГц і смугу пропускання до 120 МГц.
xSDR планується до випуску наприкінці січня, а sSDR — у березні.
Web-Spectrum: веборієнтований аналізатор спектра та аналізатор GPS-сигналів із підтримкою RTL-SDR
Нещодавно на GitHub з’явився новий open-source проєкт під назвою web-spectrum. Це багатофункціональний інструмент, що працює безпосередньо у веббраузері. Однією з найцікавіших можливостей є перегляд спектра GNSS (за допомогою підключеного RTL-SDR або SDRplay з відповідною антеною), декодування сигналу для визначення координат, а також аналіз сигналів на наявність глушіння (jamming). Як бекенд для обробки GNSS використовуються gnss-sdr або Gypsum.
Інструмент також може працювати як аналізатор спектра в реальному часі. У цьому режимі підтримуються RTL-SDR, SDRplay, а також апаратний аналізатор спектра tinySDR Ultra.
Окрім декодування GPS, web-spectrum підтримує декодування ADS-B та сигналів у ISM-діапазонах.
Нещодавно на GitHub з’явився новий open-source проєкт під назвою web-spectrum. Це багатофункціональний інструмент, що працює безпосередньо у веббраузері. Однією з найцікавіших можливостей є перегляд спектра GNSS (за допомогою підключеного RTL-SDR або SDRplay з відповідною антеною), декодування сигналу для визначення координат, а також аналіз сигналів на наявність глушіння (jamming). Як бекенд для обробки GNSS використовуються gnss-sdr або Gypsum.
Інструмент також може працювати як аналізатор спектра в реальному часі. У цьому режимі підтримуються RTL-SDR, SDRplay, а також апаратний аналізатор спектра tinySDR Ultra.
Окрім декодування GPS, web-spectrum підтримує декодування ADS-B та сигналів у ISM-діапазонах.
Open.Space: фазована антенна решітка на базі SDR з відкритим кодом для відбиття сигналів від Місяця
Open.space — це майбутній open-source проєкт, метою якого є зробити доступним радіозв’язок типу Earth–Moon–Earth (EME) для радіоаматорів. Для цього команда розробила систему на базі програмно-визначуваного радіо (SDR) з модульною архітектурою, яка дозволяє легко створювати фазовані антенні решітки.
EME (Земля–Місяць–Земля) — це напрямок радіоаматорського хобі, який зазвичай потребує великих параболічних антен діаметром приблизно 1–3 метри з високим коефіцієнтом підсилення. Сигнал передається у бік Місяця, відбивається від його поверхні та приймається іншим кореспондентом на Землі з подібним обладнанням.
Фазована антенна решітка — це сітка або матриця з багатьох малих антен, які працюють синхронно. Завдяки точному введенню затримок між елементами та сумуванню сигналів можна підсилювати радіохвилі в одному напрямку й пригнічувати в інших. Це дає змогу електронно керувати променем передавання та приймання без механічних приводів, підвищуючи чутливість і зменшуючи завади. У порівнянні з параболічною антеною, така система швидше сканує та супроводжує цілі, може формувати кілька променів одночасно і має компактну, низькопрофільну конструкцію. Відомим прикладом фазованої решітки є антена Starlink.
Один модуль (tile) open.space складається з SDR 4×4 MIMO та чотирьох антен. Частотний діапазон SDR охоплює 4,9–6,0 ГГц, а смуга пропускання становить 40 МГц (8-бітний АЦП). Окремі модулі можуть використовуватися як універсальний SDR, для радіопеленгації, як Open-Wi-Fi роутер, базова станція 4G/5G, а також для HD-зв’язку з дронами чи робототехніки.
Кілька модулів можна об’єднати в решітку, утворивши стартову фазовану антенну систему «Mini», яка складається з 18 модулів. Вона забезпечує керування променем у межах 60°, підсилення до 34 dBi та еквівалентну випромінювану потужність 52,6 dBW. «Mini» замала для EME, але розширення до конфігурації «Moon» з 60 модулів уже робить EME-зв’язок можливим. Версія «Moon» забезпечує ті ж 60° керування променем, до 39,3 dBi підсилення та 63,1 dBW передаваної потужності.
Попри вражаючі можливості, вартість виглядає відносно доступною: один модуль планується за ціною 49–99 доларів США, комплект Mini — 899–1499 доларів, а Moon — 2499–4999 доларів.
Апаратне забезпечення Open.space ще не надійшло у продаж, але на сайті проєкту зазначено орієнтовну дату початку постачання — березень 2026 року. На сайті також можна підписатися на email-розсилку, щоб отримувати оновлення.
Open.space — це майбутній open-source проєкт, метою якого є зробити доступним радіозв’язок типу Earth–Moon–Earth (EME) для радіоаматорів. Для цього команда розробила систему на базі програмно-визначуваного радіо (SDR) з модульною архітектурою, яка дозволяє легко створювати фазовані антенні решітки.
EME (Земля–Місяць–Земля) — це напрямок радіоаматорського хобі, який зазвичай потребує великих параболічних антен діаметром приблизно 1–3 метри з високим коефіцієнтом підсилення. Сигнал передається у бік Місяця, відбивається від його поверхні та приймається іншим кореспондентом на Землі з подібним обладнанням.
Фазована антенна решітка — це сітка або матриця з багатьох малих антен, які працюють синхронно. Завдяки точному введенню затримок між елементами та сумуванню сигналів можна підсилювати радіохвилі в одному напрямку й пригнічувати в інших. Це дає змогу електронно керувати променем передавання та приймання без механічних приводів, підвищуючи чутливість і зменшуючи завади. У порівнянні з параболічною антеною, така система швидше сканує та супроводжує цілі, може формувати кілька променів одночасно і має компактну, низькопрофільну конструкцію. Відомим прикладом фазованої решітки є антена Starlink.
Один модуль (tile) open.space складається з SDR 4×4 MIMO та чотирьох антен. Частотний діапазон SDR охоплює 4,9–6,0 ГГц, а смуга пропускання становить 40 МГц (8-бітний АЦП). Окремі модулі можуть використовуватися як універсальний SDR, для радіопеленгації, як Open-Wi-Fi роутер, базова станція 4G/5G, а також для HD-зв’язку з дронами чи робототехніки.
Кілька модулів можна об’єднати в решітку, утворивши стартову фазовану антенну систему «Mini», яка складається з 18 модулів. Вона забезпечує керування променем у межах 60°, підсилення до 34 dBi та еквівалентну випромінювану потужність 52,6 dBW. «Mini» замала для EME, але розширення до конфігурації «Moon» з 60 модулів уже робить EME-зв’язок можливим. Версія «Moon» забезпечує ті ж 60° керування променем, до 39,3 dBi підсилення та 63,1 dBW передаваної потужності.
Попри вражаючі можливості, вартість виглядає відносно доступною: один модуль планується за ціною 49–99 доларів США, комплект Mini — 899–1499 доларів, а Moon — 2499–4999 доларів.
Апаратне забезпечення Open.space ще не надійшло у продаж, але на сайті проєкту зазначено орієнтовну дату початку постачання — березень 2026 року. На сайті також можна підписатися на email-розсилку, щоб отримувати оновлення.