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.
ADSBee — це open-source проєкт, у межах якого реалізовано декодер ADS-B на 1090 МГц на мікроконтролері Raspberry Pi RP2040 з використанням програмованого вводу/виводу (PIO).
Оскільки PIO-виводи не здатні безпосередньо працювати з ВЧ-сигналами, ключову роль відіграє аналоговий вхідний каскад ADSBee. Він складається з SAW-фільтра на 1090 МГц для відсікання сторонніх сигналів, малошумного підсилювача, а також детектора потужності, який перетворює сигнал ADS-B з 1090 МГц у сигнал базової смуги, придатний для обробки PIO.
Крім того, до системи додано ESP32-S3 для забезпечення мережевого підключення через Wi-Fi, що дозволяє передавати та використовувати прийняті й декодовані дані.
Проєкт повністю відкритий і доступний на GitHub, включно з вихідним кодом і файлами плат KiCad. Також автори мають власний магазин, де продають готові набори. Комплект, що містить ADSBee, антену на 1090 МГц та 978 МГц, коштує 202 долари США. Окремо пропонується промислова версія за 995 доларів, яка включає живлення через PoE.
Оскільки PIO-виводи не здатні безпосередньо працювати з ВЧ-сигналами, ключову роль відіграє аналоговий вхідний каскад ADSBee. Він складається з SAW-фільтра на 1090 МГц для відсікання сторонніх сигналів, малошумного підсилювача, а також детектора потужності, який перетворює сигнал ADS-B з 1090 МГц у сигнал базової смуги, придатний для обробки PIO.
Крім того, до системи додано ESP32-S3 для забезпечення мережевого підключення через Wi-Fi, що дозволяє передавати та використовувати прийняті й декодовані дані.
Проєкт повністю відкритий і доступний на GitHub, включно з вихідним кодом і файлами плат KiCad. Також автори мають власний магазин, де продають готові набори. Комплект, що містить ADSBee, антену на 1090 МГц та 978 МГц, коштує 202 долари США. Окремо пропонується промислова версія за 995 доларів, яка включає живлення через PoE.
Відродження старих аналогових мобільних телефонів 1G та демонстрація їхніх проблем безпеки
На YouTube-каналі «Nostalgia For Simplicity» автор опублікував відео, у якому повертається до першої аналогової стільникової системи 1G — AMPS, щоб нарешті зрозуміти загадкове явище з дитинства понад 20 років тому: як він міг ненавмисно перехоплювати чужі розмови на своєму 1G-телефоні. Використовуючи вінтажне обладнання, зокрема Ericsson DH668, він відтворює невелику мережу AMPS і підтверджує, що система повністю аналогова, миттєва в роботі та має несподівано гарну якість звуку.
AMPS працювала шляхом поділу спектра на пронумеровані голосові канали, де кожен виклик займав один канал у певний момент часу. У завантажених містах просте налаштування на активний канал дозволяло почути чужу розмову. У відтвореній демонстраційній мережі є лише один активний виклик, тому цей ефект легко показати. По суті, це широкосмуговий аналоговий FM-голос на фіксованих каналах — те, що легко спостерігати та демодулювати за допомогою сучасного SDR-обладнання.
Дослідження цієї застарілої 1G-технології наочно показує, чому системи першого покоління були принципово небезпечними і чому світ перейшов до цифрових стандартів. Якщо тема цікава, інші відео на каналі також присвячені раннім мобільним телефонам та їхнім особливостям.
https://youtu.be/CaR4_l1BzVQ
На YouTube-каналі «Nostalgia For Simplicity» автор опублікував відео, у якому повертається до першої аналогової стільникової системи 1G — AMPS, щоб нарешті зрозуміти загадкове явище з дитинства понад 20 років тому: як він міг ненавмисно перехоплювати чужі розмови на своєму 1G-телефоні. Використовуючи вінтажне обладнання, зокрема Ericsson DH668, він відтворює невелику мережу AMPS і підтверджує, що система повністю аналогова, миттєва в роботі та має несподівано гарну якість звуку.
AMPS працювала шляхом поділу спектра на пронумеровані голосові канали, де кожен виклик займав один канал у певний момент часу. У завантажених містах просте налаштування на активний канал дозволяло почути чужу розмову. У відтвореній демонстраційній мережі є лише один активний виклик, тому цей ефект легко показати. По суті, це широкосмуговий аналоговий FM-голос на фіксованих каналах — те, що легко спостерігати та демодулювати за допомогою сучасного SDR-обладнання.
Дослідження цієї застарілої 1G-технології наочно показує, чому системи першого покоління були принципово небезпечними і чому світ перейшов до цифрових стандартів. Якщо тема цікава, інші відео на каналі також присвячені раннім мобільним телефонам та їхнім особливостям.
https://youtu.be/CaR4_l1BzVQ
YouTube
I Revived 1G and Recreated a Childhood Mystery
I never forgot this code.
More than 20 years ago, before I was even a teenager, I saw something that stayed with me — a call being intercepted on a phone that wasn’t part of the conversation.
That network no longer exists.
Those phones are silent.
But the…
More than 20 years ago, before I was even a teenager, I saw something that stayed with me — a call being intercepted on a phone that wasn’t part of the conversation.
That network no longer exists.
Those phones are silent.
But the…
Spectrum Slit: настінна арт-інсталяція, що візуалізує активність Wi-Fi за допомогою HackRF
На YouTube-каналі RootKid, який спеціалізується на інженерних арт-проєктах, було представлено цікаву настінну інсталяцію, що візуалізує активність Wi-Fi з використанням HackRF як SDR-приймача. Дисплей побудований на Raspberry Pi, HackRF та спеціально виготовленій LED-світловій панелі. HackRF приймає канал Wi-Fi у діапазоні 5 ГГц, а Raspberry Pi перетворює цю інформацію на світлову активність на LED-дисплеї, створюючи візуальний об’єкт, який показує рівень Wi-Fi-активності навколо.
Ідея проєкту полягає в тому, щоб показати, що «ми живемо, оточені привидами власного створення» — маючи на увазі невидиму бурю електромагнітних сигналів, які люди створили для потреб сучасного життя.
https://youtu.be/moBCOEiqiPs
На YouTube-каналі RootKid, який спеціалізується на інженерних арт-проєктах, було представлено цікаву настінну інсталяцію, що візуалізує активність Wi-Fi з використанням HackRF як SDR-приймача. Дисплей побудований на Raspberry Pi, HackRF та спеціально виготовленій LED-світловій панелі. HackRF приймає канал Wi-Fi у діапазоні 5 ГГц, а Raspberry Pi перетворює цю інформацію на світлову активність на LED-дисплеї, створюючи візуальний об’єкт, який показує рівень Wi-Fi-активності навколо.
Ідея проєкту полягає в тому, щоб показати, що «ми живемо, оточені привидами власного створення» — маючи на увазі невидиму бурю електромагнітних сигналів, які люди створили для потреб сучасного життя.
https://youtu.be/moBCOEiqiPs
SLZB-Ultima: Quad-Radio контролер для розумного дому з підтримкою різних протоколів
Хоча цей продукт не базується на технології SDR, ми вважаємо, що він може зацікавити частину читачів.
Нещодавно українська компанія SMLIGHT випустила пристрій SLZB-Ultima — компактну радіоплатформу з підтримкою кількох бездротових технологій, що широко використовуються в системах розумного дому.
Серед підтримуваних технологій: Zigbee, Thread, Wi-Fi та Bluetooth. Також опційно доступна підтримка Z-Wave, LTE, Power-over-Ethernet (PoE), резервного живлення (UPS), інфрачервоного керування та USB-over-Ethernet. Програмне забезпечення, незалежне від хмари, підтримує VPN WireGuard, динамічний DNS, режим внутрішнього Zigbee-хаба, локальні автоматизації IF-THEN, що виконуються безпосередньо на пристрої, а також оновлення прошивки в один клік (OTA).
Повний текст пресрелізу доступний у PDF-файлі за відповідним посиланням.
Пристрій має доступну ціну — лише 40 доларів США на AliExpress.
Хоча цей продукт не базується на технології SDR, ми вважаємо, що він може зацікавити частину читачів.
Нещодавно українська компанія SMLIGHT випустила пристрій SLZB-Ultima — компактну радіоплатформу з підтримкою кількох бездротових технологій, що широко використовуються в системах розумного дому.
Серед підтримуваних технологій: Zigbee, Thread, Wi-Fi та Bluetooth. Також опційно доступна підтримка Z-Wave, LTE, Power-over-Ethernet (PoE), резервного живлення (UPS), інфрачервоного керування та USB-over-Ethernet. Програмне забезпечення, незалежне від хмари, підтримує VPN WireGuard, динамічний DNS, режим внутрішнього Zigbee-хаба, локальні автоматизації IF-THEN, що виконуються безпосередньо на пристрої, а також оновлення прошивки в один клік (OTA).
Повний текст пресрелізу доступний у PDF-файлі за відповідним посиланням.
Пристрій має доступну ціну — лише 40 доларів США на AliExpress.
Pocket 25 — відкритий Android-додаток для декодування цифрового радіозв’язку APCO P25 Phase 1 на базі DSD-Neo. Працює з RTL-SDR через USB-OTG або мережею, підтримує GPS-перемикання сайтів і RadioReference. Також декодує DMR та NXDN, але інтерфейс оптимізований саме під P25.
https://youtu.be/r6wUJITVIrQ
https://youtu.be/r6wUJITVIrQ
YouTube
Pocket25 | Running DSD-Neo on Android!
▶️ https://pocket25.com
▶️https://sarahsforge.dev/products/pocket25
🔴 OTG Cable: https://amzn.to/49XY2dB
🔴 Join our Discord Community: https://discord.gg/YPYbCr3sKs
▶️Support The Channel on Patreon: https://patreon.com/SarahRoseLives
▶️ Support The…
▶️https://sarahsforge.dev/products/pocket25
🔴 OTG Cable: https://amzn.to/49XY2dB
🔴 Join our Discord Community: https://discord.gg/YPYbCr3sKs
▶️Support The Channel on Patreon: https://patreon.com/SarahRoseLives
▶️ Support The…
RF-атомні годинники можна налаштовувати за допомогою звичайних комп’ютерних колонок, які імітують сигнал WWVB через спеціальний аудіосигнал. Жодного RF-обладнання не потрібно — дроти й динаміки самі випромінюють потрібні гармоніки.
https://youtu.be/gsxEzp0irfM
https://youtu.be/gsxEzp0irfM
YouTube
Van Eck Phreaking time to atomic clocks
Time Station Emulator: https://timestation.pages.dev
And the source code is here: https://github.com/kangtastic/timestation
Other things I used in this video (some links are affiliate links):
- HydraSDR: https://hydrasdr.com
- Nooelec Ham It Up: h…
And the source code is here: https://github.com/kangtastic/timestation
Other things I used in this video (some links are affiliate links):
- HydraSDR: https://hydrasdr.com
- Nooelec Ham It Up: h…
Sarah (SignalsEverywhere) випустила ще один open-source Android-додаток, який дозволяє використовувати Multimon-ng на Android для декодування сигналів POCSAG/FLEX пейджерів, DTMF, ZVEI, EAS та інших протоколів.
Додаток працює разом із SDR++ для Android: SDR++ приймає сигнал з RTL-SDR і передає демодульований аудіопотік мережею, а Multimon-ng виконує фінальне декодування.
https://youtu.be/KwtXsEV5fiw
Додаток працює разом із SDR++ для Android: SDR++ приймає сигнал з RTL-SDR і передає демодульований аудіопотік мережею, а Multimon-ng виконує фінальне декодування.
https://youtu.be/KwtXsEV5fiw
YouTube
Multimon-ng on Android!
🔴 Join our Discord Community: https://discord.gg/YPYbCr3sKs
▶️Support The Channel on Patreon: https://patreon.com/SarahRoseLives
▶️ Support The Channel on Ko-Fi: https://ko-fi.com/sarahroselives
🔴 Video Resources
Source: https://github.com/SarahRoseLi…
▶️Support The Channel on Patreon: https://patreon.com/SarahRoseLives
▶️ Support The Channel on Ko-Fi: https://ko-fi.com/sarahroselives
🔴 Video Resources
Source: https://github.com/SarahRoseLi…
❤1
SDR (Software-Defined Radio) SDR.in.ua RTL-SDR, SDRPLAY, AIRSPY, HACKRF ONE, KrakenSDR, BladeRF, Fobos SDR, Adalm Pluto, програм
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.…
Краудфандингова кампанія xSDR уже стартувала
Ще в січні ми писали про майбутню краудфандингову кампанію для SDR-продукту xSDR у форм-факторі M.2 від Wavelet Lab. Кілька днів тому кампанія офіційно розпочалася: вартість xSDR становить 549 доларів США, а дата поставки запланована на 15 липня 2026 року.
xSDR — це компактне одностороннє програмно-визначуване радіо (SDR) у форм-факторі M.2, створене для безшовної інтеграції з сучасними обчислювальними платформами. Літера «x» означає extended (розширений): xSDR забезпечує розширену смугу пропускання в тому ж мінімальному форм-факторі, що й попередня модель uSDR. Пристрій має канали 2x2 MIMO RX/TX, широкий діапазон налаштування від 30 МГц до 3,8 ГГц, частоту дискретизації до 122,88 MSPS та оновлену FPGA. xSDR є гнучкою платформою для вбудованих RF-рішень, бездротових досліджень, радіорозвідки та швидкого прототипування.
Розроблений у форм-факторі M.2 2230 A+E-key (30 мм × 22 мм), xSDR підключається безпосередньо до ноутбуків, планшетів, смартфонів та вбудованих комп’ютерів. У поєднанні з веб-платформою wsdr.io він дозволяє миттєво створювати, керувати та поширювати RF-застосунки прямо з браузера — без складних драйверів чи встановлення програмного забезпечення.
Також зазначимо, що їхній старший SDR-продукт sSDR планується до запуску на краудфандинговій платформі в березні.
https://youtu.be/HlQKxAEKo7E
Ще в січні ми писали про майбутню краудфандингову кампанію для SDR-продукту xSDR у форм-факторі M.2 від Wavelet Lab. Кілька днів тому кампанія офіційно розпочалася: вартість xSDR становить 549 доларів США, а дата поставки запланована на 15 липня 2026 року.
xSDR — це компактне одностороннє програмно-визначуване радіо (SDR) у форм-факторі M.2, створене для безшовної інтеграції з сучасними обчислювальними платформами. Літера «x» означає extended (розширений): xSDR забезпечує розширену смугу пропускання в тому ж мінімальному форм-факторі, що й попередня модель uSDR. Пристрій має канали 2x2 MIMO RX/TX, широкий діапазон налаштування від 30 МГц до 3,8 ГГц, частоту дискретизації до 122,88 MSPS та оновлену FPGA. xSDR є гнучкою платформою для вбудованих RF-рішень, бездротових досліджень, радіорозвідки та швидкого прототипування.
Розроблений у форм-факторі M.2 2230 A+E-key (30 мм × 22 мм), xSDR підключається безпосередньо до ноутбуків, планшетів, смартфонів та вбудованих комп’ютерів. У поєднанні з веб-платформою wsdr.io він дозволяє миттєво створювати, керувати та поширювати RF-застосунки прямо з браузера — без складних драйверів чи встановлення програмного забезпечення.
Також зазначимо, що їхній старший SDR-продукт sSDR планується до запуску на краудфандинговій платформі в березні.
https://youtu.be/HlQKxAEKo7E
YouTube
xSDR - A tiny, single-sided M.2 software-defined radio with 2× RX / TX channels up to 3.8 GHz
Learn more about xSDR: https://www.crowdsupply.com/wavelet-lab/xsdr
xSDR is a compact, single-sided M.2 software-defined radio designed for seamless integration into modern computing platforms. The “x” stands for extended; xSDR delivers extended bandwidth…
xSDR is a compact, single-sided M.2 software-defined radio designed for seamless integration into modern computing platforms. The “x” stands for extended; xSDR delivers extended bandwidth…
Iridium-Sniffer — автономний детектор і демодулятор супутникових пакетів Iridium
Аарон, відомий як автор дистрибутиву DragonOS, представив нову open-source програму Iridium-Sniffer на GitHub. Це автономний детектор і демодулятор пакетів супутникової системи Iridium, написаний мовою C.
На відміну від gr-iridium (який потребує GNU Radio і може працювати повільно на Raspberry Pi та інших малопотужних пристроях), Iridium-Sniffer є легшим і швидшим рішенням.
Програма працює разом із iridium-toolkit, який виконує декодування та аналіз прийнятих пакетів.
Iridium — це глобальна супутникова мережа зв’язку для голосу, повідомлень і передачі даних. За допомогою SDR та відповідної антени можна приймати ці сигнали. Частина трафіку зашифрована, але існують і відкриті дані, які можна декодувати.
Iridium-Sniffer підтримує HackRF, BladeRF, USRP (UHD) та SoapySDR (включно з RTL-SDR). SDR із ширшою смугою прийому дозволяють охопити більшу частину ~30 МГц діапазону Iridium і декодувати більше даних одночасно.
Аарон, відомий як автор дистрибутиву DragonOS, представив нову open-source програму Iridium-Sniffer на GitHub. Це автономний детектор і демодулятор пакетів супутникової системи Iridium, написаний мовою C.
На відміну від gr-iridium (який потребує GNU Radio і може працювати повільно на Raspberry Pi та інших малопотужних пристроях), Iridium-Sniffer є легшим і швидшим рішенням.
Програма працює разом із iridium-toolkit, який виконує декодування та аналіз прийнятих пакетів.
Iridium — це глобальна супутникова мережа зв’язку для голосу, повідомлень і передачі даних. За допомогою SDR та відповідної антени можна приймати ці сигнали. Частина трафіку зашифрована, але існують і відкриті дані, які можна декодувати.
Iridium-Sniffer підтримує HackRF, BladeRF, USRP (UHD) та SoapySDR (включно з RTL-SDR). SDR із ширшою смугою прийому дозволяють охопити більшу частину ~30 МГц діапазону Iridium і декодувати більше даних одночасно.
Нещодавно М. Ханфар випустив нову безкоштовну програму Analog Radio Hunter, яку описує як професійний застосунок для RF-аналізу та моніторингу на базі GNU Radio і Fosphor. Наразі програма підтримує RTL-SDR, Airspy та HackRF.
Автор зазначає, що Analog Radio Hunter призначена для сканування широких RF-діапазонів, швидкого захоплення активних сигналів і моніторингу аналогових передач із демодуляцією звуку в режимах NFM, AM або WFM.
Автор зазначає, що Analog Radio Hunter призначена для сканування широких RF-діапазонів, швидкого захоплення активних сигналів і моніторингу аналогових передач із демодуляцією звуку в режимах NFM, AM або WFM.