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.
SDR (Software-Defined Radio) SDR.in.ua RTL-SDR, SDRPLAY, AIRSPY, HACKRF ONE, KrakenSDR, BladeRF, Fobos SDR, Adalm Pluto, програм
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…
Echo — iOS-додаток для KiwiSDR та OpenWebRX вийшов у бета-тест
Розробник Марк повідомив, що Echo перейшов у стадію бета-тестування та доступний через TestFlight. Доступ до бети можна отримати, зробивши невелику пожертву на його сторінці Ko-fi.
Користувачі вже відзначили, що тепер можна слухати SDR навіть під час поїздки на велосипеді або прогулянки — з відтворенням у фоні та на заблокованому екрані. Раніше для цього доводилося блокувати сенсорний екран у Safari. Echo підтримує багатозадачність, відтворення на lock screen і роботу з будь-якою частотою. Це була найбільш запитувана функція.
З останніх оновлень: додано підтримку не лише KiwiSDR та OpenWebRX, а й WebSDR та FM-DX Webserver. У додатку доступно понад 2000 приймачів по всьому світу та база з більш ніж 11 000 частот, розподілених за категоріями.
Розробник Марк повідомив, що Echo перейшов у стадію бета-тестування та доступний через TestFlight. Доступ до бети можна отримати, зробивши невелику пожертву на його сторінці Ko-fi.
Користувачі вже відзначили, що тепер можна слухати SDR навіть під час поїздки на велосипеді або прогулянки — з відтворенням у фоні та на заблокованому екрані. Раніше для цього доводилося блокувати сенсорний екран у Safari. Echo підтримує багатозадачність, відтворення на lock screen і роботу з будь-якою частотою. Це була найбільш запитувана функція.
З останніх оновлень: додано підтримку не лише KiwiSDR та OpenWebRX, а й WebSDR та FM-DX Webserver. У додатку доступно понад 2000 приймачів по всьому світу та база з більш ніж 11 000 частот, розподілених за категоріями.
👍1
Дослідження ризиків приватності систем контролю тиску в шинах (TPMS) за допомогою RTL-SDR
Більшість сучасних авто мають бездротову систему контролю тиску в шинах (TPMS), яка передає дані на бортовий комп’ютер. Кожен датчик має унікальний ідентифікатор, щоб авто розуміло, з якого колеса надходить сигнал
Проблема в тому, що ці сигнали не шифруються. Тому будь-хто з приймачем типу RTL-SDR може перехопити та розшифрувати повідомлення, включно з унікальним ID датчика. Це дозволяє фіксувати появу й пересування конкретних автомобілів
В одному з досліджень науковці встановили приймачі на базі Raspberry Pi вздовж дороги на 10 тижнів. Вони довели, що за сигналами TPMS можна: ідентифікувати та відстежувати авто, визначати щоденні маршрути, оцінювати тип і приблизну вагу транспортного засобу за тиском у шинах
Зміни ваги також можуть вказувати, наприклад, чи завантажена вантажівка або чи є додаткові пасажири в авто. Такі дані можуть збиратися та продаватися без відома водіїв, що створює серйозні ризики для приватності
Більшість сучасних авто мають бездротову систему контролю тиску в шинах (TPMS), яка передає дані на бортовий комп’ютер. Кожен датчик має унікальний ідентифікатор, щоб авто розуміло, з якого колеса надходить сигнал
Проблема в тому, що ці сигнали не шифруються. Тому будь-хто з приймачем типу RTL-SDR може перехопити та розшифрувати повідомлення, включно з унікальним ID датчика. Це дозволяє фіксувати появу й пересування конкретних автомобілів
В одному з досліджень науковці встановили приймачі на базі Raspberry Pi вздовж дороги на 10 тижнів. Вони довели, що за сигналами TPMS можна: ідентифікувати та відстежувати авто, визначати щоденні маршрути, оцінювати тип і приблизну вагу транспортного засобу за тиском у шинах
Зміни ваги також можуть вказувати, наприклад, чи завантажена вантажівка або чи є додаткові пасажири в авто. Такі дані можуть збиратися та продаватися без відома водіїв, що створює серйозні ризики для приватності
Frugal Radio: Посібник для початківців із декодування P25 у новій версії DSD Plus
На YouTube-каналі Frugal Radio Роб опублікував детальне відео про налаштування останньої версії DSD Plus для декодування мереж громадської безпеки стандарту Project 25 (P25).
У грудні 2025 року команда DSD Plus випустила версію 2.547. Раніше вона була доступна лише користувачам Fastlane, а тепер стала публічною. Оновлення містить покращення та нові функції, а також змінює схему обробки сигналу порівняно з попередніми версіями.
У відео Роб показує: як налаштувати нову версію DSD Plus, як використовувати демодулятор FMP24 разом із RTL-SDR, режим моніторингу control channel, отримання системних даних P25, утримання (hold) та ідентифікацію talkgroup, створення псевдонімів (alias) для talkgroup.
Відео стане корисним для тих, хто хоче почати слухати та аналізувати P25-системи з мінімальними витратами.
https://youtu.be/wZ8KQCqcl6M
На YouTube-каналі Frugal Radio Роб опублікував детальне відео про налаштування останньої версії DSD Plus для декодування мереж громадської безпеки стандарту Project 25 (P25).
У грудні 2025 року команда DSD Plus випустила версію 2.547. Раніше вона була доступна лише користувачам Fastlane, а тепер стала публічною. Оновлення містить покращення та нові функції, а також змінює схему обробки сигналу порівняно з попередніми версіями.
У відео Роб показує: як налаштувати нову версію DSD Plus, як використовувати демодулятор FMP24 разом із RTL-SDR, режим моніторингу control channel, отримання системних даних P25, утримання (hold) та ідентифікацію talkgroup, створення псевдонімів (alias) для talkgroup.
Відео стане корисним для тих, хто хоче почати слухати та аналізувати P25-системи з мінімальними витратами.
https://youtu.be/wZ8KQCqcl6M
YouTube
HUGE free DSDPlus Update 2026 : Decode P25 Public Safety with your SDR and this beginner guide!
The DSDPlus Public Release was updated in December 2025 to add much more functionality. Now almost identical to Fastlane.
Get started monitoring your local P25 Public Safety Systems with your Software Defined Radio. This walkthrough demonstration is loaded…
Get started monitoring your local P25 Public Safety Systems with your Software Defined Radio. This walkthrough demonstration is loaded…
CoronaSDR — це безкоштовний нативний застосунок для iOS, який дозволяє приймати сигнал з сервера rtl_tcp (програми для RTL-SDR Blog V4, що передає IQ-дані через мережу).
Оскільки iOS не підтримує підключення RTL-SDR через USB, приймач можна під’єднати до ПК або Raspberry Pi з запущеним rtl_tcp, а слухати сигнал — на iPhone через CoronaSDR.
Основні можливості:
спектр і waterfall у реальному часі (GPU-прискорення)
режими: AM, NFM, WFM, USB, LSB, CW
керування приймачем: gain, PPM, direct sampling, offset tuning, bias-tee
список станцій з імпортом/експортом CSV
сканування частот зі squelch
робота звуку у фоні
Обмеження (рання версія):
застосунок тестувався переважно автором
найбільше перевірені режими NFM і WFM
інші режими потребують додаткових тестів
Тестування проводилось з RTL-SDR Blog V4 на Raspberry Pi з rtl_tcp. Розробник просить користувачів надсилати відгуки та повідомлення про помилки. https://coronasdr.pages.dev/ https://github.com/s1lviu/CoronaSDR/issues
Оскільки iOS не підтримує підключення RTL-SDR через USB, приймач можна під’єднати до ПК або Raspberry Pi з запущеним rtl_tcp, а слухати сигнал — на iPhone через CoronaSDR.
Основні можливості:
спектр і waterfall у реальному часі (GPU-прискорення)
режими: AM, NFM, WFM, USB, LSB, CW
керування приймачем: gain, PPM, direct sampling, offset tuning, bias-tee
список станцій з імпортом/експортом CSV
сканування частот зі squelch
робота звуку у фоні
Обмеження (рання версія):
застосунок тестувався переважно автором
найбільше перевірені режими NFM і WFM
інші режими потребують додаткових тестів
Тестування проводилось з RTL-SDR Blog V4 на Raspberry Pi з rtl_tcp. Розробник просить користувачів надсилати відгуки та повідомлення про помилки. https://coronasdr.pages.dev/ https://github.com/s1lviu/CoronaSDR/issues
JoesScanner — це застосунок для Windows, Android та iOS, який працює як сучасний інтерфейс до Trunking Recorder. Він дозволяє слухати, переглядати та завантажувати записи розмов із транкінгових радіомереж.
У таких мережах частоти для розмов виділяються динамічно, тому для їх відстеження потрібне спеціальне ПЗ (наприклад Unitrunker, SDRTrunk або DSDPlus) і зазвичай два SDR-приймачі: один для контрольного каналу, інший — для голосового.
Можливості JoesScanner:
підключення до сервера Trunking Recorder через HTTP/HTTPS
прослуховування та перегляд історії викликів
завантаження записів розмов
підтримка фонового аудіо на iOS
робота з транскрипціями (визначення адрес і what3words, якщо сервер їх надає)
безкоштовний, без реклами і без збору даних
Код програми відкритий і доступний на GitHub.
https://joesscanner.com/support/joes-scanner/joes-scanner-server-addition/
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.joesscanner.com
https://apps.apple.com/us/app/joes-scanner/id6758413482
У таких мережах частоти для розмов виділяються динамічно, тому для їх відстеження потрібне спеціальне ПЗ (наприклад Unitrunker, SDRTrunk або DSDPlus) і зазвичай два SDR-приймачі: один для контрольного каналу, інший — для голосового.
Можливості JoesScanner:
підключення до сервера Trunking Recorder через HTTP/HTTPS
прослуховування та перегляд історії викликів
завантаження записів розмов
підтримка фонового аудіо на iOS
робота з транскрипціями (визначення адрес і what3words, якщо сервер їх надає)
безкоштовний, без реклами і без збору даних
Код програми відкритий і доступний на GitHub.
https://joesscanner.com/support/joes-scanner/joes-scanner-server-addition/
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.joesscanner.com
https://apps.apple.com/us/app/joes-scanner/id6758413482
NanoFarfield — компактна система для вимірювання діаграми випромінювання антен без безехової камери.
Антена ставиться на моторизовану платформу, а NanoVNA або LiteVNA вимірює сигнал (S21) під час обертання на 360°. Програма будує діаграму спрямованості.
Характеристики:
50–6000 МГц
крок ≈1°
портативна система для відкритої місцевості
Апаратна частина open source, програмне забезпечення — для Windows. Розраховано на SDR-ентузіастів, радіоаматорів та лабораторії. https://youtu.be/8lqrFv9zxDc
Антена ставиться на моторизовану платформу, а NanoVNA або LiteVNA вимірює сигнал (S21) під час обертання на 360°. Програма будує діаграму спрямованості.
Характеристики:
50–6000 МГц
крок ≈1°
портативна система для відкритої місцевості
Апаратна частина open source, програмне забезпечення — для Windows. Розраховано на SDR-ентузіастів, радіоаматорів та лабораторії. https://youtu.be/8lqrFv9zxDc
YouTube
NanoFarfield: Low-Cost Antenna Radiation Pattern Measurement System (50–6000 MHz)
A complete antenna radiation pattern lab in one backpack working with NanoVNA and LiteVNA.
If reflections are a problem, change your location — not your infrastructure.
• Works with NanoVNA and LiteVNA (50-6000 MHz)
• Open source hardware (You can 3D print…
If reflections are a problem, change your location — not your infrastructure.
• Works with NanoVNA and LiteVNA (50-6000 MHz)
• Open source hardware (You can 3D print…
Прошивка ESP32 Bus Pirate перетворює плату ESP32-S3 на універсальний інструмент для аналізу апаратних інтерфейсів і радіомодулів. Версія v1.5 додала водоспадний спектр для Sub-GHz, RF24, FM та Wi-Fi, покращену роботу Sub-GHz, а також підтримку стільникових модемів (читання SIM, SMS і дзвінки).
Також з’явилася підтримка зовнішнього модуля ESP32 Bus Expander, який дозволяє підключати додаткові RF-модулі, зокрема для Wi-Fi 5 ГГц.
https://github.com/geo-tp/ESP32-Bus-Pirate
Web Flasher:
https://geo-tp.github.io/ESP32-Bus-Pirate/webflasher/
Documentation:
https://github.com/geo-tp/ESP32-Bus-Pirate/wiki
Scripts collection:
https://github.com/geo-tp/ESP32-Bus-Pirate-Scripts
ESP32 Bus Expander:
https://github.com/geo-tp/ESP32-Bus-Expander
Також з’явилася підтримка зовнішнього модуля ESP32 Bus Expander, який дозволяє підключати додаткові RF-модулі, зокрема для Wi-Fi 5 ГГц.
https://github.com/geo-tp/ESP32-Bus-Pirate
Web Flasher:
https://geo-tp.github.io/ESP32-Bus-Pirate/webflasher/
Documentation:
https://github.com/geo-tp/ESP32-Bus-Pirate/wiki
Scripts collection:
https://github.com/geo-tp/ESP32-Bus-Pirate-Scripts
ESP32 Bus Expander:
https://github.com/geo-tp/ESP32-Bus-Expander
❤1
PimpMyGRC: новий вигляд для GNU Radio Companion
Раян представив проєкт PimpMyGRC, який жартома описує як «вирішення проблеми, якої ніхто не мав» у GNU Radio. Якщо точніше — це косметичний апгрейд інтерфейсу GNU Radio Companion.
GNU Radio — потужний інструмент для створення DSP-ланцюгів у SDR, де блоки з’єднуються у графічній схемі. Але стандартний інтерфейс доволі утилітарний і може втомлювати під час тривалої роботи.
PimpMyGRC змінює вигляд середовища: додає кіберпанкові фони, нові кольори блоків, портів і з’єднань. Також є перемикач тем GTK4 з анімованим попереднім переглядом. На роботу сигналів це не впливає — лише робить flowgraph візуально ефектнішим.
Раян представив проєкт PimpMyGRC, який жартома описує як «вирішення проблеми, якої ніхто не мав» у GNU Radio. Якщо точніше — це косметичний апгрейд інтерфейсу GNU Radio Companion.
GNU Radio — потужний інструмент для створення DSP-ланцюгів у SDR, де блоки з’єднуються у графічній схемі. Але стандартний інтерфейс доволі утилітарний і може втомлювати під час тривалої роботи.
PimpMyGRC змінює вигляд середовища: додає кіберпанкові фони, нові кольори блоків, портів і з’єднань. Також є перемикач тем GTK4 з анімованим попереднім переглядом. На роботу сигналів це не впливає — лише робить flowgraph візуально ефектнішим.