SDR (Software-Defined Radio) SDR.in.ua RTL-SDR, SDRPLAY, AIRSPY, HACKRF ONE, KrakenSDR, BladeRF, Fobos SDR, Adalm Pluto, програм
268 subscribers
166 photos
1 video
345 links
SDR (Software-Defined Radio) SDR.in.ua RTL-SDR, SDRPLAY, AIRSPY, HACKRF ONE, KrakenSDR, BladeRF, Fobos SDR, Adalm Pluto, програмно визначене радіо, Україна
Download Telegram
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.
Тест SDR-клона PlutoSDR за $100 — “Fishball” Pluto+

На YouTube-каналі TheGmr140 вийшов огляд клона PlutoSDR під назвою “Fishball” Pluto+, який коштує приблизно $100. Ця назва використовується спільнотою для плат Pluto+, що продаються компаніями HamGeek та OpenSourceSDR Lab, щоб відрізняти їх від інших безіменних клонів.

Налаштування дуже просте: достатньо підключити OTG-порт до ПК, після чого пристрій з’являється як USB-накопичувач. У конфігураційному файлі потрібно лише задати IP-адресу Ethernet — драйвери не потрібні. Після цього пристрій одразу працює як PlutoSDR у GNU Radio або GQRX.

У тестах пристрій працював із частотою дискретизації до 13 MSPS і забезпечує TX/RX у діапазоні приблизно від 70 МГц до 6 ГГц.

Прошивка спільноти tezuka firmware виділяє Fishball як окрему апаратну платформу серед клонів Pluto+. Вона випускається у версіях з FPGA Zynq7010 та Zynq7020, і розробник F5OEO навіть відзначає кращу якість збірки порівняно з LibreSDR.

https://youtu.be/dvjgIQQTc1Q
Integrive-100: автономний MIMO SDR для точних real-time задач

Компанія HTWAVE представила SDR-платформу Integrive-100 — пристрій на базі AD9361 з діапазоном 70 МГц – 6 ГГц, підтримкою 2×2 MIMO та смугою до 56 МГц на канал.

Головна особливість — обробка сигналів безпосередньо на платі завдяки FPGA AMD Zynq-7020. Це усуває залежність від ПК, мінімізує затримки (latency/jitter) і дозволяє точно тестувати алгоритми для 5G/6G.

Платформа має:

готову FPGA PHY-базу + API (C/C++/Python),

вбудований ARM + Embedded Linux,

високу фазову стабільність (важливо для MIMO),

підтримку складних сценаріїв, включно з OFDM (256-QAM) і потоковим відео без помилок.

Ідея проста: мінімум налаштувань — максимум роботи “з першого дня” для дослідників SDR.

https://youtu.be/o-cW08NGJvM
1
RTL-ML: автоматичне розпізнавання радіосигналів за допомогою AI

Проєкт RTL-ML від Trevor Unland — це open-source інструмент на Python для автоматичної класифікації радіосигналів із використанням машинного навчання та RTL-SDR Blog V4.

Система працює на одноплатниках, таких як Raspberry Pi 5 та Indiedroid Nova, і досягає ~87.5% точності для 8 типів реальних сигналів (ADS-B, NOAA, FM, ISM, пейджери, APRS тощо).

Ключові особливості:

повний цикл: від захоплення сигналу до навченої моделі

працює без хмари — лише на локальному ARM-пристрої

легка модель (~186 KB) з обробкою ~120 мс

відкритий код + датасети (GitHub, HuggingFace)

Проєкт дозволяє або використовувати готову модель, або навчити власну на своїх даних.
Ground Station: open-source платформа для керування SDR і супутниками

На GitHub з’явився проєкт Ground Station — повноцінна open-source система для трекінгу супутників і роботи з SDR. Вона має веб-інтерфейс і дозволяє керувати всіма етапами — від прогнозу прольотів до декодування сигналів.

Можливості:

відстеження супутників і синхронізація TLE

waterfall-спектр і керування кількома SDR

декодування базових сигналів (наприклад, GMSK)

перегляд телеметрії та погодних зображень

інтеграція з SatDump для складних протоколів

керування антенними ротаторами

AI speech-to-text для розшифровки голосового зв’язку

На відміну від SatDump, який більше сфокусований на обробці сигналів, Ground Station виступає як оркестратор, автоматизуючи весь процес: від прийому до аналізу. Підтримує роботу з кількома SDR і навіть координацію між станціями.
Посібник із самостійного ремонту USB-C роз’єму для HackRF Pro

Виробник USB-роз’ємів змінив оснастку між етапом прототипів і серійним виробництвом, що призвело до менш надійного контакту землі/екрана. Наступна виробнича партія вже запущена, і проблему виправлено шляхом використання іншого компонента, тому ця проблема має стосуватися лише пристроїв з партії r1.2.1-p1.

Якщо ваш HackRF Pro легко втрачає USB-з’єднання при дотику до кабелю, спочатку спробуйте інший кабель. У багатьох випадках нестабільність викликана саме кабелем або поєднанням кабелю та роз’єму. Якщо проблема не зникає, можна спробувати відносно простий самостійний ремонт, описаний нижче.

Спочатку зніміть кришку корпусу HackRF Pro — якщо ви раніше цього не робили, радимо переглянути відео від Jared Boone

Далі обережно підгніть внутрішні контакти зовнішньої оболонки роз’єму всередину за допомогою невеликого інструмента, наприклад мініатюрної викрутки.
Зовнішня оболонка USB-C роз’єму на HackRF Pro
RDF-J / ECM-J System: визначення місця сигналу та джамінг з HackRF

ПЗ не є open-source і продається напряму автором (через X). Рекомендується самостійно перевіряти його безпечність.

RDF-J — це програма для радіопеленгації, що використовує метод Time Difference of Arrival (TDoA) та рівень сигналу. Працює з кількома HackRF, рознесеними в просторі. Мінімум потрібно 3 вузли (краще 5). Синхронізація здійснюється через GPS. Може використовувати TDoA і рівень сигналу окремо або разом.

ECM-J — друга програма, яка реалізує електронні протидії, передаючи сигнал завад через HackRF.

Радіоглушіння незаконне в більшості країн, використання — на власний ризик.

Автор також надав PDF з деталями та відео на YouTube.

https://youtu.be/5YYTCKTZq6Q
Проєкт GridDown — open-source система на базі Android-планшета для роботи без інтернету. Вона призначена для надзвичайних ситуацій, польових умов і роботи “off-grid”. Демо

Це веб-додаток (PWA), який працює на планшетах, ПК і ноутбуках повністю офлайн. Підтримує підключення різних модулів:

RTL-SDR Blog V4 для ADS-B і Remote ID
приймач SARSAT
Meshtastic-пристрій на ESP32-S3 + SX1262
Основні можливості
зашифрований голос і повідомлення через LoRa
пасивний RF-моніторинг
виявлення дронів (Wi-Fi fingerprinting, Remote ID, 900 МГц)
детекція пострілів (мікрофон ES7210)
виявлення RF-глушіння
APRS, SSTV, офлайн-карти, гамма-спектрометр

ADS-B реалізовано через Raspberry Pi 5 з RTL-SDR, який передає дані на планшет через локальний Wi-Fi (без інтернету).

ПЗ має подвійну ліцензію: GPL v3 (некомерційно) або комерційну. Також доступні готові комплекти — від $799 за базовий планшет.

Ідея GridDown — повністю автономна система ситуаційного контролю, яка працює навіть при відсутності зв’язку та інфраструктури.
1👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Wavelingo: AI-переклад короткохвильового радіо в реальному часі

Радіоаматор Christophe представив проєкт Wavelingo — систему AI-перекладу короткохвильових радіопереговорів у реальному часі. Поки що вона працює з мережею KiwiSDR.

Користувач може підключитися до найближчого SDR-приймача і отримувати миттєвий переклад QSO іншою мовою. Є публічна демо-версія (з обмеженням ~60 секунд через витрати на хостинг).

Проєкт є open-source, код доступний на GitHub, а автор також веде Telegram-канал для оновлень і підтримки.
PhaseLatch: 6502 + сучасний ADC для SDR-експериментів

Розробник Anders Nielsen представив проєкт PhaseLatch — розвиток попереднього PhaseLoom, який поєднує ретро-процесор MOS Technology 6502 із сучасним АЦП до 20 MSPS.

ADC підключається напряму до шини даних 6502 (memory-mapped), що дозволяє працювати із сигналами на низькому рівні. Хоча процесор не здатен обробляти повну швидкість, із додатковою RAM вдалося реалізувати базовий DSP, наприклад детекцію тону.

Проєкт є open-source на GitHub, також доступні готові плати для експериментів.

https://youtu.be/v0lzFp8aOxM
На GitHub і YouTube з’явився проєкт DeDECTive від Sarah Rose — це сканер і декодер голосу DECT 6.0 для HackRF під Linux.

DECT — це цифровий бездротовий стандарт, який використовується у сучасних бездротових телефонах.

У новій версії:

код бібліотеки gr-dect2 переписано на C++
додано зручний GUI
є широкосмуговий сканер
можна налаштуватись на конкретний канал для повного декодування голосу
CLI-режим автоматично знаходить активний голосовий канал

Багато DECT-телефонів використовують шифрування, тому декодування може не працювати. Перехоплення телефонних розмов може бути незаконним у багатьох країнах

https://youtu.be/pnNGms0YpcI
👏2
Jean-Michel Friedt показав експеримент, де супутник NISAR використовується як джерело сигналу для пасивного радара.

Замість FM/TV береться сигнал із SAR-супутника (chirp ~20 МГц у L/S-діапазоні), а система з двох антен будує range-Doppler карту.

Використано Ettus B210 / M2SDR + GNSS-антени.
Результат — вдалося прийняти відбиття і відобразити їх на карті.

Таким чином можна використовувати супутники як “безкоштовні передавачі” для радіолокації.
Додавання ACARS до ADS-B трекера

Блогер cynicalGSD описав, як розширив свій трекер польотів на базі RTL-SDR та Raspberry Pi, додавши декодування ACARS.

Для цього знадобилось:

другий RTL-SDR
окрема VHF антена (129–131 МГц)

ACARS — це текстовий канал зв’язку (з 1978 року), який передає дані про рейси: OOOI події, погоду, технічні повідомлення тощо.

Головна ідея — об’єднання ACARS з ADS-B за ICAO/реєстрацією, що дозволяє отримати точні дані про виліт і прибуття з боку авіакомпаній.

У статті також розглядаються база даних, інтеграція з acarsdec і веб-інтерфейс на Flask.
TRNXSDR-Carrier: модульна базова плата для SDR

Користувач acruxcz представив open hardware проєкт TRNXSDR-Carrier — базову плату для підключення кількох SDR-модулів.

Плата побудована на Xilinx XC7Z015 з 1 ГБ DDR3 і має:

4× SMA
Gigabit Ethernet + SFP
USB-C з Power Delivery

Це не SDR, а центральний хаб для модулів через слоти:

2 швидкі (з підтримкою JESD204B)
2 повільні + розширення до 10 модулів

Планується підтримка чипів:

LMS7002M, LMS6002D
AD9361 / AD9363 / AD9364

Вже працює GNU Radio блок, є перші тести (433 МГц). Планується підтримка SoapySDR.

Проєкт у розробці (Rev 1.0 → 2.0), поки невідомо, чи буде серійне виробництво.
Discovery Drive — портативний ротатор антени, який можна використовувати для вимірювання діаграми спрямованості без анехоїчної камери — достатньо відкритого простору.

У тесті антену Яґі обертали по азимуту та куту місця, вимірюючи SNR через RTL-SDR і будуючи графік. Результат очікуваний: більше підсилення спереду, менше — ззаду.

Вимірювання некалібровані й спотворені через multipath (тест у дворі та всеспрямована передавальна антена), але дають загальне уявлення про характеристики антени.
RTLSDR-NEXT: переписаний драйвер RTL-SDR на Rust

Метью Делашо переписав бібліотеку librtlsdr (2013, C) з нуля на Rust, щоб зробити її сучаснішою, швидшою і зручнішою для розробки.

Що змінилось:

Асинхронна архітектура (Tokio Stream) замість callback-циклів
Нуль алокацій у потоці обробки
Вбудований DSP (декімація, AGC, демодуляція)
Краща підтримка RTL-SDR Blog V4

Покращення продуктивності:

До ~1.49 GiB/s обробки IQ
Перемикання частоти ~45 мс (було ~270 мс)
Швидша конвертація без LUT — через SIMD (NEON)

Оптимізації:

Менше звернень до I2C (один цикл замість ~20)
Обробка сигналу в один прохід без зайвих копій
Краща робота з кешем CPU

Додатково:

Є готові сервери: rtl_tcp і WebSDR (з веб-інтерфейсом)
Працює з OpenWebRX+, GQRX, SDR++
Планується клієнт для смартфонів

Висновок:
rtlsdr-next — це сучасна, продуктивна й зручна альтернатива старому драйверу, особливо для нових async-додатків і роботи з RTL-SDR V4.
1
SPECTRAL-GSM: веб-платформа для роботи з GSM на базі OsmocomBB

OsmocomBB — це open-source проєкт, який замінює прошивку базового модему в старих телефонах Motorola (з чипом Calypso), дозволяючи отримувати сирі GSM-дані: сканування мереж, перехоплення burst-пакетів і збір IMSI.

SPECTRAL-GSM розширює це до повноцінної системи, що керується з браузера і підтримує до 5 телефонів одночасно.

Можливості:
- сканування GSM-мереж
- захоплення сигналу на вибраному каналі
- злам шифрування A5/1 (через rainbow-таблиці)
- декодування голосу та SMS
- пасивний IMSI-catching
- відстеження конкретного абонента
- визначення локації через silent SMS
- мапінг базових станцій (OpenCellID)


Розробник заявляє, що система призначена лише для легального використання (дослідження, освіта, правоохоронні органи). Публічного доступу до софту поки немає — лише PDF і відео демонстрації.

Це потужний, але чутливий інструмент для аналізу GSM-мереж, який потребує законного та обережного використання.

https://youtu.be/NIrhMPIRb80
https://youtu.be/WSPyJSK5upQ
BrowSDR — це open-source проєкт, який дозволяє використовувати HackRF або RTL-SDR прямо в браузері через WebUSB, без окремого ПЗ.

реальний час: спектр і waterfall
демодуляція: WFM, NFM, AM, SSB, CW, IQ
декодування: RDS, POCSAG
багато VFO (до ~60 одночасно) з незалежними налаштуваннями

віддалений доступ через WebRTC — можна ділитися SDR з будь-якої точки світу без сервера

вбудована AI-транскрипція (Whisper) для аудіо
працює навіть на Android (через USB-C)
підтримка: HackRF, RTL-SDR V4 (інші — в розробці)

BrowSDR — дуже зручне і сучасне рішення, яке фактично перетворює SDR у веб-сервіс без складного налаштування. BrowSDR має відкритий вихідний код під ліцензією AGPL-3.0, а також доступна онлайн-демонстрація на сайті browsdr.jlynx.net
👍2
Прийом S-діапазонного сигналу Artemis 2 за допомогою Wi-Fi антени та Airspy R2

Сімоне Спадіно поділився своїм досвідом прийому несучого сигналу в S-діапазоні від капсули Artemis 2 Orion зі свого дому в Італії, використовуючи просту однометрову Wi-Fi ґратчасту антену, приймач Airspy R2, підсилювач (LNA), фільтр і downconverter. Сімоне зазначає, що його результати демонструють можливість прийому сигналу Artemis навіть із невеликою антеною.

Хоча місія Artemis 2 вже могла безпечно повернутися на Землю, заплановано наступні місії на 2027 рік і пізніше, тому опис Сімоне є чудовим орієнтиром для підготовки до прийому сигналів майбутніх місій.

У своєму описі Сімоне зазначає, що ідеальне відстеження за допомогою ротатора не було необхідним, оскільки Wi-Fi антена мала ширину променя близько 11°. Завдяки цьому він міг вручну орієнтувати антену приблизно кожні 10 хвилин, використовуючи смартфон на Android.

У першу ніч йому вдалося отримати співвідношення сигнал/шум (SNR) на рівні 5.5 дБ, а в другу ніч — 6.5 дБ.