Налаштування системи відстеження AIS MastChain
AIS (Automatic Identification System) — це VHF-протокол (~162 МГц), який судна використовують для передачі позиції, швидкості, курсу та ідентифікації, і він давно є популярною ціллю для декодування серед користувачів RTL-SDR.
Мережі-агрегатори, такі як MarineTraffic та AISHub, вже багато років покладаються на волонтерські приймачі. Але новіший проєкт під назвою MastChain застосовує модель DePIN (децентралізована фізична інфраструктурна мережа), подібну за духом до Helium, для морського відстеження. Незалежні оператори запускають власні станції, передають декодовані AIS-дані в спільну розподілену мережу та отримують за це криптотокени MAST, причому винагорода залежить від покриття, часу безперервної роботи та стабільності даних.
Ми хочемо подякувати користувачу “depinguy”, який поділився статтею на Medium з покроковим описом збірки на базі Raspberry Pi 3 або Raspberry Pi 4, RTL-SDR Blog V4 та антени морського діапазону (опціонально з фільтрованим підсилювачем від Uputronics). Встановлення виконується за допомогою однорядкового скрипта під назвою MastControl, який розгортає AIS-catcher (тут під брендом “MastRadar”) і налаштовує автоматичну передачу даних. Потрібно створити обліковий запис на сайті app.mastchain.io, згенерувати токен станції, вставити його в інсталятор і перевірити роботу командою sudo mastcontrol status. Також зазначимо, що галузеве видання Splash247 нещодавно також висвітлювало публікацію Дена.
Зазначимо, що MastChain дуже схожий на “WAKE” — ще одну AIS DePIN-криптомодель, яку ми розглядали у 2025 році.
Як і у випадку з будь-якими криптопроєктами, рекомендуємо розглядати це передусім як експеримент і не очікувати окупності витрат на обладнання, оскільки багато подібних апаратних криптопроєктів у минулому цього не забезпечували.
AIS (Automatic Identification System) — це VHF-протокол (~162 МГц), який судна використовують для передачі позиції, швидкості, курсу та ідентифікації, і він давно є популярною ціллю для декодування серед користувачів RTL-SDR.
Мережі-агрегатори, такі як MarineTraffic та AISHub, вже багато років покладаються на волонтерські приймачі. Але новіший проєкт під назвою MastChain застосовує модель DePIN (децентралізована фізична інфраструктурна мережа), подібну за духом до Helium, для морського відстеження. Незалежні оператори запускають власні станції, передають декодовані AIS-дані в спільну розподілену мережу та отримують за це криптотокени MAST, причому винагорода залежить від покриття, часу безперервної роботи та стабільності даних.
Ми хочемо подякувати користувачу “depinguy”, який поділився статтею на Medium з покроковим описом збірки на базі Raspberry Pi 3 або Raspberry Pi 4, RTL-SDR Blog V4 та антени морського діапазону (опціонально з фільтрованим підсилювачем від Uputronics). Встановлення виконується за допомогою однорядкового скрипта під назвою MastControl, який розгортає AIS-catcher (тут під брендом “MastRadar”) і налаштовує автоматичну передачу даних. Потрібно створити обліковий запис на сайті app.mastchain.io, згенерувати токен станції, вставити його в інсталятор і перевірити роботу командою sudo mastcontrol status. Також зазначимо, що галузеве видання Splash247 нещодавно також висвітлювало публікацію Дена.
Зазначимо, що MastChain дуже схожий на “WAKE” — ще одну AIS DePIN-криптомодель, яку ми розглядали у 2025 році.
Як і у випадку з будь-якими криптопроєктами, рекомендуємо розглядати це передусім як експеримент і не очікувати окупності витрат на обладнання, оскільки багато подібних апаратних криптопроєктів у минулому цього не забезпечували.
Splash247
MastChain: Ship tracking enters the sharing economy - Splash247
With vessel tracking dominating headlines amid the ongoing Hormuz crisis, a quietly published experiment from the UK coastline raises a question with significant implications for global maritime security: can AIS coverage evolve from a centrally managed system…
❤1
RTL-SDR 433: новий Android-додаток для декодування 433 МГц датчиків
Christian Ebner представив додаток RTL-SDR 433, який дозволяє запускати rtl_433 прямо на смартфоні через RTL-SDR (через USB OTG).
Додаток підтримує 258 протоколів пристроїв: метеостанції, TPMS, дзвінки, PIR-датчики, лічильники енергії, контакти дверей/вікон, розумні розетки тощо. Усе працює локально без інтернету, без root і драйверів, через стандартний Android USB Host API та libusb.
Інтерфейс (Jetpack Compose + Material 3) показує список сенсорів із деталями (температура, RSSI, JSON) і історією. Додаток безкоштовний із обмеженням, яке знімається одноразовою покупкою.
GPL-частина (rtl_433, rtl-sdr, libusb і інтеграція) відкрита на GitHub, а UI — закритий.
https://youtu.be/BhEyznKOE7I
Christian Ebner представив додаток RTL-SDR 433, який дозволяє запускати rtl_433 прямо на смартфоні через RTL-SDR (через USB OTG).
Додаток підтримує 258 протоколів пристроїв: метеостанції, TPMS, дзвінки, PIR-датчики, лічильники енергії, контакти дверей/вікон, розумні розетки тощо. Усе працює локально без інтернету, без root і драйверів, через стандартний Android USB Host API та libusb.
Інтерфейс (Jetpack Compose + Material 3) показує список сенсорів із деталями (температура, RSSI, JSON) і історією. Додаток безкоштовний із обмеженням, яке знімається одноразовою покупкою.
GPL-частина (rtl_433, rtl-sdr, libusb і інтеграція) відкрита на GitHub, а UI — закритий.
https://youtu.be/BhEyznKOE7I
YouTube
RTL SDR 433 for Android
RTL-SDR 433 is a Android app that uses a cheap RTL-SDR USB dongle to receive and decode wireless sensor signals in the 433 MHz ISM band — entirely on your phone, with no internet connection required.
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ebc…
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ebc…
Хак старої морської супутникової антени для трекінгу через Gpredict
Melan / Alex описали проєкт, де вони переробили б/в антену Intellian i4 (≈€200 замість €4000 нової) для відстеження супутників.
Антена має:
дзеркало 40 см + quad LNB
потужні крокові двигуни
моторизований підрефлектор (DBT) для швидких корекцій
Проблема — вона очікує дані курсу судна (NMEA 0183). Рішення:
RP2040 + перетворювач TTL→RS-422
емуляція повідомлень компаса ($HCHDG)
Також було:
декомпільовано ПЗ Intellian (C#)
відновлено протокол керування
створено “shim”, щоб антена працювала як ротатор у Gpredict
У результаті антену встановили на даху NURDspace і успішно приймають Ku-band супутникове ТБ.
Melan / Alex описали проєкт, де вони переробили б/в антену Intellian i4 (≈€200 замість €4000 нової) для відстеження супутників.
Антена має:
дзеркало 40 см + quad LNB
потужні крокові двигуни
моторизований підрефлектор (DBT) для швидких корекцій
Проблема — вона очікує дані курсу судна (NMEA 0183). Рішення:
RP2040 + перетворювач TTL→RS-422
емуляція повідомлень компаса ($HCHDG)
Також було:
декомпільовано ПЗ Intellian (C#)
відновлено протокол керування
створено “shim”, щоб антена працювала як ротатор у Gpredict
У результаті антену встановили на даху NURDspace і успішно приймають Ku-band супутникове ТБ.
Build a Cubesat робить огляд прототипу Discovery Drive та налаштовує SatNOGS
На YouTube-каналі Build a Cubesat Мануель опублікував відео, в якому тестує прототип антенного ротатора Discovery Drive. Якщо ви не знайомі, Discovery Drive — це новий ротатор для задач на кшталт трекінгу супутників і позиціонування антен, який наразі проходить краудфандинг на Crowd Supply (до завершення кампанії залишилось два дні).
У відео Мануель робить огляд пристрою, показує внутрішню конструкцію та демонструє веб-інтерфейс. Далі він показує, як інтегрувати ротатор з проєктом SatNOGS. Проєкт SatNOGS дозволяє волонтерам створювати наземні станції для прийому супутників, а користувачам — запускати спостереження з будь-якої точки світу.
Також зазначено, що виникла проблема з поворотом ротатора через зеніт. Це можна виправити, правильно вказавши обмеження обертання для Discovery Drive — відповідну інструкцію вже додано до Wiki.
https://youtu.be/AyUfyKvW_0Q
На YouTube-каналі Build a Cubesat Мануель опублікував відео, в якому тестує прототип антенного ротатора Discovery Drive. Якщо ви не знайомі, Discovery Drive — це новий ротатор для задач на кшталт трекінгу супутників і позиціонування антен, який наразі проходить краудфандинг на Crowd Supply (до завершення кампанії залишилось два дні).
У відео Мануель робить огляд пристрою, показує внутрішню конструкцію та демонструє веб-інтерфейс. Далі він показує, як інтегрувати ротатор з проєктом SatNOGS. Проєкт SatNOGS дозволяє волонтерам створювати наземні станції для прийому супутників, а користувачам — запускати спостереження з будь-якої точки світу.
Також зазначено, що виникла проблема з поворотом ротатора через зеніт. Це можна виправити, правильно вказавши обмеження обертання для Discovery Drive — відповідну інструкцію вже додано до Wiki.
https://youtu.be/AyUfyKvW_0Q
YouTube
Discovery Drive Antenna Rotator Preview
Today, I take the KrakenRF Discovery Drive for a spin and share my first impressions. Also, I try setting up a SatNOGS ground station for the first time.
Check out the Crowdsupply campaign: https://www.crowdsupply.com/krakenrf/discovery-drive
## ⏱️ Timestamps…
Check out the Crowdsupply campaign: https://www.crowdsupply.com/krakenrf/discovery-drive
## ⏱️ Timestamps…
Виправлення завислого RTL-SDR за 700 км за допомогою циклічного вимкнення живлення USB через uhubctl
На платформі Medium користувач Jugy depin поділився корисним описом усунення несправності, як йому вдалося відновити завислий RTL-SDR на віддаленій станції з Raspberry Pi, що знаходилась за 700 км, без фізичного доступу.
USB-донгл перестав відповідати, видаючи помилки usb_claim_interface error -6 та Failed to open rtlsdr device #0, хоча при цьому все ще визначався через lsusb.
Після виключення типових причин — таких як драйвери DVB, конфліктуючі процеси, проблеми з правами доступу і навіть повне перезавантаження системи — він дійшов висновку, що RTL2832U завис на рівні USB-апаратури. Ситуацію ускладнило те, що перезавантаження Raspberry Pi з термінала фактично не виконує знеструмлення USB-портів.
Рішенням стало використання uhubctl для вимкнення й повторної подачі живлення лише на конкретний USB-порт, у який був підключений SDR. Перед цим він ретельно визначив потрібний порт, щоб випадково не вимкнути Ethernet-порт і не втратити віддалений доступ повністю.
Команди, наведені в статті, виконали справжнє апаратне скидання — аналогічне фізичному від’єднанню й повторному підключенню донгла — після чого утиліта rtl_test підтвердила, що пристрій знову працює коректно.
Jugy рекомендує всім, хто запускає віддалені SDR-станції, або інтегрувати uhubctl у healthcheck-скрипт, або додати розумну розетку для автоматичного відновлення без нагляду.
На платформі Medium користувач Jugy depin поділився корисним описом усунення несправності, як йому вдалося відновити завислий RTL-SDR на віддаленій станції з Raspberry Pi, що знаходилась за 700 км, без фізичного доступу.
USB-донгл перестав відповідати, видаючи помилки usb_claim_interface error -6 та Failed to open rtlsdr device #0, хоча при цьому все ще визначався через lsusb.
Після виключення типових причин — таких як драйвери DVB, конфліктуючі процеси, проблеми з правами доступу і навіть повне перезавантаження системи — він дійшов висновку, що RTL2832U завис на рівні USB-апаратури. Ситуацію ускладнило те, що перезавантаження Raspberry Pi з термінала фактично не виконує знеструмлення USB-портів.
Рішенням стало використання uhubctl для вимкнення й повторної подачі живлення лише на конкретний USB-порт, у який був підключений SDR. Перед цим він ретельно визначив потрібний порт, щоб випадково не вимкнути Ethernet-порт і не втратити віддалений доступ повністю.
Команди, наведені в статті, виконали справжнє апаратне скидання — аналогічне фізичному від’єднанню й повторному підключенню донгла — після чого утиліта rtl_test підтвердила, що пристрій знову працює коректно.
Jugy рекомендує всім, хто запускає віддалені SDR-станції, або інтегрувати uhubctl у healthcheck-скрипт, або додати розумну розетку для автоматичного відновлення без нагляду.
Medium
Fixing a Frozen RTL-SDR Remotely (Without Touching the Hardware)
This was a real-world case where a Raspberry Pi + RTL-SDR setup stopped working unexpectedly — and had to be fixed 700 km away with no…
Перетворення CC1101 у Flipper Zero на APRS-передавач
На GitHub Richard YO3GND опублікував застосунок Flipper Zero APRS TX, який змушує вбудоване радіо CC1101 передавати Bell 202 AFSK, попри те, що FM насправді не є тим режимом, для якого цей чип був спроєктований.
Автор прямо зазначає, що це дуже непрактичне рішення: воно працює лише на передачу, переданий сигнал недосконалий і не розпізнається деяким APRS-обладнанням (хоча програмні декодери, схоже, працюють добре), а введення тексту джойстиком є доволі болісним.
Реалізація містить повний стек APRS прямо на самому Flipper, включаючи побудову типів пакетів, формування кадрів AX.25 та програмну генерацію сигналу, а також підтримує статуси, позиційні дані, бюлетені та прямі APRS-повідомлення.
У користувацькому інтерфейсі також доступні деякі низькорівневі налаштування, включно з режимом 300 бод, довжиною преамбули та налаштуванням lead-in, поряд зі стандартними параметрами APRS.
https://youtu.be/OhWlq-4IK9E
На GitHub Richard YO3GND опублікував застосунок Flipper Zero APRS TX, який змушує вбудоване радіо CC1101 передавати Bell 202 AFSK, попри те, що FM насправді не є тим режимом, для якого цей чип був спроєктований.
Автор прямо зазначає, що це дуже непрактичне рішення: воно працює лише на передачу, переданий сигнал недосконалий і не розпізнається деяким APRS-обладнанням (хоча програмні декодери, схоже, працюють добре), а введення тексту джойстиком є доволі болісним.
Реалізація містить повний стек APRS прямо на самому Flipper, включаючи побудову типів пакетів, формування кадрів AX.25 та програмну генерацію сигналу, а також підтримує статуси, позиційні дані, бюлетені та прямі APRS-повідомлення.
У користувацькому інтерфейсі також доступні деякі низькорівневі налаштування, включно з режимом 300 бод, довжиною преамбули та налаштуванням lead-in, поряд зі стандартними параметрами APRS.
https://youtu.be/OhWlq-4IK9E
Виявлення прихованих GPS-трекерів за допомогою HackRF
Дослідники з Hunan University, Boise State та UT Arlington представили GPSBuster — метод виявлення прихованих GPS-трекерів за їх ненавмисними електромагнітними випромінюваннями за допомогою HackRF One.
Замість пошуку радіопередач система використовує побічні витоки від кварцового генератора, локального генератора та мікшера GPS-приймача. Активний трекер випромінює два характерні спектри: 26–104 МГц і 1545–1625 МГц, що дає змогу виявляти його без бази сигнатур.
Система використовує HackRF, ближньопольовий зонд NFP-3 та 35 dB LNA. Для пошуку потрібно сканувати зондом область; максимальна дистанція виявлення — 0.61 м.
Під час тестів на 10 популярних трекерах GPSBuster показав 98.4% успішного виявлення, працюючи навіть через пластик, тканину, шкіру та поруч з іншою електронікою. Метод також спрацював з модулями L1+L5, включно з Quectel LC29H, і навіть з екранованими чипами.
Дослідники з Hunan University, Boise State та UT Arlington представили GPSBuster — метод виявлення прихованих GPS-трекерів за їх ненавмисними електромагнітними випромінюваннями за допомогою HackRF One.
Замість пошуку радіопередач система використовує побічні витоки від кварцового генератора, локального генератора та мікшера GPS-приймача. Активний трекер випромінює два характерні спектри: 26–104 МГц і 1545–1625 МГц, що дає змогу виявляти його без бази сигнатур.
Система використовує HackRF, ближньопольовий зонд NFP-3 та 35 dB LNA. Для пошуку потрібно сканувати зондом область; максимальна дистанція виявлення — 0.61 м.
Під час тестів на 10 популярних трекерах GPSBuster показав 98.4% успішного виявлення, працюючи навіть через пластик, тканину, шкіру та поруч з іншою електронікою. Метод також спрацював з модулями L1+L5, включно з Quectel LC29H, і навіть з екранованими чипами.
🔥3❤1
Портативна прошивка ADS-B для LILYGO T-Display-P4 (ESP32-P4) з підтримкою RTL-SDR.
Джон Стокдейл випустив відкриту прошивку для прийому ADS-B (1090 МГц) на T-Display-P4 — портативному пристрої з 4" сенсорним екраном, GPS, SD та LoRa. Головне — власний USB host-драйвер, що дозволяє підключити RTL-SDR напряму без Raspberry Pi чи ноутбука. Є підтримка Mode-S (на базі dump1090), радар з відображенням літаків у реальному часі. https://adsb-scope.offx1.com/
Адаптивне підсилення, база OpenSky (587 тис. записів), логування на SD, OTA-оновлення, MQTT, веб-інтерфейс із картою та 3D. Також працює Meshtastic (mesh-радіо) і MP3-плеєр. ~30 морських миль дальність, 15–30 повідомлень/с, 12–30+ літаків.
Джон Стокдейл випустив відкриту прошивку для прийому ADS-B (1090 МГц) на T-Display-P4 — портативному пристрої з 4" сенсорним екраном, GPS, SD та LoRa. Головне — власний USB host-драйвер, що дозволяє підключити RTL-SDR напряму без Raspberry Pi чи ноутбука. Є підтримка Mode-S (на базі dump1090), радар з відображенням літаків у реальному часі. https://adsb-scope.offx1.com/
Адаптивне підсилення, база OpenSky (587 тис. записів), логування на SD, OTA-оновлення, MQTT, веб-інтерфейс із картою та 3D. Також працює Meshtastic (mesh-радіо) і MP3-плеєр. ~30 морських миль дальність, 15–30 повідомлень/с, 12–30+ літаків.
❤1
P25-Survey: інструмент для сканування та логування контрольних каналів P25 за допомогою SDR
На GitHub програміст blantonl випустив p25-survey — інструмент на Python, який сканує діапазон частот за допомогою RTL-SDR, Airspy або HackRF і визначає наявні контрольні канали P25. Для кожного знайденого каналу він записує WACN, System ID, NAC, RFSS ID і Site ID, повний частотний план IDEN_UP, сусідні сайти з визначеними частотами, а також метрики якості сигналу, включно з RSSI, BER і швидкістю декодування.
Інструмент також має опціональний режим звірки з RadioReference, який додає до результатів назву системи та опис сайту з RR, позначає відхилення частот від бази даних і генерує Markdown-звіт для відправки даних, яких ще немає в RadioReference. Функція авто-підсилення перебирає значення gain для кожного підтвердженого контрольного каналу та рекомендує оптимальне налаштування для вашого SDR і місця на основі BER.
На GitHub програміст blantonl випустив p25-survey — інструмент на Python, який сканує діапазон частот за допомогою RTL-SDR, Airspy або HackRF і визначає наявні контрольні канали P25. Для кожного знайденого каналу він записує WACN, System ID, NAC, RFSS ID і Site ID, повний частотний план IDEN_UP, сусідні сайти з визначеними частотами, а також метрики якості сигналу, включно з RSSI, BER і швидкістю декодування.
Інструмент також має опціональний режим звірки з RadioReference, який додає до результатів назву системи та опис сайту з RR, позначає відхилення частот від бази даних і генерує Markdown-звіт для відправки даних, яких ще немає в RadioReference. Функція авто-підсилення перебирає значення gain для кожного підтвердженого контрольного каналу та рекомендує оптимальне налаштування для вашого SDR і місця на основі BER.
Зображення погоди в L-діапазоні незабаром повернуться в Західну Європу через Elektro-L3
12 лютого 2026 року запустили супутник Elektro-L №5. Як і попередні, він передає незашифровані дані в L-діапазоні (1691 МГц) з зображеннями LRIT/HRIT.
Після введення L5 в експлуатацію супутник L3 планують перемістити на позицію 14.5°W (замість L2, у якого зламався передавач). Це вперше з 2018 року поверне відкритий геостаціонарний L-band сигнал для Західної Європи (Велика Британія, Ірландія, Іспанія тощо).
Сигнал легко приймається на RTL-SDR (V3/V4), LNA і тарілку ~65 см. Точних термінів переміщення поки немає, але вже варто готувати обладнання.
12 лютого 2026 року запустили супутник Elektro-L №5. Як і попередні, він передає незашифровані дані в L-діапазоні (1691 МГц) з зображеннями LRIT/HRIT.
Після введення L5 в експлуатацію супутник L3 планують перемістити на позицію 14.5°W (замість L2, у якого зламався передавач). Це вперше з 2018 року поверне відкритий геостаціонарний L-band сигнал для Західної Європи (Велика Британія, Ірландія, Іспанія тощо).
Сигнал легко приймається на RTL-SDR (V3/V4), LNA і тарілку ~65 см. Точних термінів переміщення поки немає, але вже варто готувати обладнання.
Нове відео від Paul Maine — це четверта частина серії про SatDump V2.x. У ньому пояснюються “Image Product Expressions”
Спочатку розглядаються основні величини супутникових даних: альбедо, яскравісна температура та радіація. Далі пояснюються сенсори супутників на прикладах, зокрема супутника GOES-19 та його інструменту Advanced Baseline Imager.
Також показано, як створювати RGB-зображення, комбінуючи різні супутникові канали, що дозволяє отримувати красиві й корисні знімки. https://youtu.be/JGzJgfgtCnU
Спочатку розглядаються основні величини супутникових даних: альбедо, яскравісна температура та радіація. Далі пояснюються сенсори супутників на прикладах, зокрема супутника GOES-19 та його інструменту Advanced Baseline Imager.
Також показано, як створювати RGB-зображення, комбінуючи різні супутникові канали, що дозволяє отримувати красиві й корисні знімки. https://youtu.be/JGzJgfgtCnU
У Тайвані затримали 23-річного студента, який за допомогою RTL-SDR і портативної рації зламав внутрішній радіозв’язок компанії Taiwan High Speed Rail Corporation і зупинив чотири швидкісні потяги.
Він атакував систему TETRA і передав сигнал “General Alarm” — найвищий пріоритет, який автоматично змусив поїзди виконати аварійне гальмування. Рух був зупинений на 48 хвилин.
Студент перехопив радіотрафік через RTL-SDR, розшифрував параметри та запрограмував їх у свої рації. Систему використовували 19 років без суттєвого оновлення параметрів, що й зробило атаку можливою.
Його знайшли за логами базових станцій і камерами спостереження. Під час обшуку вилучили 11 рацій, ноутбук і RTL-SDR. Він вийшов під заставу та може отримати до 10 років ув’язнення.
Він атакував систему TETRA і передав сигнал “General Alarm” — найвищий пріоритет, який автоматично змусив поїзди виконати аварійне гальмування. Рух був зупинений на 48 хвилин.
Студент перехопив радіотрафік через RTL-SDR, розшифрував параметри та запрограмував їх у свої рації. Систему використовували 19 років без суттєвого оновлення параметрів, що й зробило атаку можливою.
Його знайшли за логами базових станцій і камерами спостереження. Під час обшуку вилучили 11 рацій, ноутбук і RTL-SDR. Він вийшов під заставу та може отримати до 10 років ув’язнення.
🤣1
Система вимірювання вітру у верхніх шарах атмосфери (включно з реактивним потоком) лише за допомогою звичайного SDR-приймача RTL-SDR і стандартної антени — без радарів чи метеоданих.
Приймаються сигнали ADS-B від літаків (1090 МГц). Аналізуються траєкторії польотів у протилежних напрямках. Різниця швидкостей дозволяє оцінити напрям і швидкість вітру на висоті польоту.
За 100 днів зібрано понад 5 мільйонів повідомлень ADS-B. Отримані оцінки вітру з похибкою ≈ 14° по напрямку (у хороших умовах). Точність близька до професійних авіаційних систем (AMDAR).
Це повністю пасивна система (нічого не передає). Не потребує співпраці літаків чи доступу до їхніх сенсорів. Використовує лише геометрію польотів і відкриті сигнали.
RTL-SDR можна використовувати не тільки для “прослуховування”, а й як інструмент вимірювання атмосфери — фактично отримувати дані про стан повітря над собою в реальному часі.
https://www.rtl-sdr.com/guest-post-listening-to-the-jet-stream-100-days-of-wind-sensing-with-stock-rtl-sdr-hardware/
Приймаються сигнали ADS-B від літаків (1090 МГц). Аналізуються траєкторії польотів у протилежних напрямках. Різниця швидкостей дозволяє оцінити напрям і швидкість вітру на висоті польоту.
За 100 днів зібрано понад 5 мільйонів повідомлень ADS-B. Отримані оцінки вітру з похибкою ≈ 14° по напрямку (у хороших умовах). Точність близька до професійних авіаційних систем (AMDAR).
Це повністю пасивна система (нічого не передає). Не потребує співпраці літаків чи доступу до їхніх сенсорів. Використовує лише геометрію польотів і відкриті сигнали.
RTL-SDR можна використовувати не тільки для “прослуховування”, а й як інструмент вимірювання атмосфери — фактично отримувати дані про стан повітря над собою в реальному часі.
https://www.rtl-sdr.com/guest-post-listening-to-the-jet-stream-100-days-of-wind-sensing-with-stock-rtl-sdr-hardware/
RTL-SDR BLOG V4 — КІНЕЦЬ ВИРОБНИЦТВА
RTL-SDR Blog V4 був дуже популярним продуктом, який ми випустили ще у серпні 2023 року. Тоді він був представлений як продукт «обмеженої серії», тому що Blog V4 базувався на чипі Rafael R828D, який компанія Rafael Micro більше не виробляє. У нас був доступ до великого запасу цих чипів, і ми розраховували, що його вистачить приблизно на рік продажів. Коли наближався 2024 рік, нам дуже пощастило, що наш партнер із контрактного виробництва зміг знайти ще один великий запас, завдяки чому ми дійшли до поточного моменту.
На жаль, цей запас тепер вичерпаний, і, наскільки нам відомо, інших придатних запасів більше не існує, тому подальше виробництво Blog V4 стане неможливим. Спочатку ми сподівалися виготовити ще дві великі партії, що дозволило б нам працювати майже до кінця 2026 року; однак ми щойно підтвердили, що всі останні чипи R828D, які ми ще могли отримати, виявилися несправними в тому чи іншому вигляді.
Надалі Blog V3 залишиться у стабільному виробництві.
Ми також працюємо над випуском нового продукту Blog V4L «lite», який використовуватиме чип R828S. Різниця полягає в тому, що R828S має лише два входи замість трьох, які є у R828D, тому додаткова фільтрація, що використовувалася у Blog V4, буде неможливою. Однак та сама архітектура Blog V4 із HF upconverter все ще використовуватиметься. Відсутність додаткової фільтрації також має невеликий позитивний компроміс — кращу чутливість.
Ми очікуємо, що невелика початкова партія Blog V4L буде доступна для продажу протягом наступних одного-двох місяців. Зверніть увагу, що Blog V4L потребуватиме оновлення драйвера, оскільки, наскільки нам відомо, чип R828S раніше не використовувався у пристроях типу RTL-SDR. Blog V4L також буде продуктом обмеженої серії, тому що, як і у випадку з R828D, чип R828S більше не виробляється, і ми будемо покладатися на наявні складські запаси.
Ми також перебуваємо на дуже ранній стадії опрацювання продукту Blog V5, але зверніть увагу, що навряд чи він буде готовий цього року.
У реселерів все ще можуть залишатися обмежені запаси Blog V4. Будь ласка, користуйтеся списком наших реселерів на сторінці магазину, оскільки на маркетплейсах існує багато підроблених оголошень про продаж Blog V4. Більшість підроблених Blog V4 використовують скопійований корпус Blog V4, але всередині мають схему клона Blog V3, а інколи й навіть не її.
Сподіваємося, що всім сподобався продукт RTL-SDR Blog V4, поки він був доступний! Дякуємо всім покупцям, які підтримували блог.
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-blog-v4-end-of-line/
RTL-SDR Blog V4 був дуже популярним продуктом, який ми випустили ще у серпні 2023 року. Тоді він був представлений як продукт «обмеженої серії», тому що Blog V4 базувався на чипі Rafael R828D, який компанія Rafael Micro більше не виробляє. У нас був доступ до великого запасу цих чипів, і ми розраховували, що його вистачить приблизно на рік продажів. Коли наближався 2024 рік, нам дуже пощастило, що наш партнер із контрактного виробництва зміг знайти ще один великий запас, завдяки чому ми дійшли до поточного моменту.
На жаль, цей запас тепер вичерпаний, і, наскільки нам відомо, інших придатних запасів більше не існує, тому подальше виробництво Blog V4 стане неможливим. Спочатку ми сподівалися виготовити ще дві великі партії, що дозволило б нам працювати майже до кінця 2026 року; однак ми щойно підтвердили, що всі останні чипи R828D, які ми ще могли отримати, виявилися несправними в тому чи іншому вигляді.
Надалі Blog V3 залишиться у стабільному виробництві.
Ми також працюємо над випуском нового продукту Blog V4L «lite», який використовуватиме чип R828S. Різниця полягає в тому, що R828S має лише два входи замість трьох, які є у R828D, тому додаткова фільтрація, що використовувалася у Blog V4, буде неможливою. Однак та сама архітектура Blog V4 із HF upconverter все ще використовуватиметься. Відсутність додаткової фільтрації також має невеликий позитивний компроміс — кращу чутливість.
Ми очікуємо, що невелика початкова партія Blog V4L буде доступна для продажу протягом наступних одного-двох місяців. Зверніть увагу, що Blog V4L потребуватиме оновлення драйвера, оскільки, наскільки нам відомо, чип R828S раніше не використовувався у пристроях типу RTL-SDR. Blog V4L також буде продуктом обмеженої серії, тому що, як і у випадку з R828D, чип R828S більше не виробляється, і ми будемо покладатися на наявні складські запаси.
Ми також перебуваємо на дуже ранній стадії опрацювання продукту Blog V5, але зверніть увагу, що навряд чи він буде готовий цього року.
У реселерів все ще можуть залишатися обмежені запаси Blog V4. Будь ласка, користуйтеся списком наших реселерів на сторінці магазину, оскільки на маркетплейсах існує багато підроблених оголошень про продаж Blog V4. Більшість підроблених Blog V4 використовують скопійований корпус Blog V4, але всередині мають схему клона Blog V3, а інколи й навіть не її.
Сподіваємося, що всім сподобався продукт RTL-SDR Blog V4, поки він був доступний! Дякуємо всім покупцям, які підтримували блог.
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-blog-v4-end-of-line/
PicoADSB: Надкомпактний універсальний ADS-B приймач тепер на Kickstarter
На Kickstarter компанія Lambda58 LLC запустила кампанію для свого продукту PicoADSB — автономного ADS-B приймача на 1090 МГц, який замінює типову зв’язку SDR + Raspberry Pi одним PCB-модулем розміром із SD-карту, що має габарити 25 × 15 мм і важить лише 3 грами. На момент написання цієї статті кампанія зібрала близько $12 700 при цілі в $10 000 та завершиться 16 травня. Заявлена максимальна дальність прийому становить понад 500 км. На даний момент підтримка 978 МГц UAT відсутня, хоча розробники зазначають, що варто слідкувати за оновленнями.
Фотографія плати показує, що вона базується на ESP32-C3-MINI-1 для Wi-Fi вебсервера, а також, імовірно, використовує окремий мікроконтролер і тюнерний чип L-діапазону. Вхід антени через роз’єм U.FL підключається до SAW-фільтра на 1090 МГц, малошумного підсилювача (LNA), а потім до тюнера. Ми припускаємо, що мікроконтролер використовується для роботи АЦП та демодуляції ADS-B.
На Kickstarter компанія Lambda58 LLC запустила кампанію для свого продукту PicoADSB — автономного ADS-B приймача на 1090 МГц, який замінює типову зв’язку SDR + Raspberry Pi одним PCB-модулем розміром із SD-карту, що має габарити 25 × 15 мм і важить лише 3 грами. На момент написання цієї статті кампанія зібрала близько $12 700 при цілі в $10 000 та завершиться 16 травня. Заявлена максимальна дальність прийому становить понад 500 км. На даний момент підтримка 978 МГц UAT відсутня, хоча розробники зазначають, що варто слідкувати за оновленнями.
Фотографія плати показує, що вона базується на ESP32-C3-MINI-1 для Wi-Fi вебсервера, а також, імовірно, використовує окремий мікроконтролер і тюнерний чип L-діапазону. Вхід антени через роз’єм U.FL підключається до SAW-фільтра на 1090 МГц, малошумного підсилювача (LNA), а потім до тюнера. Ми припускаємо, що мікроконтролер використовується для роботи АЦП та демодуляції ADS-B.
❤1
GopherTrunk: новий сканер транкінгового радіозв’язку на Pure-Go з підтримкою P25, DMR, TETRA, NXDN та інших стандартів
GopherTrunk — новий сумісний із RTL-SDR радіосканер, що відстежує голосові виклики у цифрових транкінгових мережах та декодує їх в аудіо. GopherTrunk працює з набором RTL-SDR донглів і постачається у вигляді одного статично скомпільованого бінарного файлу розміром близько 10 МБ для Linux, macOS і Windows. Програма не має залежностей від C-бібліотек, тому для збірки або роботи не потрібні ні librtlsdr, ні libusb, що робить розгортання на новій системі або Raspberry Pi дуже простим.
Що стосується підтримки протоколів, GopherTrunk вміє декодувати канали керування для P25 (Phase 1 і 2), DMR, TETRA, NXDN, Motorola Type II, EDACS, LTR, MPT 1327, dPMR, D-STAR та YSF. Голосовий тракт написаний повністю на Go та безпосередньо реалізує вокодери IMBE і AMBE+2, усуваючи залежність від зовнішніх DVSI або mbelib. Інтерфейс програми базується на терміналі, але також включає повноцінну браузерну операторську консоль. Крім того, є імпортер конфігурацій, який може напряму обробляти PDF-експорти та CSV-набори з RadioReference.com і автоматично переносити їх у конфігурацію демона.
Метт зазначає, що хоча система вже працює повністю «від початку до кінця», він шукає ентузіастів SDR для тестування програми на реальних записах ефіру, щоб допомогти вдосконалити FEC-рівні під час прийому та налаштування рівнів звуку вокодера. Готові збірки та короткий посібник зі старту доступні на сайті GopherTrunk, а повний вихідний код розміщений на GitHub. Автори дуже вітають відгуки та повідомлення про помилки від усіх, хто вирішить спробувати програму.
GopherTrunk — новий сумісний із RTL-SDR радіосканер, що відстежує голосові виклики у цифрових транкінгових мережах та декодує їх в аудіо. GopherTrunk працює з набором RTL-SDR донглів і постачається у вигляді одного статично скомпільованого бінарного файлу розміром близько 10 МБ для Linux, macOS і Windows. Програма не має залежностей від C-бібліотек, тому для збірки або роботи не потрібні ні librtlsdr, ні libusb, що робить розгортання на новій системі або Raspberry Pi дуже простим.
Що стосується підтримки протоколів, GopherTrunk вміє декодувати канали керування для P25 (Phase 1 і 2), DMR, TETRA, NXDN, Motorola Type II, EDACS, LTR, MPT 1327, dPMR, D-STAR та YSF. Голосовий тракт написаний повністю на Go та безпосередньо реалізує вокодери IMBE і AMBE+2, усуваючи залежність від зовнішніх DVSI або mbelib. Інтерфейс програми базується на терміналі, але також включає повноцінну браузерну операторську консоль. Крім того, є імпортер конфігурацій, який може напряму обробляти PDF-експорти та CSV-набори з RadioReference.com і автоматично переносити їх у конфігурацію демона.
Метт зазначає, що хоча система вже працює повністю «від початку до кінця», він шукає ентузіастів SDR для тестування програми на реальних записах ефіру, щоб допомогти вдосконалити FEC-рівні під час прийому та налаштування рівнів звуку вокодера. Готові збірки та короткий посібник зі старту доступні на сайті GopherTrunk, а повний вихідний код розміщений на GitHub. Автори дуже вітають відгуки та повідомлення про помилки від усіх, хто вирішить спробувати програму.
GitHub
GitHub - MattCheramie/GopherTrunk: Pure-Go, cross-platform RTL-SDR scanner and audio processing toolkit.
Pure-Go, cross-platform RTL-SDR scanner and audio processing toolkit. - MattCheramie/GopherTrunk