iq_tool: інструмент командного рядка для ресемплінгу, фільтрації, зсуву та корекції потоків IQ-даних
iq_tool - це утиліта, створена для того, щоб «забезпечити простий, швидкий і легкий інструмент командного рядка для перетворення I/Q-даних із файлів або SDR-приймачів у задану частоту дискретизації та формат, після чого передавати їх через конвеєр до інших програм або записувати у файл». Іншими словами, це своєрідний «нейтральний конвертер на кшталт FFmpeg, але для IQ-даних».
Багато SDR-програм написані для конкретного обладнання, наприклад RTL-SDR, і можуть працювати лише з певною частотою дискретизації, типом даних або розрядністю. Через це інші SDR-приймачі часто не можуть використовувати такі програми. Мета iq_tool — дати можливість легко перетворювати потік IQ-даних від будь-якого SDR у сумісний формат.
Ерік наводить кілька прикладів. Наприклад, якщо ви хочете використовувати rtl_433 з приймачем Airspy, можна виконати команду:
Аналогічно для SDRplay:
Слід зазначити, що Ерік випустив цей інструмент із застереженням, що він поки що має експериментальний статус і був створений із значною допомогою інструментів штучного інтелекту.
Image
iq_tool - це утиліта, створена для того, щоб «забезпечити простий, швидкий і легкий інструмент командного рядка для перетворення I/Q-даних із файлів або SDR-приймачів у задану частоту дискретизації та формат, після чого передавати їх через конвеєр до інших програм або записувати у файл». Іншими словами, це своєрідний «нейтральний конвертер на кшталт FFmpeg, але для IQ-даних».
Багато SDR-програм написані для конкретного обладнання, наприклад RTL-SDR, і можуть працювати лише з певною частотою дискретизації, типом даних або розрядністю. Через це інші SDR-приймачі часто не можуть використовувати такі програми. Мета iq_tool — дати можливість легко перетворювати потік IQ-даних від будь-якого SDR у сумісний формат.
Ерік наводить кілька прикладів. Наприклад, якщо ви хочете використовувати rtl_433 з приймачем Airspy, можна виконати команду:
iq_tool --input airspy --airspy-gain-mode linearity --airspy-gain-value 15 --output stdout --sdr-rf-freq 433.92e6 --output-sample-rate 250e3 --output-sample-format cu8 --output-agc | rtl_433 -r -
Аналогічно для SDRplay:
iq_tool --input sdrplay --sdrplay-lna-state 15 --sdrplay-antenna b --sdrplay-if-gain -50 --output stdout --sdr-rf-freq 433.92e6 --output-sample-rate 250e3 --output-sample-format cu8 --output-agc | rtl_433 -r -
Слід зазначити, що Ерік випустив цей інструмент із застереженням, що він поки що має експериментальний статус і був створений із значною допомогою інструментів штучного інтелекту.
Image
YouTube
RTL-SDR Running Directly on iPad via USB — Demo with CoronaSDR, welle.io, SatDump & rtl_tcp (no JB)
This video is a demo of an unofficial USBDriverKit extension for the RTL-SDR ported from librtlsdr. This enables iPadOS (iOS) to use the RTL-SDR directly via the USB port of the iPad, no jailbreak required! The result of that is that we can finally use SDR…
RTL-SDR тепер працює безпосередньо на iPad з чіпами серії M через USB без джейлбрейка
Арвед (DK5AV/M0KDS) щойно анонсував своє розширення USBDriverKit для RTL-SDR у X (Twitter) та випустив його вихідний код як open-source проєкт на GitHub.
Це неофіційний порт librtlsdr, створений із використанням USBDriverKit замість libusb, який недоступний в iOS. Завдяки цьому RTL-SDR тепер може працювати безпосередньо на пристроях iPad через USB без необхідності джейлбрейка.
Раніше RTL-SDR не міг працювати напряму на пристроях iOS. Єдиним способом обійти це обмеження був запуск RTL-SDR на віддаленому пристрої та підключення до нього через мережу за допомогою rtl_tcp.
Єдине обмеження на цьому етапі полягає в тому, що наразі підтримуються лише iPad із SoC серії M. На сьогодні тільки iPad використовують чіпи серії M, тоді як iPhone все ще працюють на процесорах серії A.
Також схоже, що RTL-SDR Blog V4 поки що несумісний із цим драйвером, оскільки драйвер ще не вміє зчитувати необхідні рядки EEPROM.
У відео нижче Арвед демонструє роботу RTL-SDR на своєму iPad M1 та показує запуск програм CoronaSDR, welle.io, SatDump і rtl_tcp.
https://youtu.be/Px_KsW8A-b4
Арвед також опублікував ще одне відео, в якому демонструє підключення SDR++ до RTL-SDR і прийом сигналу метеорологічного супутника Meteor M2 у форматі LRPT. Він записує IQ-дані за допомогою SDR++, а потім використовує SatDump на тому ж iPad для декодування записаного сигналу та перетворення його на супутникове зображення.
https://youtu.be/D1vEmURtPtA
Арвед (DK5AV/M0KDS) щойно анонсував своє розширення USBDriverKit для RTL-SDR у X (Twitter) та випустив його вихідний код як open-source проєкт на GitHub.
Це неофіційний порт librtlsdr, створений із використанням USBDriverKit замість libusb, який недоступний в iOS. Завдяки цьому RTL-SDR тепер може працювати безпосередньо на пристроях iPad через USB без необхідності джейлбрейка.
Раніше RTL-SDR не міг працювати напряму на пристроях iOS. Єдиним способом обійти це обмеження був запуск RTL-SDR на віддаленому пристрої та підключення до нього через мережу за допомогою rtl_tcp.
Єдине обмеження на цьому етапі полягає в тому, що наразі підтримуються лише iPad із SoC серії M. На сьогодні тільки iPad використовують чіпи серії M, тоді як iPhone все ще працюють на процесорах серії A.
Також схоже, що RTL-SDR Blog V4 поки що несумісний із цим драйвером, оскільки драйвер ще не вміє зчитувати необхідні рядки EEPROM.
У відео нижче Арвед демонструє роботу RTL-SDR на своєму iPad M1 та показує запуск програм CoronaSDR, welle.io, SatDump і rtl_tcp.
https://youtu.be/Px_KsW8A-b4
Арвед також опублікував ще одне відео, в якому демонструє підключення SDR++ до RTL-SDR і прийом сигналу метеорологічного супутника Meteor M2 у форматі LRPT. Він записує IQ-дані за допомогою SDR++, а потім використовує SatDump на тому ж iPad для декодування записаного сигналу та перетворення його на супутникове зображення.
https://youtu.be/D1vEmURtPtA
Випущено ITCMON: програмне забезпечення для моніторингу взаємосумісного керування поїздами
Interoperable Train Control (ITC) — це радіопротокол, який працює на частоті 220 МГц і використовується більшістю залізниць у Сполучених Штатах. ITC — це система безпеки, розроблена для запобігання зіткненням поїздів, сходженням з рейок через перевищення швидкості, заїздам у робочі зони, де перебувають ремонтні бригади, а також руху поїзда через стрілку, залишену в неправильному положенні. Вона працює у фоновому режимі як захисний механізм для застосування гальм у разі помилки локомотивної бригади.
Нещодавно користувач під ніком Katso Juna написав нам, щоб повідомити, що вони створили нову програму для Windows під назвою "ITCMON: Interoperable Train Control Monitoring software" (Програмне забезпечення для моніторингу взаємосумісного керування поїздами). Katso пише:
Отже, схоже, що хоча передача даних і зашифрована, як тільки ви зіставите біти сигналів/стрілок для кожного колійного поста, ви все одно зможете визначати рух місцевих поїздів та їхню активність за допомогою статусних маяків колійних постів.
Katso також згадав, що на платформі groups.io є сторінка під назвою PTCTalk, де зараз обговорюється ця програма.
Image
Interoperable Train Control (ITC) — це радіопротокол, який працює на частоті 220 МГц і використовується більшістю залізниць у Сполучених Штатах. ITC — це система безпеки, розроблена для запобігання зіткненням поїздів, сходженням з рейок через перевищення швидкості, заїздам у робочі зони, де перебувають ремонтні бригади, а також руху поїзда через стрілку, залишену в неправильному положенні. Вона працює у фоновому режимі як захисний механізм для застосування гальм у разі помилки локомотивної бригади.
Нещодавно користувач під ніком Katso Juna написав нам, щоб повідомити, що вони створили нову програму для Windows під назвою "ITCMON: Interoperable Train Control Monitoring software" (Програмне забезпечення для моніторингу взаємосумісного керування поїздами). Katso пише:
«Перш за все я розвію очевидні побоювання: ITC/PTC набагато безпечніша, ніж ATCS коли-небудь була. Завдяки HMAC (хеш-коду автентифікації повідомлень), який додається до кожного важливого повідомлення, ніхто не може підробити дані, не знаючи секретного ключа.
Менше з тим, цей перший реліз працює на Windows (протестовано на Win 11) і потребує наявності RTL-SDR, антени на 220 МГц, а також встановлених стандартних драйверів Windows Zadig RTL/USB.
Щоб отримати максимальну користь від програми, вам доведеться розібратися з бітами сигналів і стрілок для кожного колійного поста (це не надто складно), а також з'ясувати, де ці колійні пости розташовані, щоб дати їм назви. Якщо програма виявиться корисною, то наступним кроком може стати передача цих даних на дисплей диспетчерського типу. Там є багато іншої цікавої інформації, яку можна було б використати».
Отже, схоже, що хоча передача даних і зашифрована, як тільки ви зіставите біти сигналів/стрілок для кожного колійного поста, ви все одно зможете визначати рух місцевих поїздів та їхню активність за допомогою статусних маяків колійних постів.
Katso також згадав, що на платформі groups.io є сторінка під назвою PTCTalk, де зараз обговорюється ця програма.
Image
Додаток Dump1090 для Android оновлено до версії V2
Додаток Dump1090 для Android нещодавно був повністю перероблений. Розробник зазначає, що оновлена версія V2 працює швидше та має покращений інтерфейс користувача.
Додаток дозволяє користувачам підключати RTL-SDR приймач до Android-пристрою для прийому ADS-B сигналів від літаків та відображення їхнього розташування на карті. При виборі літака додаток також показує поточні польотні дані авіасудна та його фотографію.
Додаток Dump1090 для Android нещодавно був повністю перероблений. Розробник зазначає, що оновлена версія V2 працює швидше та має покращений інтерфейс користувача.
Додаток дозволяє користувачам підключати RTL-SDR приймач до Android-пристрою для прийому ADS-B сигналів від літаків та відображення їхнього розташування на карті. При виборі літака додаток також показує поточні польотні дані авіасудна та його фотографію.
Стельовий проєктор SkyLight: проєктування поточного розташування літаків (ADS-B) прямо на вашу стелю
Нещодавно Кемерон Пачек (Cameron Paczek) створив новий проєкт під назвою SkyLight, у якому мистецтво поєднується з технічною реалізацією: система відображає на вашій стелі літаки, що пролітають над головою в реальному часі. SkyLight складається з проєктора, Raspberry Pi 5, приймача RTL-SDR та спеціального програмного забезпечення.
Raspberry Pi 5 та RTL-SDR приймають поточні дані ADS-B від місцевих літаків, а проєктор, спрямований вгору на стелю, відображає їхнє актуальне положення під час польоту над вами, фактично створюючи ефект симульованого «рентгенівського знімка» крізь дах. Крім того, проєкція містить Сонце, Місяць, яскраві зірки, сузір'я, а також супутники в реальному часі.
Цей проєкт нагадує рекламний щит British Airways 2014 року, де використовувалися живі дані ADS-B, завдяки чому дитина на екрані показувала пальцем прямо на літаки, що пролітали повз. Варто зазначити, що такі проєкти, як SkyLight або цей білборд, були б неможливими без прямого прийому даних ADS-B, оскільки сайти-агрегатори (наприклад, ADSB-Exchange або Flightradar24), як правило, мають затримку в кілька хвилин і вимагають плати за доступ до своїх API.
Кемерон планує перетворити свою ідею на комерційний продукт у вигляді готового набору (кіта) і найближчим часом запустити краудфандингову кампанію. Якщо ви зацікавлені, то можете підписатися на розсилку сповіщень на сайті skylightceiling.com.
Дисклеймер щодо ШІ: Зазначається, що код для цього проєкту, схоже, був написаний за допомогою інструментів штучного інтелекту.
Image
Нещодавно Кемерон Пачек (Cameron Paczek) створив новий проєкт під назвою SkyLight, у якому мистецтво поєднується з технічною реалізацією: система відображає на вашій стелі літаки, що пролітають над головою в реальному часі. SkyLight складається з проєктора, Raspberry Pi 5, приймача RTL-SDR та спеціального програмного забезпечення.
Raspberry Pi 5 та RTL-SDR приймають поточні дані ADS-B від місцевих літаків, а проєктор, спрямований вгору на стелю, відображає їхнє актуальне положення під час польоту над вами, фактично створюючи ефект симульованого «рентгенівського знімка» крізь дах. Крім того, проєкція містить Сонце, Місяць, яскраві зірки, сузір'я, а також супутники в реальному часі.
Цей проєкт нагадує рекламний щит British Airways 2014 року, де використовувалися живі дані ADS-B, завдяки чому дитина на екрані показувала пальцем прямо на літаки, що пролітали повз. Варто зазначити, що такі проєкти, як SkyLight або цей білборд, були б неможливими без прямого прийому даних ADS-B, оскільки сайти-агрегатори (наприклад, ADSB-Exchange або Flightradar24), як правило, мають затримку в кілька хвилин і вимагають плати за доступ до своїх API.
Кемерон планує перетворити свою ідею на комерційний продукт у вигляді готового набору (кіта) і найближчим часом запустити краудфандингову кампанію. Якщо ви зацікавлені, то можете підписатися на розсилку сповіщень на сайті skylightceiling.com.
Дисклеймер щодо ШІ: Зазначається, що код для цього проєкту, схоже, був написаний за допомогою інструментів штучного інтелекту.
Image
YouTube
I Found The US Nuclear Detection System In Space
While doing some amateur radio astronomy I stumbled across the United States' nuclear detection system! This is a series of sensors on GPS satellites, which transmit data back to earth around 1381.05MHz. I didn't know what this was at first, but I looked…
Прийом сигналів американських супутників виявлення ядерних вибухів за допомогою RTL-SDR, Discovery Dish та Discovery Drive
На YouTube-каналі Saveitforparts автор на ім'я Гейб (Gabe) задокументував, як він випадково виявив сигнали, що надходять від американської системи виявлення ядерних вибухів, яка базується на супутниках GPS.
Скануючи частоту GPS L3 в районі 1381 МГц за допомогою свого RTL-SDR, параболічної антени Discovery Dish з облучувачем на водневу лінію 1420 МГц та поворотного пристрою Discovery Drive, Гейб зафіксував короткі переривчасті сплески даних замість звичайних навігаційних сигналів. Як виявилося, частота L3 використовується сузір'ям супутників GPS для виявлення ядерних вибухів, оскільки супутники паралельно виконують функцію датчиків контролю над озброєнням. Коли один із них фіксує ймовірну подію, він транслює повідомлення по всій мережі — і це єдиний випадок, коли на цій частоті з'являється активність.
Пізніше у відео Гейб також змінює облучувач антени, щоб порівняти результат зі звичайним сигналом GPS L1 на частоті 1575.42 МГц, і зазначає, що радіоастрономи зараз займаються реверс-інжинірингом сигналів L3, щоб мати змогу відфільтровувати їх, оскільки ця частота розташована впритул до захищеної водневої лінії 1420 МГц.
https://youtu.be/DjLnIb41DuQ
На YouTube-каналі Saveitforparts автор на ім'я Гейб (Gabe) задокументував, як він випадково виявив сигнали, що надходять від американської системи виявлення ядерних вибухів, яка базується на супутниках GPS.
Скануючи частоту GPS L3 в районі 1381 МГц за допомогою свого RTL-SDR, параболічної антени Discovery Dish з облучувачем на водневу лінію 1420 МГц та поворотного пристрою Discovery Drive, Гейб зафіксував короткі переривчасті сплески даних замість звичайних навігаційних сигналів. Як виявилося, частота L3 використовується сузір'ям супутників GPS для виявлення ядерних вибухів, оскільки супутники паралельно виконують функцію датчиків контролю над озброєнням. Коли один із них фіксує ймовірну подію, він транслює повідомлення по всій мережі — і це єдиний випадок, коли на цій частоті з'являється активність.
Пізніше у відео Гейб також змінює облучувач антени, щоб порівняти результат зі звичайним сигналом GPS L1 на частоті 1575.42 МГц, і зазначає, що радіоастрономи зараз займаються реверс-інжинірингом сигналів L3, щоб мати змогу відфільтровувати їх, оскільки ця частота розташована впритул до захищеної водневої лінії 1420 МГц.
https://youtu.be/DjLnIb41DuQ
SDR (Software-Defined Radio) SDR.in.ua RTL-SDR, SDRPLAY, AIRSPY, HACKRF ONE, KrakenSDR, BladeRF, Fobos SDR, Adalm Pluto, програм
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…
YouTube
Quad RF: A Closer Look
Available Now: https://www.crowdsupply.com/scale-rf/quadrf
QuadRF is a modular 4x4 MIMO beamforming tile built with an open antenna architecture
that moves software-defined radio beyond time and frequency, into the spatial domain!
Launching on Crowd Supply…
QuadRF is a modular 4x4 MIMO beamforming tile built with an open antenna architecture
that moves software-defined radio beyond time and frequency, into the spatial domain!
Launching on Crowd Supply…
QuadRF — 4-елементний SDR-модуль із підтримкою діаграмоутворення незабаром з'явиться на Crowd Supply
Ще в січні ми писали про проєкт open.space та їхню місію зробити доступним відкрите (open-source) радіозв'язок-обладнання для зв'язку через відбиття від Місяця (EME — Earth-Moon-Earth) серед радіоаматорів. Нещодавно стало відомо, що проєкт перейменували на ScaleRF, систему EME — на MoonRF, а окремий модуль (tile) — на QuadRF.
Вони також опублікували свіже оновлення з великою кількістю цікавої інформації та демонстрацій. У цьому останньому апдейті розробники оголосили, що 4-елементний модуль QuadRF незабаром вийде на платформу Crowd Supply для краудфандингу.
MoonRF — це модульна система на базі програмно-визначеного радіо (SDR), яка дозволяє користувачам легко створювати великі фазовані антенні решітки, об'єднуючи кілька менших модулів «QuadRF». Кожен такий модуль складається з чотирьох елементів, кастомного SDR та вбудованого комп'ютера Raspberry Pi 5. Хоча кінцева мета полягає у створенні великої системи, здатної забезпечувати зв'язок через Місяць (EME bounce), розробники продемонстрували, що навіть один модуль QuadRF має значну цінність сам по собі.
Цікаве застосування: автори показали можливість візуалізації та відстеження радіочастотних сигналів за допомогою одного модуля QuadRF та свого смартфона з додатком доповненої реальності (AR).
Судячи з усього, QuadRF працює лише у C-діапазоні (4,9–6,0 ГГц), проте чимало сучасних пристроїв, як-от смартфони та дрони, функціонують саме на цих частотах. На відео розробникам вдалося відстежувати такі пристрої з ідеальною точністю.
Вони також продемонстрували, що QuadRF має вбудований доступ через веббраузер до різноманітних програм, включаючи декодер бездротових камер для дронів.
https://youtu.be/zdJ9Tbm8ALg
Ще в січні ми писали про проєкт open.space та їхню місію зробити доступним відкрите (open-source) радіозв'язок-обладнання для зв'язку через відбиття від Місяця (EME — Earth-Moon-Earth) серед радіоаматорів. Нещодавно стало відомо, що проєкт перейменували на ScaleRF, систему EME — на MoonRF, а окремий модуль (tile) — на QuadRF.
Вони також опублікували свіже оновлення з великою кількістю цікавої інформації та демонстрацій. У цьому останньому апдейті розробники оголосили, що 4-елементний модуль QuadRF незабаром вийде на платформу Crowd Supply для краудфандингу.
MoonRF — це модульна система на базі програмно-визначеного радіо (SDR), яка дозволяє користувачам легко створювати великі фазовані антенні решітки, об'єднуючи кілька менших модулів «QuadRF». Кожен такий модуль складається з чотирьох елементів, кастомного SDR та вбудованого комп'ютера Raspberry Pi 5. Хоча кінцева мета полягає у створенні великої системи, здатної забезпечувати зв'язок через Місяць (EME bounce), розробники продемонстрували, що навіть один модуль QuadRF має значну цінність сам по собі.
Цікаве застосування: автори показали можливість візуалізації та відстеження радіочастотних сигналів за допомогою одного модуля QuadRF та свого смартфона з додатком доповненої реальності (AR).
Судячи з усього, QuadRF працює лише у C-діапазоні (4,9–6,0 ГГц), проте чимало сучасних пристроїв, як-от смартфони та дрони, функціонують саме на цих частотах. На відео розробникам вдалося відстежувати такі пристрої з ідеальною точністю.
Вони також продемонстрували, що QuadRF має вбудований доступ через веббраузер до різноманітних програм, включаючи декодер бездротових камер для дронів.
https://youtu.be/zdJ9Tbm8ALg
YouTube
Own an SDR? Help Build the Greyline Live RF Intelligence Fabric | AirPulse Desktop Beta
What if the SDR sitting in your drawer could help build something bigger?
AirPulse Desktop turns a Windows PC and an SDR into a live RF activity node. As repeater activity is detected, AirPulse reports it to Greyline, helping build the Greyline Live RF Intelligence…
AirPulse Desktop turns a Windows PC and an SDR into a live RF activity node. As repeater activity is detected, AirPulse reports it to Greyline, helping build the Greyline Live RF Intelligence…
AirPulse Desktop — це настільний застосунок для Windows, який перетворює RTL-SDR на невелику станцію моніторингу активності радіорепітерів
Програма безперервно сканує вихідні частоти розташованих поблизу аматорських радіорепітерів, визначає моменти, коли рівень сигналу перевищує заданий поріг активності, та надсилає ці спрацювання до онлайн-системи «Greyline Fabric» від Feedline Labs. Ідея полягає у створенні карти активності репітерів у режимі реального часу, яка показуватиме, які репітери дійсно використовуються, замість покладання на статичні довідники, що часто застарівають або містять покинуті системи.
На старті проєкту Feedline Labs надає безкоштовні довічні ліцензії AirPulse Desktop першим 75 користувачам, які налаштують програму та почнуть надсилати звіти про активність. Інсталятор поки що не буде доступний для публічного завантаження, тому власникам RTL-SDR, які зацікавилися проєктом, необхідно запросити доступ через сайт https://feedlinelabs.com/.
Нижче доступне коротке відео, яке демонструє концепцію роботи системи, настільний застосунок, а також процес сканування та передавання звітів про активність.
https://youtu.be/lb4ijNpjXUY
Програма безперервно сканує вихідні частоти розташованих поблизу аматорських радіорепітерів, визначає моменти, коли рівень сигналу перевищує заданий поріг активності, та надсилає ці спрацювання до онлайн-системи «Greyline Fabric» від Feedline Labs. Ідея полягає у створенні карти активності репітерів у режимі реального часу, яка показуватиме, які репітери дійсно використовуються, замість покладання на статичні довідники, що часто застарівають або містять покинуті системи.
На старті проєкту Feedline Labs надає безкоштовні довічні ліцензії AirPulse Desktop першим 75 користувачам, які налаштують програму та почнуть надсилати звіти про активність. Інсталятор поки що не буде доступний для публічного завантаження, тому власникам RTL-SDR, які зацікавилися проєктом, необхідно запросити доступ через сайт https://feedlinelabs.com/.
Нижче доступне коротке відео, яке демонструє концепцію роботи системи, настільний застосунок, а також процес сканування та передавання звітів про активність.
https://youtu.be/lb4ijNpjXUY
NRSC5 Studio: Новий функціональний графічний інтерфейс для декодера HD Radio nrsc5 у Windows
nrsc5 — це декодер з відкритим вихідним кодом для пропрієтарного цифрового стандарту HD Radio, який використовується FM-радіостанціями в Північній Америці. Він працює з недорогими SDR-приймачами на базі RTL-SDR. NRSC5 Studio написаний мовою Rust і використовує стикувальний інтерфейс на основі egui. Програма є оболонкою для nrsc5 та забезпечує налаштування частоти, вибір підканалів HD1–HD4, збереження радіостанцій у пресетах, а також відображення інформації про поточне відтворення, включаючи обкладинки альбомів і логотипи станцій.
Схоже, що NRSC5 Studio має дуже багатий набір можливостей. Програма містить спектральний аналізатор FFT у реальному часі та водоспадний дисплей, які працюють із того самого потоку I/Q-даних, що й декодер. Також доступний переглядач сузір'я QPSK, який використовує поточні значення MER (Modulation Error Ratio) для кожної бокової смуги, а замкнений контур автоматичного регулювання підсилення (AGC) автоматично налаштовує таблицю підсилення чипа R820T2 для досягнення максимального значення MER.
Серед інших додаткових можливостей:
теплокарта-колаж обкладинок альбомів за останні 8 годин;
журнал відтворених пісень за останні 24 години з можливістю експорту у формат CSV;
декодування карт дорожнього руху TPEG;
декодування анімованих погодних радарів на станціях, що передають відповідні дані (наразі підтримуються лише станції мережі iHeartMedia).
На сторінці релізів GitHub доступна портативна ZIP-версія програми, яка не потребує встановлення або прав адміністратора. Підтримка Linux і macOS наразі відсутня, хоча проєкт активно розвивається.
Примітка щодо ШІ: у файлі README автори програмного забезпечення вказують, що під час розробки використовувався GitHub Copilot — інструмент на основі штучного інтелекту.
Image
nrsc5 — це декодер з відкритим вихідним кодом для пропрієтарного цифрового стандарту HD Radio, який використовується FM-радіостанціями в Північній Америці. Він працює з недорогими SDR-приймачами на базі RTL-SDR. NRSC5 Studio написаний мовою Rust і використовує стикувальний інтерфейс на основі egui. Програма є оболонкою для nrsc5 та забезпечує налаштування частоти, вибір підканалів HD1–HD4, збереження радіостанцій у пресетах, а також відображення інформації про поточне відтворення, включаючи обкладинки альбомів і логотипи станцій.
Схоже, що NRSC5 Studio має дуже багатий набір можливостей. Програма містить спектральний аналізатор FFT у реальному часі та водоспадний дисплей, які працюють із того самого потоку I/Q-даних, що й декодер. Також доступний переглядач сузір'я QPSK, який використовує поточні значення MER (Modulation Error Ratio) для кожної бокової смуги, а замкнений контур автоматичного регулювання підсилення (AGC) автоматично налаштовує таблицю підсилення чипа R820T2 для досягнення максимального значення MER.
Серед інших додаткових можливостей:
теплокарта-колаж обкладинок альбомів за останні 8 годин;
журнал відтворених пісень за останні 24 години з можливістю експорту у формат CSV;
декодування карт дорожнього руху TPEG;
декодування анімованих погодних радарів на станціях, що передають відповідні дані (наразі підтримуються лише станції мережі iHeartMedia).
На сторінці релізів GitHub доступна портативна ZIP-версія програми, яка не потребує встановлення або прав адміністратора. Підтримка Linux і macOS наразі відсутня, хоча проєкт активно розвивається.
Примітка щодо ШІ: у файлі README автори програмного забезпечення вказують, що під час розробки використовувався GitHub Copilot — інструмент на основі штучного інтелекту.
Image
HamDash: безкоштовна панель моніторингу для радіоаматорів у реальному часі з браузерним RTL-SDR-приймачем
HamDash - це нова безкоштовна панель моніторингу для радіоаматорів у реальному часі, що покликана стати постійно ввімкненим інформаційним центром вашого радіошеку. Розроблена Пітером (G0LIW), ця вебпрограма поєднує в одному налаштовуваному інтерфейсі інформацію про поширення HF-сигналів, космічну погоду, споти DX-кластера, активації POTA і SOTA, календар радіозмагань та карту сірої лінії (greyline). Для використання не потрібні обліковий запис чи підписка — сервіс працює в будь-якому браузері, тому добре підходить для окремого монітора, планшета або Raspberry Pi у радіошеку. Варто зазначити, що хоча HamDash є безкоштовним, проєкт, схоже, не є відкритим, оскільки нам не вдалося знайти публічний репозиторій з його вихідним кодом.
Панель відображає в режимі реального часу дані про сонячний потік (Solar Flux), K-індекс, рентгенівські сонячні спалахи та полярні сяйва, що допомагає визначити, коли радіодіапазони відкриті для роботи. Також доступні прогнози поширення сигналів на основі VOACAP і погодні попередження від Met Office/MeteoAlarm, корисні для виїзної роботи. Інструмент Visual Layout Builder дозволяє розташовувати модулі у рядках і блоках так, як вам зручно, а екранна клавіатура, оптимізована для сенсорного керування, робить програму зручною навіть у кіоск-режимі або на системах без фізичної клавіатури.
Особливо цікавим для користувачів RTL-SDR є вбудований браузерний SDR-приймач SDRCOM, який працює з донглами RTL-SDR V3 або V4 через WebUSB. Це дозволяє використовувати його безпосередньо в браузерах на базі Chromium, таких як Chrome, Edge або Opera. Безкоштовна версія SDRCOM Lite, що входить до складу HamDash, підтримує прийом AM, FM, SSB і CW, відображення водоспаду (waterfall), декодування FT8, базовий трисмуговий еквалайзер і банк пам’яті на 100 каналів.
Також доступна платна версія SDRCOM Pro за 9,99 долара США з ліцензією на один рік без автоматичного продовження. Вона додає покращене відображення водоспаду, декодери FT8 і FT4, модуль ADS-B із тривимірним відстеженням літаків, чотирисмуговий DSP-фільтр шумозаглушення, автоматичний сканер діапазонів із фіксацією активних сигналів, запис WAV із планувальником та розширений банк пам’яті на 1000 комірок.
Image
HamDash - це нова безкоштовна панель моніторингу для радіоаматорів у реальному часі, що покликана стати постійно ввімкненим інформаційним центром вашого радіошеку. Розроблена Пітером (G0LIW), ця вебпрограма поєднує в одному налаштовуваному інтерфейсі інформацію про поширення HF-сигналів, космічну погоду, споти DX-кластера, активації POTA і SOTA, календар радіозмагань та карту сірої лінії (greyline). Для використання не потрібні обліковий запис чи підписка — сервіс працює в будь-якому браузері, тому добре підходить для окремого монітора, планшета або Raspberry Pi у радіошеку. Варто зазначити, що хоча HamDash є безкоштовним, проєкт, схоже, не є відкритим, оскільки нам не вдалося знайти публічний репозиторій з його вихідним кодом.
Панель відображає в режимі реального часу дані про сонячний потік (Solar Flux), K-індекс, рентгенівські сонячні спалахи та полярні сяйва, що допомагає визначити, коли радіодіапазони відкриті для роботи. Також доступні прогнози поширення сигналів на основі VOACAP і погодні попередження від Met Office/MeteoAlarm, корисні для виїзної роботи. Інструмент Visual Layout Builder дозволяє розташовувати модулі у рядках і блоках так, як вам зручно, а екранна клавіатура, оптимізована для сенсорного керування, робить програму зручною навіть у кіоск-режимі або на системах без фізичної клавіатури.
Особливо цікавим для користувачів RTL-SDR є вбудований браузерний SDR-приймач SDRCOM, який працює з донглами RTL-SDR V3 або V4 через WebUSB. Це дозволяє використовувати його безпосередньо в браузерах на базі Chromium, таких як Chrome, Edge або Opera. Безкоштовна версія SDRCOM Lite, що входить до складу HamDash, підтримує прийом AM, FM, SSB і CW, відображення водоспаду (waterfall), декодування FT8, базовий трисмуговий еквалайзер і банк пам’яті на 100 каналів.
Також доступна платна версія SDRCOM Pro за 9,99 долара США з ліцензією на один рік без автоматичного продовження. Вона додає покращене відображення водоспаду, декодери FT8 і FT4, модуль ADS-B із тривимірним відстеженням літаків, чотирисмуговий DSP-фільтр шумозаглушення, автоматичний сканер діапазонів із фіксацією активних сигналів, запис WAV із планувальником та розширений банк пам’яті на 1000 комірок.
Image
V2X2MAP: візуалізація європейських повідомлень V2X транспортних засобів і світлофорів на частоті 5,9 ГГц за допомогою Android-додатка та ESP32
Android-додаток V2X2MAP робить радіотрафік Vehicle-to-Everything (V2X) видимим на карті в режимі реального часу за допомогою підключеної плати ESP32. Додаток не є безкоштовним, але коштує лише 2,49 долара США.
V2X — це кооперативна бездротова система, у якій транспортні засоби та придорожня інфраструктура безперервно транслюють невеликі повідомлення в діапазоні 5,9 ГГц. Оснащені відповідним обладнанням автомобілі приблизно 10 разів на секунду передають свої координати, швидкість, напрямок руху та стан гальм, тоді як світлофори передають інформацію про свою фазу та таймінг, геометрію смуг руху, а також попередження про небезпечні події. Це можна уявити як щось на кшталт ADS-B або AIS для автомобілів, хоча з набагато меншою дальністю дії (зазвичай кілька сотень метрів), і з додатковою особливістю, що передачу даних також здійснює дорожня інфраструктура.
V2X розроблено для підвищення безпеки руху, дозволяючи транспортним засобам заздалегідь отримувати інформацію про перешкоди, фази роботи світлофорів і конфігурацію дороги. Наразі використовуються два несумісні стандарти: старіший DSRC (на основі Wi-Fi) і новіший C-V2X (на основі стільникового зв’язку). Більшість ринків переходять на C-V2X, оскільки він забезпечує як зв’язок на короткій, так і на великій відстані.
Android-додаток V2X2MAP працює разом із платою Waveshare ESP32-C5 вартістю близько 20 доларів США, яка оснащена вбудованим модулем Wi-Fi 6 з підтримкою 5,9 ГГц. ESP32 приймає сигнали старішого стандарту Wi-Fi DSRC, зокрема ITS-G5, який, схоже, використовується лише в Європі. Після запуску V2X2MAP разом із ESP32 декодують V2X-передачі з навколишнього середовища та відображають на карті в режимі реального часу транспортні засоби, попередження про небезпеки й таймери зворотного відліку світлофорів у вашій безпосередній місцевості.
Image
Android-додаток V2X2MAP робить радіотрафік Vehicle-to-Everything (V2X) видимим на карті в режимі реального часу за допомогою підключеної плати ESP32. Додаток не є безкоштовним, але коштує лише 2,49 долара США.
V2X — це кооперативна бездротова система, у якій транспортні засоби та придорожня інфраструктура безперервно транслюють невеликі повідомлення в діапазоні 5,9 ГГц. Оснащені відповідним обладнанням автомобілі приблизно 10 разів на секунду передають свої координати, швидкість, напрямок руху та стан гальм, тоді як світлофори передають інформацію про свою фазу та таймінг, геометрію смуг руху, а також попередження про небезпечні події. Це можна уявити як щось на кшталт ADS-B або AIS для автомобілів, хоча з набагато меншою дальністю дії (зазвичай кілька сотень метрів), і з додатковою особливістю, що передачу даних також здійснює дорожня інфраструктура.
V2X розроблено для підвищення безпеки руху, дозволяючи транспортним засобам заздалегідь отримувати інформацію про перешкоди, фази роботи світлофорів і конфігурацію дороги. Наразі використовуються два несумісні стандарти: старіший DSRC (на основі Wi-Fi) і новіший C-V2X (на основі стільникового зв’язку). Більшість ринків переходять на C-V2X, оскільки він забезпечує як зв’язок на короткій, так і на великій відстані.
Android-додаток V2X2MAP працює разом із платою Waveshare ESP32-C5 вартістю близько 20 доларів США, яка оснащена вбудованим модулем Wi-Fi 6 з підтримкою 5,9 ГГц. ESP32 приймає сигнали старішого стандарту Wi-Fi DSRC, зокрема ITS-G5, який, схоже, використовується лише в Європі. Після запуску V2X2MAP разом із ESP32 декодують V2X-передачі з навколишнього середовища та відображають на карті в режимі реального часу транспортні засоби, попередження про небезпеки й таймери зворотного відліку світлофорів у вашій безпосередній місцевості.
Image
SDR (Software-Defined Radio) SDR.in.ua RTL-SDR, SDRPLAY, AIRSPY, HACKRF ONE, KrakenSDR, BladeRF, Fobos SDR, Adalm Pluto, програм
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. …
YouTube
Testing Antennas With NanoFarField Portable Antenna Lab (Prototype Version)
Antenom sent me their NanoFarfield antenna analyzer kit, so I decided to give it a try with the classic Pringles Can! It took a bit of fiddling to set the thing up, and we had to find a big open field to use it, but this was a neat way to visualize antenna…
Saveitforparts: тестування прототипу портативної системи вимірювання антен NanoFarfield
Ще в березні ми писали про майбутню краудфандингову кампанію для системи вимірювання характеристик антен у дальній зоні NanoFarfield.
NanoFarfield — це комплект, до складу якого входять NanoVNA, спеціалізоване програмне забезпечення для вимірювань, два штативи, передавальна антена та платформа з азимутальним обертанням для приймальної антени. Його ідея полягає в тому, щоб забезпечити недорогі вимірювання діаграм спрямованості антен, використовуючи низький рівень багатопроменевого поширення сигналу на відкритій місцевості. Це значно дешевше, ніж орендувати безехову (анехоїчну) камеру.
На YouTube Гейб із каналу Saveitforparts отримав ранній прототип системи та опублікував відео зі своїми випробуваннями. У ролику він розпаковує комплект, демонструє всі його компоненти, а потім встановлює систему в полі, щоб протестувати як антени, що входять до комплекту, так і саморобну Wi-Fi-антену типу cantenna, виготовлену з банки Pringles.
Загалом Гейб зазначає, що система показала себе добре й сформувала очікувані діаграми спрямованості. Водночас він відзначив і кілька недоліків: дешеві штативи виявилися недостатньо стійкими та перекидалися на вітрі, а інструкція з експлуатації й програмне забезпечення, на його думку, все ще потребують певного доопрацювання.
https://youtu.be/dFTVaoUFxs0
Ще в березні ми писали про майбутню краудфандингову кампанію для системи вимірювання характеристик антен у дальній зоні NanoFarfield.
NanoFarfield — це комплект, до складу якого входять NanoVNA, спеціалізоване програмне забезпечення для вимірювань, два штативи, передавальна антена та платформа з азимутальним обертанням для приймальної антени. Його ідея полягає в тому, щоб забезпечити недорогі вимірювання діаграм спрямованості антен, використовуючи низький рівень багатопроменевого поширення сигналу на відкритій місцевості. Це значно дешевше, ніж орендувати безехову (анехоїчну) камеру.
На YouTube Гейб із каналу Saveitforparts отримав ранній прототип системи та опублікував відео зі своїми випробуваннями. У ролику він розпаковує комплект, демонструє всі його компоненти, а потім встановлює систему в полі, щоб протестувати як антени, що входять до комплекту, так і саморобну Wi-Fi-антену типу cantenna, виготовлену з банки Pringles.
Загалом Гейб зазначає, що система показала себе добре й сформувала очікувані діаграми спрямованості. Водночас він відзначив і кілька недоліків: дешеві штативи виявилися недостатньо стійкими та перекидалися на вітрі, а інструкція з експлуатації й програмне забезпечення, на його думку, все ще потребують певного доопрацювання.
https://youtu.be/dFTVaoUFxs0
❤1
Cascade-SDR: вебзастосунок для багаторежимного приймача на базі RTL-SDR
Cascade-SDR — безкоштовний вебзастосунок із відкритим вихідним кодом, спеціально створений для роботи з RTL-SDR донглами.
Cascade-SDR використовує бекенд на Python, який керує SDR-пристроєм і виконує всю цифрову обробку сигналів (DSP), у поєднанні з вебінтерфейсом, що працює в браузері та відповідає за користувацький інтерфейс, водоспад (waterfall), відображення спектра, аудіо та карти. Обидві частини взаємодіють через WebSocket, тому бекенд можна запустити на Raspberry Pi або міні-ПК і отримувати до нього доступ із будь-якого браузера, смартфона чи планшета у вашій локальній мережі.
Cascade-SDR має режим реального часу з відображенням водоспаду та спектра, а також підтримує демодуляцію натисканням на сигнал (click-to-listen) для режимів WFM, NFM, AM, SSB і CW. Додатково підтримуються декодування RDS, стерео-FM і вбудований декодер азбуки Морзе. Програма також містить широкосмуговий режим Sweep, сканер каналів, функції запису та відтворення IQ-даних, а також вбудований помічник для антени, який підказує, як правильно налаштувати дипольний комплект RTL-SDR.com відповідно до вибраної частоти.
Крім того, Cascade-SDR підтримує декодування різноманітних цифрових режимів, зокрема ADS-B, AIS, APRS, ACARS, DAB+, супутникових метеозображень NOAA APT, SSTV, пейджингових протоколів POCSAG/FLEX, а також пристроїв діапазону ISM 315–915 МГц, таких як домашні метеостанції та датчики контролю тиску в шинах (TPMS).
Однак для декодування більшості цих режимів необхідно встановити додаткове програмне забезпечення, від якого залежить Cascade-SDR, зокрема dump1090, AIS-catcher, direwolf, welle-cli, multimon-ng та rtl_433.
Cascade-SDR працює на Windows, macOS і Linux/Raspberry Pi. У файлі README наведено інструкції зі встановлення програми для різних операційних систем.
Примітка щодо використання ШІ: під час розробки цього програмного забезпечення використовувалася модель Claude.
Image
Cascade-SDR — безкоштовний вебзастосунок із відкритим вихідним кодом, спеціально створений для роботи з RTL-SDR донглами.
Cascade-SDR використовує бекенд на Python, який керує SDR-пристроєм і виконує всю цифрову обробку сигналів (DSP), у поєднанні з вебінтерфейсом, що працює в браузері та відповідає за користувацький інтерфейс, водоспад (waterfall), відображення спектра, аудіо та карти. Обидві частини взаємодіють через WebSocket, тому бекенд можна запустити на Raspberry Pi або міні-ПК і отримувати до нього доступ із будь-якого браузера, смартфона чи планшета у вашій локальній мережі.
Cascade-SDR має режим реального часу з відображенням водоспаду та спектра, а також підтримує демодуляцію натисканням на сигнал (click-to-listen) для режимів WFM, NFM, AM, SSB і CW. Додатково підтримуються декодування RDS, стерео-FM і вбудований декодер азбуки Морзе. Програма також містить широкосмуговий режим Sweep, сканер каналів, функції запису та відтворення IQ-даних, а також вбудований помічник для антени, який підказує, як правильно налаштувати дипольний комплект RTL-SDR.com відповідно до вибраної частоти.
Крім того, Cascade-SDR підтримує декодування різноманітних цифрових режимів, зокрема ADS-B, AIS, APRS, ACARS, DAB+, супутникових метеозображень NOAA APT, SSTV, пейджингових протоколів POCSAG/FLEX, а також пристроїв діапазону ISM 315–915 МГц, таких як домашні метеостанції та датчики контролю тиску в шинах (TPMS).
Однак для декодування більшості цих режимів необхідно встановити додаткове програмне забезпечення, від якого залежить Cascade-SDR, зокрема dump1090, AIS-catcher, direwolf, welle-cli, multimon-ng та rtl_433.
Cascade-SDR працює на Windows, macOS і Linux/Raspberry Pi. У файлі README наведено інструкції зі встановлення програми для різних операційних систем.
Примітка щодо використання ШІ: під час розробки цього програмного забезпечення використовувалася модель Claude.
Image
Meshyface: вебпанель для чату та керування мережею Meshtastic, що працює прямо у браузері
На GitHub розробник Джарон Макдональд представив Meshyface — вебпанель із акцентом на чаті, призначену для моніторингу та взаємодії з mesh-мережами Meshtastic безпосередньо через браузер.
Meshtastic — це проєкт із відкритим вихідним кодом для створення автономних mesh-мереж, який використовує недорогі радіомодулі LoRa для передавання текстових повідомлень, GPS-координат і телеметричних даних на великі відстані без використання стільникового зв’язку чи інтернет-інфраструктури. Він здобув велику популярність серед прихильників автономного зв’язку, аварійних комунікацій та радіоаматорів і зазвичай працює в субгігагерцових ISM-діапазонах, таких як 868 МГц у Європі та 915 МГц у США.
Meshyface працює як єдиний Python-сервіс, який через HTTP надає односторінковий вебінтерфейс і підключається до радіомодуля Meshtastic або через TCP (Wi-Fi чи Ethernet), або через послідовне USB-з’єднання. Через браузер користувач отримує доступ до групового чату та особистих повідомлень, робочого простору мережі з картою, топологією з’єднань, трасуванням маршрутів, рейтингами вузлів і історією телеметрії. Також доступні консоль пакетів у реальному часі та додаткові можливості, такі як ігри, BBS (електронна дошка оголошень) і передавання файлів. Історія зберігається в базі даних SQLite з підтримкою пошуку та агрегованої статистики, а сам проєкт оптимізований для роботи на Raspberry Pi або у віртуальному середовищі Proxmox VM/LXC.
Варто зазначити, що Meshtastic сам по собі не використовує RTL-SDR або будь-які інші SDR-приймачі. Натомість він базується на спеціалізованих платах із LoRa-трансиверами, побудованих на мікроконтролерах ESP32 або nRF52 у поєднанні з радіочипами серії Semtech SX12xx. Серед найпопулярніших пристроїв — LilyGO T-Beam, Heltec LoRa32 та плати RAK WisBlock.
Image
На GitHub розробник Джарон Макдональд представив Meshyface — вебпанель із акцентом на чаті, призначену для моніторингу та взаємодії з mesh-мережами Meshtastic безпосередньо через браузер.
Meshtastic — це проєкт із відкритим вихідним кодом для створення автономних mesh-мереж, який використовує недорогі радіомодулі LoRa для передавання текстових повідомлень, GPS-координат і телеметричних даних на великі відстані без використання стільникового зв’язку чи інтернет-інфраструктури. Він здобув велику популярність серед прихильників автономного зв’язку, аварійних комунікацій та радіоаматорів і зазвичай працює в субгігагерцових ISM-діапазонах, таких як 868 МГц у Європі та 915 МГц у США.
Meshyface працює як єдиний Python-сервіс, який через HTTP надає односторінковий вебінтерфейс і підключається до радіомодуля Meshtastic або через TCP (Wi-Fi чи Ethernet), або через послідовне USB-з’єднання. Через браузер користувач отримує доступ до групового чату та особистих повідомлень, робочого простору мережі з картою, топологією з’єднань, трасуванням маршрутів, рейтингами вузлів і історією телеметрії. Також доступні консоль пакетів у реальному часі та додаткові можливості, такі як ігри, BBS (електронна дошка оголошень) і передавання файлів. Історія зберігається в базі даних SQLite з підтримкою пошуку та агрегованої статистики, а сам проєкт оптимізований для роботи на Raspberry Pi або у віртуальному середовищі Proxmox VM/LXC.
Варто зазначити, що Meshtastic сам по собі не використовує RTL-SDR або будь-які інші SDR-приймачі. Натомість він базується на спеціалізованих платах із LoRa-трансиверами, побудованих на мікроконтролерах ESP32 або nRF52 у поєднанні з радіочипами серії Semtech SX12xx. Серед найпопулярніших пристроїв — LilyGO T-Beam, Heltec LoRa32 та плати RAK WisBlock.
Image
Новий плагін Panadapter для SDR#
Цей плагін перетворює популярну програму SDR#, сумісну з RTL-SDR та Airspy, на панадаптер для вашого трансивера.
Панадаптер забезпечує відображення спектра та «водоспаду» (waterfall) у реальному часі для діапазону навколо частоти, на яку налаштований ваш трансивер. Це значно полегшує пошук активності в ефірі, вільних частот і візуальну навігацію в перевантаженому радіодіапазоні. Синхронізація між трансивером і SDR# здійснюється за допомогою OmniRig, тому під час зміни частоти на трансивері панадаптер автоматично оновлює своє відображення.
Для використання плагіна потрібно підключити SDR-приймач до виходу проміжної частоти (IF) або антенного виходу трансивера, після чого в налаштуваннях плагіна задати частоту IF-приймача та окреме зміщення (offset) для кожного режиму роботи. Усі зміни зберігаються у конфігураційному файлі формату JSON.
Плагін також підтримує попередньо налаштовані профілі діапазонів (band presets). Якщо клацнути правою кнопкою миші по кнопці такого профілю, буде збережено поточний стан, включаючи частоту, режим демодуляції та рівень масштабування. Це дозволяє миттєво повертатися до улюблених частот і налаштувань.
Для роботи потрібні SDR# версії 1921 або новішої, а також платформа .NET 9. Плагін підтримує Windows 8, Windows 10 і Windows 11.
Варто врахувати й кілька обмежень. Марко рекомендує використовувати режим Center Frequency для досягнення найкращої продуктивності. Крім того, оскільки OmniRig передає частоту як 32-бітне значення COM, робота на частотах вище приблизно 2,1 ГГц не підтримується. Плагін, схоже, не є проєктом з відкритим вихідним кодом, однак його можна безкоштовно використовувати в особистих і некомерційних цілях.
Image
Цей плагін перетворює популярну програму SDR#, сумісну з RTL-SDR та Airspy, на панадаптер для вашого трансивера.
Панадаптер забезпечує відображення спектра та «водоспаду» (waterfall) у реальному часі для діапазону навколо частоти, на яку налаштований ваш трансивер. Це значно полегшує пошук активності в ефірі, вільних частот і візуальну навігацію в перевантаженому радіодіапазоні. Синхронізація між трансивером і SDR# здійснюється за допомогою OmniRig, тому під час зміни частоти на трансивері панадаптер автоматично оновлює своє відображення.
Для використання плагіна потрібно підключити SDR-приймач до виходу проміжної частоти (IF) або антенного виходу трансивера, після чого в налаштуваннях плагіна задати частоту IF-приймача та окреме зміщення (offset) для кожного режиму роботи. Усі зміни зберігаються у конфігураційному файлі формату JSON.
Плагін також підтримує попередньо налаштовані профілі діапазонів (band presets). Якщо клацнути правою кнопкою миші по кнопці такого профілю, буде збережено поточний стан, включаючи частоту, режим демодуляції та рівень масштабування. Це дозволяє миттєво повертатися до улюблених частот і налаштувань.
Для роботи потрібні SDR# версії 1921 або новішої, а також платформа .NET 9. Плагін підтримує Windows 8, Windows 10 і Windows 11.
Варто врахувати й кілька обмежень. Марко рекомендує використовувати режим Center Frequency для досягнення найкращої продуктивності. Крім того, оскільки OmniRig передає частоту як 32-бітне значення COM, робота на частотах вище приблизно 2,1 ГГц не підтримується. Плагін, схоже, не є проєктом з відкритим вихідним кодом, однак його можна безкоштовно використовувати в особистих і некомерційних цілях.
Image
VibeSDR: мобільний застосунок для iOS та Android, орієнтований насамперед на роботу з віддаленими SDR-серверами та RTL-SDR
VibeSDR — безкоштовний SDR-клієнт з відкритим вихідним кодом для iOS та Android. VibeSDR розроблений за принципом «mobile-first», тобто інтерфейс із самого початку створювався для сенсорних екранів, а не є просто зменшеною копією настільної програми. Це повністю нативний клієнт для UberSDR, OpenWebRX/OpenWebRX+ та KiwiSDR, який використовує власну реалізацію спектра та водоспаду (waterfall) з рендерингом за допомогою графічного процесора (GPU). Крім того, застосунок підтримує локальні приймачі RTL-SDR через RTL-TCP на обох платформах, а на Android — також безпосереднє USB-підключення без необхідності встановлення додаткових драйверів.
VibeSDR має широкий набір функцій. Застосунок містить вбудовані декодери для RTTY, WEFAX, NAVTEX, SSTV, азбуки Морзе та FT8/FT4, а також може використовувати декодери, що надаються віддаленим сервером. Доступні карти HFDL і цифрових спотів на базі Leaflet, підтримка FM-стерео з RDS, локальна система закладок із щоденним завантаженням розкладів EiBi, а також повноцінне відтворення аудіо у фоновому режимі.
Однією з цікавих можливостей є інтелектуальне налаштування за діапазонами (band-aware blind tuning). Якщо користувач змінює частоту за допомогою елементів керування на екрані блокування, кнопок гарнітури або мультимедійних елементів керування в автомобілі й перетинає межу між різними радіодіапазонами, застосунок автоматично перемикається на відповідний режим демодуляції та правильний крок перебудови частоти для цього діапазону й відповідного регіону ITU.
Також застосунок підтримує Android Auto, пропонуючи перегляд списків закладок і планів радіодіапазонів та можливість налаштування за допомогою кнопок на кермі. На iOS реалізовано підтримку голосових команд Siri, що частково компенсує нинішню відсутність повноцінної сумісності з Apple CarPlay.
Стюарт відкрито зазначає, що VibeSDR був створений за допомогою AI-асистента Claude, звідки й походить слово «Vibe» у назві. За його словами, він особисто не писав програмний код, але займався проєктуванням застосунку, проводив масштабне тестування та протягом багатьох тижнів пізніми вечорами виявляв і повідомляв про помилки.
Він також підкреслює, що VibeSDR завжди залишатиметься безкоштовним програмним забезпеченням з відкритим вихідним кодом. Повний вихідний код і готові APK-файли доступні на сторінці проєкту VibeSDR на GitHub. У майбутньому автор планує розмістити застосунок в App Store і Google Play, встановивши символічну плату близько 3 британських фунтів стерлінгів для покриття витрат на розміщення в магазинах застосунків та подальшу розробку.
Image
VibeSDR — безкоштовний SDR-клієнт з відкритим вихідним кодом для iOS та Android. VibeSDR розроблений за принципом «mobile-first», тобто інтерфейс із самого початку створювався для сенсорних екранів, а не є просто зменшеною копією настільної програми. Це повністю нативний клієнт для UberSDR, OpenWebRX/OpenWebRX+ та KiwiSDR, який використовує власну реалізацію спектра та водоспаду (waterfall) з рендерингом за допомогою графічного процесора (GPU). Крім того, застосунок підтримує локальні приймачі RTL-SDR через RTL-TCP на обох платформах, а на Android — також безпосереднє USB-підключення без необхідності встановлення додаткових драйверів.
VibeSDR має широкий набір функцій. Застосунок містить вбудовані декодери для RTTY, WEFAX, NAVTEX, SSTV, азбуки Морзе та FT8/FT4, а також може використовувати декодери, що надаються віддаленим сервером. Доступні карти HFDL і цифрових спотів на базі Leaflet, підтримка FM-стерео з RDS, локальна система закладок із щоденним завантаженням розкладів EiBi, а також повноцінне відтворення аудіо у фоновому режимі.
Однією з цікавих можливостей є інтелектуальне налаштування за діапазонами (band-aware blind tuning). Якщо користувач змінює частоту за допомогою елементів керування на екрані блокування, кнопок гарнітури або мультимедійних елементів керування в автомобілі й перетинає межу між різними радіодіапазонами, застосунок автоматично перемикається на відповідний режим демодуляції та правильний крок перебудови частоти для цього діапазону й відповідного регіону ITU.
Також застосунок підтримує Android Auto, пропонуючи перегляд списків закладок і планів радіодіапазонів та можливість налаштування за допомогою кнопок на кермі. На iOS реалізовано підтримку голосових команд Siri, що частково компенсує нинішню відсутність повноцінної сумісності з Apple CarPlay.
Стюарт відкрито зазначає, що VibeSDR був створений за допомогою AI-асистента Claude, звідки й походить слово «Vibe» у назві. За його словами, він особисто не писав програмний код, але займався проєктуванням застосунку, проводив масштабне тестування та протягом багатьох тижнів пізніми вечорами виявляв і повідомляв про помилки.
Він також підкреслює, що VibeSDR завжди залишатиметься безкоштовним програмним забезпеченням з відкритим вихідним кодом. Повний вихідний код і готові APK-файли доступні на сторінці проєкту VibeSDR на GitHub. У майбутньому автор планує розмістити застосунок в App Store і Google Play, встановивши символічну плату близько 3 британських фунтів стерлінгів для покриття витрат на розміщення в магазинах застосунків та подальшу розробку.
Image
Rigflow: Мережева SDR-програма для КХ-трансиверів на Rust із DSP у реальному часі через UDP
Rigflow — SDR-застосунок із відкритим вихідним кодом у клієнт-серверній архітектурі для аматорського радіозв’язку, написаний мовою Rust та випущений за ліцензією MIT.
Основна ідея Rigflow полягає в тому, щоб розділити радіообладнання та робоче місце оператора через мережу. Легкий сервер керує SDR-пристроєм і цифровою обробкою сигналів (DSP), працюючи на малопотужному комп’ютері безпосередньо біля антени, наприклад на Raspberry Pi, тоді як настільний клієнт відповідає за відображення спектра та водоспаду, налаштування частоти й інші елементи керування. Взаємодія між ними здійснюється через невеликий канал керування WebSocket і передачу медіаданих по UDP, що дозволяє працювати з будь-якого місця в мережі, а також використовувати один клієнт для керування кількома радіостанціями.
Як приймач підтримується RTL-SDR, включаючи режим прямої дискретизації для КХ (HF). Доступні режими WFM, NFM, AM, SSB, CW та Data, відображення спектра й водоспаду в реальному часі, система шумозаглушення NR2, автоматичне регулювання підсилення (AGC), шумопоріг (squelch), закладки, накладання інформації про аматорські діапазони та дозволені категорії операторів, а також запис і відтворення IQ-даних.
При використанні передавального SDR, такого як Hermes Lite 2, програма підтримує і передачу сигналу. Можна працювати в режимі SSB із мікрофона, у режимі CW за допомогою телеграфного ключа або через текстові макроси, а також використовувати цифрові види зв’язку, наприклад FT8, через WSJT-X із віртуальним аудіопристроєм або інтерфейсом TCI.
Крім того, реалізована необов’язкова підтримка підсилювача Hardrock-50 з автоматичним відстеженням діапазонів, керуванням антенним тюнером (ATU) та моніторингом КСХ (SWR) і вихідної потужності через USB-послідовний інтерфейс.
Rigflow можна запускати на Linux (x86/x64), Raspberry Pi/ARM, а також macOS. Готові скомпільовані збірки доступні на сторінці GitHub Releases проєкту.
Image
Rigflow — SDR-застосунок із відкритим вихідним кодом у клієнт-серверній архітектурі для аматорського радіозв’язку, написаний мовою Rust та випущений за ліцензією MIT.
Основна ідея Rigflow полягає в тому, щоб розділити радіообладнання та робоче місце оператора через мережу. Легкий сервер керує SDR-пристроєм і цифровою обробкою сигналів (DSP), працюючи на малопотужному комп’ютері безпосередньо біля антени, наприклад на Raspberry Pi, тоді як настільний клієнт відповідає за відображення спектра та водоспаду, налаштування частоти й інші елементи керування. Взаємодія між ними здійснюється через невеликий канал керування WebSocket і передачу медіаданих по UDP, що дозволяє працювати з будь-якого місця в мережі, а також використовувати один клієнт для керування кількома радіостанціями.
Як приймач підтримується RTL-SDR, включаючи режим прямої дискретизації для КХ (HF). Доступні режими WFM, NFM, AM, SSB, CW та Data, відображення спектра й водоспаду в реальному часі, система шумозаглушення NR2, автоматичне регулювання підсилення (AGC), шумопоріг (squelch), закладки, накладання інформації про аматорські діапазони та дозволені категорії операторів, а також запис і відтворення IQ-даних.
При використанні передавального SDR, такого як Hermes Lite 2, програма підтримує і передачу сигналу. Можна працювати в режимі SSB із мікрофона, у режимі CW за допомогою телеграфного ключа або через текстові макроси, а також використовувати цифрові види зв’язку, наприклад FT8, через WSJT-X із віртуальним аудіопристроєм або інтерфейсом TCI.
Крім того, реалізована необов’язкова підтримка підсилювача Hardrock-50 з автоматичним відстеженням діапазонів, керуванням антенним тюнером (ATU) та моніторингом КСХ (SWR) і вихідної потужності через USB-послідовний інтерфейс.
Rigflow можна запускати на Linux (x86/x64), Raspberry Pi/ARM, а також macOS. Готові скомпільовані збірки доступні на сторінці GitHub Releases проєкту.
Image
SwR Shortwave Radio: Новий Android-застосунок для прослуховування публічних онлайн-приймачів короткохвильового радіо
«SwR – Shortwave Radio» - це застосунок лише для Android, який дозволяє користувачам легко прослуховувати приймачі KiwiSDR та Web-888. Схоже, що програма є безкоштовною та не містить вбудованих покупок.
SwR — це клієнт для всесвітньої мережі публічних короткохвильових приймачів. Слухайте короткохвильове радіо в режимі реального часу через сотні приймачів, які підтримуються волонтерами по всьому світу, — просто зі свого телефона.
Можливості:
Підключення до будь-якого публічного приймача.
Відображення спектра та водоспаду (waterfall), що прокручується, у реальному часі.
Налаштування частоти перетягуванням спектра; прокручування діапазону перетягуванням водоспаду.
Індикатор частоти у стилі ламп Nixie з можливістю налаштування окремих розрядів.
Демодуляція сигналів у режимах AM, LSB, USB, CW та FM.
Масштабування від повного діапазону до вузької смуги частот.
Карта світу з розташуванням доступних приймачів — достатньо торкнутися потрібного, щоб розпочати прослуховування.
Регулювання гучності та кнопка вимкнення звуку (Mute).
Image
«SwR – Shortwave Radio» - це застосунок лише для Android, який дозволяє користувачам легко прослуховувати приймачі KiwiSDR та Web-888. Схоже, що програма є безкоштовною та не містить вбудованих покупок.
SwR — це клієнт для всесвітньої мережі публічних короткохвильових приймачів. Слухайте короткохвильове радіо в режимі реального часу через сотні приймачів, які підтримуються волонтерами по всьому світу, — просто зі свого телефона.
Можливості:
Підключення до будь-якого публічного приймача.
Відображення спектра та водоспаду (waterfall), що прокручується, у реальному часі.
Налаштування частоти перетягуванням спектра; прокручування діапазону перетягуванням водоспаду.
Індикатор частоти у стилі ламп Nixie з можливістю налаштування окремих розрядів.
Демодуляція сигналів у режимах AM, LSB, USB, CW та FM.
Масштабування від повного діапазону до вузької смуги частот.
Карта світу з розташуванням доступних приймачів — достатньо торкнутися потрібного, щоб розпочати прослуховування.
Регулювання гучності та кнопка вимкнення звуку (Mute).
Image
YouTube
It's Gone! BBC Radio 4 198kHz Longwave
Radio 4 longwave transmitter has finally stopped brodcasting today....
Єдина британська радіомовна станція, що працювала в довгохвильовому діапазоні, припиняє мовлення 30 червня
Цього вівторка завершується ціла епоха. Потужні 500-кіловатні довгохвильові передавачі BBC Radio 4 у Дройтвічі, що в центральній Англії, припинять роботу.
Фактичне мовлення завершилося 27 червня, і протягом трьох днів в ефірі щохвилини транслюється лише прощальне повідомлення. Між цими повідомленнями звук повністю зникає на кілька секунд.
Частота 198 кГц (а до цього — 200 кГц) була чудовим маяковим сигналом із Північної Європи для любителів далекого прийому на довгих хвилях (LW DX), але тепер вона замовкне.
Мовлення BBC розпочалося 100 років тому, а станція в Дройтвічі працює з 1934 року. Тож до вівторка ще є остання можливість прийняти цей сигнал. Натисніть на зображення, щоб прослухати поточне прощальне повідомлення.
Коротке відео на YouTube із фінальним прощальним повідомленням BBC Radio 4 Longwave.
RSGB підготувало чудову статтю про припинення роботи довгохвильового передавача на своєму вебсайті:
https://rsgb.org/main/radio-sport/rsgb-contest-club/bbc-long-wave-shutdown/
Успіхів усім DX-ентузіастам, які ще можуть прийняти цей сигнал на його останньому етапі існування!
https://youtu.be/My25gq3KVxM
Цього вівторка завершується ціла епоха. Потужні 500-кіловатні довгохвильові передавачі BBC Radio 4 у Дройтвічі, що в центральній Англії, припинять роботу.
Фактичне мовлення завершилося 27 червня, і протягом трьох днів в ефірі щохвилини транслюється лише прощальне повідомлення. Між цими повідомленнями звук повністю зникає на кілька секунд.
Частота 198 кГц (а до цього — 200 кГц) була чудовим маяковим сигналом із Північної Європи для любителів далекого прийому на довгих хвилях (LW DX), але тепер вона замовкне.
Мовлення BBC розпочалося 100 років тому, а станція в Дройтвічі працює з 1934 року. Тож до вівторка ще є остання можливість прийняти цей сигнал. Натисніть на зображення, щоб прослухати поточне прощальне повідомлення.
Коротке відео на YouTube із фінальним прощальним повідомленням BBC Radio 4 Longwave.
RSGB підготувало чудову статтю про припинення роботи довгохвильового передавача на своєму вебсайті:
https://rsgb.org/main/radio-sport/rsgb-contest-club/bbc-long-wave-shutdown/
Успіхів усім DX-ентузіастам, які ще можуть прийняти цей сигнал на його останньому етапі існування!
https://youtu.be/My25gq3KVxM
❤1
OPENSTINT: Система хронометражу кіл для радіокерованих моделей з відкритим кодом на базі RTL-SDR або HackRF
OpenStint — система хронометражу кіл з відкритим вихідним кодом для перегонів радіокерованих (RC) моделей, яка використовує RTL-SDR або HackRF One як приймач.
У перегонах RC-кожен автомобіль оснащується невеликим активним транспондером ближнього поля, який передає свій унікальний ідентифікатор на частоті 5 МГц із використанням BPSK-модуляції. Дротова петля, вбудована в трасу, виконує роль приймальної антени, приймаючи сигнал транспондера лише на дуже малій відстані. Це дозволяє точно визначити момент і місце перетину автомобілем контрольної лінії. OpenStint оцифровує цей сигнал за допомогою SDR-приймача та повністю виконує декодування й фіксацію проходження програмними засобами, забезпечуючи точність, достатню для змагань RC-моделей.
Професійні системи хронометражу працюють за таким самим принципом, але використовують спеціалізоване пропрієтарне обладнання та програмне забезпечення. Навіть системи початкового рівня зазвичай коштують кілька тисяч доларів. OpenStint сумісний із транспондерами, які використовуються переважною більшістю клубів RC-перегонів (MyLaps RC3 і RC4), а також підтримує власний повністю відкритий проєкт транспондера.
Повноцінний декодер можна зібрати з недорогих стандартних компонентів. Зазвичай він складається з RTL-SDR-донгла, простого інтерфейсу для петльової антени та ноутбука або навіть Raspberry Pi 3. Програмне забезпечення також було протестовано на сумісність із популярними системами хронометражу, зокрема LapBeeps, RCGTiming та ZRound.
Окрім самого декодера, проєкт документує відкритий протокол транспондера, містить еталонну реалізацію транспондера на базі ATtiny, а також детально описує алгоритми обробки сигналів, які забезпечують надійне визначення моменту проходження контрольної точки. Документацію та вихідний код можна знайти на вебсайті OpenStint і на сторінці проєкту в GitHub, а відкриту конструкцію транспондера — за окремим посиланням.
Atilla також продає плати транспондерів через сторінку продажів OpenStint за помірною ціною — 30 євро за панель (по 4 плати на панелі) плюс вартість доставки. Він також зазначає, що виготовлення більших партій можна без проблем замовити в JLCPCB.
Примітка щодо використання ШІ: серед учасників розробки програмного коду зазначено Claude.
Image
OpenStint — система хронометражу кіл з відкритим вихідним кодом для перегонів радіокерованих (RC) моделей, яка використовує RTL-SDR або HackRF One як приймач.
У перегонах RC-кожен автомобіль оснащується невеликим активним транспондером ближнього поля, який передає свій унікальний ідентифікатор на частоті 5 МГц із використанням BPSK-модуляції. Дротова петля, вбудована в трасу, виконує роль приймальної антени, приймаючи сигнал транспондера лише на дуже малій відстані. Це дозволяє точно визначити момент і місце перетину автомобілем контрольної лінії. OpenStint оцифровує цей сигнал за допомогою SDR-приймача та повністю виконує декодування й фіксацію проходження програмними засобами, забезпечуючи точність, достатню для змагань RC-моделей.
Професійні системи хронометражу працюють за таким самим принципом, але використовують спеціалізоване пропрієтарне обладнання та програмне забезпечення. Навіть системи початкового рівня зазвичай коштують кілька тисяч доларів. OpenStint сумісний із транспондерами, які використовуються переважною більшістю клубів RC-перегонів (MyLaps RC3 і RC4), а також підтримує власний повністю відкритий проєкт транспондера.
Повноцінний декодер можна зібрати з недорогих стандартних компонентів. Зазвичай він складається з RTL-SDR-донгла, простого інтерфейсу для петльової антени та ноутбука або навіть Raspberry Pi 3. Програмне забезпечення також було протестовано на сумісність із популярними системами хронометражу, зокрема LapBeeps, RCGTiming та ZRound.
Окрім самого декодера, проєкт документує відкритий протокол транспондера, містить еталонну реалізацію транспондера на базі ATtiny, а також детально описує алгоритми обробки сигналів, які забезпечують надійне визначення моменту проходження контрольної точки. Документацію та вихідний код можна знайти на вебсайті OpenStint і на сторінці проєкту в GitHub, а відкриту конструкцію транспондера — за окремим посиланням.
Atilla також продає плати транспондерів через сторінку продажів OpenStint за помірною ціною — 30 євро за панель (по 4 плати на панелі) плюс вартість доставки. Він також зазначає, що виготовлення більших партій можна без проблем замовити в JLCPCB.
Примітка щодо використання ШІ: серед учасників розробки програмного коду зазначено Claude.
Image
❤1
SDR (Software-Defined Radio) SDR.in.ua RTL-SDR, SDRPLAY, AIRSPY, HACKRF ONE, KrakenSDR, BladeRF, Fobos SDR, Adalm Pluto, програм
QuadRF — 4-елементний SDR-модуль із підтримкою діаграмоутворення незабаром з'явиться на Crowd Supply Ще в січні ми писали про проєкт open.space та їхню місію зробити доступним відкрите (open-source) радіозв'язок-обладнання для зв'язку через відбиття від Місяця…
YouTube
QuadRF - A 4x4 MIMO SDR tile for spatial RF vision & beamforming that scales as a phased array
Learn more at https://www.crowdsupply.com/scale-rf/quadrf/
QuadRF brings phased-array technology down to Earth and into an accessible education and development kit. At its core, QuadRF is a 4x4 MIMO software-defined radio (SDR) tile with an open antenna…
QuadRF brings phased-array technology down to Earth and into an accessible education and development kit. At its core, QuadRF is a 4x4 MIMO software-defined radio (SDR) tile with an open antenna…
QuadRF тепер доступний на Crowd Supply у межах краудфандингової кампанії за $499
Ще в січні та червні ми писали про QuadRF і ScaleRF (раніше відому як open.space) та їхню місію — зробити відкритий і доступний за ціною зв'язок Earth-Moon-Earth (EME) (із використанням Місяця як пасивного ретранслятора) реальністю для радіоаматорів.
Їхній основний продукт, QuadRF, являє собою когерентний антенний модуль із чотирьох елементів із вбудованим SDR-приймачем і обробкою сигналів на базі Raspberry Pi 5. Окрім можливості об'єднувати кілька таких модулів у велику когерентну антенну решітку з електронним керуванням діаграмою спрямованості, здатну працювати для EME-зв'язку, один окремий модуль також можна використовувати для радіопеленгації та просторової візуалізації сигналів у C-діапазоні (4,9–6,0 ГГц). QuadRF також підтримує передачу сигналу, що дозволяє організовувати зв'язок «точка-точка» та створювати mesh-мережі.
Нещодавно проєкт було запущено на краудфандинговій платформі Crowd Supply, де він уже значно перевищив початкову ціль зі збору коштів у 100 000 доларів США.
Комплект QuadRF Kit коштує 499 доларів США і включає Raspberry Pi 5, штатив, карту microSD обсягом 32 ГБ та блок живлення.
Комплект розширення QuadRF Mobile коштує 149 доларів США і дозволяє використовувати QuadRF у польових умовах.
Також пропонується комплект QuadRF Six-Pack за 594 долари США, однак він призначений для дослідницьких цілей і не включає корпус, антени, Raspberry Pi 5 або конструкцію фазованої антенної решітки.
https://youtu.be/hsYaDkUK3dk
Ще в січні та червні ми писали про QuadRF і ScaleRF (раніше відому як open.space) та їхню місію — зробити відкритий і доступний за ціною зв'язок Earth-Moon-Earth (EME) (із використанням Місяця як пасивного ретранслятора) реальністю для радіоаматорів.
Їхній основний продукт, QuadRF, являє собою когерентний антенний модуль із чотирьох елементів із вбудованим SDR-приймачем і обробкою сигналів на базі Raspberry Pi 5. Окрім можливості об'єднувати кілька таких модулів у велику когерентну антенну решітку з електронним керуванням діаграмою спрямованості, здатну працювати для EME-зв'язку, один окремий модуль також можна використовувати для радіопеленгації та просторової візуалізації сигналів у C-діапазоні (4,9–6,0 ГГц). QuadRF також підтримує передачу сигналу, що дозволяє організовувати зв'язок «точка-точка» та створювати mesh-мережі.
Нещодавно проєкт було запущено на краудфандинговій платформі Crowd Supply, де він уже значно перевищив початкову ціль зі збору коштів у 100 000 доларів США.
Комплект QuadRF Kit коштує 499 доларів США і включає Raspberry Pi 5, штатив, карту microSD обсягом 32 ГБ та блок живлення.
Комплект розширення QuadRF Mobile коштує 149 доларів США і дозволяє використовувати QuadRF у польових умовах.
Також пропонується комплект QuadRF Six-Pack за 594 долари США, однак він призначений для дослідницьких цілей і не включає корпус, антени, Raspberry Pi 5 або конструкцію фазованої антенної решітки.
https://youtu.be/hsYaDkUK3dk