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
YouTube
Multi-Channel Voice Following Inmarsat Decoder for Windows!
🔴 Join our Discord Community: https://discord.gg/YPYbCr3sKs
▶️InmarScope Windows: https://sarahsforge.dev/products/inmarscope
▶️ Source Code: https://github.com/sarahroselives/inmarscope
🔴 Video Resources
Coupon: SIGNALSEVERYWHERE 50% first 10 buyers…
▶️InmarScope Windows: https://sarahsforge.dev/products/inmarscope
▶️ Source Code: https://github.com/sarahroselives/inmarscope
🔴 Video Resources
Coupon: SIGNALSEVERYWHERE 50% first 10 buyers…
InmarScope: декодер Inmarsat AERO та STD-C із багатоканальним декодуванням і автоматичним відстеженням голосових викликів
На YouTube-каналі SignalsEverywhere Сара Роуз представила InmarScope — багатоканальний декодер сигналів Inmarsat L-діапазону, який безпосередньо працює з приймачами RTL-SDR, Airspy або HackRF. Програма здатна одночасно приймати та декодувати як авіаційний трафік AERO, так і морський трафік STD-C / EGC.
Декодери розміщуються безпосередньо на вирівняному FFT-спектрі та водоспаді за допомогою натискання CTRL і лівої кнопки миші. Програма дозволяє одночасно використовувати декілька декодерів поруч, зокрема AERO MSK (600/1200 біт/с), високошвидкісний OQPSK (10500 біт/с), голосовий декодер AMBE (8400 біт/с) та декодер Inmarsat-C BPSK.
Однією з найцікавіших можливостей є автоматичне відстеження голосових викликів. Контролюючи канали прямої передачі (forward link) зі швидкістю 10500 бод, InmarScope може приймати повідомлення про призначення голосових викликів у каналі C, автоматично перебудовувати SDR на призначену частоту, захоплювати несучу, декодувати й записувати голосовий виклик у форматі AMBE, а після його завершення повертатися до попередньої частоти.
Також підтримується режим із двома SDR-приймачами, у якому другий приймач повністю виділяється для голосових викликів. При цьому доступний режим розділеного спектра в реальному часі: один приймач постійно залишається на керуючому P-каналі, тоді як другий автоматично перебудовується на частоти голосових викликів.
Для випадків, коли інформація про призначення виклику не передається, передбачена функція Call Hunter, яка використовує поріг шумоподавлення (squelch) і автоматично активує декодер при появі голосового виклику.
Під час відтворення голосового виклику вбудована карта польотів також декодує шістнадцяткову ICAO-адресу літака, виконує пошук через сервіс airplanes.live і відображає його поточне місцезнаходження та маршрут у реальному часі.
Останні оновлення додали:
редагований спільнотою план частот (band plan);
пошук і фільтрацію повідомлень;
IQ-рекордер, який зберігає не лише сигнал після натискання кнопки запису, а й кілька секунд, що передували цьому;
вебпанель керування для перегляду декодованих даних зі смартфона.
Програмне забезпечення є повністю відкритим і доступне на GitHub. Код мовою C++ можна скомпілювати самостійно, або ж завантажити готову збірку для Windows, яка доступна на сайті sarasforge.dev за 15 доларів США. Для передплатників Patreon Сари ця збірка надається безкоштовно.
https://youtu.be/Hg7zPCfXLWM
https://youtu.be/yxKNAlKUAi0
На YouTube-каналі SignalsEverywhere Сара Роуз представила InmarScope — багатоканальний декодер сигналів Inmarsat L-діапазону, який безпосередньо працює з приймачами RTL-SDR, Airspy або HackRF. Програма здатна одночасно приймати та декодувати як авіаційний трафік AERO, так і морський трафік STD-C / EGC.
Декодери розміщуються безпосередньо на вирівняному FFT-спектрі та водоспаді за допомогою натискання CTRL і лівої кнопки миші. Програма дозволяє одночасно використовувати декілька декодерів поруч, зокрема AERO MSK (600/1200 біт/с), високошвидкісний OQPSK (10500 біт/с), голосовий декодер AMBE (8400 біт/с) та декодер Inmarsat-C BPSK.
Однією з найцікавіших можливостей є автоматичне відстеження голосових викликів. Контролюючи канали прямої передачі (forward link) зі швидкістю 10500 бод, InmarScope може приймати повідомлення про призначення голосових викликів у каналі C, автоматично перебудовувати SDR на призначену частоту, захоплювати несучу, декодувати й записувати голосовий виклик у форматі AMBE, а після його завершення повертатися до попередньої частоти.
Також підтримується режим із двома SDR-приймачами, у якому другий приймач повністю виділяється для голосових викликів. При цьому доступний режим розділеного спектра в реальному часі: один приймач постійно залишається на керуючому P-каналі, тоді як другий автоматично перебудовується на частоти голосових викликів.
Для випадків, коли інформація про призначення виклику не передається, передбачена функція Call Hunter, яка використовує поріг шумоподавлення (squelch) і автоматично активує декодер при появі голосового виклику.
Під час відтворення голосового виклику вбудована карта польотів також декодує шістнадцяткову ICAO-адресу літака, виконує пошук через сервіс airplanes.live і відображає його поточне місцезнаходження та маршрут у реальному часі.
Останні оновлення додали:
редагований спільнотою план частот (band plan);
пошук і фільтрацію повідомлень;
IQ-рекордер, який зберігає не лише сигнал після натискання кнопки запису, а й кілька секунд, що передували цьому;
вебпанель керування для перегляду декодованих даних зі смартфона.
Програмне забезпечення є повністю відкритим і доступне на GitHub. Код мовою C++ можна скомпілювати самостійно, або ж завантажити готову збірку для Windows, яка доступна на сайті sarasforge.dev за 15 доларів США. Для передплатників Patreon Сари ця збірка надається безкоштовно.
https://youtu.be/Hg7zPCfXLWM
https://youtu.be/yxKNAlKUAi0
Тестування поширення короткохвильових сигналів WSPR за допомогою Raspberry Pi 3B+ і плати TAPR Shield з програмою WsprryPi
WSPR (Weak Signal Propagation Reporter) — це аматорський радіорежим, призначений для дослідження шляхів поширення радіохвиль за допомогою передачі сигналів із дуже малою потужністю. Приймальні станції в режимі реального часу повідомляють про прийняті сигнали, які відображаються на карті WSPRnet.
Комплект Сімоне складається з Raspberry Pi 3B+, яка за допомогою програмного забезпечення WsprryPi може модулювати квадратний радіочастотний сигнал на одному зі своїх GPIO-виводів. Оскільки квадратна хвиля створює велику кількість гармонік, він використав плату 20m WSPR Shield від TAPR, яка містить фільтр нижніх частот для їхнього придушення. До плати через 50-омний коаксіальний кабель була підключена дипольна антена, виготовлена зі звичайного електричного одножильного дроту, а передача здійснювалася на частоті 14,0971 МГц. WSPR на Raspberry Pi забезпечив зв'язок на понад 3100 км.
WSPR (Weak Signal Propagation Reporter) — це аматорський радіорежим, призначений для дослідження шляхів поширення радіохвиль за допомогою передачі сигналів із дуже малою потужністю. Приймальні станції в режимі реального часу повідомляють про прийняті сигнали, які відображаються на карті WSPRnet.
Комплект Сімоне складається з Raspberry Pi 3B+, яка за допомогою програмного забезпечення WsprryPi може модулювати квадратний радіочастотний сигнал на одному зі своїх GPIO-виводів. Оскільки квадратна хвиля створює велику кількість гармонік, він використав плату 20m WSPR Shield від TAPR, яка містить фільтр нижніх частот для їхнього придушення. До плати через 50-омний коаксіальний кабель була підключена дипольна антена, виготовлена зі звичайного електричного одножильного дроту, а передача здійснювалася на частоті 14,0971 МГц. WSPR на Raspberry Pi забезпечив зв'язок на понад 3100 км.
NyxScope: багатопротокольна SDR-програма для Windows із вбудованими декодерами цифрових сигналів
NyxScope — багатопротокольна SDR-програма для Windows, яка має велику кількість вбудованих декодерів різних цифрових протоколів. Найкраще її можливості описує сам розробник:
NyxScope містить вбудовані декодери для голосових протоколів P25 Phase 1 і Phase 2, каналів керування EDACS та NXDN, а також ADS-B, AIS, ACARS, POCSAG, FLEX, LoRa CSS PHY і LoRaWAN MAC, азбуки Морзе, RDS, CTCSS/DCS та Iridium (включно з декодуванням голосу). Крім того, програма має інструмент класифікації сигналів, сканер Bluetooth Low Energy (BLE) і систему перетворення мовлення в текст Whisper.
Для декодування інших протоколів NyxScope використовує перевірені сторонні програми, зокрема multimon-ng, rtl_433, dsd-neo, nrsc5, direwolf, dumpvdl2, dump978 та rs41mod. Усі ці компоненти вже входять до комплекту постачання, тому користувачеві не потрібно встановлювати їх окремо.
Програма підтримує SDR-пристрої RTL-SDR, HackRF, Airspy, bladeRF, SDRplay, Fobos і PlutoSDR. Також підтримується одночасне використання кількох SDR-приймачів.
NyxScope не є програмою з відкритим вихідним кодом, однак доступна безкоштовно з певними обмеженнями: не більше трьох одночасних VFO, а також обмеженнями на запис, транскрибування мовлення та роботу з пейджинговими повідомленнями. Для зняття цих обмежень і отримання доступу до бази даних частот FCC можна придбати безстрокову ліцензію для одного комп'ютера за 89,95 долара США.
Image
NyxScope — багатопротокольна SDR-програма для Windows, яка має велику кількість вбудованих декодерів різних цифрових протоколів. Найкраще її можливості описує сам розробник:
Ви отримуєте спектр і водоспад, кілька одночасно працюючих VFO, супровід транкінгових радіомереж, декодування цифрового голосу, відстеження авіаційних і морських сигналів, пейджингових повідомлень, ISM-датчиків, HD Radio та перетворення мовлення в текст — і все це в одній програмі.
NyxScope містить вбудовані декодери для голосових протоколів P25 Phase 1 і Phase 2, каналів керування EDACS та NXDN, а також ADS-B, AIS, ACARS, POCSAG, FLEX, LoRa CSS PHY і LoRaWAN MAC, азбуки Морзе, RDS, CTCSS/DCS та Iridium (включно з декодуванням голосу). Крім того, програма має інструмент класифікації сигналів, сканер Bluetooth Low Energy (BLE) і систему перетворення мовлення в текст Whisper.
Для декодування інших протоколів NyxScope використовує перевірені сторонні програми, зокрема multimon-ng, rtl_433, dsd-neo, nrsc5, direwolf, dumpvdl2, dump978 та rs41mod. Усі ці компоненти вже входять до комплекту постачання, тому користувачеві не потрібно встановлювати їх окремо.
Програма підтримує SDR-пристрої RTL-SDR, HackRF, Airspy, bladeRF, SDRplay, Fobos і PlutoSDR. Також підтримується одночасне використання кількох SDR-приймачів.
NyxScope не є програмою з відкритим вихідним кодом, однак доступна безкоштовно з певними обмеженнями: не більше трьох одночасних VFO, а також обмеженнями на запис, транскрибування мовлення та роботу з пейджинговими повідомленнями. Для зняття цих обмежень і отримання доступу до бази даних частот FCC можна придбати безстрокову ліцензію для одного комп'ютера за 89,95 долара США.
Image
Demod: клієнт для rtl_tcp, SpyServer і KiwiSDR на iOS та iPadOS
Новий SDR-застосунок для iOS та iPadOS під назвою Demod - є мережевим клієнтом, який підключається до віддалених SDR-серверів, тому його можна випробувати відразу, навіть не маючи власного SDR-приймача.
Застосунок працює як клієнт для rtl_tcp, SpyServer (Airspy та RTL-SDR) і KiwiSDR, об'єднуючи підтримку всіх трьох платформ в одному інтерфейсі. Серед можливостей — відображення спектра та водоспаду з апаратним прискоренням через Metal, демодуляція AM, NFM, WFM, USB, LSB та CW, а також налаштування смуги пропускання, підсилення та шумоподавлення (squelch).
Інші функції включають пам'ять частот з імпортом і експортом у форматі CSV, підтримку AirPlay, керування з екрана блокування, а також окремо оптимізовані інтерфейси для iPhone і iPad. Крім того, застосунок може переглядати та підключатися до публічних серверів SpyServer безпосередньо з власного інтерфейсу, що дозволяє користуватися ним навіть без власного радіообладнання. За словами розробника, застосунок не збирає жодних даних користувача, не містить реклами та не використовує засоби відстеження.
Альфонс зазначає, що Demod є його індивідуальним проєктом. Застосунок доступний в американському App Store за ціною 9,99 долара США. Додаткову інформацію та знімки екрана можна знайти на сайті проєкту, а сам застосунок — в App Store.
Розробник також надав нам 15 безкоштовних кодів активації, які ми розіграємо через тиждень. Щоб взяти участь у розіграші, достатньо залишити коментар під цією публікацією (обов’язково вкажіть свою адресу електронної пошти, щоб ми могли надіслати код), або під дописом у X (Twitter) чи Facebook.
Image
Новий SDR-застосунок для iOS та iPadOS під назвою Demod - є мережевим клієнтом, який підключається до віддалених SDR-серверів, тому його можна випробувати відразу, навіть не маючи власного SDR-приймача.
Застосунок працює як клієнт для rtl_tcp, SpyServer (Airspy та RTL-SDR) і KiwiSDR, об'єднуючи підтримку всіх трьох платформ в одному інтерфейсі. Серед можливостей — відображення спектра та водоспаду з апаратним прискоренням через Metal, демодуляція AM, NFM, WFM, USB, LSB та CW, а також налаштування смуги пропускання, підсилення та шумоподавлення (squelch).
Інші функції включають пам'ять частот з імпортом і експортом у форматі CSV, підтримку AirPlay, керування з екрана блокування, а також окремо оптимізовані інтерфейси для iPhone і iPad. Крім того, застосунок може переглядати та підключатися до публічних серверів SpyServer безпосередньо з власного інтерфейсу, що дозволяє користуватися ним навіть без власного радіообладнання. За словами розробника, застосунок не збирає жодних даних користувача, не містить реклами та не використовує засоби відстеження.
Альфонс зазначає, що Demod є його індивідуальним проєктом. Застосунок доступний в американському App Store за ціною 9,99 долара США. Додаткову інформацію та знімки екрана можна знайти на сайті проєкту, а сам застосунок — в App Store.
Розробник також надав нам 15 безкоштовних кодів активації, які ми розіграємо через тиждень. Щоб взяти участь у розіграші, достатньо залишити коментар під цією публікацією (обов’язково вкажіть свою адресу електронної пошти, щоб ми могли надіслати код), або під дописом у X (Twitter) чи Facebook.
Image
YouTube
HD Radio on FM DX Webserver. Receiving HD Radio inside the fm dx webserver application.
This plugin brings HD Radio to the FM-dx-webserver application. Receiver provides both traditional analog FM analog radio and when a digital HD radio signal is available, switching is automatic. We also have all available subcarriers - HD1, HD2 etc. and accompanying…
Додавання підтримки HD Radio до FM DX Webserver за допомогою RTL-SDR
Іван (NO2CW) поділився інформацію про те, як він додав можливість декодування HD Radio до свого приймача FM DX Webserver. FM DX Webserver — це спільнота онлайн-приймачів FM-діапазону мовлення з усього світу, які переважно використовують SDR-приймачі на базі чипа TEF6686, хоча деякі також працюють із приймачами RTL-SDR. HD Radio (також відоме як NRSC-5) — це пропрієтарний стандарт цифрового радіомовлення, який використовується FM-радіостанціями в Північній Америці. Користувачі SDR часто впізнають його на водоспаді спектра за двома прямокутними смугами, розташованими по обидва боки аналогового FM-сигналу.
Іван пише:
Іван також зазначає, що на даний момент його приймач Miami NO2CW є єдиним у мережі FM DX Webserver, який підтримує HD Radio.
https://youtu.be/DsJZVW4dHuM
Іван (NO2CW) поділився інформацію про те, як він додав можливість декодування HD Radio до свого приймача FM DX Webserver. FM DX Webserver — це спільнота онлайн-приймачів FM-діапазону мовлення з усього світу, які переважно використовують SDR-приймачі на базі чипа TEF6686, хоча деякі також працюють із приймачами RTL-SDR. HD Radio (також відоме як NRSC-5) — це пропрієтарний стандарт цифрового радіомовлення, який використовується FM-радіостанціями в Північній Америці. Користувачі SDR часто впізнають його на водоспаді спектра за двома прямокутними смугами, розташованими по обидва боки аналогового FM-сигналу.
Іван пише:
Основною проблемою було те, що досі жоден із онлайн-приймачів не підтримував HD Radio. Тепер мені вдалося додати цю можливість за допомогою RTL V3. Онлайн-приймач використовує комбінацію двох приймачів: TEF6686, який відомий своєю високою чутливістю, і RTL V3, який автоматично підключається, коли виявляється FM-сигнал HD Radio. Це забезпечує підтримку потоків HD Radio (HD1, HD2 тощо), а також передачу обкладинок альбомів, інформації про дорожню ситуацію та погоду. Початкову версію програми розробив користувач Discord seehed, а згодом я її суттєво доопрацював.
Основний код цього плагіна був створений користувачем GitHub seehed і доступний тут: https://github.com/Seehed/NRSC5_HDRadio. Мені довелося внести кілька змін, щоб усе повністю запрацювало.
Як працює ця конфігурація
Для роботи потрібні два приймачі, що працюють одночасно:
TEF6686
RTL-SDR
Спочатку я протестував RTL-SDR V4, але в моїй поточній збірці необхідні DLL-бібліотеки значно краще працювали з RTL-SDR V3.
За замовчуванням сервер використовує TEF6686 для перегляду FM-діапазону та прийому аналогових станцій. Коли користувач налаштовується на частоту, де присутній сигнал HD Radio, система автоматично переходить в режим HD Mode, після чого керування прийомом бере на себе RTL V3. Для обробки цифрового сигналу використовується бібліотека NRSC5.
У цьому режимі користувачі помітять покращення якості звуку, а також отримають доступ до цифрових підканалів HD1, HD2, HD3 тощо, які стають видимими та доступними для вибору.
Як користувачі можуть відтворити таку конфігурацію
Для цього знадобляться:
робочий FM DX Webserver із приймачем TEF6686;
RTL-SDR V3, підключений до того самого комп'ютера;
встановлена бібліотека NRSC5;
встановлений і налаштований у каталозі вебсервера плагін із наведеного вище репозиторію GitHub.
Іван також зазначає, що на даний момент його приймач Miami NO2CW є єдиним у мережі FM DX Webserver, який підтримує HD Radio.
https://youtu.be/DsJZVW4dHuM
Стаття про розподіл тактового сигналу для фазово-когерентної роботи приймачів RTL-SDR
Модифікація донглів RTL-SDR для роботи від одного спільного джерела тактового сигналу з метою створення фазово-когерентного приймача практикується вже багато років. Перші експерименти, проведені у 2015 році Тату Пелтолою та іншими дослідниками, надихнули на створення когерентних радіосистем на базі RTL-SDR — KerberosSDR і KrakenSDR, призначених для радіопеленгації.
Нещодавно Михайло Шумілов, незалежний дослідник з України, опублікував статтю, присвячену роботі донглів RTL-SDR від спільного тактового генератора. Вона може бути цікавою тим, хто займається експериментами з фазовою когерентністю. У своїх дослідженнях він використовує мікросхему Si5351A як опорний генератор і два донгли RTL-SDR. Хоча стаття не містить принципово нових результатів, у ній наведено конкретні вимірювання, які підтверджують, що використання спільного тактового сигналу стабілізує фазову когерентність між двома донглами RTL-SDR.
Модифікація донглів RTL-SDR для роботи від одного спільного джерела тактового сигналу з метою створення фазово-когерентного приймача практикується вже багато років. Перші експерименти, проведені у 2015 році Тату Пелтолою та іншими дослідниками, надихнули на створення когерентних радіосистем на базі RTL-SDR — KerberosSDR і KrakenSDR, призначених для радіопеленгації.
Нещодавно Михайло Шумілов, незалежний дослідник з України, опублікував статтю, присвячену роботі донглів RTL-SDR від спільного тактового генератора. Вона може бути цікавою тим, хто займається експериментами з фазовою когерентністю. У своїх дослідженнях він використовує мікросхему Si5351A як опорний генератор і два донгли RTL-SDR. Хоча стаття не містить принципово нових результатів, у ній наведено конкретні вимірювання, які підтверджують, що використання спільного тактового сигналу стабілізує фазову когерентність між двома донглами RTL-SDR.