YouTube
The Biggest HackRF Upgrade in Over a Decade
Track airplanes. Control devices. Analyse a huge variety of wireless radio signals, used by the technology all around us. This portable radio multitool is called the HackRF Portapack, and after more than a decade, it has finally received its biggest hardware…
Sn0ren тестує HackRF Pro Portapack H4M Pro
На YouTube радіоентузіаст sn0ren опублікував відео з оглядом нового HackRF Pro Portapack H4M Pro. HackRF Pro — це остання офіційна версія популярного програмно-визначуваного радіоприймача HackRF. Його почали відправляти покупцям ще в січні 2026 року. Він отримав такі покращення, як точніші вимірювання коефіцієнта шуму, порт USB-C, розширений діапазон робочих частот, TCXO та покращену, більш пласку частотну характеристику.
Portapack H4M наразі є найбільш рекомендованим варіантом Portapack для HackRF. Portapack — це окрема плата, яка встановлюється поверх плати HackRF і перетворює HackRF на портативний пристрій, здатний приймати та передавати різні сигнали безпосередньо в польових умовах.
У відео sn0ren спочатку демонструє порівняння продуктивності HackRF та HackRF Pro, зазначаючи, що HackRF Pro забезпечує вищий рівень сигналу. Portapack H4M Pro, схоже, здебільшого є зміною конструкції, необхідною для сумісності з новою компоновкою плати HackRF Pro, однак у відео sn0ren виявляє й кілька незначних покращень: кращі кнопки, трохи більший корпус, знімну кришку батарейного відсіку, металеві гвинти та отвір для кріплення ремінця.
https://youtu.be/n-khaJyY50Y
На YouTube радіоентузіаст sn0ren опублікував відео з оглядом нового HackRF Pro Portapack H4M Pro. HackRF Pro — це остання офіційна версія популярного програмно-визначуваного радіоприймача HackRF. Його почали відправляти покупцям ще в січні 2026 року. Він отримав такі покращення, як точніші вимірювання коефіцієнта шуму, порт USB-C, розширений діапазон робочих частот, TCXO та покращену, більш пласку частотну характеристику.
Portapack H4M наразі є найбільш рекомендованим варіантом Portapack для HackRF. Portapack — це окрема плата, яка встановлюється поверх плати HackRF і перетворює HackRF на портативний пристрій, здатний приймати та передавати різні сигнали безпосередньо в польових умовах.
У відео sn0ren спочатку демонструє порівняння продуктивності HackRF та HackRF Pro, зазначаючи, що HackRF Pro забезпечує вищий рівень сигналу. Portapack H4M Pro, схоже, здебільшого є зміною конструкції, необхідною для сумісності з новою компоновкою плати HackRF Pro, однак у відео sn0ren виявляє й кілька незначних покращень: кращі кнопки, трохи більший корпус, знімну кришку батарейного відсіку, металеві гвинти та отвір для кріплення ремінця.
https://youtu.be/n-khaJyY50Y
❤1🔥1
Tech-ni-shn вимірює чутливість RTL-SDR Blog та Airspy
Дякуємо Кевіну Мерфі (ZL1UJG), відомому також як Tech-ni-shn, який написав нам і надіслав результати вимірювань чутливості RTL-SDR та Airspy, які він нещодавно провів для свого YouTube-каналу.
У своїх тестах Кевін вимірював RTL-SDR Blog V4, RTL-SDR Blog V3 + SpyVerter, Airspy HF+ Discovery та Airspy Mini, використовуючи генератор сигналів, атенюатори та SDR#.
Його результати показують, що RTL-SDR та пристрої Airspy мають дуже схожі рівні мінімального розрізнюваного сигналу (MDS) — усі вони показали значення приблизно −133 dBm.
Кевін також підготував PDF із підсумками своїх результатів, а також відео, наведене нижче.
https://youtu.be/0SZ1UfGrhZg
Дякуємо Кевіну Мерфі (ZL1UJG), відомому також як Tech-ni-shn, який написав нам і надіслав результати вимірювань чутливості RTL-SDR та Airspy, які він нещодавно провів для свого YouTube-каналу.
У своїх тестах Кевін вимірював RTL-SDR Blog V4, RTL-SDR Blog V3 + SpyVerter, Airspy HF+ Discovery та Airspy Mini, використовуючи генератор сигналів, атенюатори та SDR#.
Його результати показують, що RTL-SDR та пристрої Airspy мають дуже схожі рівні мінімального розрізнюваного сигналу (MDS) — усі вони показали значення приблизно −133 dBm.
Кевін також підготував PDF із підсумками своїх результатів, а також відео, наведене нижче.
https://youtu.be/0SZ1UfGrhZg
YouTube
Video#012 SDR Sensitivity and Noise figure
The Video shows RF testing of USB plug in Software Defined Receivers (SDRs), including RTL-SDRs and AIRSPY SDRs, using simple test equipment, and AIRSPY SDR# Software.
I measure the signal at different frequencies and levels.
I measure the (S+N)/N, convert…
I measure the signal at different frequencies and levels.
I measure the (S+N)/N, convert…
Відкрита прошивка для DeepSDR 101
Дякуємо Естебану Беніто (EA8DGL), який написав нам і поділився новиною про відкриту прошивку, що працює безпосередньо на апаратному забезпеченні, для DeepSDR 101 на базі GD32F450. Прошивка є спільним проєктом, розробленим Естебаном Беніто (EA8DGL), Александром (UA6YKK) та Бласом (EA7GIB). DeepSDR 101 — популярний недорогий портативний SDR-приймач, що працює в діапазоні від 100 кГц до 149 МГц, має смугу пропускання 192 кГц та 4,3-дюймовий екран. На маркетплейсах також можна знайти різні клони DeepSDR 101.
Естебан зазначає, що причиною створення власної прошивки стало те, що після виходу DeepSDR 101 та його клонів для них було випущено лише одне оновлення прошивки. Хоча штатна прошивка наразі працює добре, їй бракує певних функцій, таких як можливість вибору ширини смуги фільтра та деяких режимів демодуляції, а також потребує оновлення інтерфейс.
Естебан пише:
Image
Дякуємо Естебану Беніто (EA8DGL), який написав нам і поділився новиною про відкриту прошивку, що працює безпосередньо на апаратному забезпеченні, для DeepSDR 101 на базі GD32F450. Прошивка є спільним проєктом, розробленим Естебаном Беніто (EA8DGL), Александром (UA6YKK) та Бласом (EA7GIB). DeepSDR 101 — популярний недорогий портативний SDR-приймач, що працює в діапазоні від 100 кГц до 149 МГц, має смугу пропускання 192 кГц та 4,3-дюймовий екран. На маркетплейсах також можна знайти різні клони DeepSDR 101.
Естебан зазначає, що причиною створення власної прошивки стало те, що після виходу DeepSDR 101 та його клонів для них було випущено лише одне оновлення прошивки. Хоча штатна прошивка наразі працює добре, їй бракує певних функцій, таких як можливість вибору ширини смуги фільтра та деяких режимів демодуляції, а також потребує оновлення інтерфейс.
Естебан пише:
Ідея полягала в тому, щоб взяти справді недороге обладнання — мікроконтролер GD32F450, сенсорний екран 800×480, аудіокодек TLV320AIC3204, який використовується як I/Q-фронтенд, та MS5351 (сумісний із Si5351) як гетеродин — і перетворити все це на приймач із функціями, які зазвичай можна знайти лише в набагато дорожчих радіостанціях:
Панорамний аналізатор спектра/водоспад у реальному часі з регульованим масштабуванням (1×–8×), згладжуванням та різними стилями відображення трасування.
Демодуляція AM, USB, LSB, NFM та WFM із можливістю регулювання ширини каналу та шумоподавлювача.
Попередньо налаштовані діапазони, що обираються одним натисканням (короткі хвилі, авіадіапазон, 2 м, аматорські HF-діапазони, FM-мовлення, CB та інші), кожен із попередньо встановленим відповідним режимом та кроком налаштування.
Сенсорне меню налаштувань із конфігурованими профілями AGC, підсиленням PGA, підсвічуванням та іншими параметрами.
Налаштування за допомогою енкодера з кроком до 100 Гц у діапазоні 4,8–180 МГц.
Усе написано на C безпосередньо для апаратного забезпечення — без RTOS, із прямим доступом до регістрів для тактування/DMA/I2S — від запуску I2S/аудіотракту до DSP-ланцюжка та користувацького інтерфейсу вся прошивка...
Оскільки все це повністю відкрите, у майбутньому також відкривається можливість додати такі функції, як декодування CW, RTTY, SSTV, HF FAX або FT8 — для цього не потрібне нове обладнання, потрібна лише прошивка, яка дійсно достатньо відкрита, щоб на її основі можна було розвивати проєкт.
Тож насправді мета полягає не в тому, щоб замінити чи критикувати оригінальну прошивку, а в тому, щоб дати спільноті основу для подальшого розвитку, аби один із найдоступніших та найпростіших у використанні SDR-приймачів міг продовжувати вдосконалюватися з часом, а не залишатися незмінним після єдиного оновлення.
Image
Оновлення ESP32 Bit Pirate: нові функції аналізу LoRa та Meshtastic
У вересні 2025 року ми писали про прошивку «ESP32 Bus Pirate», яка перетворює ESP32-S3 на багатопротокольний інструмент для налагодження та хакінгу. Згодом, у березні 2026 року, ми розповідали про оновлення, яке додало відображення водоспаду, підтримку стільникових модемів та зовнішнього розширювача радіоможливостей.
Хоча ESP32 не має справжніх можливостей SDR, він може використовувати численні вбудовані радіоапаратні компоненти для реалізації широкого спектра цікавих функцій, подібних до SDR. Нещодавно «Geo», автор ESP32 Bus Pirate, написав нам і поділився деякими останніми оновленнями прошивки.
Geo зазначає, що проєкт тепер називається «ESP32 Bit Pirate» і відтепер включає підтримку LoRa/SX1262 та функції аналізу Meshtastic.
В останньому оновленні також було додано підтримку нового обладнання LoRa — Heltec Vision Master T190 та Heltec WiFi LoRa 32 V4, екосистему для налагодження через браузер, лабораторію для написання Python-скриптів та режим USB-адаптера BPIO2.
Проєкт повністю має відкритий вихідний код, а код можна знайти на їхній сторінці GitHub.
Image
У вересні 2025 року ми писали про прошивку «ESP32 Bus Pirate», яка перетворює ESP32-S3 на багатопротокольний інструмент для налагодження та хакінгу. Згодом, у березні 2026 року, ми розповідали про оновлення, яке додало відображення водоспаду, підтримку стільникових модемів та зовнішнього розширювача радіоможливостей.
Хоча ESP32 не має справжніх можливостей SDR, він може використовувати численні вбудовані радіоапаратні компоненти для реалізації широкого спектра цікавих функцій, подібних до SDR. Нещодавно «Geo», автор ESP32 Bus Pirate, написав нам і поділився деякими останніми оновленнями прошивки.
Geo зазначає, що проєкт тепер називається «ESP32 Bit Pirate» і відтепер включає підтримку LoRa/SX1262 та функції аналізу Meshtastic.
ESP32 Bit Pirate тепер може передавати та приймати LoRa-пакети, контролювати RSSI, сканувати активність на частотах, відображати простий водоспад і виконувати виявлення активності каналу (Channel Activity Detection). Параметри радіозв’язку, зокрема частоту, ширину смуги пропускання, коефіцієнт розширення спектра, швидкість кодування, потужність передавача, преамбулу та синхрослово, можна налаштовувати безпосередньо з інтерфейсу.
Пакети також можна записувати у файлову систему ESP32, а згодом відтворювати їх разом з оригінальними налаштуваннями радіозв’язку.
Також було додано спеціалізовану консоль аналізу Meshtastic, яка дозволяє користувачам надсилати, приймати та переглядати Meshtastic-пакети. Мета полягає не в тому, щоб замінити вузол Meshtastic, а в тому, щоб надати інтерфейс для налагодження та експериментів, який допомагає зрозуміти трафік LoRa/Meshtastic і взаємодіяти з ним.
В останньому оновленні також було додано підтримку нового обладнання LoRa — Heltec Vision Master T190 та Heltec WiFi LoRa 32 V4, екосистему для налагодження через браузер, лабораторію для написання Python-скриптів та режим USB-адаптера BPIO2.
Проєкт повністю має відкритий вихідний код, а код можна знайти на їхній сторінці GitHub.
Image
SDR (Software-Defined Radio) SDR.in.ua RTL-SDR, SDRPLAY, AIRSPY, HACKRF ONE, KrakenSDR, BladeRF, Fobos SDR, Adalm Pluto, програм
RTL-SDR BLOG V4 — КІНЕЦЬ ВИРОБНИЦТВА RTL-SDR Blog V4 був дуже популярним продуктом, який ми випустили ще у серпні 2023 року. Тоді він був представлений як продукт «обмеженої серії», тому що Blog V4 базувався на чипі Rafael R828D, який компанія Rafael Micro…
Вийшла нова версія RTL-SDR Blog: V4L (Lite)
Як ви, можливо, вже знаєте, лінійку продуктів Blog V4 нещодавно було знято з виробництва через вичерпання запасів тюнерних мікросхем Rafael R828D, які необхідні для моделей V4. Мікросхема R828D не виробляється вже багато років, але через нашого контрактного виробника нам вдалося відносно недорого отримати велику кількість цих мікросхем, що зробило виробництво моделей Blog V4 економічно доцільним. Ми прогнозували, що моделі V4 вироблятимуться до кінця 2026 року, оскільки очікували, що зможемо придбати ще кілька R828D із запасів у сторонніх постачальників за дещо вищою ціною. Але виявилося, що останні доступні мікросхеми з цих сторонніх запасів були підробками (вони помістили справжні мікросхеми в перші 100 позицій котушки, а на решті просто нанесли лазером логотип R828D на зовсім іншу мікросхему такого самого типорозміру корпусу, сподіваючись, що ми цього не помітимо!).
Нещодавно через нашого контрактного виробника ми змогли отримати підтверджений запас справжніх мікросхем Rafael R828S, що дозволяє нам виробляти нову конструкцію Blog V4L (Lite). Порівняно з R828D, R828S є варіантом мікросхеми з одним входом RF менше. Це означає, що замість триплексованого фільтрованого входу ми можемо реалізувати лише диплексований фільтрований вхід. Звідси й позначення «Lite», оскільки конструкція ідентична оригінальним моделям V4, за винятком функції триплексного фільтрування входу.
Відсутність цього фільтрування має невелику перевагу: підвищену чутливість завдяки меншим втратам на фільтрах у вхідному каскаді. Звичайно, недоліком є те, що вхідний каскад не настільки добре захищений фільтрами від сильних сигналів, тому результати тесту на два тони (two-tone test) ідентичні результатам моделі V3.
V4L, як і раніше, використовує ту саму вбудовану архітектуру HF-апконвертера, що й моделі V4, а також, як і V4, має вдосконалену компоновку PCB, TCXO з точністю 1 ppm, Bias Tee 4,5 В, світлодіодний індикатор Bias Tee, вдосконалену систему живлення та багато іншого.
Ще однією перевагою є те, що мікросхема R828S дешевша, тому ми можемо продавати Blog V4L за трохи нижчою ціною!
Зазначимо, що, як і моделі V4, V4L також є продуктом обмеженої серії. V4L теж залежить від великого запасу мікросхем, виробництво яких уже припинено. Ми очікуємо, що запас мікросхем для V4L вистачить приблизно на один рік. Після цього у нас уже є чітке уявлення про конструкцію моделі V5, яка наразі перебуває на ранній стадії розробки, але, будь ласка, не очікуйте жодних подальших новин про неї до 2027 року.
Оскільки мікросхема R828S раніше не використовувалася в моделях RTL-SDR, офіційні драйвери Osmocom поки що її не підтримують. Ми подали запит на внесення відповідного патча через їхні канали, але поки не отримали відповіді. Наразі користувачі V4L можуть використовувати наш форк драйвера rtlsdrblog/rtl-sdr-blog, доступний на GitHub, разом із релізами Windows DLL. Користувачі ExtIO можуть скористатися сумісною версією Windows ExtIO тут. Ми також подали патчі для Android-додатка RTL-TCP.
Більше інформації про сумісність із драйверами можна знайти в посібнику користувача V4L
Ми раді повідомити, що модель RTL-SDR Blog V4L (Lite) вже доступна для придбання в нашому магазині! Наші перші виробничі партії невеликі, тому спочатку запаси будуть обмеженими, а перші партії будуть доступні для відправлення лише з нашого складу в Китаї. Але ми очікуємо наростити виробництво та забезпечити наявність товару на Amazon протягом наступних 2–3 місяців.
Наразі цей продукт продається лише в нашому магазині (через червону кнопку додавання в кошик) та в офіційному оголошенні на eBay. Продукт очікує на схвалення в нашому магазині AliExpress, а Amazon буде забезпечений запасами приблизно через 2–3 місяці.
Image
Як ви, можливо, вже знаєте, лінійку продуктів Blog V4 нещодавно було знято з виробництва через вичерпання запасів тюнерних мікросхем Rafael R828D, які необхідні для моделей V4. Мікросхема R828D не виробляється вже багато років, але через нашого контрактного виробника нам вдалося відносно недорого отримати велику кількість цих мікросхем, що зробило виробництво моделей Blog V4 економічно доцільним. Ми прогнозували, що моделі V4 вироблятимуться до кінця 2026 року, оскільки очікували, що зможемо придбати ще кілька R828D із запасів у сторонніх постачальників за дещо вищою ціною. Але виявилося, що останні доступні мікросхеми з цих сторонніх запасів були підробками (вони помістили справжні мікросхеми в перші 100 позицій котушки, а на решті просто нанесли лазером логотип R828D на зовсім іншу мікросхему такого самого типорозміру корпусу, сподіваючись, що ми цього не помітимо!).
Нещодавно через нашого контрактного виробника ми змогли отримати підтверджений запас справжніх мікросхем Rafael R828S, що дозволяє нам виробляти нову конструкцію Blog V4L (Lite). Порівняно з R828D, R828S є варіантом мікросхеми з одним входом RF менше. Це означає, що замість триплексованого фільтрованого входу ми можемо реалізувати лише диплексований фільтрований вхід. Звідси й позначення «Lite», оскільки конструкція ідентична оригінальним моделям V4, за винятком функції триплексного фільтрування входу.
Відсутність цього фільтрування має невелику перевагу: підвищену чутливість завдяки меншим втратам на фільтрах у вхідному каскаді. Звичайно, недоліком є те, що вхідний каскад не настільки добре захищений фільтрами від сильних сигналів, тому результати тесту на два тони (two-tone test) ідентичні результатам моделі V3.
V4L, як і раніше, використовує ту саму вбудовану архітектуру HF-апконвертера, що й моделі V4, а також, як і V4, має вдосконалену компоновку PCB, TCXO з точністю 1 ppm, Bias Tee 4,5 В, світлодіодний індикатор Bias Tee, вдосконалену систему живлення та багато іншого.
Ще однією перевагою є те, що мікросхема R828S дешевша, тому ми можемо продавати Blog V4L за трохи нижчою ціною!
Зазначимо, що, як і моделі V4, V4L також є продуктом обмеженої серії. V4L теж залежить від великого запасу мікросхем, виробництво яких уже припинено. Ми очікуємо, що запас мікросхем для V4L вистачить приблизно на один рік. Після цього у нас уже є чітке уявлення про конструкцію моделі V5, яка наразі перебуває на ранній стадії розробки, але, будь ласка, не очікуйте жодних подальших новин про неї до 2027 року.
Оскільки мікросхема R828S раніше не використовувалася в моделях RTL-SDR, офіційні драйвери Osmocom поки що її не підтримують. Ми подали запит на внесення відповідного патча через їхні канали, але поки не отримали відповіді. Наразі користувачі V4L можуть використовувати наш форк драйвера rtlsdrblog/rtl-sdr-blog, доступний на GitHub, разом із релізами Windows DLL. Користувачі ExtIO можуть скористатися сумісною версією Windows ExtIO тут. Ми також подали патчі для Android-додатка RTL-TCP.
Більше інформації про сумісність із драйверами можна знайти в посібнику користувача V4L
Ми раді повідомити, що модель RTL-SDR Blog V4L (Lite) вже доступна для придбання в нашому магазині! Наші перші виробничі партії невеликі, тому спочатку запаси будуть обмеженими, а перші партії будуть доступні для відправлення лише з нашого складу в Китаї. Але ми очікуємо наростити виробництво та забезпечити наявність товару на Amazon протягом наступних 2–3 місяців.
Наразі цей продукт продається лише в нашому магазині (через червону кнопку додавання в кошик) та в офіційному оголошенні на eBay. Продукт очікує на схвалення в нашому магазині AliExpress, а Amazon буде забезпечений запасами приблизно через 2–3 місяці.
Image
DXLens: застосунок для iOS, що поєднує розклади короткохвильового мовлення, дані про проходження радіохвиль і загальнодоступні SDR
Дякуємо Muayyad за повідомлення про вихід його застосунку, сумісного з iPad/iPhone, «DXLens», призначеного для прослуховування віддалених короткохвильових SDR-приймачів. DXLens також має такі функції, як агреговані розклади короткохвильового мовлення з кількох джерел, а також дані про проходження радіохвиль і прогнозування прийому, що допомагають користувачам вибрати відповідний глобальний приймач залежно від умов. Він пише:
Схоже, застосунок підключається до мережі KiwiSDR, а також підтримує власні приймачі на базі rtl_tcp.
Наразі застосунок, схоже, безкоштовний і не містить внутрішніх покупок. DXLens доступний в Apple App Store.
Image
Дякуємо Muayyad за повідомлення про вихід його застосунку, сумісного з iPad/iPhone, «DXLens», призначеного для прослуховування віддалених короткохвильових SDR-приймачів. DXLens також має такі функції, як агреговані розклади короткохвильового мовлення з кількох джерел, а також дані про проходження радіохвиль і прогнозування прийому, що допомагають користувачам вибрати відповідний глобальний приймач залежно від умов. Він пише:
DXLens — це нещодавно випущений застосунок для iPhone/iPad, створений для поєднання робочих процесів, пов’язаних із розкладами короткохвильового мовлення та прослуховуванням через SDR.
Користувач може розпочати з передачі з EiBi, Aoki/NDXC або HFCC, переглянути підтвердження з джерела розкладу та шлях проходження сигналу, ознайомитися з модельованим контекстом проходження радіохвиль і припущеннями моделі, а потім запитати сумісні загальнодоступні SDR-приймачі для цієї частоти.
Після цього DXLens надає нативне робоче середовище для прослуховування з живим спектром і водоспадом, елементами керування частотою, режимом і смугою пропускання, перемиканням між приймачами та повторним підключенням, попередніми налаштуваннями SDR, інформацією про сигнал/сеанс і локальним записом.
Застосунок також містить Path Atlas, контекст іоносфери та космічної погоди, інструменти RF Environment, Model Audit, сповіщення, користувацькі види прослуховування та структурований журнал прийому.
Важливою особливістю архітектури є те, що запланована активність, моделювання проходження радіохвиль, доступність загальнодоступних приймачів і фактичний прийом сигналу зберігаються окремо, а не подаються як рівнозначні докази.
Схоже, застосунок підключається до мережі KiwiSDR, а також підтримує власні приймачі на базі rtl_tcp.
Наразі застосунок, схоже, безкоштовний і не містить внутрішніх покупок. DXLens доступний в Apple App Store.
Image
Виявлення слідів темної матерії за допомогою саморобного радіотелескопа на базі RTL-SDR
У журналі IEEE Spectrum, виданні для інженерів-електриків, автор Девід Шнайдер опублікував статтю, у якій показав, як за допомогою RTL-SDR, LNA та саморобної рупорної антени він виміряв швидкість міжзоряних хмар і непрямим шляхом виявив присутність темної матерії.
На основі розрахунків розподілу видимої зоряної маси в нашій галактиці очікується певна залежність швидкості обертання галактики від відстані до її центру. Однак коли вчені фактично вимірюють швидкість обертання галактики, вони отримують іншу криву — таку, за якої галактика мала б розлетітися. Ця невідповідність між очікуваними та виміряними даними й дала поштовх теорії «темної матерії». По суті, теорія стверджує, що для пояснення отриманої кривої галактика повинна мати більшу масу, а ця додаткова маса має походити від невипромінювальної матерії, розсіяної по всій галактиці, яку важко або неможливо безпосередньо спостерігати.
У своєму експерименті Девід використовує саморобний радіотелескоп, щоб виміряти швидкість обертання Чумацького Шляху на різних галактичних довготах за допомогою аналізу доплерівського зміщення лінії водню. Після нанесення результатів на графік Девід підтвердив, що його результати відповідають спостереженням професійних астрономів.
Якщо вас це зацікавило, ще у 2020 році ми публікували матеріал про подібний експеримент, проведений Job Geheniau, у якому RTL-SDR використовувався для вимірювання основи гіпотези про темну матерію.
Також хочемо зазначити, що ми продаємо готовий до використання комплект під назвою Discovery Dish, який разом із приймачем для лінії водню можна було б використати для проведення такого експерименту.
Image
У журналі IEEE Spectrum, виданні для інженерів-електриків, автор Девід Шнайдер опублікував статтю, у якій показав, як за допомогою RTL-SDR, LNA та саморобної рупорної антени він виміряв швидкість міжзоряних хмар і непрямим шляхом виявив присутність темної матерії.
На основі розрахунків розподілу видимої зоряної маси в нашій галактиці очікується певна залежність швидкості обертання галактики від відстані до її центру. Однак коли вчені фактично вимірюють швидкість обертання галактики, вони отримують іншу криву — таку, за якої галактика мала б розлетітися. Ця невідповідність між очікуваними та виміряними даними й дала поштовх теорії «темної матерії». По суті, теорія стверджує, що для пояснення отриманої кривої галактика повинна мати більшу масу, а ця додаткова маса має походити від невипромінювальної матерії, розсіяної по всій галактиці, яку важко або неможливо безпосередньо спостерігати.
У своєму експерименті Девід використовує саморобний радіотелескоп, щоб виміряти швидкість обертання Чумацького Шляху на різних галактичних довготах за допомогою аналізу доплерівського зміщення лінії водню. Після нанесення результатів на графік Девід підтвердив, що його результати відповідають спостереженням професійних астрономів.
Якщо вас це зацікавило, ще у 2020 році ми публікували матеріал про подібний експеримент, проведений Job Geheniau, у якому RTL-SDR використовувався для вимірювання основи гіпотези про темну матерію.
Також хочемо зазначити, що ми продаємо готовий до використання комплект під назвою Discovery Dish, який разом із приймачем для лінії водню можна було б використати для проведення такого експерименту.
Image
Carshepherd: Android-застосунок для RTL-SDR для завчасного виявлення автомобілів екстрених служб поблизу
Android-застосунок «Carshepherd», який наразі перебуває на стадії попереднього релізу, працює з підключеним RTL-SDR та антеною TETRA і дозволяє водіям завчасно отримувати інформацію про активність автомобілів екстрених служб поблизу (таких як поліція, швидка допомога, пожежна служба) шляхом виявлення сигналу висхідної лінії зв’язку (uplink) TETRA.
По суті це те саме, що роблять такі апаратні пристрої, як Target Blu Eye, для виявлення автомобілів екстрених служб. Лазерні/радар-детектори є незаконними у більшості європейських країн, і хоча з юридичних причин Carshepherd не позиціонується як такий пристрій, він може бути легальною альтернативою для виявлення лазерних/радарних засобів контролю швидкості, автомобілів із відеосистемою ProViDa, які контролюють швидкість шляхом руху за автомобілем, або просто для загального інформування про ситуацію поблизу.
Застосунок постійно сканує діапазони TETRA, шукаючи характерні ознаки несучої TETRA. Щойно він виявляє підтверджену несучу uplink, застосунок оцінює відстань до джерела сигналу, після чого запускається відповідне повідомлення та звукове попередження. Uplink TETRA активний не постійно, однак автомобілі екстрених служб часто передають короткі пакети даних кожні кілька секунд з оновленнями GPS-позиції, а також, звичайно, здійснюють передачу під час натискання кнопки PTT для голосового зв’язку.
Алгоритм ґрунтується на великому розміченому наборі даних, зібраному під час десятків реальних тестових поїздок. На цьому наборі даних навчається AI-класифікатор, який може навіть визначити, чи рухається автомобіль екстреної служби разом із вами (наприклад, тією самою ділянкою автомагістралі), чи ви наближаєтеся до нерухомого автомобіля екстреної служби.
Наразі Carshepherd працює лише в країнах, де екстрені служби використовують протокол зв’язку TETRA. До них належить більшість країн Європи та низка інших держав, але, що важливо, не США. Водночас Cees зазначає, що вони працюють над американською версією, яка прослуховуватиме мережу P25.
Carshepherd ще не випущений, але заявлена вартість становить €3,99 на місяць. Записатися до списку очікування можна на сайті www.carshepherd.nl
Image
Android-застосунок «Carshepherd», який наразі перебуває на стадії попереднього релізу, працює з підключеним RTL-SDR та антеною TETRA і дозволяє водіям завчасно отримувати інформацію про активність автомобілів екстрених служб поблизу (таких як поліція, швидка допомога, пожежна служба) шляхом виявлення сигналу висхідної лінії зв’язку (uplink) TETRA.
По суті це те саме, що роблять такі апаратні пристрої, як Target Blu Eye, для виявлення автомобілів екстрених служб. Лазерні/радар-детектори є незаконними у більшості європейських країн, і хоча з юридичних причин Carshepherd не позиціонується як такий пристрій, він може бути легальною альтернативою для виявлення лазерних/радарних засобів контролю швидкості, автомобілів із відеосистемою ProViDa, які контролюють швидкість шляхом руху за автомобілем, або просто для загального інформування про ситуацію поблизу.
Застосунок постійно сканує діапазони TETRA, шукаючи характерні ознаки несучої TETRA. Щойно він виявляє підтверджену несучу uplink, застосунок оцінює відстань до джерела сигналу, після чого запускається відповідне повідомлення та звукове попередження. Uplink TETRA активний не постійно, однак автомобілі екстрених служб часто передають короткі пакети даних кожні кілька секунд з оновленнями GPS-позиції, а також, звичайно, здійснюють передачу під час натискання кнопки PTT для голосового зв’язку.
Алгоритм ґрунтується на великому розміченому наборі даних, зібраному під час десятків реальних тестових поїздок. На цьому наборі даних навчається AI-класифікатор, який може навіть визначити, чи рухається автомобіль екстреної служби разом із вами (наприклад, тією самою ділянкою автомагістралі), чи ви наближаєтеся до нерухомого автомобіля екстреної служби.
Наразі Carshepherd працює лише в країнах, де екстрені служби використовують протокол зв’язку TETRA. До них належить більшість країн Європи та низка інших держав, але, що важливо, не США. Водночас Cees зазначає, що вони працюють над американською версією, яка прослуховуватиме мережу P25.
Carshepherd ще не випущений, але заявлена вартість становить €3,99 на місяць. Записатися до списку очікування можна на сайті www.carshepherd.nl
Image
KrakenSDR протестували для визначення місцезнаходження GNSS-глушників і спуферів
KrakenSDR — це 5-канальний когерентний програмно-визначуваний радіоприймач (SDR), розроблений для таких застосувань, як радіопеленгація. У 2021 році він успішно пройшов краудфандинг на Crowd Supply. У науковій статті 2025 року в Journal of the Institute of Navigation, описано, як KrakenSDR було успішно випробувано в реальних умовах для визначення місцезнаходження GNSS-глушників і спуферів.
Системи глобальної навігації (GNSS), такі як GPS, легко заглушити сторонніми наземними сигналами через їхню низьку потужність передавання. Глушіння широко застосовується в сучасних зонах конфліктів і активно спостерігається в Україні, росії та на Близькому Сході.
Аналогічно використовується спуфінг — передавання підробленого сигналу GNSS, щоб змусити приймач визначати фальшиве місцезнаходження.
У своїй статті Лассе Леманн та його колеги з Технічного університету Данії демонструють використання KrakenSDR для виявлення глушників GPS L1 на частоті 1575,42 МГц. Випробування проводилися під час Jammertest 2023 — щорічного заходу, присвяченого відкритим експериментам із GNSS.
За допомогою KrakenSDR, встановленого на автомобілі, дослідникам вдалося визначити місцезнаходження спуфера з точністю до 18,1 метра.
Image
KrakenSDR — це 5-канальний когерентний програмно-визначуваний радіоприймач (SDR), розроблений для таких застосувань, як радіопеленгація. У 2021 році він успішно пройшов краудфандинг на Crowd Supply. У науковій статті 2025 року в Journal of the Institute of Navigation, описано, як KrakenSDR було успішно випробувано в реальних умовах для визначення місцезнаходження GNSS-глушників і спуферів.
Системи глобальної навігації (GNSS), такі як GPS, легко заглушити сторонніми наземними сигналами через їхню низьку потужність передавання. Глушіння широко застосовується в сучасних зонах конфліктів і активно спостерігається в Україні, росії та на Близькому Сході.
Аналогічно використовується спуфінг — передавання підробленого сигналу GNSS, щоб змусити приймач визначати фальшиве місцезнаходження.
У своїй статті Лассе Леманн та його колеги з Технічного університету Данії демонструють використання KrakenSDR для виявлення глушників GPS L1 на частоті 1575,42 МГц. Випробування проводилися під час Jammertest 2023 — щорічного заходу, присвяченого відкритим експериментам із GNSS.
За допомогою KrakenSDR, встановленого на автомобілі, дослідникам вдалося визначити місцезнаходження спуфера з точністю до 18,1 метра.
Image
Crowd Supply
AntSDR T510 AI
An integrated computing platform for real-time wireless sensing, wideband signal processing, and edge AI inference
AntSDR T510 перед запуском: SDR від 1 МГц до 6 ГГц із шириною смуги 2 ГГц та вбудованим NVIDIA Jetson
MicroPhase щойно анонсувала передзапуск своєї AI-платформи програмно-визначуваного радіо AntSDR T510. Цей висококласний пристрій поєднує AMD Zynq UltraScale+ RFSoC ZU47DR із NVIDIA Jetson Orin Nano. Сам по собі AMD ZU47DR RFSoC уже є дуже потужним рішенням: він охоплює діапазон від 1 МГц до 6 ГГц, має 14-бітні АЦП і 8 каналів RX та 8 каналів TX. Це SDR із прямим оцифруванням, тобто жодні тюнери не використовуються, а АЦП просто здійснює вибірку з надзвичайною швидкістю 5 GSPS. Після цифрових перетворювачів із пониженням частоти (DDC) кожен канал має максимальну ширину смуги до 2 ГГц, але всередині великої FPGA, вбудованої в RFSoC, без проблем можна реалізувати й менші смуги каналізації.
Очевидно, що обробка такого великого обсягу даних потребує потужних обчислювальних ресурсів, тому AMD ZU47DR RFSoC поєднаний із NVIDIA Jetson Orin NX для обробки сигналів за допомогою ШІ в реальному часі та інтелектуального аналізу спектра.
MicroPhase також зазначає, що AntSDR T510 AI матиме відкритий вихідний код, що дозволить розробникам легко працювати з апаратною частиною. Пристрій постачатиметься із попередньо налаштованою системою Ubuntu 22.04 із CUDA, матиме сумісність із GNURadio та SoapySDR, а також міститиме демонстраційні програми з GPU-прискоренням для класифікації Wi-Fi, Bluetooth і типів модуляції в реальному часі на основі радіочастотних даних, захоплених цією платформою.
Це висококласний SDR, який можна порівняти з продуктами Ettus вартістю понад 30 000 доларів США, такими як USRP X410, але китайські виробники, зокрема MicroPhase, можуть дозволити собі значно знизити ціну. Версія ANTSDR-T510 без AI, тобто без Jetson, уже доступна на китайських торговельних майданчиках приблизно за 5000 доларів США, тому версія з додатковим Jetson Orin Nano за 500 доларів має бути лише трохи дорожчою.
MicroPhase щойно анонсувала передзапуск своєї AI-платформи програмно-визначуваного радіо AntSDR T510. Цей висококласний пристрій поєднує AMD Zynq UltraScale+ RFSoC ZU47DR із NVIDIA Jetson Orin Nano. Сам по собі AMD ZU47DR RFSoC уже є дуже потужним рішенням: він охоплює діапазон від 1 МГц до 6 ГГц, має 14-бітні АЦП і 8 каналів RX та 8 каналів TX. Це SDR із прямим оцифруванням, тобто жодні тюнери не використовуються, а АЦП просто здійснює вибірку з надзвичайною швидкістю 5 GSPS. Після цифрових перетворювачів із пониженням частоти (DDC) кожен канал має максимальну ширину смуги до 2 ГГц, але всередині великої FPGA, вбудованої в RFSoC, без проблем можна реалізувати й менші смуги каналізації.
Очевидно, що обробка такого великого обсягу даних потребує потужних обчислювальних ресурсів, тому AMD ZU47DR RFSoC поєднаний із NVIDIA Jetson Orin NX для обробки сигналів за допомогою ШІ в реальному часі та інтелектуального аналізу спектра.
MicroPhase також зазначає, що AntSDR T510 AI матиме відкритий вихідний код, що дозволить розробникам легко працювати з апаратною частиною. Пристрій постачатиметься із попередньо налаштованою системою Ubuntu 22.04 із CUDA, матиме сумісність із GNURadio та SoapySDR, а також міститиме демонстраційні програми з GPU-прискоренням для класифікації Wi-Fi, Bluetooth і типів модуляції в реальному часі на основі радіочастотних даних, захоплених цією платформою.
Це висококласний SDR, який можна порівняти з продуктами Ettus вартістю понад 30 000 доларів США, такими як USRP X410, але китайські виробники, зокрема MicroPhase, можуть дозволити собі значно знизити ціну. Версія ANTSDR-T510 без AI, тобто без Jetson, уже доступна на китайських торговельних майданчиках приблизно за 5000 доларів США, тому версія з додатковим Jetson Orin Nano за 500 доларів має бути лише трохи дорожчою.
SDR (Software-Defined Radio) SDR.in.ua RTL-SDR, SDRPLAY, AIRSPY, HACKRF ONE, KrakenSDR, BladeRF, Fobos SDR, Adalm Pluto, програм
FrameRF: платформа технічного аналізу для протидії технічним засобам спостереження на базі SDR Стефано Канджано, італійський спеціаліст з TSCM (Technical Surveillance Counter-Measures — протидії технічним засобам спостереження), розповів про випуск свого…
Більше інформації про платформу технічних заходів протидії технічному спостереженню FrameRF — гостьова технічна публікація
Раніше цього ми писали про Стефано Канджано (Stefano Cangiano), італійського фахівця з TSCM (Technical Surveillance Counter-Measures — технічних заходів протидії технічному спостереженню), та його нещодавно випущений продукт FrameRF. Стефано описує FrameRF як «професійну платформу аналізу TSCM на базі SDR, розроблену для того, щоб допомогти операторам швидко виявляти, класифікувати та визначати пріоритетність радіочастотних сигналів у складних середовищах». Основне призначення системи — виявлення радіочастотних закладок, проведення аудитів корпоративної безпеки та пошук аномальних сигналів.
Нещодавно Стефано знову написав нам і захотів поділитися додатковими технічними подробицями про свій продукт. Стефано зазначає, що основна ідея FrameRF полягає у вирішенні ключового питання TSCM: «Що відбувалося в радіочастотному середовищі протягом останніх кількох годин і як воно себе поводило?» Система реєструє активність у радіочастотному діапазоні у вигляді подій із часовими мітками для стільникових мереж, Wi-Fi, BLE, DECT та інших сигналів, співвідносить їх із фізичними подіями та виділяє аномалії й переривчасті передавачі, такі як GPS-трекери, що активуються певними подіями, як потенційні напрямки для подальшого розслідування.
Повний матеріал Стефано доступний у форматі PDF, який можна завантажити тут.
Image
Раніше цього ми писали про Стефано Канджано (Stefano Cangiano), італійського фахівця з TSCM (Technical Surveillance Counter-Measures — технічних заходів протидії технічному спостереженню), та його нещодавно випущений продукт FrameRF. Стефано описує FrameRF як «професійну платформу аналізу TSCM на базі SDR, розроблену для того, щоб допомогти операторам швидко виявляти, класифікувати та визначати пріоритетність радіочастотних сигналів у складних середовищах». Основне призначення системи — виявлення радіочастотних закладок, проведення аудитів корпоративної безпеки та пошук аномальних сигналів.
Нещодавно Стефано знову написав нам і захотів поділитися додатковими технічними подробицями про свій продукт. Стефано зазначає, що основна ідея FrameRF полягає у вирішенні ключового питання TSCM: «Що відбувалося в радіочастотному середовищі протягом останніх кількох годин і як воно себе поводило?» Система реєструє активність у радіочастотному діапазоні у вигляді подій із часовими мітками для стільникових мереж, Wi-Fi, BLE, DECT та інших сигналів, співвідносить їх із фізичними подіями та виділяє аномалії й переривчасті передавачі, такі як GPS-трекери, що активуються певними подіями, як потенційні напрямки для подальшого розслідування.
Повний матеріал Стефано доступний у форматі PDF, який можна завантажити тут.
Image
SDR (Software-Defined Radio) SDR.in.ua RTL-SDR, SDRPLAY, AIRSPY, HACKRF ONE, KrakenSDR, BladeRF, Fobos SDR, Adalm Pluto, програм
VibeSDR тепер доступний в Apple App Store + працює на Apple Watch VibeSDR — безкоштовний SDR-клієнт із відкритим вихідним кодом для мобільних пристроїв, створений за допомогою AI-підходу vibe coding. Програма підтримує підключення до серверів rtl_tcp, UberSDR…
VibeSDR Jr: RTL-SDR, KiwiSDR та UberSDR на Apple Watch — клієнт уже доступний
Ще в липні ми писали про VibeSDR — мобільний SDR-клієнт із відкритим кодом, створений за допомогою AI (AI vibecoded), для серверів rtl_tcp та UberSDR/KiwiSDR/OpenWebRX, розроблений для iOS та Android. У тій публікації Стюарт також згадував, що розробляє версію застосунку VibeSDR для Apple Watch, яка працюватиме безпосередньо на Apple Watch, дозволяючи переглядати спектр і слухати його просто на зап’ясті.
Версія для Apple Watch під назвою VibeSDR Jr тепер доступна як повноцінний автономний застосунок для Apple Watch, тобто iPhone не потрібен. Застосунок коштує £0,99 (приблизно 1,35 долара США). Як і раніше, Стюарт надав нам 20 безкоштовних кодів для застосунку VibeSDR Jr, тож обов’язково залиште коментар під цією публікацією, дописом у Facebook або дописом в X, щоб отримати шанс виграти один із кодів.
Стюарт також повідомив, що тепер у нього працює демонстраційний сервер VibeSDR у реальному часі за адресою demo.vibesdr.net, що дозволяє користувачам побачити роботу DSP та серверних функцій VibeSDR на практиці. Стюарт пише:
Він також зазначає наступне, щоб уникнути плутанини між програмами сімейства VibeSDR:
Нарешті, Стюарт зазначає, що версія для Android незабаром з’явиться і наразі лише очікує на схвалення в Google Play Store.
Image
Ще в липні ми писали про VibeSDR — мобільний SDR-клієнт із відкритим кодом, створений за допомогою AI (AI vibecoded), для серверів rtl_tcp та UberSDR/KiwiSDR/OpenWebRX, розроблений для iOS та Android. У тій публікації Стюарт також згадував, що розробляє версію застосунку VibeSDR для Apple Watch, яка працюватиме безпосередньо на Apple Watch, дозволяючи переглядати спектр і слухати його просто на зап’ясті.
Версія для Apple Watch під назвою VibeSDR Jr тепер доступна як повноцінний автономний застосунок для Apple Watch, тобто iPhone не потрібен. Застосунок коштує £0,99 (приблизно 1,35 долара США). Як і раніше, Стюарт надав нам 20 безкоштовних кодів для застосунку VibeSDR Jr, тож обов’язково залиште коментар під цією публікацією, дописом у Facebook або дописом в X, щоб отримати шанс виграти один із кодів.
Стюарт також повідомив, що тепер у нього працює демонстраційний сервер VibeSDR у реальному часі за адресою demo.vibesdr.net, що дозволяє користувачам побачити роботу DSP та серверних функцій VibeSDR на практиці. Стюарт пише:
«На цьому демонстраційному сервері працюють RTL-SDR V4C, SDRPlay RSP1B та AirSpy HF, і всі вони підключені до однієї антени AirSpy YouLoop із LNA. RSP1B зафіксований у діапазоні 2,8–10,8 МГц і може обслуговувати 10 користувачів, а RTL-SDR та AirSpy мають розблокований діапазон частот, але лише для одного користувача одночасно; кожному користувачеві надається 30-хвилинний часовий слот для роботи. Доступні всі вбудовані декодери, а для FM-DX-ерів є повний розширений набір RDS, параметри якого також порівнюються з професійним аналізатором радіомовлення».
Він також зазначає наступне, щоб уникнути плутанини між програмами сімейства VibeSDR:
VibeSDR + Buddy: основний застосунок VibeSDR і додатковий застосунок-пульт дистанційного керування для Apple Watch.
VibeSDR Jr: повноцінний автономний SDR-клієнт для Apple Watch, який не потребує iPhone.
VibeServer: вбудований в Android та автономні застосунки компонент, який дозволяє швидко й легко надавати доступ до вашого SDR у мережі.
Використовуйте VibeServer, щоб підключити свою радіостанцію та надати до неї доступ, а потім використовуйте Jr, щоб слухати її на зап’ясті. Якщо ж у вас немає власної радіостанції, Jr сумісний майже з усіма тими самими серверами, що й основний застосунок VibeSDR. Єдине, чого він не може робити через вимоги до пропускної здатності та обчислювальних ресурсів, — це працювати з будь-якими RAW IQ-потоками, такими як RTL-TCP або SpyServer.
Нарешті, Стюарт зазначає, що версія для Android незабаром з’явиться і наразі лише очікує на схвалення в Google Play Store.
Image
Overhead 1090: новий застосунок для iOS/tvOS для відображення ADS-B від локальних приймачів PiAware/dump1090
Overhead 1090 — це клієнт для iPhone/iPad/Apple TV, сумісний із приймачами на базі RTL-SDR, які працюють із dump1090, зокрема dump1090-fa, readsb та збірками PiAware. Майкл Руссо пише:
Image
Overhead 1090 — це клієнт для iPhone/iPad/Apple TV, сумісний із приймачами на базі RTL-SDR, які працюють із dump1090, зокрема dump1090-fa, readsb та збірками PiAware. Майкл Руссо пише:
Він отримує стрічку aircraft.json через локальну мережу (LAN) і додає те, чого немає у стандартних вебкартах: постійний журнал кожного прийнятого повітряного судна, щоденні звіти про повітряний рух і стрічку спостережень для аварійних кодів транспондера та рідкісних типів літаків. Версія для Apple TV — головна особливість застосунку: це повноекранний радарний дисплей, яким можна керувати, прямо для використання у вітальні.
Усе працює локально. Жодної хмари, жодного облікового запису та жодної аналітики (в App Store зазначено: «Дані не збираються»). Підтримується робота з кількома приймачами, а також є демонстраційний режим із тестовим повітряним трафіком. Одна покупка за $4,99 охоплює всі три платформи.
Image
❤1
SDR++ IAK: модифікована версія SDR++, доступна в Google Play Store
SDR++ — популярна програма-приймач загального призначення для SDR, яку часто використовують ентузіасти RTL-SDR. Вона працює на всіх платформах, включно з Android; однак оригінальний автор не висловлював зацікавленості в офіційній публікації програми в Google Play Store, тому єдиним способом встановити її на Android було завантаження APK вручну.
Нещодавно ми дізналися про неофіційний форк SDR++ під назвою «SDR++ iak», який тепер доступний у Google Play Store. Форк iak від OK1IAK містить кілька покращень, зокрема перероблений інтерфейс, оптимізований для керування дотиками, різні виправлення аварійних завершень роботи, каталог KiwiSDR у вигляді карти світу, декодер метеозондів, а також підтримку трансивера QRP Labs QMX.
Image
SDR++ — популярна програма-приймач загального призначення для SDR, яку часто використовують ентузіасти RTL-SDR. Вона працює на всіх платформах, включно з Android; однак оригінальний автор не висловлював зацікавленості в офіційній публікації програми в Google Play Store, тому єдиним способом встановити її на Android було завантаження APK вручну.
Нещодавно ми дізналися про неофіційний форк SDR++ під назвою «SDR++ iak», який тепер доступний у Google Play Store. Форк iak від OK1IAK містить кілька покращень, зокрема перероблений інтерфейс, оптимізований для керування дотиками, різні виправлення аварійних завершень роботи, каталог KiwiSDR у вигляді карти світу, декодер метеозондів, а також підтримку трансивера QRP Labs QMX.
Image
HTML-сторінка браузера, яка використовує витік електромагнітних перешкод від тактового сигналу пікселів дисплея для передачі VHF-коду Морзе
Дякуємо Efe (TA1EEI), який написав нам і поділився створеним ним HTML-вебінструментом, що використовує монітор ПК для передачі коду Морзе. Цей інструмент працює шляхом модуляції тактових сигналів пікселів монітора для навмисного створення витоку електромагнітних перешкод (EMI) у формі сигналу коду Морзе. Передача здійснюється на частоті 148,5 МГц.
Робота Efe, схоже, є значно спрощеною версією TrojPix — університетського дослідницького проєкту, про який ми писали ще в липні. TrojPix — це більш досконала система, яка вносить непомітні для ока модуляції пікселів у зображення на екрані, завдяки чому стає можливою високошвидкісна бездротова передача даних через витік електромагнітних перешкод від монітора.
На сторінці проєкту Efe «VHF Monitor RF Transmitter» на GitHub детально пояснюється принцип роботи проєкту, зокрема відеотактовий сигнал пікселів і те, як його можна модулювати та передавати бездротовим способом. Efe також надав посилання на допис у Reddit, де є відео та обговорення.
Image
Дякуємо Efe (TA1EEI), який написав нам і поділився створеним ним HTML-вебінструментом, що використовує монітор ПК для передачі коду Морзе. Цей інструмент працює шляхом модуляції тактових сигналів пікселів монітора для навмисного створення витоку електромагнітних перешкод (EMI) у формі сигналу коду Морзе. Передача здійснюється на частоті 148,5 МГц.
Робота Efe, схоже, є значно спрощеною версією TrojPix — університетського дослідницького проєкту, про який ми писали ще в липні. TrojPix — це більш досконала система, яка вносить непомітні для ока модуляції пікселів у зображення на екрані, завдяки чому стає можливою високошвидкісна бездротова передача даних через витік електромагнітних перешкод від монітора.
На сторінці проєкту Efe «VHF Monitor RF Transmitter» на GitHub детально пояснюється принцип роботи проєкту, зокрема відеотактовий сигнал пікселів і те, як його можна модулювати та передавати бездротовим способом. Efe також надав посилання на допис у Reddit, де є відео та обговорення.
Image
PZSDR: новий SDR на базі AMD Zynq UltraScale+ на Crowd Supply
Нещодавно команда Puzhi Electronic написала нам і захотіла поділитися випуском свого нового програмно-визначуваного радіоприймача PZSDR. Це висококласний SDR, побудований на RFSoC AMD Zynq™ UltraScale+ XC ZU47DR. За 8749 доларів США ви отримуєте SDR із прямою дискретизацією та діапазоном налаштування від 1 МГц до 6 ГГц, 8 приймальними/8 передавальними 14-бітними когерентними каналами з частотою дискретизації 5 GSPS/9,95 GSPS.
PZSDR схожий на AntSDR T510, про який ми писали раніше. AntSDR T510 також побудований на RFSoC ZU47DR, однак модель AntSDR матиме вбудований NVIDIA Jetson для обчислень на основі Edge AI/GPU. AntSDR T510 також незабаром має бути запущений на Crowd Supply.
Зазначимо, що при купівлі у західних дистриб'юторів компонентів, таких як Digikey, той самий чип AMD XCZU47DR-2FFVE1156I, який використовується в PZSDR, коштує понад 30 000 доларів США лише за сам чип, тож очевидно, що AMD пропонує значно кращі ціни азійським виробникам. У будь-якому разі, 8000 доларів за такі можливості роботи з радіочастотами — це просто неймовірно, і це показує, що висококласні радіочастотні технології з часом стають дешевшими та потужнішими.
Нещодавно команда Puzhi Electronic написала нам і захотіла поділитися випуском свого нового програмно-визначуваного радіоприймача PZSDR. Це висококласний SDR, побудований на RFSoC AMD Zynq™ UltraScale+ XC ZU47DR. За 8749 доларів США ви отримуєте SDR із прямою дискретизацією та діапазоном налаштування від 1 МГц до 6 ГГц, 8 приймальними/8 передавальними 14-бітними когерентними каналами з частотою дискретизації 5 GSPS/9,95 GSPS.
PZSDR схожий на AntSDR T510, про який ми писали раніше. AntSDR T510 також побудований на RFSoC ZU47DR, однак модель AntSDR матиме вбудований NVIDIA Jetson для обчислень на основі Edge AI/GPU. AntSDR T510 також незабаром має бути запущений на Crowd Supply.
Зазначимо, що при купівлі у західних дистриб'юторів компонентів, таких як Digikey, той самий чип AMD XCZU47DR-2FFVE1156I, який використовується в PZSDR, коштує понад 30 000 доларів США лише за сам чип, тож очевидно, що AMD пропонує значно кращі ціни азійським виробникам. У будь-якому разі, 8000 доларів за такі можливості роботи з радіочастотами — це просто неймовірно, і це показує, що висококласні радіочастотні технології з часом стають дешевшими та потужнішими.
Puzhi Electronic представила PZSDR P047 і P047Pro — дві високопродуктивні платформи програмно-визначуваного радіо, побудовані на базі AMD Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC XCZU47DR-2FFVE1156I. Обидві платформи є SDR із прямою дискретизацією без тюнерів на вході та мають 8 14-бітних RF-ADC-каналів із частотою дискретизації до 5 GSPS і 8 14-бітних RF-DAC-каналів із частотою дискретизації до 9,85 GSPS, забезпечуючи безперервне покриття частот від 1 МГц до 6 ГГц. Вбудована FPGA-логіка містить 930 тисяч логічних комірок і 4272 DSP-блоки для гнучкого формування каналів та обробки сигналів у реальному часі, а також поєднана з вбудованою обчислювальною системою з 4 ядер Arm Cortex-A53 на частоті 1,333 ГГц і 2 ядер Cortex-R5 реального часу на частоті 533 МГц.
Визначальною особливістю серії P047 є вбудована можливість фазокогерентної синхронізації кількох плат. Puzhi підтвердила стабільну синхронізовану роботу як у конфігураціях із 2 платами, так і з 7 платами, що робить ці платформи придатними для великомасштабних систем на основі антенних решіток, зокрема радарів із фазованою антенною решіткою, прототипування massive MIMO та високоточного радіочастотного пеленгування. Для забезпечення високошвидкісної передачі даних між платами та потокової передачі кожна плата оснащена двома оптичними портами 100G QSFP28.
Серія P047 розроблена з урахуванням доступності для розробників і має повну підтримку фреймворку PYNQ, а також велику бібліотеку готових демонстраційних прикладів, що охоплюють FPGA-логіку, ARM Vitis, PetaLinux, роботу RF-трансивера та приклади блокнотів PYNQ. Проєктні матеріали, включно з посібниками користувача, схемами, механічними файлами DXF і прошивкою, надаються за дозвільною ліцензією. Обидві моделі мають Gigabit Ethernet, USB 3.0, Mini DP, вбудований GPS і розширювані інтерфейси вводу/виводу.
Стандартна модель P047 оснащена 4 ГБ PS DDR4, 2 ГБ PL DDR4, 512 Мб QSPI Flash і 8 ГБ eMMC. У P047Pro підсистема пам'яті розширена до 8 ГБ PS DDR4, 4 ГБ PL DDR4, 1 ГБ QSPI Flash і 32 ГБ eMMC для більш ресурсоємних завдань. Усі пристрої мають промисловий температурний діапазон від -40 °C до +85 °C, що робить їх придатними для використання в польових умовах.
Позиціонуючись як економічно вигідна альтернатива преміальним висококласним SDR-платформам, які зазвичай продаються за ціною понад 30 000 доларів США, базова модель P047 тепер доступна через краудфандинг на Crowd Supply за 8749 доларів США. Кожен пристрій постачається як повний комплект, що включає плату, металевий корпус, блок живлення 12 В, GPS-антену, RF-кабелі, USB- та Ethernet-кабелі, а також аксесуари для негайного використання після розпакування.
Модель P047Pro з вищими характеристиками також доступна безпосередньо від Puzhi Electronic.
Crowd Supply
PZSDR P047 RF-ADC and RF-DAC
An advanced single-chip SDR based on the AMD Zynq™ UltraScale+ XCZU47DR RFSoC
Посилання:
Кампанія Crowd Supply (P047): https://www.crowdsupply.com/puzhi/pzsdr-p047-rf-adc-and-rf-dac
Офіційна сторінка P047: https://www.en.puzhi.com/Product/Software-Defined-Radio/Zynq-UltraScale-plus-RFSoC/P047
Офіційна сторінка P047Pro: https://www.en.puzhi.com/Product/Software-Defined-Radio/Zynq-UltraScale-plus-RFSoC/P047Pro
Офіційний GitHub: https://github.com/pzsdr
https://youtu.be/DWH6LeGWTO8
🔥1
FreeDV RADE: відкритий цифровий голосовий режим для КХ, який перевершує SSB за низького SNR
Дякуємо Rebecca Key (KO4KVG), яка написала нам і поділилася статтею, яку вона опублікувала на сайті ARDC, про відносно новий аматорський цифровий голосовий режим із відкритим вихідним кодом під назвою FreeDV RADE.
ARDC — приватний фонд, який надає гранти на підтримку аматорського радіозв'язку та технологій цифрового зв'язку. FreeDV є отримувачем гранту ARDC і використовує ці кошти для розробки «цифрового голосового режиму, який міг би конкурувати з SSB за різних умов співвідношення сигнал/шум на КХ, водночас забезпечуючи більш природне звучання мовлення».
Минулого року вони випустили FreeDV Radio Autoencoder (FreeDV RADE), який є їхнім флагманським цифровим голосовим режимом. FreeDV RADE поєднує машинне навчання та класичну цифрову обробку сигналів (DSP), забезпечуючи працездатне аудіо за SNR до -2 дБ, використовуючи лише половину смуги пропускання типового 3 кГц SSB-сигналу голосового зв'язку. Далі у статті описується, як якість звуку, енергетична ефективність і ефективність використання смуги пропускання перевершують інші цифрові голосові режими.
У статті також згадується, що FreeDV RADE дедалі активніше впроваджується виробниками обладнання: компанія FlexRadio тепер підтримує цей режим у кількох радіостанціях. Також згадуються майбутні покращення, зокрема мета зменшити використання смуги пропускання до менш ніж 1 кГц.
Image
Дякуємо Rebecca Key (KO4KVG), яка написала нам і поділилася статтею, яку вона опублікувала на сайті ARDC, про відносно новий аматорський цифровий голосовий режим із відкритим вихідним кодом під назвою FreeDV RADE.
ARDC — приватний фонд, який надає гранти на підтримку аматорського радіозв'язку та технологій цифрового зв'язку. FreeDV є отримувачем гранту ARDC і використовує ці кошти для розробки «цифрового голосового режиму, який міг би конкурувати з SSB за різних умов співвідношення сигнал/шум на КХ, водночас забезпечуючи більш природне звучання мовлення».
Минулого року вони випустили FreeDV Radio Autoencoder (FreeDV RADE), який є їхнім флагманським цифровим голосовим режимом. FreeDV RADE поєднує машинне навчання та класичну цифрову обробку сигналів (DSP), забезпечуючи працездатне аудіо за SNR до -2 дБ, використовуючи лише половину смуги пропускання типового 3 кГц SSB-сигналу голосового зв'язку. Далі у статті описується, як якість звуку, енергетична ефективність і ефективність використання смуги пропускання перевершують інші цифрові голосові режими.
У статті також згадується, що FreeDV RADE дедалі активніше впроваджується виробниками обладнання: компанія FlexRadio тепер підтримує цей режим у кількох радіостанціях. Також згадуються майбутні покращення, зокрема мета зменшити використання смуги пропускання до менш ніж 1 кГц.
Image
ADSBee m1421: найменший у світі дводіапазонний приймач ADS-B
Нещодавно «Pants for Birds» оголосила про випуск модуля ADSBee m1421, який вони називають найменшим у світі дводіапазонним приймачем ADS-B.
ADSBee m1421 побудований на базі мікросхеми LR2021. Хоча він підтримує два діапазони — 1090 МГц і 978 МГц UAT, — розробники зазначають, що підтримка 1090 МГц дещо обмежена. Це пов’язано з тим, що LR2021 може приймати лише один тип пакетів Mode S, тому він не може приймати коди Squawk і приймає менше пакетів, не пов’язаних з ADS-B. Однак це не впливає на основне призначення пристрою — відстеження повітряних суден. LR2021 також не може реалізувати встановлення часових міток або RSSI, а отже, MLAT неможливий.
Окрім можливостей ADS-B, розробники також вивели високочастотний тракт LR2021 на частоті 2,4 ГГц у вигляді хвилеводу, що дозволяє використовувати його як передавач mesh-мережі або приймач LoRa.
Image
Нещодавно «Pants for Birds» оголосила про випуск модуля ADSBee m1421, який вони називають найменшим у світі дводіапазонним приймачем ADS-B.
ADSBee m1421 побудований на базі мікросхеми LR2021. Хоча він підтримує два діапазони — 1090 МГц і 978 МГц UAT, — розробники зазначають, що підтримка 1090 МГц дещо обмежена. Це пов’язано з тим, що LR2021 може приймати лише один тип пакетів Mode S, тому він не може приймати коди Squawk і приймає менше пакетів, не пов’язаних з ADS-B. Однак це не впливає на основне призначення пристрою — відстеження повітряних суден. LR2021 також не може реалізувати встановлення часових міток або RSSI, а отже, MLAT неможливий.
Окрім можливостей ADS-B, розробники також вивели високочастотний тракт LR2021 на частоті 2,4 ГГц у вигляді хвилеводу, що дозволяє використовувати його як передавач mesh-мережі або приймач LoRa.
Image
YouTube
rtl-sdr in nominal.instro
Quick preview of rtl-sdr support in nominal's instro library.
instro.nominal.io
instro.nominal.io
Instro: бібліотека Python для апаратної інструментації отримала підтримку RTL-SDR
Instro — це бібліотека Python з відкритим вихідним кодом, призначена для роботи з вимірювальним обладнанням, таким як джерела живлення, мультиметри, електронні навантаження, DAQ, осцилографи та ПЛК, через єдиний типізований API. Розробники описують її мету так: «Напишіть код для певної категорії приладів один раз, а потім змінюйте виробників за допомогою однієї зміни конфігурації. Коли ви захочете записати дані, підключіть видавця, щоб передавати їх у файл, Nominal або у вказане вами місце призначення». Така бібліотека позбавляє інженерів необхідності писати власні драйвери для кожного окремого обладнання.
Нещодавно Alexander Arsenovic, автор чудової Python-бібліотеки для радіочастотної інженерії scikit-rf, повідомив, що додав підтримку RTL-SDR до Instro, і захотів поділитися цією новиною. Він також завантажив відео, що демонструє роботу бібліотеки з RTL-SDR Blog V3.
Код має відкритий вихідний код і доступний на GitHub.
https://youtu.be/zNPrZu3FGxk
Instro — це бібліотека Python з відкритим вихідним кодом, призначена для роботи з вимірювальним обладнанням, таким як джерела живлення, мультиметри, електронні навантаження, DAQ, осцилографи та ПЛК, через єдиний типізований API. Розробники описують її мету так: «Напишіть код для певної категорії приладів один раз, а потім змінюйте виробників за допомогою однієї зміни конфігурації. Коли ви захочете записати дані, підключіть видавця, щоб передавати їх у файл, Nominal або у вказане вами місце призначення». Така бібліотека позбавляє інженерів необхідності писати власні драйвери для кожного окремого обладнання.
Нещодавно Alexander Arsenovic, автор чудової Python-бібліотеки для радіочастотної інженерії scikit-rf, повідомив, що додав підтримку RTL-SDR до Instro, і захотів поділитися цією новиною. Він також завантажив відео, що демонструє роботу бібліотеки з RTL-SDR Blog V3.
Код має відкритий вихідний код і доступний на GitHub.
https://youtu.be/zNPrZu3FGxk
SDR (Software-Defined Radio) SDR.in.ua RTL-SDR, SDRPLAY, AIRSPY, HACKRF ONE, KrakenSDR, BladeRF, Fobos SDR, Adalm Pluto, програм
PZSDR: новий SDR на базі AMD Zynq UltraScale+ на Crowd Supply Нещодавно команда Puzhi Electronic написала нам і захотіла поділитися випуском свого нового програмно-визначуваного радіоприймача PZSDR. Це висококласний SDR, побудований на RFSoC AMD Zynq™ UltraScale+…
Команда PZSDR продемонструвала синхронну роботу семи SDR-плат P047/P047Pro на базі AMD Zynq UltraScale+ RFSoC XCZU47DR
Кожна плата має 8 RX і 8 TX каналів, тому в конфігурації з семи плат загалом працює 56 синхронізованих RF-каналів.
Вимірювання показали фазову когерентність усіх каналів у межах ±3°. Фазові співвідношення залишаються стабільними після перезапусків живлення та не залежать від послідовності ввімкнення плат.
Така масштабована синхронізація може використовуватися для розробки фазованих радарів, радіоастрономії, систем визначення напрямку на джерело сигналу та 5G massive-MIMO.
Детальна методика тестування та результати вимірювань доступні у додатковому технічному документі.
https://youtu.be/3uQQLOf6K3o
Кожна плата має 8 RX і 8 TX каналів, тому в конфігурації з семи плат загалом працює 56 синхронізованих RF-каналів.
Вимірювання показали фазову когерентність усіх каналів у межах ±3°. Фазові співвідношення залишаються стабільними після перезапусків живлення та не залежать від послідовності ввімкнення плат.
Така масштабована синхронізація може використовуватися для розробки фазованих радарів, радіоастрономії, систем визначення напрямку на джерело сигналу та 5G massive-MIMO.
Детальна методика тестування та результати вимірювань доступні у додатковому технічному документі.
https://youtu.be/3uQQLOf6K3o