Как проверить, что правка DSP не сломала декодирование сигнала, который уже исчез из эфира? В SDR-- кусок принятого IQ превращается в предметный тест: его снова пропускают через тот же граф, что и живую антенну. Рядом с декодерами и водопадом появился способ заставить радио воспроизводимо отвечать за каждую правку. →
Восемь радиоканалов полезны фазированной решётке лишь тогда, когда каждый отсчёт приходит в один и тот же физический момент. ADI предлагает собирать такую систему из RF-SOM и carrier-платы, вынося готовые трансиверы, FPGA-интерфейсы и часть синхронизации в модуль. Самая упрямая часть задачи остаётся на стыке модулей: общий такт, SYSREF, джиттер и дрейф фазы. →
Подключённый RTL-SDR можно отдать браузерной вкладке, открыть flowgraph и увидеть живой waterfall без установленного GNU Radio. Внутри страницы исполняется WebAssembly-сборка DSP-движка и Qt-индикаторов, а поток идёт по цепочке USB SDR → WebUSB → GNU Radio → FFT. Независимый тест уже прошли RTL-SDR Blog V3 и V4. →
Две разнесённые LTE-полосы обычно тянут за собой два приёмных тракта: свои смесители, фильтры, АЦП и поток данных в FPGA. В архитектуре 2016 года общий high-IF сигнал попадает в один GSPS-преобразователь, а четыре встроенных DDC сами вырезают нужные каналы и гасят скорость JESD204B. Красота идеи в том, что узкое радио начинается уже внутри АЦП. →
Широкополосный приёмник обычно раскладывает эфир по каскадам смесителей, пока АЦП не увидит удобную низкую ПЧ. Архитектура high-IF предлагает оцифровать сигнал прямо на высокой ПЧ и выбросить целую ступень преобразования. Но перед АЦП остаётся устройство, которое решает судьбу всего приёмника: перестраиваемый фильтр обязан остановить две чужие несущие, прежде чем они создадут ложный сигнал внутри полезного канала. →
Один переключатель gateware превращает HackRF Pro из приёмника с потоком 40 MS/s в 4-битном I/Q в узкополосный SDR с 16-битными отсчётами. Как один USB 2.0-канал выдерживает настолько разные режимы? Плата переносит фильтрацию, подавление DC и изменение частоты дискретизации внутрь маленькой FPGA ещё до того, как поток добирается до компьютера. →
В разъём M.2, где обычно стоит SSD или Wi‑Fi-модуль, предлагают поставить двухканальный радиотракт с четырьмя RF-портами. Что получится, если заставить такую плату одновременно принимать и передавать два сигнала — и можно ли довести её от 30 МГц до 11 ГГц, не превратив компьютер в стенд из кабелей и конвертеров? →
Две антенны приходят на два АЦП, а в Ethernet уходят до четырёх независимо настроенных радиоприёмников. Как Cyclone IV успевает вырезать четыре узких участка спектра из двух широкополосных потоков и уложить их в канал 100 Мбит/с? AngeliaLite показывает, что число цифровых приёмников задаёт уже не число разъёмов на корпусе. →
На 21-метровой антенне DSS-17 один спутниковый downlink делят между модемом с петлёй ФАПЧ и независимым SDR-регистратором IQ. Срыв захвата обычно уносит вместе с carrier и оценку доплеровского сдвига, по которой приёмник мог бы вернуться к сигналу. Параллельный open-loop тракт сохраняет в спектре след аппарата и оставляет оператору ориентир для повторного захвата. →
Радиочип AD9363 умеет оцифровывать эфир, но обычно рядом с ним живёт закрытая логика большого SDR. В GoWinSDR весь путь от выборок I/Q до пакета Ethernet собран из Verilog-блоков в недорогой Gowin FPGA, а STM32 лишь поднимает и настраивает трансивер. В репозитории лежат HDL, прошивка и файлы двух плат — редкая возможность разобрать SDR до проводников и регистров. →
Обычно flowgraph GNU Radio описывает обработку, которая начнётся уже после приёма I/Q-потока компьютером. В Amalthea тот же граф может породить Amaranth-gateware, собрать его и прошить в ECP5 рядом с радиотрансивером. Получается SDR, где блоки приёма и демодуляции проектируются на привычном поле GNU Radio, но исполняются до USB-кабеля. →
16–18 ноября в Ренне пройдут European GNU Radio Days 2026, посвящённые cybersecurity with SDR. В повестке заявлены RF-безопасность, анализ побочных излучений, TEMPEST, мониторинг спектра, 5G/6G, SATCOM и экспериментальные радиоплатформы — с акцентом на воспроизводимые измерительные стенды и физический радиоканал. Приём тезисов открыт до 31 августа, а программа докладов пока не опубликована. →
Terra превращает FM-передатчики в наземные радиомаяки: сеть опорных приёмников ставит эфирным фрагментам временные метки, а пользовательский SDR по корреляции оценивает псевдодальности и решает координаты методом Gauss–Newton. Архитектура поддерживает Ettus USRP, LimeSDR и PlutoSDR, требует около 4 МГц мгновенной полосы и переносит синхронизацию на backend. Открытый Terra-Receiver опубликован под MIT, демонстрация в статусе beta ограничена районом Денвера. →
ESP32-P4 с двумя RISC‑V ядрами до 400 МГц превращает Tanmatsu в законченный карманный MCU-палмтоп: launcher запускает приложения из репозитория, обновляет три контроллера и работает с MeshCore. Отдельный ESP32-C6 ведёт Wi‑Fi 6, Bluetooth LE 5.3, 802.15.4 и подключённый по SPI LoRa-модуль Ebyte E22. Открытые схемы, расширительные разъёмы, QWERTY-клавиатура и MicroPython делают платформу базой для сетевых, сенсорных и радиотехнических экспериментов. →
315 мВт выходной мощности и расчётное усиление 45 dBi закладывают для 6U CubeSat TeraLink, который должен проверить связь Земля—LEO на 221/236 ГГц. Узкий 2° луч 16×16 рупорной решётки формирует энергетический запас канала, но требует точного наведения; приёмник с NF 7 dB и RFSoC ZU48DR дополняют субтерагерцовый тракт. Цифровая реконфигурируемость работает в базовой полосе, тогда как несущую формируют аналоговые умножители. →