Что нужно, чтобы радар видел в отражённом сигнале не только дальность, но и разницу фаз между двумя антеннами? В FMCW3 этот опыт вынесен из закрытого модуля в KiCad: общая 5.8-ГГц частотная часть, два синхронных приёмника, 12-битный АЦП и Artix-7 опубликованы вместе с FPGA-логикой. →
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. →
Переносная система R&S MP007 определяет направление на источники в диапазоне от 9 МГц до 8 ГГц и показывает до 40 МГц спектра в реальном времени. Внутри объединены приёмник PR200 и антенна ADD507, причём алгоритм пеленгации меняется на границе 300 МГц. За мобильность приходится платить массой около 27 кг и ограниченной защищённостью IP43. →
Два независимых тракта по 512 МГц позволяют одной плате ZCU111 обслуживать до 2048 частотно-мультиплексированных сверхпроводящих резонаторов. Тысяча тонов в полном IF-loopback дала шум −100.6 dBc/Hz после удаления коррелированных компонент. Ограничением аналогового тракта стал остаточный фазовый шум общего гетеродина около −110 dBc/Hz. →
Любительские спутники начинают получать орбитальные элементы в формах, которые не упираются в тесную рамку классических 69-символьных строк TLE. В бюллетене ANS-221 AMSAT открыл доступ к GP-данным в JSON, XML и KVN: те же орбиты теперь можно передавать трекерам без потерь, связанных с наследным текстовым представлением. →
У наушников, датчика или импульсного БП нет радиопередатчика для вашего разговора — пока их аналоговый узел не подсветят внешней несущей. Исследователи показали, что нелинейность сама смешивает эту несущую с медленным полезным сигналом и создаёт боковые полосы, которые можно принять отдельно. Так микросхема начинает выдавать наружу то, что должна была обработать внутри. →
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. →
Телетекстная страница привыкла прятаться в телевизионной строке, а здесь её можно услышать из динамика трансивера. CEEFAX Station превращает текстовый экран в короткие AX.25-пакеты, прогоняет их через AFSK1200 и собирает обратно на приёмной стороне. Получается медленная радиокарусель страниц: сводка, объявление или картинка снова и снова проходят по каналу, ожидая своего слушателя. →
Один FMC-разъём должен превратить FPGA-плату в радиочасть с двумя передатчиками, двумя приёмниками и диапазоном до 6 ГГц. Разбор FMC_AD9371 вскрывает место, где привычная цифровая универсальность заканчивается: кристалл видит дифференциальные 200 Ом, кабель и антенна ждут 50 Ом, а питание интерфейса способно сорвать запуск ещё до первого JESD-кадра. →
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. →
У цифровой КВ-радиостанции обычно быстро вырастает пучок проводов: питание, звуковая карта, CAT-интерфейс, иногда отдельный USB-хаб. Здесь к небольшой плате подключается один кабель, а ноутбук должен увидеть и аудиоустройство, и порт управления трансивером. Как в эту роль уместились RP2040, приёмник Si4732 и синтезатор Si5351? →
Почему радиоприёмник рядом с монитором способен услышать Морзе, хотя в дисплее нет ни ВЧ-генератора, ни антенны? Браузер выводит контрастный узор и затем гасит его паузами, меняя электромагнитную утечку всего видеотракта. Картинка здесь управляет тем, как кабель и разъёмы излучают тактовый ритм экрана. →
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? →
Частотный прыжок в AD9361 должен экономить время на перестройке синтезатора. Но в пользовательском sweep 3–6 ГГц сразу после Fast Lock в спектре выросло сильное зеркало, а пауза 50 мс его заметно подавила. История заставляет разделить два события, которые легко спутать: PLL поймал LO и весь приёмный тракт успел стать измерительным прибором. →
На столе стоят USRP, две ВЧ-коробки и плоская программируемая метаповерхность. Как через такой набор передать живое 720p-видео на 60 ГГц, если сам SDR до этой частоты не дотягивается? Авторы вынесли перенос частоты и работу с лучом в отдельные аппаратные слои — и собрали из них законченную радиолинию. →
Что способна измерить антенна, собранная из кровельного алюминия и пустой канистры? Автор DIY-эксперимента направил такой рупор вдоль плоскости Млечного Пути и попытался извлечь из радиоэфира скорости газа, от которых зависит один из самых известных аргументов о невидимой массе Галактики. →
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. →
Измерительный стенд обычно разрастается отдельными приборами, кабелями синхронизации и скриптами, которые знают их характеры. DAQnx пытается посадить digitizer, RF-генератор, SDR и FPGA-карты на общий backplane, чтобы они получали такт и триггер как части одного прибора. В работающем прототипе эту идею уже проверяют на трёх сменных слотах. →
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. →
Радиомодем прыгает по каналам так быстро, что в эфире легко увидеть лишь обрывки его работы. Но каждая смена частоты сначала приходит в RF-чип несколькими байтами по SPI. Авторы TLF показали, что перехват этой внутренней шины способен собрать из команд MCU карту каналов, таймлайн hopping и параметры приёма закрытого устройства. →
На экране Raspberry Pi включённый Wi‑Fi появляется цветным пятном поверх живого видео, а пролетающий дрон оставляет в кадре радиометку. QuadRF пытается превратить четыре антенны в RF-камеру: она должна показать, с какой стороны пришла энергия в диапазоне 5 ГГц. Вопрос лишь в том, как маленькой плате удержать для этого четыре тракта в общем времени. →
ESP32-S3 самостоятельно принимает КВ в диапазоне 1,8–28 МГц, выполняет I/Q-обработку и декодирует FT8 без внешнего компьютера. В шестичасовом сравнении на 20 м встроенная библиотека нашла 569 передач против 1808 у WSJT-X; исходная запись эфира не опубликована, поэтому результат относится к конкретной реализации и сеансу приёма. Проект включает Si5351, QSD, измеритель КСВ, релейные ФНЧ и веб-интерфейс. →
SDR стоимостью менее $50 принимает комплексную полосу до 20 МГц: SN74CBTLV3253 формирует I/Q методом quadrature sampling, два такта Si5351 задают сдвиг 90°, а HT9201A оцифровывает каналы на 20 MSPS. Контроллер класса FX2LP передаёт до 320 Мбит/с сырых данных по USB 2.0, поэтому ширина спектра и разрядность зависят от выбранного режима. Опубликованная демонстрация охватывает FM-диапазон, тогда как параметры SFDR, чувствительности и зеркального подавления пока не измерены. →
Работоспособный JESD204B-линк может каждый запуск выдавать один канал со сдвигом на период LMFC: SYSREF захватывается на соседнем допустимом такте, и фиксированная межканальная фаза меняется после reset или power-cycle. Analog Devices показывает, как timing SYSREF, skew дифференциальной трассы и clock tree превращают MCS в статистическую проверку; для стенда нужны десять последовательных запусков и десять полных циклов питания. →
18 нативных API превращают ESP32-S3 в платформу для WebAssembly-модулей: AkiraOS загружает их по Wi‑Fi, BLE или USB и ограничивает доступ к GPIO, дисплею, накопителю и радиотрактам capability-разрешениями. Прикладной код можно обновлять отдельно от Zephyr, драйверов и системных сервисов; модули занимают 50–200 КБ, а до двух из восьми установленных могут работать одновременно. Граница изоляции опирается на WAMR и native bridge, поэтому ошибки доверенного системного кода остаются отдельным риском. →
Восемь когерентных SDR-каналов CR-8 передают по USB 3.0 до 8 МГц полосы каждый в диапазоне 25–1750 МГц, сохраняя общую временную базу для пеленгации, beamforming и пространственной фильтрации. При 12,5 MS/s и float32 поток достигает 800 MB/s, поэтому устойчивость записи зависит от буферизации и контроля dropped samples. Dragon Labs заявляет фазовую ошибку менее 1° на 1,75 ГГц, но методика калибровки и данные о дрейфе пока не опубликованы. →
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. →
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. →
433,92 МГц и 33-битный OOK-кадр позволили управлять потолочным вентилятором Dreo CLF513S локально, без облачного сервиса. RTL-SDR выявил такт 300 мкс, пятикратную передачу с интервалом 8,8 мс и структуру команды, которую ESP32-C6 с RFM69HCW отправляет в MQTT и Home Assistant. Вентилятор не передаёт телеметрию, поэтому система хранит предполагаемое состояние устройства. →
Конвейер на CrossLinkU-NX связывает MIPI CSI-2, обработку RAW с debayer и преобразованием в RGB с выдачей видео по USB 3.2 в классе UVC. На FPGA Conference Europe 2026 Lattice также показала архитектуры для SDR с DSP, памятью и пассивным охлаждением, а также FPGA-слой доверия с TPM, PQC и защитой от rollback. Для SDR не раскрыты полоса, частота дискретизации и энергопотребление, поэтому доклад описывает целевую архитектуру. →
22 июня 2026 года NRC остановил коротковолновую станцию CHU, почти столетие передававшую канадское UTC на 3330, 7850 и 14670 кГц. В эфире исчезли атомно стабилизированная несущая с относительным отклонением менее 5×10⁻¹², секундные метки и 300-бодный FSK-кадр с UTC, DUT1 и данными о високосной секунде. Веб-сервисы, телефонные каналы и NTP сохраняются, но автономный радиоприём официального времени завершён. →
Четыре синхронных RF-канала QuadRF строят карту направления прихода сигнала с частотой до 30 кадров/с, добавляя пространственную координату к данным SDR. Тракт на MAX2850/MAX2851, FPGA Lattice ECP5 и Raspberry Pi 5 передаёт I/Q по CSI-2 и DSI со скоростью 5,6 Гбит/с; заявлены диапазон 4,9–6,0 ГГц, полоса 40 МГц на канал и мощность до 1 Вт. Точность пеленгации определяется фазовой стабильностью и калибровкой массива, однако независимые измерения ключевых RF-параметров пока не опубликованы. →
На TRNXSDR цифровая плата с Zynq, памятью и сетевыми интерфейсами должна пережить смену радиотракта. Но где провести границу между долговечной платформой и модулем, который придётся менять вместе с новым диапазоном или АЦП? Ответ задают два разных высокоскоростных разъёма и ограничения ещё незавершённой Rev 2.0. →
На столе работает плата с двухканальным 10-битным АЦП, а старый USB-контроллер FX2LP вывозит из неё поток почти 20 МГц I/Q в GQRX. Ширину цифрового окна покупают 8-битным форматом отсчётов: USB 2.0 упирается в поток раньше, чем АЦП. Ранний радиотракт PhaseLoom при этом видел лишь около 650 кГц эфира — узкое место оказалось совсем в другом месте. →