Kategoria: Łączność Cyfrowa

Home / Kategoria: Łączność Cyfrowa

ICOM wprowadza na rynek wysokiej klasy mikrofon biurkowy SM-J1, zaprojektowany wspólnie z Japońskim StowarzyszeniemPrzemysłu Krótkofalarskiego (JAIA) z myślą o radioamatorach.

Model SM-J1 wyposażony jest w dwa dynamiczne elementy mikrofonowe, które zapewniają doskonałą jakość dźwięku o zna-komitej charakterystyce częstotliwościowej oraz gwarantują czysty i bogaty dźwięk. Konstrukcja z dwoma elementami minimalizuje również wpływ silnego ciśnienia powietrza o niskiej częstotliwości, dzięki czemu można mówić naturalnie, nie martwiąc się o szumy oddechu i głoski wybuchowe, nawet podczas korzystania z mikrofonu z bliska.

Mikrofon zawiera przełącznik charaktery-styki kierunkowej, umożliwiający pracę w różnorodnych warunkach. Tryb jednokierunkowy rejestruje dźwięk padający z przodu, jednocześnie redukując szumy tła spozaosi, natomiast tryb dookólny zapewnia stałą charakterystykę częstotliwościową niezależnie od odległości mikrofonu, co sprawia, że jest on szczególnie skuteczny podczas łączności DX i w sytuacjach pileup. Mikrofon można odłączyć od statywu i zamontować na ramieniu wysięgnikowym innego producenta za pomocą standardowego gwintu 5/8 cala. Zastosowanie ramienia wysięgnikowego ogranicza również przenoszenie drgań

To autonomiczne urządzenie do nauki i doskonalenia odbioru oraz nadawania kodu Morse’a. Co więcej, do działania nie potrzebuje komputera ani telefonu — wystarczy podłączyć zasilanie i rozpocząć trening na ekranie dotykowym.

Kompletny projekt DIY przeznaczony do nauki odbioru i nadawania telegrafii. Ponadto urządzenie oferuje lekcje Kocha, trening RX i TX, dekoder, symulator QSO, analizę błędów, tryb TRUDNE 20 oraz aktualizacje oprogramowania przez Wi-Fi.

Tradycyjne spotkanie krótkofalowców na Biskupiej Kopie (889 m n.p.m.) w Góra Opawskich odbywa się co roku w pierwszy pełny weekend sierpnia (w okolicach szczytu roje Perseydów). Miejscem spotkań radioamatorów z Polski i Czech jest Baza Krótkofalowców (domek przemiennika) tuż obok wieży widokowej.

Informacje o wydarzeniu:

  • Czas: Pierwszy weekend sierpnia (sobota–niedziela).
  • Miejsce: Szczyt Biskupiej Kopy (lokalator QTH: JO80RG), obok wieży widokowej i domku bazy.
  • Uczestnicy: Krótkofalowcy, radioamatorzy oraz sympatyki z Polski i Czech.
  • Charakter: Nieformalne spotkania integracyjne, rozmowy techniczne, nawiązywanie łączności i podtrzymywanie wieloletniej tradycji.

Każdy użytkownik ICOM IC-9700 pracujący w emisjach cyfrowych (FT8) lub na wyższych pasmach zna ten problem: płynięcie częstotliwości (drift) pod wpływem temperatury nagrzewającego się radia. Fabryczny generator nie zapewnia pełnej stabilności, co skutkuje odstrajaniem się stacji.

Idealnym rozwiązaniem jest Leo Bodnar High Stability Reference Injection Kit.

Jak to działa i co daje?

Moduł podaje ultra-stabilny sygnał wzorcowy 49.152 MHz bezpośrednio do radia. Co ważne, płyta wnosi poprawkę stabilności na wszystkich pasmach (2 m, 70 cm oraz 23 cm), a nie tylko na najwyższym.

Kluczowe zalety i możliwości podłączenia:

  • Zero driftu: Perfekcyjna stabilność częstotliwości na każdym paśmie – kluczowa dla FT8 i emisji wąskopasmowych.
  • Sygnał wzorca po SMA: Radio otrzymuje stabilny sygnał częstotliwości z obudowy generatora dedykowanym złączem SMA.
  • GPS i pozycjonowanie po USB-C lub Mini-Jack: Sygnał pozycji oraz czasu z odbiornika GPS z obudowy Leo Bodnara można przekazać dalej przez port USB-C. Warto też dokupić specjalny kabel Mini-Jack do ICOM-a – wtedy dane GPS trafiają bezpośrednio do radia (jest to opcjonalne).
  • NTP dla sieci LAN: Posiadając w lokalnej sieci serwery radiowe, wzorzec czasu z GPS w urządzeniu Leo Bodnar można wykorzystać do precyzyjnej synchronizacji czasu wszystkich węzłów w sieci LAN.
  • Czysty montaż: Dedykowany zestaw pasuje do wnętrza radia bez konieczności robienia destrukcyjnych modyfikacji.

Podsumowanie

Zestaw Leo Bodnar eliminuje największą słabość IC-9700 na wszystkich pasmach. Umówmy się – nie jest to tania zabawka, ale wydając te 1,3–1,5 tys. zł masz gwarancję, że masz najstabilniejszego ICOM-a na wsi!

Grazioli MV7 wywodzi się ze sprawdzonej serii MV6 i rozszerza ją o pasmo 40 m. Centralny promiennik jest elementem dwupasmowym (40 + 20 m): cewka z pojemnościowym nakładką odsprzęga dolną sekcję 20 m, zapewniając jednocześnie niezbędną indukcyjność dla 40 m. Nad cewką dwie teleskopowe sekcje aluminiowe (całkowita długość promiennika około 8,4 m) pokrywają wyższe pasma.

Szczególną cechą jest nowy system DBFC (Dual Band Folded Counterpoise) – opatentowana konstrukcja przeciwwagi. Cienki, elastyczny drut ze stali nierdzewnej jest przymocowany do jednego z czterech promieni, tworząc dwupasmową przeciwwagę. Dzięki temu pasmo 40 m może działać wydajnie bez konieczności układania dodatkowych promieniowych przewodów.

Podobnie jak wszystkie anteny Grazioli, model MV7 charakteryzuje się bezkompromisową jakością wykonania: promiennik wykonany jest z aluminium AW6063-T66 (obrabianego CNC), zaciski i śruby ze stali nierdzewnej (AISI-304/316), a izolatory odporne na promieniowanie UV.

Dane techniczne MV7:
– obsługiwane pasma: 40 m, 20 m, 17 m, 15 m, 12 m, 10 m, 6 m
– typowe wzmocnienie: 0 dBd (≈ 2,15 dBi)
– powierzchnia nawietrzna: 0,42 m² impedancja: 50 Ω
– wysokość: 8,97 m
– waga: 8,5 kg
– maksymalna moc: 3 kW (1,5 kW na 40 m) maks. prędkość wiatru: 130 km/h

Analizator widma FPL fi r m y Rohde& Schwarz umożliwia bezpośrednią rejestrację i analizę sygnałów cechowanych przez częstotliwości do 44 GHz. Wśród sygnałów obsługiwanych przez przyrządsą m.in. ciągi impulsów oraz przebiegi o wysokiej dynamice amplitudowej lubo złożonych schematach modulacji. Dzięki niskiemu poziomowi szumów własnych, równemu –160 dBm/Hz, gwarantowana jest wysoka czułość analizatora, która ma znaczenie w przypadku analizy sygnałów o małych amplitudach.

W ramach analizatora widma FPL oferowane są bezpośrednie pomiary m.in. amplitudy oraz fazy. Zapewniony jest również podgląd widma analizowanych sygnałów. Natomiast parametry próbkowania mogą być zmieniane w zależności od wymogów konkretnych aplikacji. Analizator automatycznie dostosowuje swoje nastawy w celu zwiększenia precyzji odczytów prezentowanych na ekranie przyrządu.

Dostępny interfejs użytkownika umożliwia szybką modyfikację parametrów takich jak: zakres częstotliwości i rozdzielczość widmowa. Dane pomiarowe można udostępniać do zewnętrznych urządzeń, a dodatkowo obudowa analizatora jest ekranowana. Umożliwia to eksploatację przyrządów środowiskach zarówno laboratoryjnych, jak i przemysłowych. Analizator widma FPL stosowany jest celem m.in. analizy sygnałów radiowych, testów modułów radiowych oraz w badaniach naukowych, które wymagają precyzyjnej analizy widmowej sygnałów w pasmach częstotliwości: mikrofalowym i submilimetrowym.

Cechy pomiarowe:

– zakres częstotliwości: 5 kHz do 26,5 GHz

– szum fazowy SSB: –108 dBc (1 Hz) przy przesunięciu 10 kHz od nośnej 1 GHz

– DANL z przedwzmacniaczem: od –160dBm od 10 MHz do 2 GHz

– szerokość pasma analizy 40 MHz (opcja)

– analiza sygnałów analogowych i cyfrowych (opcja)

  • wewnętrzny generator do 7,5 GHz

(opcja)

[www.rohde-schwarz.com]

Łączność i systemy off-grid oznaczają pełną niezależność od publicznych sieci energetycznych, działając jako samowystarczalne instalacje fotowoltaiczne, które produkują, magazynują (w akumulatorach) i zużywają energię wyłącznie na własne potrzeby. Rozwiązanie to zapewnia brak opłat za przesył i uniezależnienie od przerw w dostawach prądu.

MeshCore

MeshCore to nowy otwarty bezpieczny, wieloplatformowy, zdecentralizowany system komunikacji wykorzystujący radiowy standard LoRa (Long Range Radio), działający bez dostępu do Internetu, sieci komórkowej, a nawet sieci energetycznej. System opiera się na sieci typu mesh (z ang. siatka), gdzie wiadomości tekstowe są przekazywane przez Companion (wiadomości bezpośrednie), Repeater i Room-Peater (dla poszerzania obszaru i łączenia użytkowników, którzy np. ze sobą nie mogą mieć bezpośredniej łączności ze względu na odległość czy zakłócenia). Komunikacja odbywa się w sposób szyfrowany (E2EE – End-to-End Encryption – szyfrowanie od końca do końca) za pomocą kluczy publicznych i prywatnych. Znaczna liczba urządzeń uczestniczących w sieci to nie tylko powód do radości. To także wyzwania oraz trudniejsze warunki pracy całej sieci. W przypadku Meshtastic wiadomości krążą po całej sieci szukając adresata. Popularność Meshtastica m.in. w Wielkiej Brytanii uwypukliła tę wadę. Dlatego też powstał MeshCore, w którym wyeliminowano wiele wad pierwowzoru, część procesów zoptymalizowano, inne działają zupełnie inaczej, a z niektórych funkcjonalności zrezygnowano. W przeciwieństwie do Meshtastic, który kreowany był na rozbudowaną i uniwersalną platformę komunikacyjną w MeshCore skupiono się na skuteczności, stabilności oraz bezpieczeństwie w odbieraniu i dostarczaniu wiadomości tekstowych. Bardzo istotną informacją jest to, że urządzenia wykorzystywane do tej pory w sieci Meshtastic są w większości przypadków zgodne z siecią MeshCore. Należy mieć na uwadze, że obie sieci nie są ze sobą kompatybilne, a zmiana rodzaju sieci równa się ze zmianą oprogramowania i konfiguracji urządzeń.

Jak działa MeshCore?

MeshCore opiera się na module radiowym LoRa, który pozwala na przesyłanie wiadomości na długie dystanse przy niskim zużyciu energii. Komunikacja odbywa się na określonych częstotliwościach radiowych, które są zgodne z lokalnymi przepisami. W Polsce najczęściej używa się częstotliwości z pasma ISM (Industrial, Scientific, Medical) 868 MHz, które jest dostępne bez licencji. MeshCore może działać w formie aplikacji, którą można zainstalować na smartfonie z systemem AndroidiOS lub na komputerze w przeglądarce internetowej app.meshcore.nz od niedawna także na Windows i MacOS. Aplikacja może łączyć się z urządzeniem przez Bluetooth lub USB (Wi-Fi jest w fazie eksperymentalnej) co pozwala użytkownikowi na odbieranie i przesyłanie wiadomości tekstowych czy zarządzanie podłączonym urządzeniem. Urządzenie może stanowić zlepek kilku modułów lub jak w przypadku wcześniej wspomnianego Meshtastica można wykorzystać kompletne urządzenie w postaci np. LilyGo T-Deck lub T-Lora Pager. Korzystanie z MeshCore nie wymaga opłat za dostęp czy rejestrację. Wystarczy posiadać odpowiednie urządzenie i wgrać oprogramowanie oraz pamiętać by pracowało na odpowiedniej częstotliwości (w Polsce to 868 lub 433 MHz). Do sieci może dołączyć każdy, warto zastosować się do ustawień już używanych lokalnie. MeshCore używa routingu hybrydowego. Najpierw wysyła wiadomość wykorzystując wszystkie zasoby sieci mesh by odnaleźć adresata wiadomości po jej dostarczeniu otrzymuje potwierdzenie wraz ze ścieżką przez jakie węzły została ona skutecznie dostarczona. Kolejnym razem korzysta z zapamiętanej ścieżki oszczędzając zasoby sieci. MeshCore, podobnie jak inne rozwiązania LoRa, osiąga imponujące wyniki w sprzyjających warunkach, jednak realny zasięg zależy od środowiska i konfiguracji:
• teren otwarty (pola, wyżyny) – do 20-30 km przy ustawieniach SF11/BW125,
• teren górski – zasięg spada do 5-10 km, ze względu na ukształtowanie terenu i przesłonięcia,
• środowisko miejskie – typowo 1-3 km, przy czym wysokie budynki i zakłócenia radiowe mogą dodatkowo ograniczyć stabilność.

Zastosowania MeshCore

Głównie to przesyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych. Przesyłane dane telemetryczne (stan baterii, pozycja GNSS (np. GPS, Galileo, GLONASS), dane z czujników środowiskowych (np. temperatura, wilgotność, ciśnienie atm.)) nie są widoczne ani jako wiadomości, ani na liście węzłów, a ich obsługa jest ograniczona.

Trzeba użyć nieco wyobraźni, by zauważyć przewagę w sytuacjach, gdzie:
• jesteśmy poza zasięgiem sieci Internet i GSM,
• konieczna jest (cicha) komunikacja,
• znaleźliśmy się w sytuacji kryzysowej gdzie na skutek awarii lub braku prądu dotychczasowa technologia stała się niedostępna,
• nie chcemy by nasza komunikacja była czytana przez innych (tylko w kanałach prywatnych – #kanały nie spełniają tego wymagania),

Może wygląda to mało ambitnie, ale należy pamiętać, że:
• cała komunikacja jest szyfrowana (E2EE),
• nie wymaga centralnego serwera, działa offline,
• działa przy bardzo niskim użyciu energii,
• działa na duże odległości,
• proste we wdrożeniu (gdy wszystko działa – Internet, prąd),
• wiadomości są buforowane, przy wznowieniu łączności z aplikacją przesłane zostaną ostatnie wiadomości (niekoniecznie wszystkie – istnieje różny limit),
• mamy różne typy urządzeń i ich role (Companion, Repeater, Room Server, tzw. Room-Peater (Room Server z włączoną opcją Repeatera)),
• do 64 przeskoków przez Repeatery i Room-Peatery, w praktyce nawet jeszcze nie zbliżono się do tego ograniczenia.

Czas na łyżkę dziegciu w MeshCoreowej beczce miodu:
• mniej zaawansowane niż Meshtastic czy Reticulum,
• mniej gotowych, zdefiniowanych ról dla urządzeń,
• z telemetrii zostały właściwie strzępy,
• aplikacje klienckie nie są w pełni otwarto-źródłowe,
• niektóre ograniczenia techniczne, takie jak rezerwacja dużej przestrzeni pakietu routingowego (64 bajty) może obciążać transmisję,
• tylko jeden kanał publiczny – otwarty,
• MeshCore jest bardziej niezawodny, ale wymaga więcej planowania – trudniej zbudować sieć działającą na większym obszarze (potrzebne Repeatery, Room-Peatery).

Jeśli zależy nam jedynie na wymianie wiadomości tekstowych może okazać się to najlepszym rozwiązaniem. Z bardzo ciekawych rozwiązań należy wymienić m.in:
• system antykolizyjny – gdy pasmo zajęte poczeka z nadawaniem. CAD (Channel Activity Detection) przed nadaniem ramki urządzenie nasłuchuje kanału i sprawdza, czy jest wolny. Jeśli wykryto transmisję innego węzła, proces nadawania zostaje wstrzymany o krótki, losowy czas (rzędu 50-200 ms, zależnie od ustawień SF/BW LoRa). Po odczekaniu kanał sprawdzany jest ponownie, a dopiero gdy kanał jest wolny wiadomość zostaje wysłana. W sieciach z 10+ urządzeniami system redukuje liczbę kolizji nawet o 60-70% w porównaniu z Meshtastic (gdzie flooding prowadzi do wzajemnego zagłuszania). Co istotne, mechanizm jest zgodny z europejskimi regulacjami Duty Cycle 10%, co pozwala efektywniej wykorzystywać pasmo bez ryzyka zablokowania komunikacji. Ewentualne opóźnienia są niemal niezauważalne dla użytkownika, a znacząco poprawiają przepustowość całej sieci.

• buforowanie wiadomości – limity. Pojemność bufora zależy od platformy sprzętowej. Na układach nRF52840 bufor bywa mniejszy ze względu na ograniczoną pamięć RAM. Czas przechowywania zależy od intensywności ruchu oraz ciągłości zasilania. Przy typowej komunikacji tekstowej bufor wystarcza na kilka godzin lub dni.

• Repeaterem, Room Serverem czy Room-Peaterem możemy zdalnie nie tylko zarządzać, ale i aktualizować (z tym bywa różnie).


Role – tryb pracy urządzenia

MeshCore przewiduje następujące role urządzeń:
• Companion z ang. towarzysz, partner to urządzenie osobiste (podstawowe) użytkownika, z którym łączy się poprzez Bluetooth (BLE) lub USB. Urządzenie może buforować wiadomości (jest limit, po jego osiągnięciu stare zostaną nadpisane nowymi), które zostaną wyświetlone po przywróceniu połączenia urządzenie – aplikacja. Uwaga urządzenia w tym trybie nie rozszerzają zasięgu jak Client w Meshtastic, działają podobnie do Client-Muted – nie przekazują obcych wiadomości. Aplikacja/urządzenie obsługują np. do 8 kanałów (pokoi/chatów) i 100 kontaktów (lub więcej w zależności od urządzenia,

• Repeater – rozszerza zasięg, dlatego powinien być instalowany w atrakcyjnych i strategicznych miejscach, z niezależnym zasilaniem oraz lepszą anteną, ponieważ umożliwia łączność między oddalonymi użytkownikami. Zużywa więcej energii niż tryb Companion, ponieważ wymaga regularnego nadawania i odbierania wiadomości (nie buforuje ich, nie zapisuje historii, nie zarządza kanałami, przesyła wiadomości między Companion w tym kanał publiczny (otwarty), prywatne). Urządzenie w tym trybie ma nieaktywny Bluetooth – pozostaje połączenie przez kabel USB lub Companion z sieci MeshCore co pozytywnie wpływa na oszczędność energii i bezpieczeństwo,

• Room Server – lokalna (np. domowa) skrzynka na wiadomości grupowe. Taki Room Server widoczny jest na liście kontaktów. Jeśli ktoś chce zostawić tam wiadomość wysyła je do Room Servera. Użytkownicy którzy są aktualnie połączeni otrzymają wiadomość od razu, ci którzy pojawią się w zasięgu później odbiorą te wiadomości po zalogowaniu. Na Room Serverze działa tylko jeden kanał i tylko na nim jest dostępny (Room Servery i Reapeatery nie synchronizują między sobą tych kanałów). Na kanale Room Servera piszemy do grupy użytkowników. To czy będzie mniej lub bardziej prywatny zależy od tego czy domyślne hasło pozostawimy czy zmienimy. To my zdecydujemy czy będzie to skrzynka domowa, dla sąsiadów czy mieszkańców dzielnicy. Również niedostępny przez Bluetooth. Meshtastic oferował podobne rozwiązanie Store & Forward (zapisz i przekaż),

• tzw. Room-Peater – to połączenie Room Server i Repeater (2 w 1), w nowszych wersjach aplikacji można uruchomić funkcję repeatera w aplikacji lub poprzez wiersz poleceń,

• Companion + Repeat Mode z założenia ma stworzyć sieć łączącą użytkowników bez dostępu do infrastruktury np. na wycieczkach, kempingach. W tym ustawieniu każdy Companion jest też Repeaterem przekazując także obce wiadomości. Działa jedynie na częstotliwości 869.000 MHz, w jej przypadku mamy ograniczenia, które skutecznie zniechęcają do używania (ERP do 25mW czyli 14dBm, Duty Cycle 0,1% każdej godziny czyli 3,6 sekundy)! Jeśli posiadasz urządzenie pracujące w paśmie 433 MHz, masz do dyspozycji 433.000 MHz, jej ograniczenia są surowsze w kontekście mocy (ERP do 10mW czyli 10dBm), za to nie ma ograniczenia w postaci Duty Cycle.

Repeater / Room Server – zarządzanie przez USB
Domyślne hasło do administrowania Repeaterem lub Room Serverem to:

Zalecana jest jego zmiana, na silne hasło.
Domyślne hasło gościa do Room Servera to:

Jeśli ma być publiczny nie zmieniaj hasła, jeśli ma być prywatny zmień również hasło gościa.

Uwaga zmiana roli wymaga wgrania innego oprogramowania! Wyjątkiem zmiana Room Server w Room-Peater i odwrotnie.

Czasami może okazać się konieczna instalacja sterowników:
• ESP32, CP210X USB to UART bridge, po instalacji uruchom ponownie komputer,
• urządzenia na nRF zazwyczaj nie wymagają instalacji sterowników, ponieważ po wejściu w tryb flashowania pojawiają się jako dysk. Następnie na ten dysk wgrywa się odpowiedni plik z oprogramowaniem.

Moc nadajnika, zysk anteny, ERP – legalność

Zacznijmy od końca czyli legalności. W paśmie 868 MHz maksymalna dozwolona moc ERP (ang. Effective Radiated Power) – rzeczywista moc wypromieniowana przez antenę w najkorzystniejszym kierunku – to dokładnie 500 mW ERP = 26,99 dBm dla częstotliwości w zakresie 869,400-869,650 MHz. Czyli cały budżet mocy nie może przekroczyć 27 dBm! Na ten budżet składają się moc nadajnika, zysk anteny, straty wynikające z użycia przejściówek, końcówek, kabla antenowego, filtra pasmowego.

Moje doświadczenia

Na moim balkonie jest zainstalowany RPT sensecap solar node p1 z wgranym oprogramowaniem Meshcore plus antena zamiast oryginalnej małej anteny zastąpiłem nią Radiora HNT-868-7 antena bazowa 868MHz 6.8dBi – długość 80cm.

Po wgraniu oprogramowania MeshCore dla odpowiedniego RPT wszystko zaczęło działać. Niestety oprogramowanie dla stacji klient (cammpanion) jest różne. Istnieją wersje płatne i free. Niektóre posiadają komunikację BT z naszym RPT inne niestety nie. Najbardziej popularną aplikacją aby dostać się do naszego RPT i nim zarządzać jest MeshCore którą znajdziecie w AppStore lub w sklepie Androida.

Co dalej?

Teraz czas na urządzenie klienckie z którym możecie się logować do różnych RPT lub swojego i wysyłać wiadomości. U mnie tą rolę pełni T-DECK oraz dodatkowo T-1000E

Pełnią rolę komunikacji pomiędzy RPT a stacją kliencką. Wysyłanie wiadomości, testy zasięgu i mapy z lokalizacją są łatwo dostępne.

Przez lata myślałem, że w temacie cyfrowej łączności radiowej widziałem i słyszałem już wszystko. Przez moje biurko przewinęły się dziesiątki radiostacji – od legendarnych Motoroli, przez nowoczesne Hytery, aż po budżetowe rozwiązania. DMR stał się dla nas codziennością i standardem, który bardzo szanuję, ale… zawsze brakowało mi tej kropki nad „i” w kwestii brzmienia.

Ostatnio odkryłem na nowo standard NXDN na urządzeniach marki Kenwood (sprawdzone serie NX). I powiem Wam szczerze: to nie była zwykła zmiana radia. To było jak przesiadka w inny wymiar .

Powrót do jakości, która robi różnicę

Zawsze ceniłem profesjonalny sprzęt od Motoroli czy Hytery – to wciąż potężne narzędzia. Jednak Kenwood w systemie NXDN pokazał mi zupełnie inną filozofię dźwięku:

  • Brzmienie: Dźwięk w czystym NXDN (6.25 kHz) to poezja. Nie ma tego metalicznego, cyfrowego pogłosu. Głos jest naturalny i niesamowicie wyraźny – najbliższy modulacji analogowej, jaką znamy z najlepszych odbiorników FM.
  • Profesjonalny sprzęt w zasięgu ręki: Wejście w ten system wcale nie musi rujnować portfela. Używane, pancerne radia Kenwood (np. serie NX-700 czy NX-800) można dziś nabyć w bardzo rozsądnych cenach. W cenie budżetowego „chińczyka” otrzymujemy profesjonalną maszynę z genialnym torem audio.
  • Precyzyjna konfiguracja: Dzięki ogromnym możliwościom ustawień toru TX i RX, udało nam się wspólnie z kolegą SP5NAF wypracować brzmienie, które jest czystą przyjemnością dla ucha rozmówcy.

NXDN to nie DMR – to inna technologia

Często padają pytania, czy NXDN to po prostu kolejna sieć typu TGIF czy inny „wynalazek” oparty na strukturze DMR. Absolutnie nie. NXDN wykorzystuje technologię FDMA, co oznacza zupełnie inny „język” komunikacji i rodzaj emisji. Nie dzielimy tu kanału na szczeliny czasowe (sloty), lecz stawiamy na niezależność i krystaliczną czystość sygnału. Globalność sieci DMR jest ogromna, ale to właśnie niezależny świat NXDN warto wspierać, szukając najwyższej jakości.

Pasja, Szacunek i Współpraca

Wspieranie polskiej sieci NXDN to inwestycja w różnorodność naszej radiowej pasji. Na mapie światowych reflektorów (DVRef) dumnie prezentują się polskie grupy, które warto odwiedzić:

  • TG 26000 / 51000 – Główne punkty styku.
  • TG 26059 – Kurpie Reflektor.
  • TG 26078 – Kutno.
  • TG 26079 – SP7.
  • TG 26099 – koledzyzradia.pl.

Zapraszam wszystkich posiadaczy sprzętu NXDN (i tych, którzy o nim myślą) do wspólnych testów. Nasz reflektor i dashboard są dla Was otwarte. Wpadnijcie, zawołajcie i przekonajcie się sami, jak potrafi brzmieć cyfra, gdy damy jej trochę profesjonalnego sprzętu i serca.

Dla mnie – jakość NXDN po prostu uzależnia!

Dziekuję za wsparcie w postaci postaw kawe !

73! Klaudiusz

Światowy Dzień Krótkofalowca (Krótkofalarstwa), ang. World Amateur Radio Day, WARD – święto obchodzone corocznie 18 kwietnia w rocznicę utworzenia w 1925 roku międzynarodowej organizacji ruchu krótkofalarskiego (ang. International Amateur Radio Union, IARU).

Celem święta ustanowionego przez IARU jest upamiętnienie dnia, w którym społeczności z różnych krajowych organizacji zrzeszyły się w Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej dającej początek krótkofalarstwu bez granic.

Podczas obchodów odbywają się spotkania i imprezy radiooperatorskie mające przybliżyć problematykę amatorskiego radia. W większości krajów odbywają się okolicznościowe zawody krótkofalarskie.

Polski Związek Krótkofalowców i Magazyn Krótkofalowców QTC z tej okazji wydają okolicznościowy dyplom.

Święto jest również okazją do podziękowań i uznania pracy krótkofalowców podczas klęsk żywiołowych, którzy utrzymują łączność gdy zawodzą inne „profesjonalne” systemy.