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OPENGD77 - DMR para radioaficionados : III -Operación

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EN CONSTRUCCION Y PRUEBAS ANALOGICA Es bastante intuitiva, pues se teclea la frecuencia o se recupera si la tenemos memorizada en un canal. En el canal se escucha y se emite.  En los canales analógicos debemos definir el ancho de banda del canal, la potencia, la frecuencia de TX y RX (tener en cuenta el desplazamiento de los repetidores en los que los repetidores reciben en una frecuencia mas baja a la de transmisión) y la existencia de tonos para abrir los repetidores que deben ser tambien programarlos. Los repetidores por estas dos caracteriticas conviene memorizarlos.. Es interesante almacenar, al menos, la información de los repetidores de la zona donde nos encontremos. DIGITAL (Recuerde que en todo momento nos referimos a DMR usando OpenGD77) En el modo digital también se puede trabajar como con el analógico es decir: SIMPLEX: modo directo entre estaciones REPETIDOR: haciendo uso de repetidores y además con iGates o puntos de acceso es decir trabajar con dispositivos que actua...

AERO y Safety-Net

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Inmarsat es una empresa fundada en 1979 con sede en el Reino Unido que proporciona comunicaciones vía satélite con sede en Reino Unido al transporte aéreo y marítimo, a las empress y a los gobiernos.  Dentro de las comunicaciones con aeronaves  proporciona desde  Wi-Fi de alta velocidad a los pasajeros hasta servicios de seguridad aérea como: SB-S (SwiftBroadband-Safety), Iris, Classic Aero y Connected Flight Deck Dispone de tres constelaciones de satélites Inmarsat-3 constellation – Existing and Evolved services: Del F1 al F-5, el F-4 no está operativo desde 2016, en banda L ( Entre 1-2 GHz) Inmarsat-4 constellation – BGAN/GSPS (Redes 2.5G y 3G): Del F1 al F-4 en la banda L  ( Entre 1-2 GHz) Inmarsat-5 constellation – Global Xpress (IP network): Del F1 al F5 en la banda Ka (Entre 26,5 y 40 GHz) De todos los servicios nos interesan en este momento dos para su recepción: AERO / Classic Aero: Es la versión de ACARS a través de satélite. Son mensajes enviado...

TinyGS: versiones de pruebas

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Las nuevas versiones de test de TinyGS mejoran sus caracteristicas, la forma más sencilla de actualizar es a partir de una versión estable, descargar las binarias de Telegram  , hay dos versiones: OTA_for_NON_USB_C_boards_ESP32.bin OTA_for_USB_C_boards_ESP32.bin y usar la opción de actualizar "upload new version" Probando versiones de TEST se ayuda al proyecto

OPENGD77 - DMR para radioaficionados : II - instalación

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Viene de :  OPENGD77 - DMR para radioaficionados : I - equipo Atención para continuar debe disponer de: Un indicativo o licencia de radioaficionado Un  DMRid que lo facilita a partir del indicativo  radioid.net => DMRiD Un cable de programación USB específico para su modelo, pues no todos son iguales, en nuestro caso DM-1701 ( Disponible en Aliexpress ) Un ordenador con windows 10 o superior para instalar el programa CPM Un walkie Talkie compatible con OpenGM77, en nuestro caso el Baofeng DM-1701 BACKUP (COPIA DE SEGURIDAD) Antes de continuar debe hacer una copia de seguridad del firmware del fabricante por si se arrepiente de este cambio, o quiere venderlo  con su software original o por si el proceso de instalación falla. Para ello se descarga el programa del fabricante que tambien se llama CPS desde https://www.radioddity.com/pages/baofeng-download#:~:text=DM-,%2D,-1701  si por una de esas no puede hacerlo o no le dio tiempo siempre puede recuperarlo d...

OPENGD77 - DMR para radioaficionados : I - equipo

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OPENGD77 OPENGD77 es un proyecto de software libre cuyo objetivo es  crear un firmware, no comercial, completamente funcional que reemplace por completo el firmware de fábrica de los equipos digitales DMR.  Ademas de DMR que es un protocolo digital público hay otros protocolos para radiocomunicaciones digitales como  C4FM o Yaesu System Fusion (YSF) e Icom D-Star , entre otros que son protocolos propietarios y   como M17  que también es público . Este firmware está diseñado específicamente para uso de radioaficionados y tiene funciones que no están disponibles en los firmwarea oficiales. ATENCION  Dado que la red DMR es exclusiva pra radioaficionados y  usar OPENGD77 es un firmware para trabajar en ella, se debe disponer de licencia de radioaficionado y de un identificador DMR para que funcione. EQUIPOS DMR COMPATIBLES CON OPENGD77 Lo primero que se necesita  es contar con un equipo de radio  que trabaje en DMR y que admita el sof...

Lilygo vs Heltec

He hecho la prueba de conectar,  mediante un divisor o splitter comprado en Aliexpress  (esto atenua al menos en 3dB la señal reciibida),  una misma antena turnstiel de 433 MHz con una placa de desarrollo  Lilygo TTGO LoRa32 V2.1_1.6  (SX1278)    y una Heltec ESP32 LoRa Meshtastic Asset Tracker  (SX1272) , y comparado el número de paquetes recibidos en 24h con TinyGS.  Pese a que TinyGS no soporta la pantalla de este modelo de Heltec, la diferencia de 167 frente a 122, es claramente favor de Heltec y represena un 37% más. Por contra la placa de Lilygo trabaja en 137MHz y 433MHz, pero y Heltec solamente en 433 MHz

Bias Tee para: VHF, UHF y SHF

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  Para el receptor del satélite QO-100 es necesario usar un Bias Tee en UHF para ello he seleccionado "Bias Tee de 10MHz-6GHz, banda ancha, Radio frecuencia, microondas Coaxial Bias Tee" de Aliexpress que tiene un precio de 7,29 € Una vez recibido hemos procedido a obtener su curva de respueata como es preceptivo para conocer cuanto se acercan sus parametros reales a los descritos por el fabricante/distribuidor. El Bias Tee presenta una atenuación muy elevada por debajo de los 200MHz y no podemos saber como se comporta por encima de los 1.500 MHz por las limitaciones del nanoVNA. En la banda de paso la atenuación se encuentra por debajo de los 3 dB, en principio es válido para la función que se le va a dar Banda de 750-1500 MHz, < 3 dB de atrnuación

Alimentación balanceada y no-balanceada de un dipolo

Un "dipolo físico" si no se alimenta de forma balanceada ¿Se comporta como un "dipolo radioléctrico" (diagramas de radiación, impedancia, etc.) o como un monopolo con contraantena (como si tumbáramos una vertical de cuarto de onda)? con independencia de que  un balun con toroide de ferrita en VHF o UHF introduzca más perdidas que beneficios, y en la práctica no se usen. En el artículo de Bogdan, que es muy didáctico, apunta a que un dipolo ideal se comporta de forma similar si está alimentado de forma balanceada o no-balanceada (coaxial) pero en un entorno real una alimentación no-balanceada hace que existan  corrientes de retorno por la malla lo que provoca radiación , en otra palabras pérdidas. Los balun de banda estrecha (bazoka) o ancha (ferrita) lo que hacen es presentar una baja impedancia para el modo diferencial y una impedancia muy alta idealmente infinita para el modo común. La instalción de una ferrita abrazando el coaxial también reducirá las corrientes ...

HPSDR - High Performance Software Defined Radio An Open Source Design

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HPSDR (High Performance Software Defined Radio ) es un proyecto de hardware y software de código abierto (tipo GNU) destinado a ser una radio definida por software (SDR) de "próxima generación" para uso de radioaficionados ("aficionados") y oyentes de onda corta (SWL). Está siendo diseñado y desarrollado por un grupo de entusiastas del SDR con representación de experimentadores interesados ​​en todo el mundo. La razón detrás del proyecto es dividir el diseño general en varios módulos. Cada módulo está diseñado por un individuo o grupo y se conecta a otros módulos mediante un bus común y predefinido, algo así como conectar placas a la placa base de una PC. Este enfoque modular permite a los posibles usuarios incorporar sólo los módulos que les interesen, así como diseñar sus propias variantes si lo desean. Este enfoque también permite probar nuevas ideas y circuitos reemplazando un módulo existente. Dado que se conservarán la mayoría de los módulos, dicha experimenta...

QO-100 : estación terrena receptora de bajo coste

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Para montar una estación receptora terrena del satélite geoestacionario de radioaficionados QO-100 necesitamos: Una antena parabólica, nos vale una comercial de 40cm si bien yo utilicé una de 80 cm, apuntando al satélite QO-100. Para conocer el azimut y la elevación podemos usar la aplicación  https://eshail.batc.org.uk/point/   ATENCION la parabola no tiene que tener obstáculos en dirección SE Un LNB (receptor amplificador y conversor) que reciba en 10,4 GHz y nos lo convierta a una banda por debajo de los 1,5 GHz que reciben los SDR comerciales,  nos vale una comercial. Concretamente hace un a conversión de 8.70 MHz Un Bias-T para inyectar la alimentación del LNB, dependiendo del voltaje recibiremos la polarización Vertical (11-14 )o Horizontal  16-20V Una fuente de alimentación que pueda suministrar 10 a 20 V Un SDR nos sirve un clon como el NEWGEN.RTL2882SDR Un programa para el SDR, nos vale el SDR++ Con todo esto escucharemos señales entre 739,500 MHz...