В Wi-Fi-радиотракте ESP32 нашли недокументированный выход сырых комплексных отсчётов до штатного модема: до 80 MSa/s, burst-захват в SRAM и экспериментальный непрерывный поток через USB HS или Gigabit Ethernet. Главная проблема теперь не получить I/Q, а успеть вынести или обработать внутренние 2.56 Гбит/с. →
После включения восемь телевизионных тюнеров слушают один сигнал, но PLL каждого стартует со случайной относительно соседей фазы. Для пеленгатора или антенной решётки это обычно разрушает всю геометрию измерения. На GRCon показали приёмник, который позволяет дешёвым каналам сначала договориться о фазе, а потом работать как единое радио. →
Если восемь USRP B210 получают один 10-МГц эталон и один PPS, почему они всё ещё могут видеть одну радиоволну по-разному? В безэховой камере один передатчик подали через каскад делителей на восемь синхронизированных приёмников и сняли их комплексный отклик на трёх Wi‑Fi-каналах. Индикатор lock здесь оказался только началом истории. →
Внутри подводного модема поток IQ уже попадает с FPGA в ARM, и ноутбук может не участвовать в обработке во время работы. Можно ли менять демодулятор графом GNU Radio, не перепрошивая логику? Авторы схемы спрятали ответ внутри одного Zynq-7020. →
Антенная решётка обычно начинается с общего генератора: иначе каждый приёмник живёт в собственном времени и поворачивает фазу сигнала по-своему. На GRCon26 предложили заставить несколько независимых RTL-SDR постоянно измерять эти расхождения по самому эфиру — и собрать из дешёвых донглов тракт для diversity, подавления помех и адаптивного beamforming. →
Широкополосный АЦП обычно упирается в тот момент, где радиотракт заканчивается и начинается паника с байтами: поток нельзя ни записать, ни протащить до DSP. На RFSoC4x2 авторы вывели комплексные отсчёты с полосой 2.4576 ГГц через QSFP28 в GNU Radio и измерили среднюю сетевую скорость 73.4 Гбит/с. Получилась измерительная головка, у которой рабочее место и GPU стоят по другую сторону оптического кабеля. →
Антенну заменяют 50-омной нагрузкой, а на спектре всё равно вырастают узкие «сигналы». Сравнение пяти SDR показало: собственные spur-компоненты, края фильтров и переходные процессы после перестройки способны пройти порог детектора. Чтобы дешёвый приёмник начал измерять спектр, сначала приходится снять его собственный отпечаток. →
Антенна отдаёт АЦП один поток с десятками миллионов отсчётов в секунду, а FPGA должна вырезать из него отдельные узкие окна: здесь FT8, рядом WSPR, дальше CW-сканер. Автор проекта задумал КВ-приёмник, где новый канал создают прошивкой, словно добавляют ещё один радиотракт внутрь платы. →
В корпус донорской рации Retevis C62 поставили новую плату, на которой Linux загружается рядом с радиотрактом — и между ними нет FPGA. LinHT принимает децимированный IQ по I²S прямо в SoM и предлагает рискованный для карманной рации обмен: хватит ли полосы до 500 кГц, чтобы фильтры, модуляция и голосовые протоколы жили на обычном Linux-процессоре? →
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. →