Один и тот же участок земли дрон увидел радаром с двух высот, разделённых всего метром, и превратил разность фаз в карту рельефа. Для этого самодельному SAR пришлось знать траекторию с сантиметровой точностью, держать когерентный FMCW-свип и сжимать поток АЦП прямо в FPGA: SD-карта не успевала записывать сырые данные. →
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. →
Поток с АЦП обычно проходит через FPGA, системную память, сетевой стек ОС и сетевую карту, прежде чем уйти в кабель. Orthogone предлагает собрать сетевой тракт прямо в fabric: MAC/PCS до 100GbE, аппаратную обработку L2–L4 и PCIe DMA. Для SDR и многоканального digitizer это позволяет сделать Ethernet продолжением DSP-конвейера. →
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. →
Лидар обычно отдаёт Ethernet-пакеты локальному компьютеру; здесь его поток уходит в эфир через 28-ГГц фазированные решётки и возвращается на приёмнике готовыми координатами XYZ. Между сенсором и облаком точек работает открытый GNU Radio-тракт с QPSK-OFDM, синхронизацией и коррекцией фазы. Получился программируемый радиомост, в котором можно менять физический слой, не трогая сам LiDAR. →
Радиоволна отражается от стены за наносекунды, и её многолучёвость обычно видна только на экране SDR. В RadioSonic ту же геометрию переносят в звук: динамик посылает масштабированный сигнал в комнату, микрофоны принимают эхо, а движение руки меняет канал на глазах. Так QAM и OFDM получают физический multipath, который можно услышать и буквально сдвинуть рукой. →
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. →
Чтобы увидеть слабый космологический сигнал на волне 21 см, радиотелескоп должен знать форму собственной диаграммы направленности почти до долей процента. Вместо вышки в дальней зоне, дрона или передвижного передатчика можно ловить спутники навигации: их орбиты известны, а PRN-коды позволяют вытащить сигнал каждого аппарата из общего L-диапазона. Спутник сам проходит через луч и чертит его карту на небе. →
Векторный передатчик обычно проверяют VSA: прибору показывают созвездие и ждут, пока он заметит перекос I/Q. Авторы GRCon26 заставили ошибки выдать себя иначе — как отдельные спектральные линии у специально подобранной PSK-последовательности. Их амплитуды позволяют вычислить коррекцию и загнать образ, DC-утечку и перекос квадратуры в цифровую предкоррекцию. →
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. →
Радар должен увидеть, как грудная клетка смещается на доли миллиметра, по фазе отражённой волны. В abstract GRCon авторы заявили красивый ход: вынести отражение на ПЧ 9 МГц, подальше от DC-утечки и 1/f-шума. Однако опубликованные слайды и код показывают другой радар, который борется с тем же DC обычным цифровым блокатором. →
Как проверить новую FPGA-логику за секунду, не собирая bitstream? В тракте DVB-S2 один поток отсчётов одновременно проходит через обычный блок GNU Radio и через RTL-модель, скомпилированную Verilator. Их выходы сходятся или расходятся прямо внутри знакомого DSP-flowgraph — ещё до synthesis, place-and-route и платы. →
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? →
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. →