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用开源项目gps-sdr-sim就可以干这个: https://github.com/osqzss/gps-sdr-sim 不过原版的gps-sdr-sim只能输出一个I/Q信号文件,然后再用相关的软件来把这个I/Q信号文件用SDR发射出去。。没法实时地运行。。 于是fork过来改了一下,加了个用TCP流输出I/Q信号的功能,这样就能和Gnuradio的"TCP Source"连接起来,实时运行。。 (附件:275335) 不过这样显然不够过瘾,因为原来的gps-sdr-sim只能使用静态的坐标位置或者路径文件。。这样就没法实时改变位置了。。于是又加上了个http的接口,这样就能使用网页地图,想去哪就去哪: (附件:275336) 用HackRF来发射,为了限制发射范围,关闭hackrf的RF放大,再加个20dB的衰减器: (附件:275337) 使用外部TCXO时钟,要不然HackRF自带的振荡器频率不够准确,信号根本没法被接收。。 (附件:275338) 用手机接收: (附件:275339) 大概一分钟多就能3D FIX了。。 去上海 (附件:275340) 去杭州 (附件:275341) 北京某某门 (附件:275342) 因为用的是十几天前的星历文件,所以GPS时间很显然是错的。。不过可以用-T选项来强制替换信号中的日期/时间来解决。。

相信许多无线电爱好者都接收过NOAA的APT云图,但是APT云图的分辨率实在是可怜。有时有点干扰图片还会糊掉。所以我一直在寻找能不能收更高清的云图的方法,之后在网上看到还有LRPT和HRPT等高清云图可以接收。比如NOAA在1.7G有HRPT模式。meteor-m在VHF段有LRPT模式。收下来的效果都要比APT云图好。现在寒假有点时间,便接收了一下LRPT云图。 meteor-m2的下行频率为137.9MHz,整个接收系统和接收APT云图差不多。架好天线,等到卫星过境,便可接收。  接收meteor-m2的信号,同时SDR#的QPSK解调插件进行解调。 卫星飞走后,停止解调,会生成一个.s文件,这个时候使用LRPTOfflineDecoder这个软件进行解码生成云图。  点击72K,选中文件,软件就开始生成云图。 生成的云图可能颜色不正常,就要调整RGB值达到最好效果。  调整一下,就

雷达原理 什么是雷达? 引自维基百科: Radar is an object-detection system that uses radio waves to determine the range, angle, or velocity of objects. 如今雷达的含义包括但不限于上述定义。雷达发明之初仅采用无线电波作为探测媒介(物质),因而得名 RAdio Detection And Ranging(无线电探测和测距)。但现在它的定义已经扩展到了包括:利用可见光、声波等其它物质探测物体的分布信息的设备。区别于图像传感器等设备,雷达的主要特性是能够直接对物体进行距离、速度和角度等空间分布参数的测定。 怎样搭建一台最简单的雷达? 首先我们要选取一个合适的雷达类型。我给出一个实例: 实现测距、测角功能 利用微波作为工作媒介 在我们能力允许范围内,尽可能提高探测灵敏度 这显然是个很不友好的需求简报。为什么没有给出定量的设计参数?为此,我希望先为这次DIY行动指定一些环境变量。 ~~完全依赖于家庭环境下的设计、制作、调试~~(删除) 物料成本和调试成本都必须能被工薪阶层接受 不能违反相关法律法规 仅为学习、娱乐之用,制作周期限于一个月内 第一条所要求的家庭环境,已经使得大部分的理论计算失去了意义。具体地,没有射频仪器

最近玩RTL电视棒改装的SDR和自己用NE602组装的接收机玩腻了,但是看到进阶的SDR接收机又有点却步,这些机器进阶级别的动辄就是一个月的工资,像FLEX系列,本着在公司历来就学会的Cost Down精神,。。。想先画个大饼讨论讨论 机器的定位:入门级业余无线电短波/VHF接收机,可接收中波,短波,CW,调频FM,VHF航空波段,VHF海事波段,为了控制成本和设计简单,VHF以上都不支持,灵敏度要高于RTL电视棒一些。 机器的基本指标: 适用频段:500KHz - 150MHz 主要用途: 收听中波、短波、CW常用的7.023M、14M、29M SSB,调频FM广播,航空波段、海事波段 支持模式:AM、FM、CW、PSK31、WSPR、SSB ADC精度: 12bit 带宽:20M 传输方式 USB OTG、100M以太网 接收机灵敏度: 考虑到以往的SDR方案有一半的成本都消耗在了FPGA上面了,而我打算开发的机器主要用于处理中波、短波、VHF等简单的场合。考虑到现在的商用SOC方案非常的低价低廉,四核A53 1.2G、带100M以太网、带USB2.0、支持Linux3.10内核/android5.1环境的也不过 200元人民币,就算是消耗一个核,也完全可以用于这种信号处理的场合。所以可以没必要使用 FPGA,而是直接使用板载的Linux系统,算法的更新直接通过升

最近在网上看到了一款工作在短波段的有源天线——miniwhip天线。这款天线的优点就是体积非常小。正好符合了在城市里不好展开天线的需求。在网上看了一下原理,按照原版电路打了块板子,想看一下效果。昨天焊完之后立马测试了一下。(附件:280610) (附件:280612) 第一图是晚上接收中波,第二图是今天白天的15M。(使用了上变频)(附件:280613) (架天线的地方)    在网上查了下资料,这个天线的原理主要是测量金属片和地之间的电势差,接地比较讲究。大家可以参考一下这个网站 http://www.pa3fwm.nl/technotes/tn07.html    。    因为仪器有限,只能从简单的接收看效果。从接收效果看来,和我原来使用的5米拉杆天线效果差不多。但是架设确实方便了很多,而且体积也有优势。可贵的是接收中波的效果也确实可以。只不过应该接收效果还可以提升的,因为我接收的地方并不开阔。学校把楼顶都锁了,我只能在寝室阳台上架,三面都是墙 。     这里还有一些MINIwhip天线资料: (附件:280615) (附件:280614) 有兴趣的朋友也可以做一下。 这个天线当然有个最大的缺点就是不能发射,只不过对于喜欢接收的爱好者不是什么大问题。对于想要联通的又不能上楼顶的HAM来说,还是选小环天线。只不过我在找miniwhip天线资料的时候看到

       之前一直想买个性能好一点的SDR平台,但是苦于价格都太高,就萌生了自己做个成本比较低的SDR平台的想法,但一直没有动手。直到前个星期,我用电视棒改装收中,短波段时把I通道的一个电容的焊盘给捅掉了,虽然最后救了回来,但还是下定决心布一块自己的SDR平台。         方案如下:         1.使用DAC904作为DAC,使用了两片,可以出两路正交的信号方便以后覆盖更高的频率。         2.使用AD9218作为ADC,因为有两路,一路采R820T2,一路引出来直接采样。(原来我用电视棒的时候一直以为R820T2是零中频结构的,后来改装的时候发现是超外差结构的,只使用了rtl2832的I通道,Q通道没有使用,而且电视棒把Q通道都引了出来,可惜的是捅掉焊盘才发现这点。之后rgwan推荐了一个零中频的RDA5815性能比R820T好多了,但是FM,短波,中波都没覆盖,下次考虑使用模拟开关来切换一下,覆盖更广的频段)         3.FPGA使用安路的EG4。         4.USBphy使用USB3320。         因为我是第一次布跑这么快的板子,毕竟too young,所以这次布的双层板用来测试一下,把坑踩完,有了经验下次再上四层板。        上个星期把原理图和PCB画了,发到板厂,这个星期到的货。迫不及待的把板子焊了,幸好板子bug不

史上第一种被发明并被实用化的无线电发射机。 原理: 由于时代条件所限,火花发射机并不包含现代常见的晶体管/真空管等有源器件。这种发射机的主要部分是一个LC振荡电路,使用火花间隙产生间歇放电的方式来激励,从而产生能够被发射的高频信号。 结构: 历史上的火花发射机有多种类似的结构,例如赫兹在首次实验验证电磁波存在的著名实验中使用的: 另一种早期爱好者使用的由交流供电的火花发射机,具有电机驱动的旋转火花间隙,用于控制打火频率:    这里使用一种较为精简的电路:   图中左侧的高压电容和右侧LC电路中的电容被输入的高压充电,电压达到击穿电压后火花间隙开始产生电弧放电,火花隙被短接。充满电的右侧电容与电感形成LC电路,开始振荡,同时振荡产生的高频信号进入天线被发射出去。由于没有有源器

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