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A digital é a próxima fronteira do rádio-presunto. A disseminação das tecnologias digitais aumentou as opções disponíveis para os operadores de rádio de presunto. Os modos de transmissão digital incluem multiplexação de freqüência múltipla (MFSK), redes de área local sem fio (WLAN), D-STAR, Codec2 e Sistema de Relatórios de Pacotes Automáticos (APRS).
Nas bandas VHF, os modos de dados digitais têm menos restrições na largura de banda. As bandas são mais silenciosas, com menos desvanecimento e interferência, de modo que a comunicação de dados funciona melhor. A 440 MHz e acima, você pode usar a tecnologia de 56 kilobaud e o sistema D-STAR suporta um modo de bridge Ethernet que conecta dois computadores através da banda amadora 1. 2 GHz como se estivessem conectados por um cabo padrão.
Você encontrará uma seleção de artigos sobre os modos no ARRL. Além disso, o software de modo múltiplo gratuito FLDIGI permite que você sintonize e tente muitos modos.
Modos MFSK
Quando você sintoniza as áreas de sinais digitais das bandas, é provável que você encontre sinais que soam como chamíopes loucos ou assobios de vapor que tocam sons parecidos com melodias aleatórias. Esses sinais são modos de mudança de freqüência múltipla (MFSK).
Em vez de variar a fase ou a amplitude de um sinal para carregar a informação, o MFSK usa diferentes tons ou seqüências de tons para fazer o trabalho. Como os dados são digitais 1s e 0s, o modo é composto por um grupo de tons discretos que você ouve como "notas" no seu receptor.
OLIVIA e MFSK16 são os modos MFSK mais populares nesta escrita, mas os hams são inovadores, como loucos, e novos modos aparecem o tempo todo. O pacote de software FLDIGI permanece atualizado com as variações à medida que ocorrem.
Amadora WLAN e dados de alta velocidade
A adoção generalizada da tecnologia de rede local sem fio (WLAN), como o Wi-Fi, também trouxe a mesma tecnologia ao alcance dos presuntos. Os presuntos compartilham partes das 2. 4 GHz e outras bandas de microondas com dispositivos LAN sem licença, mas sem as restrições de energia dos equipamentos de consumo.
Os experimentadores de presos adaptaram protocolos WLAN comerciais, com maior potência de transmissor e antenas maiores do que produtos de tecnologia comercial. O maior grupo é o Broadband-Hamnet. Outros grupos, como HamWAN, estão criando redes regionais.
Alguns presuntos também estão usando modems de espectro espalhado na UHF e bandas de presunto de microondas. Atualmente, uma comunidade relativamente pequena de experimentadores está tentando ampliar o alcance da tecnologia comercial em freqüências de amadores.O TAPR hospeda a maior comunidade de experimentadores de espectro espalhado.
Voz digital (D-STAR e Codec2)
O rádio amador também usa links de voz digitais. A Icom, um dos maiores fabricantes de rádio, introduziu um sistema D-STAR de rádios, repetidores e equipamentos de rede.
Os dados digitais nas transmissões D-STAR de baixa velocidade incluem caracteres de voz e dados digitalizados, que tem aplicativos promovidos, como o modo teclado-teclado D-RATS. (Um modo de ponte Ethernet Ethernet de alta velocidade da D-STAR opera na faixa de 1. 2 GHz.) Os protocolos D-STAR permitem o uso simultâneo de voz e dados, levando a variações em mensagens de texto, interfaces para a rede APRS e slow- Digitalizar transferências de imagens de TV, entre outros usos.
Codec2 é um novo codec de voz digital desenhado por David Rowe (VK5DGR) para funcionar bem nas frequências ruidosas da HF, bem como nas bandas VHF e UHF mais bem comportadas. Codec2 é um projeto de software de código aberto, então espere ver isso adaptado de várias maneiras.
APRS
O Sistema de Relatórios de Pacotes Automáticos (APRS), uma invenção amadora que se casa com posicionamento GPS e rádio por pacotes, foi desenvolvido por Bob Bruninga (WB4APR).
O uso mais comum do APRS é retransmitir dados de localização de receptores de GPS via rádio de 2 metros como um serviço "Estou aqui". Os pacotes APRS são recebidos diretamente por outros presuntos ou por um dispositivo de rádio por pacotes.
Se eles são recebidos por um digipeater, os pacotes também podem ser retransmitidos para uma estação de gateway que encaminha o sinal de chamada e as informações de posição para um servidor APRS acessado pela Internet. Depois que a informação é recebida por um servidor, ela pode ser visualizada através de um navegador da Web ou um programa de visualização da APRS.
O mapa mostra a localização do WA1LOU-8. WA1LOU é um sinal de chamada e -8 é uma ID de estação secundária (SSID), permitindo que o sinal de chamada seja usado para várias finalidades com diferentes SSIDs. Isso mostra que WA1LOU está em Connecticut, a 7. 9 milhas a nordeste de Waterbury.
Você pode ampliar a localização da WA1LOU. Se o rádio mudar de localização, esta alteração é atualizada no mapa à taxa em que o operador decide que seu sistema APRS transmita a informação.
Se você tem um receptor de GPS com uma porta de saída de dados NMEA (National Marine Electronics Association) 0183 e um equipamento de 2 metros e um TNC de pacote, você está pronto para participar. (Kenwood e Yaesu ainda criam rádios de 2 metros prontos para APRS que incluem receptores GPS ou possuem interfaces de dados GPS diretas).
A freqüência mais comum para APRS é 144. 39 MHz, embora você possa usar 145. 01 e 145. 79 MHz. Você pode encontrar um grupo de usuários HF APRS usando transmissão LSB em 10. 151 MHz. Os tons reais estão abaixo da freqüência portadora de 10. 151 MHz e caem dentro da faixa de 30 metros.
Você pode fazer muito mais com o APRS do que apenas informar o local. O APRS suporta um formato de mensagem curta semelhante ao formato do Serviço de Mensagens Curtas (SMS) que é usado para mensagens de texto em telefones celulares. O software de mapeamento popular oferece interfaces para que você possa ter mapas de nível de rua vinculados à sua posição em tempo real pelo rádio.
Os organizadores da corrida usam o APRS para acompanhar os concorrentes distantes. Você também pode adicionar condições climáticas aos dados da APRS para contribuir com uma rede de rastreamento de tempo automatizada em tempo real.
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