Меня очень увлекла тема радио. Связь на сотни/тысячи километров. Очень интересно. Можно ещё самому построить антенну, связаться с кем-нибудь бесплатно, без сотовой связи. Оборудование разное на обзорах посмотрел-очень интересно! Купил кваншенг с Кариной, послушал эфир-как же круто! Ну, всё! Решено - буду получать позывной! Уже представил как куплю крутой КВ трансивер, антенну как буду согласовывать рассуждал и т.д. прям нездоровый зуд. Но в ходе изучения билетов столкнулся с таким... В общем радиосвязь это не так интересно как кажется. Сканируешь частоты, рапортуешь, позывной, "доклад" о разборчивости и силе сигнала. Какая погода, какое оборудование. Всё. Обменялись, 73 и ищи дальше. Нужно вести журнал, гоняться за QSO, чем больше, тем лучше. Но...как же? У меня оборудования на 100К+, что-то хочу изобретать, паять сам, может и радиостанцию или приемник хотя бы сделаю. Вот тратишь огромный ресурс на это все, чтобы что? Радиолюбители, поделитесь пожалуйста. Многие сетуют, что молодые не приходят, но тут либо по носу щёлкают старики, которые хотят самоутвердиться, либо не так интересно. Когда интернета не было это увлечение могло затянуть полностью, ведь общаться с незнакомцами на большом расстоянии было очень интересно и не так затратно, а сейчас в эпоху тиктоков и т.п. это уже не такое таинственное, влекущее. В общем с одной стороны старики расстраиваются, что хобби вымирает, с другой сами не очень охотно в него пускают. Не примите за негатив, мне очень нравится радио, но мне больноч если весь тернистый путь, потраченные время, немалые деньги приведут меня к скучным однотипным рапортам, после которых выгореть вполне логично и смотреть с тоской на пылящееся оборудование...
Здравствуйте, товарищи! Сегодня немного расскажу о своём «проекте выходного дня» в надежде, что он будет полезен моим коллегам по цеху.
Во избежание комментариев не по теме, дисклеймер. Я не считаю себя профессиональным программистом и прекрасно понимаю, что мои решения имеют недостатки. Но программа, о которой я сейчас расскажу, работает и регулярно помогает мне в моей работе. Тех, кто готов помочь мне в её улучшении, приглашаю к обсуждению.
Дальше будет введение для тех, кто не разбирается в нашей теме, а просто любит читать про технику. Специалисты, работающие со звуком на различных концертных и съёмочных площадках, при настройке радиосистем (я имею в виду радиомикрофоны, системы для беспроводного подключения музыкальных инструментов типа электрогитар, ушной мониторинг – применяемые артистами беспроводные наушники) часто сталкиваются с радиопомехами. Причин возникновения помех много – сценическое оборудование (светодиодные экраны, световое оборудование, электромоторы механики сцены), мобильные телефоны, WiFi, Bluetooth, в конце концов, к сожалению, в нынешнее нелёгкое время еще и глушилки против дронов и всякого шпионско-террористского барахла. Главная сложность в том, что в разных местах в разное время помехи бывают разной мощности и на разных частотах, поэтому по приезде на новую концертную площадку, и даже время от времени на одной и той же площадке все радиосистемы приходится отстраивать заново, выбирая свободные рабочие частоты, чтобы «новые» помехи не мешали работе радиосистем, и сами радиосистемы не мешали друг другу.
Более продвинутые (и, чего уж скрывать, более дорогие) радиосистемы умеют сами выбирать частоты, где меньше всего помех – либо с помощью программы при подключении к компьютеру, либо своими силами при управлении через встроенный экранчик. Но, естественно, не всем дано использовать топовые Shure Axient, кому-то по понятным причинам приходится работать с более дешёвыми, откровенно ширпотребными или просто старыми радиосистемами, где функционал сканирования частот отсутствует, плохо работает или просто неудобен.
Sennheiser ew100 G3 (фото из интернета). Регулярно сталкиваюсь с такими на своей основной работе, и мне не очень нравится их функция автонастройки на свободную рабочую частоту.
Кроме того, средства сканирования частот, как правило, всего один раз «пробегают» по диапазону, из-за чего велик риск пропустить те помехи, которые «висят» не постоянно, а появляются время от времени. Как раз в таких ситуациях может помочь программулина, которую я хочу вам представить.
Да, конечно, я не первый, кому пришла в голову такая мысль. Естественно, существуют и другие программные решения для связи RTL-SDR с программой WWB. Некоторые из них я попробовал, и они показались мне нефункциональными или неудобными. Например, один из вариантов требует навыков работы с python для создания виртуального окружения, установки зависимостей и т.д. – на мой взгляд, это недостаточно человеколюбиво. Еще один вариант, который я видел, более прост, но работает только в командной строке, что лично мне не вполне удобно. Помимо этого, есть немало программных сканеров, которые просто работают нестабильно – по непонятным мне причинам могут зависнуть в любой непредсказуемый момент, что меня тоже не устраивает.
Хватит болтовни, ближе к делу.
Сейчас нам понадобится так называемый RTL SDR – радиоприёмник, подключаемый к компьютеру. Эти штуки были придуманы как телевизионные приёмники, с помощью которых люди могли смотреть и записывать вещательное телевидение на компьютере, но со временем радиолюбители научились использовать их не по основному назначению. Естественно, к приёмнику понадобится антенна. Я считаю, что лучше всего использовать ту же антенну, которая будет подключена к радиосистемам, но подойдёт и какая-нибудь другая, даже идущая в комплекте с приёмником.
Для приёмника нужен драйвер – его можно установить с помощью программы Zadig, она доступна бесплатно на сайте разработчика.
Кроме приёмника, понадобится программа Shure Wireless Workbench (сокращенно – WWB). Из всего её богатого функционала мы будем использовать только функцию автоматического выбора частот для радиосистем. Скачать программу можно бесплатно на официальном сайте Shure.
И, естественно, нужно скачать мою программу SDR_WWB. Ссылки на скачивание оставлю в самом начале и в конце статьи. Обращаю ваше внимание на то, что остальные файлы в папке с SDR_WWB.exe необходимы для работы, и удаление их может сказаться на работоспособности программы. Для работы программы нужен .NET Framework 4.6 – наверняка, он у вас уже установлен. Либо же его можно бесплатно скачать с сайта Microsoft.
Собственно, процесс прост. Подключаем SDR к разъёму USB. Открываем Zadig (сама программа работает без установки, просто запустите exe-файл), выбираем из списка устройство без драйвера (все мои RTL-SDR отображаются как «Bulk-In, Interface» – не знаю, бывают ли другие варианты), выбираем драйвер WinUSB и делаем Install Driver. Если в списке несколько (как правило, два) одинаковых устройств, драйвер следует установить для обоих.
После установки драйверов распаковываем архив SDR_WWB и запускаем SDR_WWB.exe. В открывшемся окне всё предельно просто – на всякий случай я разместил очень краткую инструкцию в правом нижнем углу, где по мере работы будут появляться записи о действиях пользователя и возникающих ошибках. Для начала работы нужно ввести интересующий нас диапазон частот (например, для Sennheiser A Range – от 518 до 558 МГц), отрегулировать чувствительность приёмника (честно говоря, у меня не было необходимости снижать её ниже максимального значения) и запустить сканирование кнопкой «Запуск сканирования». Процесс сканирования занимает некоторое время, по окончании – отображается спектр радиодиапазона.
Важный момент! Вертикальная шкала графика – это просто децибелы. Нас мало волнует абсолютная величина уровня радиосигнала, важно просто сравнить, какие частоты сильно зашумлены, а какие – слабо, так что о какой-либо калибровке приёмника речь не идёт. Нужно просто принять как факт – не децибел-милливатты или децибел-милливольты, а просто «какие-то» децибелы. Но поскольку Wireless Workbench хочет работать с весьма конкретным диапазоном децибелов, при экспорте файла CSV моя программа равномерно сдвигает весь график до соответствия рабочему диапазону WWB.
Возвращаемся к окну программы. Если при установленном флажке «Накопление максимумов» запустить сканирование несколько раз, на графике спектра будет отображаться не последний захваченный спектр, а кривая, отражающая максимальные значения уровня сигнала на каждой частоте за всё время накопления. Это может быть полезно, для поиска импульсных помех, которые могут попасть лишь на одно сканирование из нескольких подряд.
Чтобы программа сама (без постоянного нажатия на кнопку «Запуск») повторяла сканирование, пока это не надоест вам, нужно установить флажок «Бесконечное сканирование». Когда вам все-таки надоест (или вы посчитаете, что программа накопила достаточно данных), «бесконечный» флажок нужно снять, и работа приёмника прекратится по окончании последнего прохода по диапазону.
Собрав достаточно данных, скорее всего, вы захотите сохранить их в файл для дальнейшего анализа программой от Shure. Для этого понадобится последняя кнопка: «Экспорт CSV».
Сохранённый файл с данными сканирования нужно подгрузить в программу Shure Wireless Workbench. В интернете есть немало уроков и тренингов по работе в Shure WWB, поэтому вкратце. Во-первых, нужно создать проект («Create New» в первом окне программы) или открыть существующий, добавить используемые радиосистемы (это можно сделать позже), а затем на вкладке «Frequency Coordination» в разделе «Scan Data» (слева от графика частот, ниже раздела Scan Sources) загрузить файл.
После открытия файла на графике должен отобразиться отсканированный спектр частот. В разделе «Exclusion Threshold» выставляем такое значение, чтобы красная прямая на спектре оказалась выше уровня шума на «свободных» частотах, но ниже уровня помех.
После этого можно добавлять необходимое количество радиосистем (программа от Shure содержит в каталоге не только радиосистемы Shure, но и устройства других известных производителей: Sennheiser, AudioTechnika, AKG и т.д.), а затем автоматически распределять свободные частоты кнопкой «Calculate».
Вместо заключения. Уважаемые коллеги! Я желаю вам успехов в использовании моей программы, а также, конечно, в иной вашей созидательной и творческой деятельности! Если вы обнаружите какие-либо неполадки в работе программы: несовместимость с какими-то конкретными RTL-SDR или несоответствие получаемых данных действительности, пожалуйста, сообщите мне, чтобы мы могли совместными усилиями исправить эти недоработки.
Чтобы разбавить сухой технический текст, расскажу напоследок одну совершенно реальную историю из моей практики. Однажды в наш концертный зал приезжал театр с достаточно сложным мюзиклом – живой оркестр и порядка 24-28 гарнитур (это такие радиосистемы – миниатюрный микрофон крепится на голове артиста, а к нему по проводу присоединяется передатчик, который крепится на одежде в незаметном для зрителей месте). Первый показ – бах! у главного героя отказывает радиосистема, звук прерывается, качество неудовлетворительное, ему приходится использовать обычный ручной радиомикрофон, что, конечно, не соответствует режиссёрской задумке. Ко второму показу этому актёру выдали другой передатчик, всё заранее проверили, чтобы никакие помехи не мешали работе, на саунд-чеке всё в порядке. Начинается спектакль, и почти сразу та же беда. На следующий день прокатчики привезли другие радиосистемы, попробовали и цифровые QLXD, и аналоговые ew100 G4 – ничего не спасало. Попахивало мистикой, ведь по сюжету главный герой – тёмный маг, и именно с его микрофоном были проблемы, а у «добрых» персонажей проблем не было, как будто само бытие противится успеху злодея. Почти перед самым отъездом театра техники из прокатной организации нашли причину, настолько невероятную, что об этом подумали в последнюю очередь – я сам за пять лет работы в сфере концертного звука я с таким не сталкивался. Сценический костюм главного героя, балахон тёмного мага, был пошит из какого-то особенно электризующегося материала. Судя по всему, именно статическое электричество, возможно, вкупе со стекающим с тела артиста потом, вызывало перебои, перезагрузки и отключения передатчика его радиосистемы. Решение нашли такое же нестандартное, как и причина. Ребята из проката закупили коробку презервативов без смазки и натягивали их на передатчики для электроизоляции и защиты от пота. Насколько я знаю, после этого проблемный костюм перешили из других тканей, но натягивать на передатчики защиту не прекратили – так сказать, во избежание и для недопущения. Выводы делайте сами. Кто-то смеётся и не верит, а мы запоминаем лайфхак, чтобы при необходимости применить на практике.
Радиоприемник с солнечной зарядкой может работать там, где обычная техника становится бесполезной. В этой подборке 10 моделей с солнечными панелями, ручной зарядкой и встроенными аккумуляторами. Варианты с фонариками, SOS-сигналом, Bluetooth, USB-выходом для смартфона и погодными каналами NOAA. Такие устройства рассчитаны на ситуации, когда рядом нет розетки: от отключения электричества дома до похода, рыбалки или поездки вдали от цивилизации.
1. PRUNUS J-369 — аварийное радио с фонариком и солнечной зарядкой
Портативное AM/FM-радио с аккумулятором 3000 мАч, ручной зарядкой, солнечной панелью и питанием от 3 батареек AA. Оснащено LED-фонариком, лампой для чтения, функцией SOS и может использоваться как аварийный источник питания для смартфона. Подходит для дома, кемпинга, рыбалки и поездок.
2. Woopker XSY-330 — аварийное радио с аккумулятором 10000 мАч и мощным фонариком
Портативное AM/FM/SW-радио с аккумулятором 10000 мАч, солнечной панелью, ручной зарядкой и USB-выходом для экстренной подпитки устройств. Оснащено LED-фонариком, настольной лампой, SOS-сигналом, компасом и дисплеем. Поддерживает работу до 80 часов в режиме радио и подходит для дома, походов, рыбалки и аварийных ситуаций.
3. STONEGO NOAA — аварийное радио с солнечной зарядкой и SOS-сигналом
Портативное радио с приемом AM/FM и погодного диапазона NOAA, встроенным аккумулятором 2000 мАч, солнечной панелью и ручным генератором. Оснащено LED-фонариком, SOS-сигналом и USB-выходом для экстренной зарядки устройств. Подходит для дома, кемпинга, путешествий и ситуаций с отключением электричества.
4. XiangYaLan IS-F10S — аварийное радио с Bluetooth и солнечной зарядкой
Портативное AM/FM/SW-радио с Bluetooth 5.0, аккумулятором 1200 мАч, солнечной панелью и USB-зарядкой. Оснащено LED-фонариком, дисплеем, поддержкой TF-карт и USB-накопителей. Подходит для дома, поездок, кемпинга и использования при отключении электричества.
5. MYOLSD — портативный Bluetooth-динамик с FM-радио и солнечной зарядкой
Компактная акустика с FM-приемником, Bluetooth 5.3, LED-подсветкой и аккумулятором 18650. Поддерживает воспроизведение с TF-карт и USB-накопителей, запись, подключение наушников и работу до 8 часов. Подходит для дома, отдыха и поездок.
6. CSHZCE DF-580 — аварийное радио с Bluetooth и солнечной зарядкой
Портативное AM/FM-радио с Bluetooth, аккумулятором 5000 мАч, солнечной панелью и ручным генератором. Оснащено LED-фонариком, дисплеем, компасом и функцией зарядки устройств через USB. Корпус с защитой IPX5, мощность динамика 7 Вт. Подходит для дома, кемпинга, путешествий и аварийных ситуаций.
7. Sayin DAB376BT — аварийное радио DAB+ с Bluetooth и аккумулятором 5000 мАч
Портативная радиостанция с поддержкой DAB+ и FM, Bluetooth, встроенным аккумулятором 5000 мАч и солнечной зарядкой. Оснащена LCD-дисплеем, фонариком, лампой для чтения, SOS-сигналом и USB-выходом для зарядки устройств. Поддерживает сохранение до 60 радиостанций, имеет защиту IPX4 и подходит для дома, кемпинга и путешествий.
8. WDSZKMYF L0637 — компактное аварийное радио с фонариком и ручной зарядкой
Портативное AM/FM/WB(NOAA)-радио с встроенным аккумулятором, тремя LED-фонариками и USB-выходом для экстренной зарядки устройств. Поддерживает зарядку от солнечной панели, ручного генератора, USB-кабеля и адаптера. Корпус имеет защиту IPX3, подходит для дома, кемпинга, рыбалки и поездок.
9. XHDATA D-608WB — метеорологическое радио с NOAA, Bluetooth и аккумулятором 3000 мАч
Портативное аварийное радио с поддержкой FM/AM/SW и погодного диапазона NOAA. Оснащено Bluetooth, TF-картой, LCD-дисплеем, фонариком, лампой для чтения и SOS-сигналом. Встроенный аккумулятор 3000 мАч можно заряжать через USB Type-C, солнечную панель или ручной генератор. Подходит для дома, путешествий, кемпинга и экстренных ситуаций.
10. PRUNUS J-150 — портативное радио с Bluetooth и солнечной зарядкой
Компактное AM/FM/SW-радио с Bluetooth 4.2, встроенным аккумулятором и поддержкой воспроизведения с TF-карт и USB-накопителей. Оснащено динамиком мощностью 3 Вт, работает до 6 часов и подходит для дома, отдыха, поездок и использования на природе.
Из личного опыта распаковалось воспоминание В 2015 году был участником перегона яхты по маршруту Канары-Мадейра-Малага (Атлантика-Гибралтар-Средиземка), при этом попали в довольно сильный ветер ( 50+ узлов) и это был по сути первый шторм, в котором я побывал ( вообще это был не просто перегон лодки, а параллельно моя первая океаническая практика для получения капитанской корочки) В море используется 16 канал, который всегда включен и на котором можно общаться только по делу, ну и разумеется там есть процедуры вызова-приема сообщений. Так вот вся эта свистопляска с штормом началась в ночь, от Мадейры отошли уже на 300-400 км, и до побережья Марокко столько же, возвращаться не вариант, тем более, что шторм почти попутный, и на 16 частоте началась какая -то дичь, Сначала какие-то черти включили саундтрек порнухи, на полную громкость, а потом какая-то лодка стала передавать MAYDAY, причем это делала женщина очень сбивчиво и на испанском ( хотя принято на английском) и потом еще плакала долго в рацию и потом затихла, в самый яростный момент все смешалось, реальный MAYDAY, порнуха, гром, молнии прямо рядом, волны 6-8 метров, и это мой первый океанический переход. А потом мы влетели в сети рыболовные на полном ходу, но это другая история.
А за такие дела с вмешательством на диспетчерскую частоту, это конечно надо расценивать как саботаж и терроризм, со всеми вытекающими последствиями
Сегодня, чтобы послушать любимый трек, нам достаточно нажать одну кнопку в смартфоне. Алгоритмы сами подберут музыку под настроение, качество звука идеальное, а любой альбом мира доступен за секунду. Но разве есть в этом хоть капля той романтики, что была тридцать лет назад?
Для нашего поколения прослушивание музыки было целым священным ритуалом, полным своих трудностей и лайфхаков.
Всё начиналось с кассет. Если тебе повезло, это была крутая блестящая TDK, Sony или Basf, если повезло меньше — скрипучая отечественная МК-60, которая имела подлое свойство разваливаться или, что еще хуже, «зажевываться» магнитофоном. Операция по спасению зажеванной пленки напоминала работу сапера: нужно было аккуратно, затаив дыхание, вытянуть из валиков помятую коричневую ленту и осторожно накрутить её обратно. После этого песня в этом месте всегда предательски «плыла» и хрюкала, но мы всё равно знали эти дефекты наизусть.
А помните главное правило экономии батареек в плейере? Ни в коем случае не перематывать кассету кнопкой! Батарейки были в дефиците, поэтому в ход шёл идеальный инженерный инструмент — обычный шестигранный карандаш или ручка BIC. Вставляешь в катушку и крутишь, пока палец не онемеет. Настоящие профи умели по толщине намотанной пленки на глаз определять, где именно начинается любимая песня.
Но самый главный стресс нашего детства — это запись хитов с радио. Ты часами сидел у магнитофона, как охотник в засаде, держишь палец над двумя заветными кнопками — «REC» и «PLAY», нажатыми одновременно и поставленными на паузу. И вот она, та самая песня! Отжимаешь паузу, запись пошла, ты затаил дыхание...
И тут случалась одна из двух катастроф. Либо в комнату обязательно заходила мама с громким вопросом: «Ты мусор вынес?!» (а микрофон-то всё пишет!). Либо, что бесило еще сильнее, радиоведущий начинал бодро болтать и передавать приветы прямо поверх проигрыша или последних 10 секунд песни. Сколько шедевров было испорчено этими голосами!
Сейчас вся музыка мира лежит у нас в кармане, но почему-то те самые несовершенные, шуршащие сборники на кассетах с подписанными от руки бумажками до сих пор звучат в памяти намного теплее и ценнее.