20
Mai
2020
14:54

Überprüfung des APRS

20 Mai 2020 14:54

Was ist APRS?

APRS ist ein System zur Übertragung von GPS-Nachrichten und geografischen Koordinaten basierend auf PACKET (AX.25-Protokoll) und AFSK 1200-Modulation. APRS ist für den Betrieb in einem kleinen Bereich einer Region konzipiert, im Einsatzgebiet eines digitalen Repeaters (Digi) oder einer Gruppe von Repeatern, die mit einem Netzwerk verbunden sind.

Eine weitere Anwendung von APRS sind automatische Wetterstationen, die Temperatur, Druck und Windgeschwindigkeit über die Luft melden. Sie sind auf zu sehen APRS-Karte. Es gibt feste und bewegliche Baken. Beacons, die gemeinsam mit dem Funkamateur ihren Standort ändern und Koordinaten in der Luft übermitteln, werden „Tracker“ genannt, abgeleitet vom englischen Wort „tracking“. Der Pfad („Track“) wird auf der Site eingezeichnet, die die APRS-Daten sammelt. Oder Sie können mithilfe der GPS-Koordinaten anderer Stationen, die auf der APRS-Frequenz 144,800 MHz senden, im Programm APRSdroid andere Funkamateure in Ihrer Nähe finden.

Mit APRS können Sie Nachrichten innerhalb eines bestimmten Gebiets übertragen, ohne das Internet zu nutzen. Das heißt, alle APRS-Stationen hören und senden auf derselben UKW-Frequenz. Traditionell wird in der östlichen Hemisphäre die Frequenz von 144,800 MHz im Zwei-Meter-Band verwendet, in Amerika beträgt die Frequenz jedoch 144,625 MHz. FM-Modulation, Übertragungsmethode - PACKET 1200 bps. Im 70-Zentimeter-Band beträgt die Frequenz 432.500 MHz.

Der rechtliche Status von APRS wurde 2015 durch die Verordnung Nr. 156 vom 05.07.2015 „Über Änderungen der Anforderungen an die Nutzung des Funkfrequenzspektrums durch den Amateurfunk- und Amateursatellitendienst in der Russischen Föderation... Nr. 184“ geändert – demnach ist der Betrieb von Radiosendern im Automatikmodus nicht erlaubt, mit Ausnahme von Beacons zur Sendeforschung (nicht mehr als 4 Stunden pro Tag). Am 17. November 2016 wurde jedoch die Verordnung N 572 erlassen, die es Amateurfunkbaken ermöglicht, Daten über ihren technischen Zustand und Standort zu übermitteln:„Ein Amateurfunkfeuer kann Informationen über seinen Standort und seinen technischen Zustand übermitteln.“

APRS wird als globales Netzwerk bezeichnet – ein Paket aus der Luft passiert das Gateway und landet auf der Website https://aprs.fi oder [https://aprs2.radiorubka.org]https://aprs2.radiorubka.org/). Auf diese Weise können andere Funkamateure die Aktivität der APRS-Station über einen Webbrowser überwachen. Sie können das Programm APRSDROID oder APRSIS32 oder UIVIEW32 so konfigurieren, dass APRS-Pakete über das TCP-IP-Internet gesendet werden, ohne die Funkwellen zu verwenden. Um über TCP-IP zu arbeiten, benötigen Sie ein Passwort (nur lizenzierte Funkamateure können APRS verwenden). Um über TCP-IP eine Verbindung zu APRSdrroid herzustellen, benötigen Sie einen Passcode. Es wird vom Team AT aprsdroid.org innerhalb weniger Tage oder Wochen nach Einreichung einer elektronischen Kopie Ihrer Amateurfunklizenz ausgestellt.

Was ist PACKET-Radio?

Paketradio versteht man die Übertragung von Nachrichten und Daten in Form von Paketen unter Verwendung des AX.25-Protokolls. Die Geschichte von PACKET reicht bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Dann, lange vor dem Aufkommen des Internets, wurde Packet Radio verwendet, um Electronic Bulletin Boards (BBS) mit Funkzugang zu organisieren. Dann erschienen Wetterstationen, bei denen Pakete nicht nur aus Text, sondern auch aus Bitfeldern bestehen können, zum Beispiel Temperaturwerte, Windgeschwindigkeit. Paketfunk ist weder für Funksportwettkämpfe gedacht, noch ist es die Domäne schwacher Signale. Mithilfe von Packet Radio können Sie Funkgespräche (QSO) mit Nachbarn in der Region führen. Bisher ist hierfür lediglich ein Computer mit beidseitigem TNC-Controller und ein UKW-Radiosender im 2-Meter-Bereich (144 MHz) erforderlich, an den ein linearer Ein- und Audioausgang angeschlossen werden kann.

Was ist AFSK 1200-Modulation?

Die Modulation stellt neben dem Radiosender die unterste physikalische Ebene zur Nachrichtenübermittlung dar.
Bei der AFSK-Übertragung werden zwei Töne mit 1200 Hz und 2200 Hz verwendet, die sich während der Übertragung von Informationen ändern.

  • Modulationstyp - FSK
  • Geschwindigkeit 1200 Baud (bps)
  • Es werden 2 Töne verwendet: 1,2 kHz für „Mark“ und 2,2 kHz für „Space“.
  • Die Frequenzverschiebung zwischen den Tönen beträgt 1 kHz.
    *Aufgrund der schnellen Manipulation erscheint es als Spektrum mit einer Breite von etwa 1300–1400 kHz.
  • Zu Beginn der Übertragung gibt es eine Präambel aus kurzen Flags zur Synchronisierung von Modems mit einer Periode von 6,7 ms.
  • Die Lautstärke beider Töne muss gleich sein (das Audiospektrum des AFSK-Signals muss flach sein).
  • AFSK 1200-Paketmodulation wird häufig von Amateurfunkern auf VHF im 2-Meter-Band (144-146 MHz) für die APRS-Übertragung auf einer Frequenz von 144,800 MHz in Europa und Asien und 144,390 MHz in Amerika und 145,175 MHz in Australien verwendet.

Welche anderen Modulationsarten gibt es für APRS?

  • FSK-Modulation bei 300 Baud (wird auf Kurzwellen im 30- und 20-Meter-Band verwendet).
    Die beiden Töne Mark und Space sind durch einen Abstand von 200 Hz getrennt. Das Funkgerät arbeitet zur Datenübertragung im SSB-Modus.
  • BPSK-Modulation – wird auf den Amateurfunksatelliten DO-64 (DELFI-C3), AO-73 (FUNcube-1) verwendet. Geschwindigkeiten 300, 600, 1200, 2400 Baud.
  • G3RUH FSK wird auf UKW bei der Übertragung mit 9600 Baud verwendet. Dabei kommen die Codierung mittels Polynom und die Begrenzung der Spektrumsbreite zum Einsatz. Anwendung: Amateurfunksatelliten CubeSat.
  • 9600 bps GMSK – wird auf dem FalconSat-3-Satelliten für APRS verwendet.

Was ist AX.25?

AX.25 ist eines der Übertragungsprotokolle (z. B. INET TCP-IP v4, IPv6, IPX, APPLETALK). Der Unterschied zwischen AX.25 und anderen besteht darin, dass es hauptsächlich von Funkamateuren auf Knoten verwendet wird, die im PACKET-Modus arbeiten. Außerdem können Anwendungen über AX.25 Informationen sowohl auf einem PC als auch auf verschiedenen PCs austauschen. Das AX.25-Protokoll arbeitet auf logischer und Softwareebene (oberhalb der physischen Ebene). Die Informationsübertragung zwischen Programmen, die AX.25 unterstützen, wird über Sockets (Dateiströme) organisiert. Eins-zu-viele-Zugriff. Innerhalb der Sockets werden Low-Level-Datenpakete („Rohdatenpakete“) bestehend aus 0 und 1 übertragen. Um die Integrität von Datenpaketen zu überprüfen, verwendet AX.25 Frames, die nach dem HDLC-Standard organisiert sind. Es gibt zwei Arten von Stationen – Endknotenstationen und Zwischenknoten (Relais), die miteinander kommunizieren – einen Sender und einen oder mehrere Empfänger. Es ist möglich, den Verkehr mit Zwischenknoten (Relays) weiterzuleiten und die Anzahl der Zwischenknoten für jede Nachricht zu begrenzen. Die Endknoten werden Terminalknoten genannt – TNC Terminal Node Controller. Zwischenknoten können Repeater (Digipeater oder abgekürzt Digi) oder Gateways zum Internet – „Gates“ (vom Wort Gate – Gateway) sein. Über Gateways gelangt der Nachrichtenverkehr in das APRS-Netzwerk (von der Luft zum Computernetzwerk) oder geht nach draußen (Broadcast). Über AX.25 können beliebige Daten übertragen werden, sogar TCP-IP-Pakete. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit der Funkschnittstellen (1200 Baud) verwenden Funkamateure AX.25 für Kurznachrichten, die in 7 Bits (nur lateinische Buchstaben und Zahlen) oder Bitfeldern (Telemetrie, Wetter) kodiert sind. Alle Endknoten übertragen Daten über einen Kanal (auf derselben Frequenz). Alle APRS-Stationen haben die gleichen Rechte zur Nutzung des Übertragungskanals. Um überlappende Übertragungen verschiedener Stationen („Kollisionen“) zu vermeiden, implementiert APRS vor Beginn der Übertragung eine Überwachung der Funkkanalbelegung durch den TNC-Knoten.

Was ist HDLC?

HDLC-Protokoll zur Überwachung der Integrität von AX.25-Frames und Synchronisation von Empfänger und Sender. Eine Null (0) wird durch eine Änderung des Modulationszustands von negativ nach positiv codiert, und wenn eine Einheit (1) übertragen wird, ändert sich der Modulationszustand nicht. Der Anfang und das Ende des Frames werden mit der Synchronsequenz 01111110 (oder 0x7e) markiert. Lange Übertragungen von 1 sind verboten (vor jeder aufeinanderfolgenden 1 wird eine 0 eingefügt). Am Ende der Nachricht wird eine 16-Bit-Prüfsumme hinzugefügt. Eine Besonderheit des Protokolls ist seine Unempfindlichkeit gegenüber Änderungen der Signalpolarität. Das heißt, die Umkehrung der Amplitude des Modulationssignals von + nach – und umgekehrt verursacht keine Übertragungsprobleme.

Was ist KISS?

KISS ist ein spezielles Protokoll für die Interaktion zwischen einem Computer und einem TNC. Da zwischen Computer und TNC eine serielle Schnittstelle vorhanden ist, werden Daten vom Computer in HDLC-Frames verpackt und zwischen zwei Punkten übertragen – dem Computer und dem TNC.
Beide Geräte müssen dieses Protokoll verstehen. Als KISS-Controller können Programme für den digitalen Amateurfunk der Typen fldigi oder MixW fungieren. Für KISS werden jedoch in der Regel entweder Hardware-TNC-Controller oder Software-Emulatoren von TNC-Controllern verwendet. Das KISS-Protokoll überträgt sowohl Daten als auch Befehle zur Steuerung des TNC. Das KISS-Protokoll wurde erfunden, damit verschiedene Programme und Controller „in derselben Sprache“ kommunizieren können.

TNC-Modelle

Zur Anbindung von APRS-Programmen werden beispielsweise die beliebten Kantronics-Hardware-Controller für den Amateurfunk MFJ-1270B oder der KISS-Software-Controller verwendet, der einen Hardware-Controller nur im PC-Speicher emuliert.

Liste der in Hardware implementierten TNC-Controller-Modelle:

  • AEA PK-88 Terminal Node Controller
  • Kantronics KPC-3
  • Kantronics KPC-3 Plus
  • Kantronics KPC-9612
  • Kantronics KAM-98
  • Kantronics KAM-Plus
  • Kantronics KAM-XL
  • MFJ-1270CX (Auslaufmodell)
  • MFJ-1270CTX (Auslaufmodell)
  • MFJ-1270B
  • MFJ-1270X
  • MFJ-1275
  • BUX Communications Corp (BUX CommCo™) RASCAL™ („Radio And Sound Card Adapter Link“™)
  • RIGblaster-Standard
  • RIGblaster Plus (West Mountain Radio)
  • RIGblaster-Vorteil
  • RIGblaster Plug-and-Play
  • Tigertronics SignaLink USB
  • Tigertronics SignaLink SL-1 Plus
  • Timewave HamLink USB
  • Timewave PK-96
  • Timewave PK-232/DSP
  • Integrierter TNC-Controller für Kenwood TS-2000 Transceiver.
  • Kenwood-Transceiver-Modelle TM-D710, TM-D710A, TM-D710E, TM-D710GA.
  • In D-Star-Standardradios integrierte Controller.
  • Byonics – TinyTrak4
  • KISS TNC basierend auf Arduino (hier)
  • selbstgebauter TNC-Controller IZ1DNJ

Liste der TNC-Software-Controller und PACKET/AFSK-Audio-Software-Modems:

Was ist Mic-E?

Mic-E ist ein Modus, der Sprache und digitale Kommunikation kombiniert (E steht für Echolink) und APRS-Pakete über Sprachverstärker überträgt. Ein APRS-Paket wird jedes Mal nach jedem Drücken und Loslassen der PTT-Taste oder auf einem Timer gesendet. Dieser Modus ist in einigen Radiosendern implementiert. Für eine zuverlässigere Übertragung wird die Paketlänge auf 0,3 Sekunden reduziert; Es werden lediglich Daten in digital komprimierter Form übertragen: Position, Fahrzeugtyp, Geschwindigkeit, Kurs (Bewegungsrichtung). Die Mic-E-Nachricht ist kurz, nur 30 Bytes, während eine normale APRS-Nachricht 90 Bytes umfasst.

Damit Mic-E funktioniert, muss der Repeater Mic-E-Nachrichten erkennen und in der Lage sein, solche Pakete zu verarbeiten. Um zu verhindern, dass andere Benutzer Geräusche hören, sind die Repeater gegen kurzes Drücken der PTT-Taste geschützt. Pakete, die kürzer als 0,3 Sekunden sind, passieren den Repeater nicht und führen nicht zum Öffnen des Rauschunterdrückers. Nachrichten auf der Mic-E-Frequenz des Repeaters gehen jedoch an das APRS-Netzwerk. Mit entsprechenden Repeater-Einstellungen. ;-)

Mic-E wird von Kenwood-, Anytone- und Yaesu-Radios unterstützt. Vollständige Liste der Radios mit Mic-E-Unterstützung:

  • Yaesu FTM-350
  • Yaesu VX-8G
  • Kenwood D72
  • Kenwood TH-D7A, D7E
  • Yaesu FTM-400DR
  • Yaesu FT1D
  • Kenwood TH-D74
  • Anytone D878UV
  • Anytone D578UV
  • Yaesu FT-1D(R)
  • Yaesu FT-2D(R)
  • Yaesu FT-3D(R)

Die erste Version von MIC-E wurde als separate „Box“ (hergestellt von TAPR/PACCOMM) implementiert, die über Kabel mit dem Mikrofon und dem Lautsprecher des Radiosenders verbunden war.

Rufzeichen des Absenders in APRS

Das APRS-Rufzeichen des Senders und Empfängers besteht aus maximal 6 Zeichen. Beispiel: RS0ISS, UB3ZZZ – entspricht dem Amateurfunk-Rufzeichen.

Rufzeichen des Empfängers in APRS

Kann ein echtes Amateurfunkrufzeichen (6 Zeichen) oder ein im APRS-System bereitgestellter Standardempfänger sein:

AIR, ALL, AP, BEACONCQ, GPS, DF, DGPS, DRILL, DX, ID, JAVA, MAIL, MICE, QST, QTH, RTCM, SKY, SPACE, SPC, SYM, TEL, TEST, TLM, WX, ZIP.

Beispielsweise wird ein GPS-Empfänger von Trackern verwendet, die Stationskoordinaten an das Internet, TEL und TLM senden – zur Telemetrie.

Was ist SSID?

Der numerische Wert im Adressfeld der Quelle (d. h. des Absenders) ist wert danach das durch einen Bindestrich getrennte Rufzeichensuffix wird als SSID-Feld bezeichnet.
Beispiel: UA1AA-7,-7 das ist die SSID. Das SSID-Feld bestimmt den Stationstyp und das Symbol auf der Karte (sofern im Symbolfeld nichts anderes angegeben ist).
SSIDs werden verwendet, um mehrere APRS-Stationen zu trennen, die demselben Rufzeichen angehören. Zum Beispiel RV1VV-Haus, RV1VV-2-Hütte, RV1VV-5-Smartphone, RV1VV-13-Wetterstation.

Beispiele für Standard-SSIDs:

SSID Anwendung, Zweck
-0 Ihr Hauptbahnhof(dasselbe wie ohne Angabe der SSID)
-1 zusätzliches Haus Nr. 1, digitaler Repeater, WX
-2 zusätzliches Haus Nr. 2, digitaler Repeater, WX
-3 zusätzliches Haus Nr. 3, digitaler Repeater, WX
-4 zusätzliches Haus Nr. 4, digitaler Repeater, WX
-5 D-Star, iPhone, Android-Smartphones über TCP-IP, Yacht
-6 besondere Aktivität, Satelliten, Hubschrauber
-7 tragbares Walkee-Talkee-Radio mit APRS-Funktion (Kenwood D7, Yaesu VX8R) oder Flugzeug
-8 Boot, Boot oder Schiff, oder Zweitwagen
-9 Auto, eine Mobilstation zum Empfangen und Senden von Nachrichten,Hauptfahrzeug des Besitzers des Rufzeichens
-10 Internet-Gateways iGates, Verbindung zu APRS-IS über das Internet (kein Funk), Motorrad
-11 Ballon oder Sonde, Raumschiff
-12 Kompaktgeräte wie RFID, ARRStt, DTMF-Decoder, Laptops
-13 Wetterstationen
-14 Automatische Tracker für Alltagskleidung und Transport, LKWs rund um die Uhr
-15 Minivan,jede weitere Zusatzstation, anderer Sender (Kurzwelle, zweiter WX, zusätzlicher Repeater usw.)

Grundlegende APRS-Symbole

Code Bedeutung
/[ laufender Mann
/* Schneemobil
/= Zug
/> rotes Auto
/P blaues Auto
/( Auto mit Peiler
/` Flugzeug
\^ Flugzeug
/X Hubschrauber
/` Satellitenschüssel
/O Ballon
/a Krankenwagen
/b Fahrrad
/e Pferd
/< Moped
/j grüner Jeep (SUV)
/k roter Jeep (SUV)
/C Kajak oder Boot
/Y Yacht
/s Schiff
/S Schlauchboot mit Motor
/U gelber Bus
\k roter Bus
/u LKW mit Anhänger („Truck“)
/v Elektroauto
/p Hund oder Katze (Haustier)
\N Angeln
\P Parken (P)
/- Haus
/y Haus mit UKW-Antenne
\- Haus mit HF-Antenne
/; Zelt
/H Hotel
/Z rotes Haus
/_ rotes Haus mit EOC-Inschrift
/e rotes Haus mit der Aufschrift Feuer
\R Esszimmer, Essen, Ort zum Essen
/w Wasser (H2O)
\r Toilette
/! PD – „Pocket Dialer“, Beeper, DTMF
/B BBS - Schwarzes Brett
/% DX-Cluster
\d DX
/$ Telefonhörer
/l Laptop
/? Desktop-Computer
/x Linux
/Z Windows
/ich TCP-IP
/r analoger Repeater
/# digitaler Repeater D
\# digitaler Repeater, ohne den Buchstaben D
/& Empfangs-Gateway zum Internet G
\& Empfangs-Gateway zum Internet, ohne den Buchstaben G
/) deaktiviert
\S Raumschiff
/_ Wetterstation
/n Ziel, graues Ziel
\Q Ziel, weißes Ziel
\o Ziel, rotes Ziel
\W grüner Kreis
\_ blauer Kreis
\0 grauer Kreis
\A weißes Quadrat
\i schwarzes Quadrat
\a blauer Diamant
\n rotes Dreieck
\C orangefarbener Kreis
// roter Punkt
\/ schwarzer Punkt
\. Fragezeichen
\! Ausrufezeichen
\L Kontrollkästchen
\g zwei Kontrollkästchen
/0 Nummer 0
/1 Nummer 1
/2 Nummer 2
/3 Nummer 3
/4 Nummer 4
/5 Nummer 5
/6 Nummer 6
/7 Nummer 7
/8 Nummer 8
/9 Nummer 9
\$ Dollar
/+ Rotes Kreuz (medizinische Versorgung)
\+ schwarzes Kreuz (Grab)
/~ Tilde (Wellenlinie)
/ vertikaler Balken
\J Blitz
\t Tornado (Tornado)
\f Tornado (Tornado) mit der Aufschrift „fc“ (Nebelwolke?)
` Regen oder Schauer
\w Überschwemmung
\: Feuer
\p Sonne hinter den Wolken
\U große Sonne
{ Nebel
\H Dunst
\F gefrierender Regen (Eisregen, Eis)
\D Nieselregen
\B Schneesturm
\b starker Wind (Blase)
\@ Zentrum eines Zyklons oder Hurrikans
* Schneeflocke

Was ist der UNPROTO-Pfad und der WIDE-Wert?

Der UNPROTO-Pfad enthält Anweisungen zum Wiederholen von Paketen und betrifft nur digitale Repeater.

Um Pakete über einen Knoten zu übertragen, musste das TNC-Endgerät nach dem ältesten Standard das Wort RELAY im PATH-Feld angeben. Das Wort RELAY bedeutet, dass ein solches Paket von einem Digi-Repeater erneut über die Luft übertragen werden muss. Mit zunehmender Zahl der Repeater begann man auch, Digi-Repeater zu Ketten und Sternen zusammenzufassen, um die Reichweite zu erhöhen. In diesem Zusammenhang wurden Varianten des WIDEn-N-Pfades verwendet. Dies geschieht, um eine endlose Neuübertragung von Paketen zu verhindern und die Abdeckung eines Pakets auf das Gebiet zu begrenzen – bei jeder Neuübertragung wird die in der SSID angegebene Zahl (z. B. -7) n um 1 reduziert und schließlich wird das Paket nicht mehr von Relays verarbeitet.

ЗнаUNPROTO-Pfadwert für einen Repeater: WIDE1-1.

!Hinweis die Angabe UNPROTO WIDEn-n ist sinnvoll, wenn in einem bestimmten Gebiet mindestens ein digitaler Repeater (Digipeater) in Betrieb ist.

Für die Punkt-zu-Punkt-Funkkommunikation (Knoten – Knoten) ist kein Pfad in Sichtlinie erforderlich; es muss leer sein.

Obwohl es möglich ist, in UNPROTO das Rufzeichen des Korrespondenten mit einem Sternchen am Ende einzugeben (wie RA1AAA*), zeigt die Praxis, dass dies keinen Sinn macht, da der Pfad in der in APRSdroid empfangenen Nachricht ausgeblendet ist und alle Pakete von allen Stationen in Sichtlinie auf dem Ecoan angezeigt werden, und nicht nur diejenigen, die über den UNPROTO-Pfad „geleitet“ werden.

Siehe Artikel auf APRS.FI „So funktionieren APRS-Pfade“

Verwendung eines leeren UNPROTO-Pfads in APRS

Ein Paket, für das kein WIDE-Pfad angegeben ist, wird von keinem Relay weitergeleitet, kann aber trotzdem direkt abgehört werden. Sie können von iGate abgefangen und über das Internet an APRS-IS übermittelt werden.
Ein Paket ohne Pfad ist wie ein ungerichteter, allgemeiner Ruf (ohne Angabe des Zielrufzeichens). Beispiel Übertragung RX1XX:

RX1XX>APRS:!60.56ND31.501E&

Es ist ersichtlich, dass die Übertragung weder das Rufzeichen des zweiten Korrespondenten noch Anweisungen zur Weiterleitung des Pakets enthält, wenn der UNPROTO-Pfad leer ist. Der Betreiber eines beliebigen APRS-Radiosenders kann jedoch manuell auf eine solche Nachricht antworten.

Verwendung der Pfade „CQ“ und „ALL“ in UNPROTO

Genau wie bei einem leeren Pfad wird ein solches Paket von Relays ignoriert, kann aber direkt abgehört werden.

RX1XX>APRS:CQ:!60.56ND31.501E&

Bei CQ und ALL handelt es sich bei dem Anruf um eine „All“-Übertragung.

Verwendung eines speziellen UNPROTO-Pfades für Satelliten

Als Pfad für die APRS-Kommunikation über Satelliten-Repeater sollte der allgemeine Anrufpfad angegeben werden:

APRS-Pfadoptionen für die Internationale Raumstation (ISS):

Von Erde zu Erde über das ISS-Relais sind die beiden einfachsten Optionen für die UNPROTO-Route:

  • ARISS
    *ARISS,CQ

(Die zweite Möglichkeit ist ein allgemeiner Anruf).

Quelle - Website fars.k6ya.org

Komplexere Optionen für den UNPOROTO-Pfad finden Sie im Thema „APRS über ISS“ auf der Website cqham.ru:

  • ARISS,RS0ISS,WIDE1-1,WIDE2-2
    ARISS,RS0ISS*,WIDE1-1

(Das Rufzeichen der Raumstation rs0iss-3 oder rs0iss-4 kann in der weitergeleiteten Antwortnachricht angegeben werden – es spielt keine Rolle, daher wird die Option RS0ISS* ausgewählt; WIDE1-1 und WIDE2-2 für die Weiterleitung von Paketen an das Internet über i-Gates).

Wenn die Weiterleitung von Paketen an das Internet über i-Gate nicht erforderlich ist:

ARISS,RS0ISS

(Dann müssen Sie Ihre eigenen Signale empfangen, die über den digitalen Repeater der Raumstation weitergeleitet werden.)

ISS-Leuchtfeuer vom Weltraum zur Erde (wird nur auf der Raumstation verwendet):

*CQ,SGATE

(Fügt das Relay SGATE hinzu, um „Downstream“- und „Upstream“-Pakete zu unterscheiden?)

Welche Beziehung besteht zwischen WIDE und SSID?

SSID BREIT
-0 orientieren Sie sich am Feld „VIA“ im Rahmen AX.25
-1 WIDE1-1
-2 WIDE2-2
-3 WIDE3-3 macht keinen Sinn
-4 WIDE4-4 macht keinen Sinn
-5 WIDE5-5 macht keinen Sinn
-6 WIDE6-6 macht keinen Sinn
-7 WIDE7-7 macht keinen Sinn
-8 „Nördlicher Pfad“*
-9 „Südlicher Pfad“*
-10 „Östlicher Weg“*
-11 „Westlicher Weg“*
-12 „Nordroute“* + WIDE
-13 „Southern Path“* + WIDE
-14 „Östlicher Weg“* + WIDE
-15 „Westlicher Weg“* + WIDE
  • – Nördliche, südliche, östliche und westliche Pfade werden im neuen N-N-Paradigma nicht verwendet.
    Das ursprüngliche Schema funktioniert nicht mehr. Die Idee war, dass die SSID an der Subtraktion der maximalen Anzahl von Sprüngen teilnehmen würde, so dass die Häuser -0, -1, -2 am wenigsten weitergeleitet würden (da sie einen großen Abdeckungsbereich haben), und die SSID -6, -7 - Satelliten und Flugzeuge, SSID -12...-15 - kleine Geräte weiter weitergeleitet würden als andere.
    In der Praxis führte dies zu „Lawinen“ von Paketwiederholungen, wenn die Anzahl der Relays mehr als eins betrug. Stattdessen wird ein neues N-N-Schema erfunden.

Die erste Zahl im N-N-Pfad ist die maximal gewünschte Anzahl digitaler Relais. Der zweite Wert ist die Anzahl möglicher Hops, die bei der Übertragung eines Pakets von einem bestimmten digitalen Repeater verbleiben. Beim Weiterleiten eines Pakets verringert der digitale APRS-Repeater die zweite Zahl um eins.

Quelle – http://wa8lmf.net/DigiPaths/,.

UNPROTO-Pfadschemata über WIDE2-2 werden aufgrund der geringen Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Paketzustellung über 3, 4, 5 usw. Knoten nicht verwendet. Amateur-Paketfunk verwendet PAKET-Modulation ohne Fehlerkorrektur – nicht sehr tolerant gegenüber Funkkanälen geringer Qualität.

Die Wahl zwischen den Schemata WIDE1-1 und WIDE2-2 hängt von den Repeater-Einstellungen und der TNC-Firmwareversion (Terminal Node Controller) auf dem Repeater-Knoten ab. Ich empfehle, beim Besitzer von Digi oder bei Freunden herauszufinden, welches Schema in einem bestimmten Bereich verwendet wird. Oder verwenden Sie Versuch und Irrtum. Mit einem einzigen Repeater – dem WIDE1-1-Pfad.

Es ist möglich, mit DireWolf einen eigenen Paketknoten zu erstellen und ihn entsprechend für APRS-Relay zu konfigurieren. Zuvor müssen Sie den Radiosender bei Roskomnadzor registrieren.

Wie versende ich eine Broadcast-Nachricht – ein Bulletin – über APRS?

Bulletin ist, wie aus der Bedeutung des englischen Wortes hervorgeht, eine Nachricht, die an einer Schaltfläche (Bullet) auf einem Schwarzen Brett angebracht ist.
Sie können es als angeheftete Nachricht bezeichnen.

Um einen Newsletter zu versenden, geben Sie im Feld „an“ Folgendes an:BLN#, im Nachrichtentext – die Nachricht selbst.
Beispiel: An: BLN#

Xastir wird diese Nachricht regelmäßig versenden. Von anderen Funkamateuren und auf der Website https://aprs.fi das Bulletin wird in einer separaten Spalte „Ansicht“ – „Bulletings“ angezeigt.

Was sind Newsgroups?

Newsgroups sind dasselbe wie Abonnements. Beispiele für Gruppen: ALL, SPB, BALOON
Um Nachrichten von ihnen zu erhalten, müssen Sie sich anmelden.
Abonnements werden vom ANSRVR-Werbeserver durchgeführt, dessen Funktionen vom Programm APRSISCE/32 übernommen werden können.

Wie abonniere ich eine Newsgroup?

Ein ANSRVR-Werbeserver muss sich innerhalb des APRS-Abdeckungsbereichs der Station befinden.

Abonnieren Sie mit dem Befehl TO:ANSRVR den folgenden Text.

1) zum Abonnieren:

Beispiel:
TO:ANSRVR
J Liste von Gruppen, getrennt durch Leerzeichen

oder (die bevorzugte Option besteht darin, sich anzumelden und gleichzeitig CQ an Gruppenmitglieder zu senden):

TO:ANSRVR
CQ Gruppenname J

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich im Überwachungsmodus anzumelden
K Liste von Gruppen oder Rufzeichen, getrennt durch Leerzeichen

Beispiel:
TO:ANSRVR
K RUSSLAND

2) Abmelden

Beispiel:
TO:ANSRVR
U Liste der durch Leerzeichen getrennten Gruppen

3) Liste der verfügbaren Weltgruppen

TO:ANSRVR
?

Es gibt auch lokale Gruppen, zum Beispiel SPB.

3) Liste der Weltgruppen mit Eigentümern:

TO:ANSRVR
D

4) Senden einer Nachricht an die Gruppe:

TO:ANSRVR
Nachricht: CQ-Gruppenname-Nachricht

Beispiel Nr. 1 für das Senden eines CQ-Gesamtrufs an eine CQ-Gruppe:

TO:ANSRVR
CQ CQ your_callsign

Beispiel Nr. 2: Senden der Nachricht „Hallo wsem!“ zur SPB-Gruppe.
TO:ANSRVR
CQ SPB Hallo wsem!

(Wenn Sie kein CQ senden, werden Sie innerhalb von 24 Stunden automatisch aus der Gruppe ausgeschlossen.)

5) Sehen Sie, in welcher Gruppe ich bin

TO:ANSRVR
L

6) Fordern Sie eine Gruppenbeschreibung an

TO:ANSRVR
D-Gruppenname

Wie sende ich eine Nachricht mit „etwas Text“ an die SPB-Newsgroup?

An: ANSRVR
ALLE SPB etwas Text

oder

An: ANSRVR
CQ SPB etwas Text

Das Gleiche gilt auch für andere Gruppen.

Notiz. Auf einem bestimmten APRS-Repeater funktioniert die ANSRVR-Nachrichtenfunktion möglicherweise nicht (weil sie nicht konfiguriert oder deaktiviert ist).

Welche Arten von APRS-Nachrichten gibt es?

  • GPS-Position (Stationskoordinaten, Geschwindigkeit, Kurs und Höhe)
  • Azimut (für „Fuchsjagd“ – Zeit, Koordinaten, Azimut)
  • Objekte und Entitäten (Beispiele wie „Leuchtturm“, „Wohnungsmuseum“, „Treffpunkt für Teilnehmer“ sind Objekte. „Zeit“, „Zentrum des Sturms“ sind Entitäten)
  • Wetter (Temperatur, Wind, Druck, Luftfeuchtigkeit)
  • Telemetrie (Spannung, Strom)
  • Nachrichten (von jemandem an jemanden), ähnlich wie SMS
  • Broadcast-Nachrichten (Bulletins, Nachrichten, Ankündigungen)
  • Anfragen (direkt an Stationen) – enden mit einem Fragezeichen (?). Wird von Gateways (Empfangstoren) und Repeatern ignoriert.
  • Antworten (Sender auf Anfragen und eventuelle Nachrichten)
  • Status (z. B. Mic-E ist eingeschaltet)
    *andere.

Welche Programme sind für APRS verfügbar?

*UI-View32*(Windows) – Tracker, Knoten, Gateway oder Digi
APRS-IS/32(Windows) – Tracker, Knoten, Gateway oder Digi
UISS(Windows) – für die Funkkommunikation über die Internationale Raumstation
Xastir(Linux) – für TNC, Node, Gateway oder Digi
Schattenwolf(Windows, Linux) – kann als APRS-Tracker, Empfangs-Gateway oder digitaler Repeater arbeiten. In Russland ist der Betrieb nur unter der Kontrolle eines Betreibers oder eines reinen RX-Gateways erlaubt.
aprsdigi- zum Organisieren eines Digi-Repeaters
APRSdroid(Android) – um Ihre Koordinaten an das APRS-Netzwerk zu senden
U2APRS(funktioniert nicht auf den neuesten Android-Versionen)
Apr· Python-Sprachmodul für die Verbindung zu APRS über TCP-IP (Installation über PyPi).
APRSISCE/32**(WinCE)

Was sind APRS-Objekte?

Mithilfe des APRS-Objektprinzips kann ein Funkamateur auf der Karte nichtlebende Einheiten, also Objekte – wie ein Lager, einen Leuchtturm, ein Hauptquartier, ein Museum usw. – markieren. In den USA beziehen sie sich manchmal auf das Zentrum einer Naturkatastrophe – eines Hurrikans. Sie können die Entfernung zu einem Objekt auf die gleiche Weise berechnen wie zu einem anderen Radiosender.

Quellen:

http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF

http://www.aprs.org/aprs11/SSIDs.txt

http://aprs.gids.nl/uidigi/protocol.txt

http://www.aprs.org/ansrvr.html

https://www.dxzone.com/catalog/Software/APRS/

https://base.garant.ru/70263118/- Verordnung Nr. 184 vom 26. Juli 2012

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Datum der letzten Änderung: 07.06.2025



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