Quellen
Bei der Erstellung dieser Website kommen eine Vielzahl an Quellen zum Einsatz.
- GNU Radio Wiki — enthält eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Blöcke: wiki.gnuradio.org
- Franke, Somerville, Taylor: „The FT4 and FT8 Communication Protocols“ (QEX, 2020) — Beleg für Zeitschlitzlänge (15 s), Tonabstand (6,25 Hz), 7×7-Costas-Sync-Array (Tonfolge 2-5-6-0-4-1-3) und LDPC(174,91)-Code, verwendet als FT8-Beispiel im Herangehensweise- und im LDPC-Code-Artikel: wsjt.sourceforge.io/FT4_FT8_QEX.pdf
- ETSI EN 302 307 (DVB-S2) — Beleg dafür, dass DVB-S2 2005 als erster Standard LDPC-Codes einsetzte, kombiniert mit einem äußeren BCH-Code und Coderaten zwischen 1/4 und 9/10, im LDPC-Code-Artikel: etsi.org/deliver/etsi_en/302300_302399/302307
- IEEE 802.11-04/884r0 („Structured LDPC Codes as Advanced Coding Scheme for 802.11n“) sowie Übersichtsliteratur zu 802.11ac/ax — Beleg für die optionalen QC-LDPC-Codes (Blocklängen 648/1296/1944 Bit, Raten 1/2–5/6) in 802.11n/ac und deren verpflichtenden Einsatz neben dem Faltungscode in 802.11ax, im LDPC-Code-Artikel: mentor.ieee.org/802.11/dcn/04/11-04-0884-00-000n
- GNU Radio Wiki: „M-ASK, M-PSK, and QAM-M Mod and Demod“, „QPSK Mod and Demod“, „Simulation example: BPSK Demodulation“ — Grundlage für die Block-Ketten-Beschreibung (Constellation Object, Polyphase Clock Sync, Costas Loop, Differenzcodierung) im M-ary-Modulation-Artikel: M-ASK,_M-PSK,_and_QAM-M_Mod_and_Demod, QPSK_Mod_and_Demod, Simulation_example:_BPSK_Demodulation
- Digital Signal Processing Handbook — als PDF-Ressource verfügbar
- Harvey Mudd Physics Electronics Lab (YouTube) — eine großartige Einführung in SDR, alle wichtigen Aspekte sehr gut und interessant aufbereitet
- LNTwww-Büchersammlung — freie Lehrbuchsammlung des Lehrstuhls für Nachrichtentechnik (TU München) zu Nachrichtentechnik, Modulationsverfahren und digitaler Signalverarbeitung: lntwww.de/Büchersammlung
- Virtium White Paper „Data Coding and Error Checking Techniques“ (WP011-0215-01) — Übersicht über Leitungscodes (NRZ, Manchester, AMI, B8ZS/HDB3, kBnT, 2B1Q) und Fehlerkorrekturcodes (Parität, Prüfsummen, CRC, Hamming, BCH, Faltungscodes) inkl. Coding-Gain-Herleitung, Grundlage für den Übersichtsabschnitt auf der Codes-Seite
- AX.25 Link Access Protocol for Amateur Packet Radio, Version 2.2 — offizielle Spezifikation, Beleg für die CRC-CCITT-Frame-Check-Sequence von Packet Radio/APRS im CRC-Code-Artikel: tapr.org/pdf/AX25.2.2.pdf
- ETSI TS 102 361-1 (DMR Air Interface Protocol) — Spezifikation der im DMR-Standard verwendeten Fehlerkorrekturcodes (Hamming, Golay, Quadratic Residue), Beleg für den Praxisabschnitt im Hamming-Code-Artikel: etsi.org
- YAM — Yet Another Modem for Packet Radio — Beschreibung des G3RUH-kompatiblen 2400-Baud-Manchester-FSK-Modus, Beleg für den Praxisabschnitt im Manchester-Code-Artikel: oh3tr.fi/~ftp/packet/yam/yam.html
- AMSAT ANS-Bulletin zum Maveric-Satelliten — Beleg für den Einsatz von Golay-Framing auf dem 9600-bps-GMSK-Downlink, Beleg für den Praxisabschnitt im BCH-Code-Artikel: amsat.org
- Wikipedia: Baudot code (ITA2-Codetabelle) — Beleg für die Buchstaben-/Ziffern-Zuordnung im Baudot-Code-Artikel: en.wikipedia.org/wiki/Baudot_code
- W1HKJ RTTY Modes / AA5AU RTTY-Einführung — Beleg für die RTTY-45-Rahmenparameter (45,45 Baud, 1 Start-/1,5 Stoppbits, 170-Hz-Shift) im Baudot-Code-Artikel: w1hkj.org/modes/rtty.htm, aa5au.com
- Wikipedia: CCIR 476 / Moore ARQ code (ARQ-M) — Beleg für den 7-Bit-Konstantgewicht-Code, das ARQ-Wiederholungsprinzip und die AMTOR-Adaption durch G3PLX im Abschnitt „Verwandtes Verfahren" des Baudot-Code-Artikels: en.wikipedia.org/wiki/CCIR_476, en.wikipedia.org/wiki/Moore_ARQ_code
- Error Correction Zoo: [23,12,7] Golay code / [24,12,8] Extended Golay code — Beleg für Generatorpolynom, Minimaldistanz und die Voyager-Mission-Anwendung im Golay-Code-Artikel: errorcorrectionzoo.org/c/golay, errorcorrectionzoo.org/c/extended_golay
- Wikipedia: Varicode / ARRL PSK31-Spezifikation — Beleg für die Varicode-Tabelle sowie die PSK31-Parameter (31,25 Baud, ~31–60 Hz Bandbreite, BPSK/QPSK) im Varicode-Artikel: en.wikipedia.org/wiki/Varicode, arrl.org/psk31-spec
- NASA/AMSAT-Quellen zum CCSDS-Faltungscode (K=7, Rate 1/2, Generatoren 171/133 oktal) — Beleg für den Voyager/DSN-Standardcode und dessen Nutzung bei AMSAT-Satelliten (LilacSat, AO-40) im Faltungscode-Artikel: amsat.org/amsat/articles/g3ruh/125.html (Oscar-40 FEC-Telemetrie), destevez.net/2021/09/decoding-voyager-1
- Phil Karn (KA9Q): Convolutional Decoders for Amateur Packet Radio — Beleg für den Praxisabschnitt zu Faltungscodes in Packet Radio im Faltungscode-Artikel: ka9q.net/papers/cnc_coding.html
- Wikipedia: Beat frequency oscillator — Beleg für den typischen CW-Tonhöhenbereich (400–1000 Hz) im Produktdetektor-Artikel: en.wikipedia.org/wiki/Beat_frequency_oscillator
- NE602/SA602/SA612-Dokumentation (u. a. Amateur Radio Universe, QRP Labs QCX) — Beleg für die Gilbert-Zellen-Mischer-IC-Familie als verbreitete Produktdetektor-Realisierung im Amateurfunk-Selbstbau, im Produktdetektor-Artikel: amateurradiouniverse.blogspot.com, qrp-labs.com
- RF Wireless World / Electronics Notes: Foster-Seeley- und Ratio-Detektor-Diskriminator — Beleg für Schaltungsprinzip, Historie (Foster & Seeley, 1936) und Limiter-Anforderungen im FM-Diskriminatoren-Artikel: rfwireless-world.com, electronics-notes.com (Ratio-Detektor)
- Pavel Demin: SDR-Transceiver-Projekt für Red Pitaya — Beleg für die HPSDR-kompatible, offene FPGA-Firmware, die aus dem STEMlab-125-14-Messboard einen per Ethernet angesteuerten HF-Transceiver macht, im Red Pitaya-Artikel: pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/sdr-transceiver-hpsdr
- Red Pitaya / Seeed Studio / DX Engineering Produktseiten — Beleg für Spezifikationen und Richtpreise von STEMlab 125-14 (14 Bit, 125 MS/s, ca. 300–340 €) und SDRlab 122-16 (16 Bit, 300 kHz–60 MHz, ca. 900–1.200 €), im Red Pitaya-Artikel: redpitaya.readthedocs.io — SDR applications, seeedstudio.com — STEMlab 125-14, dxengineering.com — SDRlab 122-16
- pavel-demin/red-pitaya-notes (GitHub) sowie gr-osmosdr — Beleg für die
red_pitaya_source/red_pitaya_sink-Blöcke für GNU Radio Companion (UDP-Streaming der ADC-/DAC-Kanäle) und die alternative Anbindung über gr-osmosdr, im Red Pitaya-Artikel: github.com/pavel-demin/red-pitaya-notes, pavel-demin.github.io — SDR transceiver - Ettus Research / Digilent / sdrstore.eu / passion-radio.com Produktseiten — Beleg für Spezifikationen und Richtpreise des USRP B210 (70 MHz–6 GHz, 56 MHz Bandbreite, 12 Bit, 61,44 MS/s, USB 3.0, ca. 1.900–2.200 €) sowie des günstigeren B200mini (ca. 700–900 €, 1×1 statt 2×2), im USRP-Artikel: ettus.com — B200/B210 spec sheet, sdrstore.eu — USRP B210, ettus.com — USRP B200mini
- KrakenRF Produktseite sowie CNX Software/rtl-sdr.com-Berichterstattung — Beleg für Aufbau (5× phasenkohärentes RTL2832U/R820T2, gemeinsamer TCXO-Referenztakt), Spezifikationen (24 MHz–1,766 GHz, 8 Bit, 2,56 MS/s/Kanal, USB-C) und Richtpreis (ca. 750–950 €) des KrakenSDR sowie die GNU-Radio-Integration der offenen DAQ-/DSP-Software, im KrakenSDR-Artikel: krakenrf.com — KrakenSDR, cnx-software.com, passion-radio.com — KrakenSDR
- Airspy.com Produktseite sowie rtl-sdr.com-Berichterstattung — Beleg für Spezifikationen (0,5 kHz–31 MHz und 60–260 MHz, 18-Bit-DDC, bis 768 kS/s IQ-Bandbreite, USB 2.0) und Richtpreis (ca. 170 $) des Airspy HF+ Discovery, im Airspy HF+ Discovery-Artikel: airspy.com — HF+ Discovery, rtl-sdr.com — Airspy HF+ Discovery Tests
- QRP Labs Produktseite (qrp-labs.com/qmx.html) — Beleg für Bänder (80/60/40/30/20 m bzw. QMX+: 160–6 m), Sendeleistung (3–5 W), Modi (CW, Digi, SSB), eingebaute 24-Bit-USB-Soundkarte, CAT-Steuerung über virtuellen COM-Port und Richtpreis (ca. 100 $ Bausatz / 150 $ fertig aufgebaut) des QMX-Transceivers, im QRP Labs QMX-Artikel: qrp-labs.com/qmx
- Alex Shovkoplyas, VE3NEA: „CW Shaping in DSP Software" (QEX, Mai/Juni 2006) — Beleg für die Nebenkeulendämpfung verschiedener Tastungs-Flankenformen (Tabelle 1: Rechteck −29 dB bis Blackman-Harris < −100 dB bei 300 Hz Versatz) sowie für die empirisch ermittelte optimale CW-Empfangsbandbreite (≈1,5 × WPM, getestet mit dem Programm CwBwTest), im CW-Signal und Anforderungen-Artikel: dxatlas.com (Autoren-Website, Artikel als PDF vom Nutzer bereitgestellt)
- Jon Bloom, KE3Z (ARRL Laboratory): „A Standard for Morse Timing Using the Farnsworth Technique" (QEX, April 1990) — Beleg für die Definition des Farnsworth-Timings (Zeichen bei fester, gut lesbarer Geschwindigkeit, zusätzliche Pausen senken die effektive Gesamtrate), die „13-WPM-Barriere" beim Umstieg von Abzählen auf Rhythmuserkennung, sowie den ARRL-Standard von 18-WPM-Zeichengeschwindigkeit mit 3:7-Aufteilung der Zusatzverzögerung auf Zeichen-/Wortpausen, im CW-Signal und Anforderungen-Artikel: arrl.org/files/file/Technology/x9004008.pdf
- Morse Code World: „Morse Code Timing" — Beleg für die 1:3:7-Zeitverhältnisse (Punkt/Strich/Zeichenpause/Wortpause) sowie den PARIS-Referenzwort-Standard (50 Zeiteinheiten) zur WPM-Definition, im CW-Signal und Anforderungen-Artikel: morsecode.world/international/timing
- Wikipedia: CW Skimmer / Reverse Beacon Network — Beleg dafür, dass CW Skimmer (ebenfalls von VE3NEA) mittels Bayesscher Detektion alle CW-Signale im Passband gleichzeitig decodiert und die Datengrundlage des Reverse Beacon Network bildet, im CW-Signal und Anforderungen-Artikel: en.wikipedia.org/wiki/CW_Skimmer, reversebeacon.net
- f4exb/sdrangel (GitHub),
sdrbase/dsp/morsedemod.cpp— Beleg für die Architektur des adaptiven Rauschflur-Schätzers (Minimum der Maxima über sequentielle Zeitfenster) und der WPM-relativen Element-Timing-Klassifikation, als Vorbild für die im CW-Demodulator als GNU-Radio-Flowgraph-Artikel neu implementiertenepy_block-Stufen: github.com/f4exb/sdrangel/blob/master/sdrbase/dsp/morsedemod.cpp - f4exb/sdrangel,
plugins/feature/morsedecoder/readme.mdsowie Wikipedia: CW Skimmer — Beleg für die automatische Ton-/Geschwindigkeitserkennung per externer GGMorse-Bibliothek als Alternative zum festenwpm-Parameter, referenziert im Abschnitt „Grenzen und nächste Schritte" desselben Artikels: github.com/f4exb/sdrangel/blob/master/plugins/feature/morsedecoder/readme.md, en.wikipedia.org/wiki/CW_Skimmer - DX Engineering / Redwave Radio: Transceiver-CW-Filter-Angebote — Beleg für die verbreiteten 250-Hz- und 500-Hz-Bandbreiten kommerzieller CW-Filter und den Kompromiss 500 Hz (auch für RTTY nutzbar) vs. 250 Hz (schmaler, besserer Rauschabstand für reines CW), im CW-Signal und Anforderungen-Artikel: dxengineering.com — CW/SSB-Filter, redwaveradio.com
Einsatz von KI: Die Homepage selbst wurde mit Eleventy erstellt, die optische Aufbereitung erfolgte mit Unterstützung von Claude.ai. Einige Blockdefinitionen wurden im ersten Schritt vollständig KI-generiert, um einen Eindruck für deren Einsatz zu gewinnen — diese Blöcke werden anschließend im Rahmen der Projekte schrittweise weiter verifiziert. Ohne den Einsatz von KI wäre die Erstellung dieser Homepage in diesem Umfang nicht möglich gewesen. Die Originaldokumentation der Blöcke liegt im GNU Radio Wiki — im Zweifelsfall hat diese Vorrang vor den Angaben auf dieser Seite.