
D-STAR ( Tecnologías Digitales Inteligentes para Radioaficionados ) es una especificación de protocolo digital de voz y datos para radioaficionados . El sistema fue desarrollado a finales de la década de 1990 por la Liga Japonesa de Radioaficionados y utiliza modulación por desplazamiento mínimo de frecuencia en su estándar basado en paquetes . Existen otros modos digitales que se han adaptado para su uso por radioaficionados, pero D-STAR fue el primero diseñado específicamente para este fin.
Entre las ventajas de utilizar modos de voz digitales, destaca el menor consumo de ancho de banda en comparación con los modos de voz analógicos más antiguos, como la modulación de amplitud y la modulación de frecuencia . Además, la calidad de los datos recibidos es superior a la de una señal analógica con la misma intensidad , siempre que la señal supere un umbral mínimo y no se produzca propagación multitrayecto .
Existen radios compatibles con D-STAR para las bandas de radioaficionados de HF , VHF , UHF y microondas. Además del protocolo de transmisión inalámbrica, D-STAR también proporciona especificaciones para la conectividad de red, lo que permite conectar las radios D-STAR a Internet u otras redes, facilitando la transmisión de voz o datos por paquetes a través de la radioafición.
Las radios compatibles con D-STAR son fabricadas por Icom , Kenwood y FlexRadio Systems. [ 1 ]
Historia
En 1998, se inició una investigación para encontrar una nueva forma de incorporar la tecnología digital a la radioafición. El proceso fue financiado por un ministerio del gobierno japonés, entonces llamado Ministerio de Correos y Telecomunicaciones , y administrado por la Liga Japonesa de Radioaficionados . En 2001, se publicó D-STAR como resultado de la investigación. [ 2 ]
En septiembre de 2003, Icom nombró a Matt Yellen, KB7TSE (ahora K7DN), para dirigir su programa de desarrollo D-STAR en EE. UU. [ 3 ]
A partir de abril de 2004, Icom comenzó a lanzar nuevos dispositivos con la opción de D-STAR. El primero en comercializarse fue una unidad móvil de 2 metros, el IC-2200H. Al año siguiente, Icom lanzó transceptores portátiles de 2 metros y 440 MHz. Sin embargo, para que estos equipos funcionaran en modo D-STAR, se requería la tarjeta de expansión UT-118, aún por comercializar. Finalmente, la tarjeta estuvo disponible y, una vez instalada, proporcionó conectividad D-STAR. La revista QST de la American Radio Relay League (ARL ) publicó una reseña del Icom IC-V82 en junio de 2005.
JARL introdujo algunos cambios en el estándar D-STAR existente a finales de 2004. Icom, consciente de que se avecinaban estos cambios, retrasó el lanzamiento de su hardware anticipándose a ellos.
La radio móvil Icom ID-1 de 1,3 GHz se lanzó a finales de 2004. La ID-1 fue la primera radio D-STAR que ofrecía operación en modo de datos digitales (DD). En este modo, los datos se pueden transferir a 128 kbit/s como un puente inalámbrico a través del conector Ethernet RJ-45 de las radios. Fue la única radio que ofrecía esta función hasta el lanzamiento de la IC-9700 en 2019.
El primer QSO satelital D-STAR se produjo entre Michael, N3UC, en Haymarket, Virginia y Robin, AA4RC, en Atlanta, Georgia, mientras trabajaban con el microsatélite AO-27 de AMSAT ( Satélite Miniaturizado ) en 2007. [ 4 ] Los dos experimentaron una pequeña dificultad con el desplazamiento Doppler durante el QSO.
A finales de 2009, había alrededor de 10 800 usuarios de D-STAR comunicándose a través de repetidores D-STAR con conexión a Internet mediante la puerta de enlace G2. Actualmente, hay aproximadamente 550 repetidores compatibles con G2 activos. Cabe destacar que estas cifras no incluyen a los usuarios con capacidad D-STAR que no se encuentran dentro del alcance de un repetidor, ni a aquellos que utilizan repetidores D-STAR sin conexión a Internet.
El primer microsatélite con capacidad D-STAR se lanzó a principios de 2016. OUFTI-1 es un CubeSat construido por estudiantes belgas de la Universidad de Lieja e ISIL ( Haute École de la Province de Liège ). Su nombre es un acrónimo de Orbital Utility For Telecommunication Innovation (Utilidad Orbital para la Innovación en Telecomunicaciones ). El objetivo del proyecto es desarrollar experiencia en diversos aspectos del diseño y la operación de satélites. [ 5 ] [ 6 ] El satélite pesa solo 1 kilogramo y utiliza un enlace ascendente UHF y un enlace descendente VHF. [ 7 ]
En 2015, FlexRadio Systems añadió compatibilidad con D-STAR a su línea de transceptores y receptores de HF mediante una actualización de software. La compatibilidad con D-STAR requiere la adición del dispositivo ThumbDV [ 8 ] de NW Digital Radio. [ 9 ]
Detalles técnicos
El sistema actual es capaz de conectar repetidores localmente y a través de Internet utilizando indicativos para el enrutamiento del tráfico. Los servidores se conectan mediante TCP/IP utilizando un software propietario de "puerta de enlace", disponible en Icom. Esto permite a los radioaficionados comunicarse con cualquier otro radioaficionado que participe en un entorno de "confianza" de puerta de enlace específico. La puerta de enlace maestra actual en Estados Unidos es operada por el grupo K5TIT en Texas, quienes fueron los primeros en instalar un sistema de repetidores D-STAR en EE. UU. [ 10 ].
D-STAR transmite voz y datos mediante codificación digital en las bandas de radioaficionados de 2 m (VHF), 70 cm (UHF) y 23 cm (1,3 GHz). También cuenta con un sistema de interconexión por radio para crear enlaces entre sistemas en un área local a 10 GHz, lo cual es fundamental para que las redes de comunicaciones de emergencia puedan seguir conectadas en caso de fallo o sobrecarga del acceso a internet.
Dentro de los estándares del protocolo de voz digital D-STAR (DV), el audio de voz se codifica como un flujo de datos de 3600 bits/s mediante la codificación AMBE propietaria , con corrección de errores hacia adelante (FEC) de 1200 bits/s, lo que deja 1200 bits/s para una "ruta" de datos adicional entre radios que utilizan el modo DV. Las velocidades de transmisión en el aire para el modo DV son de 4800 bits/s en las bandas de 2 m, 70 cm y 23 cm.
Además del modo de voz digital (DV), se puede enviar un modo de datos digitales (DD) a 128 kbit/s únicamente en la banda de 23 cm. Un protocolo de datos de mayor velocidad, que actualmente se cree que es muy similar a ATM , se utiliza en las radios de enlace de 10 GHz para enlaces entre sitios.
Las radios que proporcionan servicio de datos DV dentro de la variante de protocolo de voz de baja velocidad suelen usar una conexión RS-232 o USB para datos de baja velocidad (1200 bit/s), mientras que las radios Icom ID-1 e IC-9700 ofrecen una conexión Ethernet estándar para conexiones de alta velocidad (128 kbit/s) en la banda de 23 cm. Esto permite una fácil interfaz con equipos informáticos. [ 11 ]
Servidor de puerta de enlace
El software de control de puerta de enlace actual es rs-rp2c versión G2, más conocido como "Gateway 2.0". Aunque la mayoría de las distribuciones de Linux deberían ser adecuadas, la configuración recomendada utiliza CentOS Linux 5.1 con las últimas actualizaciones, normalmente ejecutando ( kernel 2.4.20, glibc 2.3.2 y BIND 9.2.1 o posterior). La CPU debe ser de 2,4 GHz o superior y la memoria debe ser de al menos 512 MB o más. Debe haber dos tarjetas de interfaz de red y al menos 10 GB de espacio libre en el disco duro, incluyendo la instalación del sistema operativo. Finalmente, para el middleware, se utilizan Apache 2.0.59, Tomcat 5.5.20, mod_jk2 2.0.4, OpenSSL 0.9.8d, Java SE 5.0 y postgreSQL 8.2.3, pero estos pueden variar según las actualizaciones.
Junto con las herramientas de código abierto, el programa propietario de Icom, dsipsvd o "D-STAR IP Service Daemon", y diversas entradas de crontab utilizan una combinación de los servidores locales PostgreSQL y BIND para buscar indicativos y campos "pcname" (almacenados en BIND) que se asignan a direcciones individuales internas 10.xxx para el enrutamiento del tráfico de voz y datos entre las pasarelas participantes.
Durante la instalación, el script de instalación del software Gateway 2.0 compila la mayoría de las herramientas de código abierto basadas en la web desde el código fuente con fines de estandarización, al tiempo que utiliza algunos de los paquetes del sistema Linux anfitrión, lo que convierte a CentOS 5.1 en la forma habitual de implementar un sistema, para evitar que se produzcan incompatibilidades tanto en las versiones de los paquetes como en la configuración.
Además, durante la configuración inicial, se solicita a las pasarelas que operan en el servidor de confianza de EE. UU. que instalen DStarMonitor, una herramienta complementaria que permite a los administradores del sistema visualizar el estado del reloj local de cada pasarela y otros procesos e identificadores de proceso (PID) necesarios para el funcionamiento normal del sistema. Asimismo, envía tráfico y otros datos a servidores que operan bajo el dominio "dstarusers.org". De esta forma, es técnicamente posible realizar un seguimiento completo del comportamiento del usuario. La instalación de este software también incluye JavaAPRSd, una interfaz APRS basada en Java que se utiliza en los sistemas Gateway 2.0 para conectar el sistema de seguimiento GPS Icom/D-STAR, denominado DPRS, con el sistema APRS de radioaficionados, más conocido y utilizado.
Cómo funciona Gateway G2
Cada estación de radioaficionado participante que desee utilizar repetidores/pasarelas conectados a un dominio de servidor de confianza específico debe registrarse con una pasarela como su sistema principal. Esto también introduce su información en el servidor de confianza (un sistema de pasarela central especializado) que permite realizar búsquedas en todo el dominio del servidor de confianza. Solo se requiere un registro por dominio de confianza. A cada radioaficionado se le asignan ocho direcciones IP internas 10.xxx para usar con su indicativo o radios, y existen diversas convenciones de nomenclatura disponibles para utilizar estas direcciones si se requiere un enrutamiento de indicativos especializado . La mayoría de los radioaficionados solo necesitarán unas pocas de estas direcciones IP registradas, ya que el sistema las asigna a los indicativos, y el indicativo se puede introducir en varias radios.
La máquina de puerta de enlace controla dos controladores de interfaz de red ; el "externo" se encuentra en una red 10.xxx real detrás de un enrutador. Se requiere un enrutador que pueda realizar la traducción de direcciones de red ( NDT) desde una única dirección IP pública (que puede ser estática o dinámica en los sistemas Gateway G2) a una red 10.xxx/8 completa. Desde allí, la puerta de enlace tiene otra NIC conectada directamente al controlador repetidor D-STAR a través de 10BASE-T , y la configuración típica es un par de direcciones 172.16.xx (/24) entre la puerta de enlace y el controlador.
Diferencias entre Gateway V1 y G2
Las principales diferencias entre Gateway V1 y V2 son la incorporación de una base de datos relacional ( PostgreSQL ) para mayor flexibilidad y control de las actualizaciones, en comparación con el uso anterior de solo BIND para las actividades de "base de datos"; la adición de una interfaz web tanto para administradores como para usuarios finales para el registro, que anteriormente se gestionaba mediante comandos de línea de comandos por los administradores del sistema Gateway V1; la eliminación del requisito de direcciones IP públicas estáticas para las pasarelas ; y la capacidad del software para usar un nombre de dominio completo para encontrar y comunicarse con el servidor de confianza, lo que permite opciones de redundancia/conmutación por error para los administradores del servidor de confianza. Finalmente, se ha añadido una función llamada "multicast" para que los administradores puedan proporcionar a los usuarios un "nombre" especial al que pueden enrutar las llamadas, que enviarán sus transmisiones a hasta diez repetidores D-STAR simultáneamente. Con la cooperación entre los administradores, se puede crear un "grupo de multicast" para múltiples redes de repetidores u otros eventos.
Otra característica adicional de Gateway G2 es la capacidad de usar "sufijos" de indicativo que se agregan al indicativo del usuario de manera similar a como lo hacen los repetidores y las pasarelas en el sistema original. Esto permite el enrutamiento directo a la radio de un usuario en particular o entre dos radios de usuario con el mismo indicativo base, utilizando el octavo campo más significativo del indicativo y agregando una letra a esa ubicación, tanto en el proceso de registro de la pasarela en la interfaz web como en las propias radios.
Software de control Gateway V1
El software Gateway V1 era similar al Gateway G2 y utilizaba el sistema operativo Fedora Core 2+ o Red Hat Linux 9+ en una máquina con procesador Pentium de 2,4 GHz o superior.
IrcDDBGateway
El software Gateway desarrollado por Jonathan Naylor, G4KLX, tiene una red más grande de repetidores y usuarios y está siendo adoptado por antiguos usuarios de Gateway G2 ya que el sistema G2 es de código cerrado, solo admite repetidores Icom y se ejecuta en Centos 5.x, que llegará al final de su ciclo de vida en marzo de 2017. [ 12 ] ircDDBGateway opera en las redes ircDDB [ 13 ] y QuadNet2 [ 14 ] y tiene licencia GPL-2.0 .
ircDDBGateway es compatible con controladores y repetidores Icom, así como con repetidores y puntos de acceso (hotspots) caseros (puntos de acceso simplex). Ofrece más opciones de enlace y enrutamiento que Gateway V1 y G2.
ircDDBGateway puede ejecutarse en varias distribuciones de Linux y versiones de Microsoft Windows. Los requisitos informáticos pueden ser tan sencillos como una Raspberry Pi .
DStarGateway
ircDDBGateway modificado por Geoffery Merck F4FXL. Se sabe que es compatible con repetidores Icom de tercera generación.
Software complementario
Existen varios proyectos para que los administradores de gateways añadan software complementario a sus gateways, incluido el paquete más popular llamado "dplus", creado por Robin Cutshaw AA4RC. Un gran número de sistemas Gateway 2.0 ofrecen a sus usuarios finales los servicios añadidos por este paquete de software, y los usuarios se están acostumbrando a estas funciones. Entre las funciones se incluyen la capacidad de enlazar sistemas directamente, el correo de voz (actualmente una única bandeja de entrada), la capacidad de reproducir/grabar audio desde y hacia los repetidores conectados al Gateway y, lo más importante, la capacidad de los usuarios de DV-Dongle para comunicarse desde Internet con los usuarios de radio en los repetidores. [ 15 ]
Es frecuente que tanto usuarios como administradores de sistemas crean erróneamente que los sistemas Gateway 2.0 incluyen estas funciones adicionales de dplus por defecto, lo que demuestra la popularidad de este software complementario. El desarrollo de software de dplus cuenta con una comunidad activa, y se está trabajando en funciones como la conexión de múltiples repetidores/sistemas, similar al tipo de enlace que utilizan otros sistemas populares de enlace de repetidores ( IRLP y EchoLink ).
Críticas
Códec propietario
Al igual que otros modos digitales comerciales ( P25 , TETRA , DMR , dPMR , NXDN , System Fusion ), D-STAR utiliza un códec de voz propietario de código cerrado ( AMBE ) patentado por Digital Voice Systems, Inc. (DVSI) [ 16 ] porque era el códec de mayor calidad y el único disponible en silicio cuando se lanzó el sistema. Los radioaficionados no tienen acceso a la especificación de este códec ni los derechos para implementarlo por su cuenta sin comprar un producto con licencia. Los radioaficionados tienen una larga tradición de construir, mejorar y experimentar con sus propios diseños de radio. El equivalente moderno en la era digital sería diseñar y/o implementar códecs en software. Los críticos dicen que la naturaleza propietaria de AMBE y su disponibilidad solo en forma de hardware (como circuitos integrados) desalienta la innovación. Incluso los críticos elogian la apertura del resto del estándar D-STAR, que puede implementarse libremente. A partir de 2017, las patentes expiraron, tal como anunció Bruce Perens, K6BP, en la conferencia ARRL/TAPR DCC de 2017 durante su charla sobre el estado de la voz digital.
Nombre registrado
El término «D-STAR» es una marca registrada de Icom. [ 17 ] Icom también posee una marca registrada para su logotipo estilizado D-STAR. No hay indicios de que Icom cobre a otros proveedores por el uso de la marca D-STAR.
Alcance útil en comparación con FM
D-STAR, al igual que cualquier modo de voz digital, tiene un alcance útil comparable al de FM, pero su degradación es diferente. Mientras que la calidad de FM se degrada progresivamente a medida que el usuario se aleja de la fuente, la voz digital mantiene una calidad constante hasta cierto punto, para luego caer drásticamente . [ 18 ] Este comportamiento es inherente a cualquier sistema de datos digitales y demuestra el umbral en el que la señal ya no se puede corregir; cuando la pérdida de datos es demasiado grande, pueden aparecer artefactos de audio en el audio recuperado.
preocupaciones sobre comunicaciones de emergencia
Muchas funciones avanzadas de D-STAR dependen de conexiones a internet, aunque las comunicaciones de voz y datos simplex, repetidas y de puerta de enlace de banda cruzada no las requieren. Durante desastres generalizados que comprometen la infraestructura de telecomunicaciones comerciales, los sistemas D-STAR (así como otros modos que dependen de internet) pueden sufrir interrupciones o degradación de sus funciones, lo que afecta a las operaciones. Sin simular dichas interrupciones durante los simulacros, es difícil evaluar el impacto o establecer procedimientos de recuperación del servicio D-STAR en caso de tales fallos. Hasta el otoño de 2011, prácticamente no se había hablado en la literatura de radioaficionados sobre simulacros reales en los que se probaran sistemas D-STAR con infraestructura de telecomunicaciones completamente averiada o incluso intermitente. Los planes integrales de comunicaciones de emergencia utilizados por ARES y otras organizaciones similares deberían contemplar la posibilidad de que dichos sistemas no funcionen según lo previsto durante grandes desastres.
La pérdida de Internet no afecta el funcionamiento local de un sistema repetidor D-STAR. Sin embargo, la conexión y el enrutamiento del tráfico a través de Internet sí pueden verse afectados. Algunos grupos utilizan sistemas basados en microondas, como HamWAN, [ 19 ] para conectar repetidores.
Costo
En la línea de radios de Icom , D-STAR solía incrementar significativamente el costo de una radio, lo que representaba una barrera para la adopción de la tecnología. Mientras que en 2006 el costo de una radio D-STAR se comparaba con el de una radio analógica estándar, y la diferencia de precio era casi el doble, en 2024 D-STAR es estándar en muchos transceptores de radioaficionados, tanto fijos (Icom IC-9700) como móviles (Icom IC-7100) y portátiles (Icom IC-705, IC-905, IC-50A e IC-52A). [ 20 ] Esta disminución de precio se debe al costo por unidad del hardware y/o licencia del códec de voz y, en parte, a los costos de investigación y desarrollo del fabricante, que ahora se han amortizado. Como sucede con cualquier producto, a medida que se vendieron más unidades, la parte del costo correspondiente a I+D disminuyó con el tiempo.
La implementación de D-STAR de FlexRadio Systems requiere el uso de un módulo adicional para sus radios de la serie FLEX-6000.
Legalidad
Muchos han argumentado que el códec propietario constituye una forma de cifrado, y el cifrado está prohibido por las condiciones de la licencia de radioaficionado en casi todos los países. Según las normas de la FCC, en Estados Unidos, si el algoritmo se publica públicamente o está lo suficientemente disponible como para que las transmisiones no sean secretas, se considera codificación en lugar de cifrado. D-STAR utiliza AMBE, un códec no público, y en abril de 2010, los reguladores franceses emitieron un comunicado que declaraba ilegal D-STAR en Francia, debido a la posibilidad de crear una conexión a internet con él y a la naturaleza propietaria del códec utilizado. La asociación francesa de radioaficionados, DR@F - Digital Radioamateur France, tiene una petición en línea contra esta resolución, solicitando al gobierno que permita el modo, ya que prohibirlo les negaría sus "derechos fundamentales". [ 21 ]
Repetidores D-STAR que no son de Icom
El primer repetidor D-Star no Icom del mundo fue desarrollado por KB9KHM en 2008, utilizando un adaptador de nodo GMSK desarrollado por Satoshi Yasuda y el software DVAR Hotspot, también desarrollado por KB9KHM. Este repetidor podía conectarse a través de Internet con otras pasarelas y reflectores repetidores Icom mediante D-Plus. No admitía el enrutamiento por indicativo ni el enrutamiento con barra diagonal a través de la red K5TIT G2.
El primer repetidor D-STAR no Icom que soporta completamente la red K5TIT G2 y D-Plus, GB7MH, entró en funcionamiento el 10 de septiembre de 2009 en West Sussex, Inglaterra. Mientras se esperaba la instalación de la línea DSL, el repetidor se conectó a Internet mediante un módem 3G del operador de red "Three". El sistema se basa en el adaptador de nodo GMSK de Satoshi Yasuda, un sistema Mini-ITX con CentOS 4, un repetidor Tait T800 y código G2 escrito por G4ULF. Se admiten todas las funciones habituales de G2, como el enrutamiento de indicativos, el enlace D-Plus y DPRS a través de D-STAR Monitor. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]
Hoy en día, se puede construir un repetidor D-STAR casero utilizando software de código abierto, equipos de radio comerciales usados y una computadora. Un grupo que promueve la construcción de repetidores D-STAR caseros es Free-Star. Free-Star es un enfoque experimental para la implementación de una red de comunicación digital de código abierto e independiente del proveedor para radioaficionados. [ 25 ]
GB7LF en Lancaster, Reino Unido, entró en funcionamiento en mayo de 2009 y era un repetidor Tait modificado. Le precedieron otros dos en Weston-Super-Mare, Reino Unido, y también otro en Staffordshire, Reino Unido. [ 26 ]
Programas y proyectos compatibles
- D-StarLet
Una aplicación de mensajería de texto basada en la web que utiliza la tecnología de datos digitales D-STAR.
D-StarLet es una solución cliente-servidor de código abierto que permite la creación y modificación de contenido por parte de usuarios específicos. D-StarLet se conecta a una radio D-STAR a través del puerto serie. Es compatible con Windows (98+), Linux (Red Hat 7.3+), Apple Mac OS X y otros sistemas operativos.
- Interfaz D-PRS
D-PRS es un sistema GPS para radioaficionados. Incluye DStarTNC2, javAPRSSrvr, DStarInterface y TNC-X.
- Monitor DStar
Una aplicación Java que se ejecuta en el PC de la puerta de enlace del repetidor y registra la actividad de los repetidores conectados. Entre las funciones adicionales se incluye la representación de cada repetidor mediante el método de objetos APRS.
- DStarQuery
DStarQuery monitoriza el flujo de datos de baja velocidad de una radio D-STAR en busca de consultas enviadas desde una estación remota. Cuando se recibe una consulta válida, se ejecuta una secuencia predefinida y la estación que ejecuta DStarQuery transmite los resultados. Por ejemplo, una estación transmite "?D*rptrs?" y una estación DStarQuery la recibe y responde con una lista de repetidores locales.
El programa D-PRS Interface incluye un campo de entrada "Query" que simplifica este proceso, permitiendo al usuario introducir fácilmente el comando deseado. La mayoría de los sistemas DStarQuery responden con una lista de comandos disponibles al recibir "?D*info?".
- D-STAR Comms PRO
Aplicación de software avanzada para radios compatibles con D-STAR. Admite chat de texto avanzado, mensajería personal con respuesta automática y bandeja de entrada, puerta de enlace de correo electrónico y modo baliza. Seguimiento y registro GPS, emulador de baliza GPS y conexión a Internet. Se añaden nuevas funciones semanalmente y los usuarios pueden sugerir nuevas funciones a través del foro de comunicaciones D-STAR. www.dstarcomms.com
- D-STAR Star TV
Televisión de barrido lento para radios D-STAR y transmisión de vídeo para Icom ID-1 por GM7HHB. Funciona en Windows XP y Vista.
- D-RATAS
D-RATS es una herramienta de comunicaciones D-STAR que admite chat de texto , reenvío TCP/IP, transferencia de archivos y puede funcionar como puerta de enlace de correo electrónico . También permite mapear la posición de los usuarios mediante la función D'PRS de D-STAR. La aplicación está escrita en Python / GTK y es multiplataforma . Se ejecuta en Windows, Mac OS X y Linux. La aplicación fue desarrollada por Dan Smith (KK7DS) para el Servicio de Emergencias de Radioaficionados del Condado de Washington en Oregón. [ 27 ]
D-STAR permite enviar datos a los servicios de emergencia en caso de desastre. Las agencias beneficiarias pueden enviar correos electrónicos u otros documentos. La cantidad de datos que se pueden enviar es mayor que la de los modos de radioaficionado tradicionales. Si bien la voz e incluso la telegrafía (CW) permiten transmitir mensajes, aunque lentamente, D-STAR puede transferir documentos, imágenes y hojas de cálculo .
Fue durante la Gran Tempestad Costera de 2007 que el grupo ARES del Condado de Washington pudo probar D-STAR durante esta serie de fuertes tormentas del Pacífico que interrumpieron los sistemas de comunicación convencionales hasta por una semana. El tráfico de emergencia principal para la Cruz Roja Americana y el Departamento de Bomberos de Vernonia, Oregón, fue gestionado por el grupo utilizando voz FM tradicional, ya que no disponían de un repetidor D-STAR. Una vez establecidas las necesidades de comunicación de la situación, se utilizó la función de mensajería D*Chat para enviar pequeños mensajes de texto a través de D-STAR simplex a distancias de hasta diecisiete millas. [ 28 ]
La posibilidad de que los aficionados enviaran archivos durante este evento meteorológico habría aumentado enormemente la capacidad de ARES para ayudar durante la emergencia. [ 28 ] Aunque D*Chat fue un medio de comunicación útil, D-RATS se desarrolló para ayudar a llenar las brechas que pudieran haber existido. [ 28 ] Otra mejora con respecto a D*Chat que proporciona D-RATS es la compatibilidad con formularios. Los usuarios pueden configurar formularios de uso frecuente mucho antes de que sean necesarios y, cuando surge la necesidad, todo lo que se requiere es completar los campos. De esta manera, por ejemplo, se podrían generar y enviar formularios de emergencia de la Cruz Roja , el Sistema Nacional de Tráfico o el Sistema de Comando de Incidentes , como el estándar ICS-213 de FEMA.
Radio D-STAR de fabricación casera
La primera radio D-STAR, con imágenes y diagramas incluidos, se puede encontrar en el proyecto de transceptores de voz digital de Moetronix.com. Esta página incluye el esquema, el código fuente y el documento técnico.
Otro proyecto son los experimentos de Satoshi Yasuda (7M3TJZ/AD6GZ) con un adaptador UT-118 DV. Este proyecto consiste en conectar el UT-118 de Icom con transceptores de radioaficionados de otros fabricantes. Gracias a este proyecto, algunos transceptores de radioaficionados VHF/UHF/SHF pueden adaptarse para operar con D-STAR. Esto requiere acceso al discriminador del receptor y al modulador FM directo de la radio, a veces disponible en una interfaz de paquetes de 9600 bit/s. El producto de Satoshi ya no está disponible. Existe una alternativa disponible en www.dutch-star.nl
Antoni Navarro (EA3CNO) también ha diseñado otra interfaz basada en un microprocesador PIC y un módulo UT-118.
Con el auge de las radios definidas por software (SDR) económicas basadas en chips RTL, surgieron diversos decodificadores de software para decodificar la información de voz digital transmitida por las señales de radio. Recientemente, esto incluye también D-Star. Existen decodificadores de terceros disponibles, tanto para los datos del protocolo como para el contenido de voz digital, pero podrían existir conflictos legales con el vocoder AMBE patentado en algunas jurisdicciones.
Equipo
- cerveza casera
- Decodificadores/Receptores:
- La recepción se realiza mediante una radio definida por software y la decodificación de la información del encabezado D-Star se realiza mediante el programa dstar.exe. [ 29 ]
- La recepción se realiza mediante una radio definida por software y la decodificación de voz mediante el programa DSD 1.7 (Digital Speech Decoder). [ 30 ]
- Equipos repetidores:
- Adaptador de nodo GMSK: estos dispositivos son módems GMSK de hardware con firmware para recibir tramas del protocolo D-STAR a través de un cable USB y proporcionar la lógica y la modulación GMSK necesarias para controlar un nodo simplex o un repetidor dúplex completo. Un repetidor fácilmente adaptable es el Kenwood TKR-820, como documenta K7VE. [ 31 ]
- GMSK mediante tarjeta de sonido: este método utiliza la tarjeta de sonido de un ordenador para generar la modulación y demodulación GMSK. El software principal para este método fue desarrollado por Jonathan Naylor. Un ejemplo de sistema repetidor que utiliza esta técnica es la incorporación de D-STAR al repetidor Yaesu DR-1X mediante la conexión del UDRC y un ordenador Raspberry Pi . [ 32 ]
- Decodificadores/Receptores:
- Equipos Icom D-STAR
- Transceptores compatibles con D-STAR y FM analógica:
- Icom ID-1: Transceptor móvil digital de voz y datos de 23 cm. Potencia seleccionable entre 1 W y 10 W. Puerto de control USB y conexión Ethernet para datos. Ya no está disponible.
- Icom IC-2820H/IC-E2820: Transceptor móvil digital de voz de doble banda de 2 m / 70 cm. Potencia de hasta 50 W en cada banda. Se puede adquirir con o sin el módulo D-STAR UT-123. El módulo D-STAR incluye un receptor GPS integrado con su antena correspondiente.
- Icom ID-31 e ID-31A: Transceptor digital portátil de voz de 70 cm (5 W). Incluye receptor GPS integrado y base de datos de repetidores.
- Icom ID-51 e ID-51A: Transceptor portátil digital de voz de doble banda de 2 m / 70 cm (5 W). Incluye receptor GPS integrado y base de datos de repetidores DSTAR. También permite la recepción de emisoras de radio FM, AM y onda corta.
- Icom ID-51 Anniversary Edition e ID-51A Plus: Transceptor portátil de voz digital de doble banda de 2 m / 70 cm (5 W). Idéntico al ID-51A, pero con directorio de repetidores FM y modo de datos DV de mayor velocidad (3600 bit/s).
- Icom ID-51 e ID-51A Plus 2: idénticos al ID-51A Plus, pero añaden modo de punto de acceso y modo terminal.
- Icom IC-705 : HF/VHF/UHF 5w/10w. Los usuarios pueden disfrutar de las últimas funciones de G3 Gateway y modo DV, y tener acceso directo a la red D-STAR con los modos Terminal/Punto de acceso. La función Photo Share, presente en el IC-9700, está disponible en el IC-705 para compartir fotos con otras radios IC-705 e IC-9700 sin necesidad de un ordenador.
- Icom ID-800H: Transceptor móvil de voz digital de doble banda (2 m / 70 cm). Potencia de hasta 55 W en 2 m y 50 W en 70 cm.
- Icom ID-880H: Transceptor móvil de voz digital de 3.ª generación para 2 m / 70 cm (50 W).
- Icom IC-80AD: Transceptor portátil digital de voz de tercera generación para 2 m / 70 cm (5 W).
- Icom IC-92AD: Transceptor digital portátil de doble banda de 2 m / 70 cm. Cuatro niveles de potencia de hasta 5 W en cada banda. Diseño robusto y sumergible, micrófono opcional con GPS integrado.
- Icom IC-91AD/IC-E91 + D-STAR: Transceptor portátil digital de voz de doble banda de 2 m / 70 cm. La potencia es seleccionable a 0,5 W o 5 W en cada banda.
- Icom IC-905 : Transceptor VHF/UHF/SHF anunciado recientemente por ICOM.
- Icom IC-2200H: Transceptor móvil digital de voz de banda única de 2 m. Potencia de hasta 65 W. Es necesario adquirir el módulo D-STAR opcional.
- Icom IC-V82: Transceptor portátil digital de voz de banda única de 2 m. Potencia de hasta 7 W. Es necesario adquirir el módulo D-STAR opcional.
- Icom IC-U82: Transceptor digital portátil de voz de banda única de 70 cm. Potencia de hasta 5 W. Es necesario adquirir el módulo D-STAR opcional.
- Icom IC-9100 : Transceptor HF/VHF/UHF. Es necesario adquirir el módulo D-STAR UT-121 opcional.
- Icom IC-9700: 2 m / 70 cm / 23 cm. Modo universal. Incluye el modo de datos digitales presente en el modelo ID-1 (ya descatalogado). Puede decodificar dos flujos de voz digitales simultáneamente.
- Icom IC-7100: Transceptor HF/VHF/UHF. Incluye capacidad D-STAR integrada y pantalla táctil monocromática.
- Icom ID-4100A: Transceptor móvil digital de voz de doble banda de 2 m / 70 cm con pantalla táctil monocromática. Potencia de hasta 50 W. Banda aérea, marina, receptor meteorológico. Receptor GPS con modo terminal y de punto de acceso. Ranura microSD para voz y registro de datos.
- Icom ID-5100: Transceptor móvil digital de voz de doble banda de 2 m / 70 cm con pantalla táctil monocromática. Potencia de hasta 50 W en cada banda. Incluye módulo D-STAR de serie con receptor GPS y antena integrada. Modo de datos DV de alta velocidad (3600 bit/s) disponible mediante actualización de firmware.
- Receptores:
- Icom IC-R2500: Receptor/escáner HF/VHF/UHF/SHF. Es necesario adquirir el módulo D-STAR opcional.
- Icom IC-R30: Receptor/escáner HF/VHF/UHF/SHF
- Equipos repetidores:
- Transceptores compatibles con D-STAR y FM analógica:
ICOM ha lanzado su tercera generación de repetidores DSTAR, que ahora no requieren un controlador independiente, ya que este viene integrado en cada repetidor. Además, los nuevos repetidores pueden operar solo en DSTAR, solo en FM o en modo mixto, pudiendo funcionar en cualquiera de los dos modos. Sin embargo, solo admiten un modo a la vez: DSTAR a DSTAR o FM a FM; no permiten la transmisión cruzada, por ejemplo, de DSTAR a FM. Asimismo, DSTAR tiene prioridad sobre FM, interrumpiendo la transmisión de los usuarios de FM durante al menos cinco segundos antes de permitirles el paso.
- Icom ID-RP2010V: Repetidor de voz digital de 2 m.
- Icom ID-RP4010V: Repetidor de voz digital de 70 cm.
- Icom ID-RP1200VD: Repetidor de voz digital de 23 cm.
Los repetidores ICOM más antiguos que se muestran a continuación han llegado al final de su vida útil (EOL, por sus siglas en inglés), y ICOM ya no ofrece soporte para ellos. Una vez que dejan de funcionar, no hay posibilidad de reparación. Esto convierte al controlador de repetidor Icom ID-RP2C, en particular, en un artículo muy valioso en el mercado de segunda mano.
- Icom ID-RP2000V: Repetidor de voz digital de 2 m.
- Icom ID-RP4000V: Repetidor de voz digital de 70 cm.
- Icom ID-RP2V: Repetidor de voz digital de 23 cm.
- Icom ID-RP2D: Punto de acceso de datos digitales de 23 cm.
- Icom ID-RP2C: Controlador de repetidores. Admite hasta cuatro repetidores de voz digital y puntos de acceso de datos digitales. Es necesario para operar cualquier repetidor de voz digital o punto de acceso de datos digitales Icom D-STAR.
- Icom ID-RP2L: Repetidor de enlace de microondas de 10 GHz.
- Equipos D-STAR de FlexRadio Systems
- Transceptores: D-STAR, CODEC2, compatibles con FM analógica y todos los modos:
- FLEX-6700: Transceptor HF-2m multimodo, incluyendo voz digital (8 receptores). Potencia seleccionable de 1 W a 100 W. API abierta con acceso D-STAR. Fuente D-STAR disponible en línea.
- FLEX-6500: Transceptor HF-4m multimodo, incluyendo voz digital (4 receptores). Potencia seleccionable de 1 W a 100 W. API abierta con acceso D-STAR. Fuente D-STAR disponible en línea.
- FLEX-6300: Transceptor HF-6m multimodo, incluyendo voz digital (2 receptores). Potencia seleccionable de 1 W a 100 W. API abierta con acceso D-STAR. Fuente D-STAR disponible en línea.
- Receptores:
- FLEX-6700R: HF-2m, todos los modos, incluyendo receptor de voz digital (8 receptores). API abierta con acceso D-STAR. Fuente D-STAR disponible en línea.
- Transceptores: D-STAR, CODEC2, compatibles con FM analógica y todos los modos:
- Nota: Estos transceptores no están disponibles en Norteamérica y parecen ser versiones OEM del Icom ID-800H.
- Equipos Kenwood D-STAR [ 33 ]
- Transceptores:
- Kenwood TH-D74: transceptor portátil de doble banda de 2 m / 70 cm con voz digital y APRS . [ 34 ]
- Kenwood TH-D74A: transceptor portátil tribanda de 2 m / 1,25 m / 70 cm con voz digital y APRS . [ 35 ]
- Kenwood TH-D74E: transceptor portátil de doble banda de 2 m / 70 cm con voz digital y APRS . [ 36 ]
- Kenwood TH-D75: Transceptor portátil de doble banda de 2 m / 70 cm con voz digital y APRS . [ 37 ]
- Kenwood TH-D75A: transceptor portátil tribanda de 2 m / 1,25 m / 70 cm con voz digital y APRS . [ 38 ]
- Kenwood TH-D75E: Transceptor portátil de doble banda de 2 m / 70 cm con voz digital y APRS . [ 39 ]
- Kenwood TMW-706: Transceptor móvil de voz digital de doble banda de 2 m / 70 cm. Potencia de hasta 20 W.
- Kenwood TMW-706S: Transceptor móvil de voz digital de doble banda de 2 m / 70 cm. Potencia de hasta 50 W.
- Transceptores:
- Área de responsabilidad
- Receptores:
- AOR AR-DV1: Receptor de banda ancha (100 kHz - 1300 MHz) que decodifica múltiples modos de voz digital, incluido D-STAR.
- AOR AR-DV10: Receptor de banda ancha (100 kHz - 1300 MHz) que decodifica múltiples modos de voz digital, incluido D-STAR.
- Receptores:
- Laboratorios Inet
- Accesorio informático:
- DV-Dongle: El dongle es un dispositivo USB con el códec AMBE integrado. Los radioaficionados pueden usarlo con el sistema de audio de una computadora personal para comunicarse a través de la red D-STAR. Esta es una opción para usar D-STAR si no hay un repetidor D-STAR local o si hay un repetidor pero no está asociado a una puerta de enlace a Internet. [ 40 ] El dongle funciona junto con el software DVTOOL, una aplicación sencilla que imita los controles de una radio D-STAR, aunque la interfaz no se parece a un panel de radio. Nota: Ahora disponible en varios distribuidores de radioaficionados o para fabricación casera utilizando la documentación de Moetronix.
- DV-AP: Un dongle DVAP (DV Access Point Dongle) es un dispositivo USB que crea una conexión a la red D-STAR a través de una computadora con conexión a Internet. En lugar de usar el sistema de audio de la computadora, el dongle DVAP cuenta con una antena y un transceptor de 10 mW y dos metros que proporciona acceso inalámbrico de corto alcance mediante una radio D-STAR (generalmente portátil). Es importante tener en cuenta que se requiere una radio D-STAR. El DVAP no convierte una señal FM analógica a D-STAR.
- Accesorio informático:
- Radio digital del noroeste
- Accesorio informático:
- El ThumbDV D-STAR DV USB es un dispositivo USB con el códec AMBE integrado. Los radioaficionados pueden usarlo con el sistema de audio de una computadora personal para comunicarse a través de la red D-STAR. Esta es una opción para usar D-STAR si no hay un repetidor D-STAR local con una puerta de enlace.
- Tarjeta de expansión PiDV D-STAR DV para los próximos UDRX, Odroid o Raspberry Pi que añade el chip códec AMBE.
- Accesorio informático:
Véase también
- MDC-1200
- Excitación multibanda
- NXDN , un estándar de radio digital bidireccional comercial relacionado con características similares.
- Proyecto 25 , un estándar de radio digital relacionado patrocinado por APCO.
- módems Ricochet
- TETRA , un estándar de radio digital bidireccional en uso fuera de Norteamérica.
Referencias
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- RSGB : RadCom, marzo de 2008 (Vol. 83, n.º 03), reseña del transceptor Icom IC-E2820 y descripción general de D-STAR.
- CQ-VHF: D-STAR en el sureste de EE. UU., Greg Sarratt, W4OZK, (parcial), https://web.archive.org/web/20080913225308/http://www.cq-vhf.com/D-StarWin08.html
- Reseña de N1IC sobre el Icom ID-51 http://nicktoday.com/icom-id-51-id-51a-first-quick-review/
Enlaces externos
- Radios digitales Icom D-STAR
- Micrositio Icom D-STAR
- Preguntas frecuentes e información sobre D-STAR
- Información sobre Icom D-STAR
- dstarusers.org
- Vídeo de D-STAR realizado por el grupo ARES del condado de Washington.
- radioaficionado digital
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