El Proyecto de Enlace de Radio por Internet ( IRLP , por sus siglas en inglés ) conecta estaciones de radioaficionados de todo el mundo mediante Voz sobre IP (VoIP). Cada puerta de enlace consta de un ordenador dedicado que ejecuta un software personalizado y que está conectado tanto a una radio como a Internet . Esta configuración conforma lo que se conoce como un Nodo IRLP. Dado que todos los usuarios finales se comunican mediante radio en lugar de directamente mediante ordenador, IRLP ha adoptado el lema "Manteniendo la radio en la radioafición" .
Los radioaficionados ( HAM ) que se encuentren dentro del alcance de un nodo local pueden usar generadores de tonos DTMF para iniciar una conexión de nodo a nodo con cualquier otro nodo disponible en el mundo. Cada nodo tiene un número único de 4 dígitos en el rango de 1000 a 8999. Una lista en tiempo real de todos los nodos del mundo (incluido su estado actual) está disponible en cualquier momento consultando la sección "Red IRLP de un vistazo". A febrero de 2019, había más de 1500 nodos activos. [ 1 ]
Las conexiones IRLP son de dos tipos: de nodo a nodo y de nodo a reflector. Las estaciones que deseen comunicarse con 3 o más nodos simultáneamente pueden hacerlo conectándose a un reflector IRLP. Los reflectores son un tipo de sistema de conferencias. La mayoría de los reflectores de la red tienen 10 canales (0-9), siendo el canal 0 el principal. Cada reflector tiene un número de nodo único de 4 dígitos, entre 9000 y 9999. Los tres primeros dígitos corresponden al número de reflector, mientras que el cuarto representa el número de canal. En abril de 2007, había 20 reflectores operativos (incluido el Reflector Echo 9990, que graba y reproduce digitalmente las transmisiones con fines de prueba). Dado que la mayoría de los reflectores tienen 10 canales, hay aproximadamente 200 canales de reflector únicos disponibles.
Historia
El sistema IRLP fue inventado por David "Dave" Cameron, VE7LTD. Nacido y criado en West Vancouver , Columbia Británica, Canadá, Cameron estudió en la Universidad de Columbia Británica, donde se unió a la Sociedad de Radioaficionados de la UBC. Construyó su primer repetidor y controlador de repetidor basado en computadora en la década de 1990.
Cameron instaló los tres primeros nodos IRLP en noviembre de 1997. Utilizaban el sistema operativo Windows con el software iPhone de VocalTec instalado. El software presentaba problemas, principalmente porque no era muy estable ni controlable. Tras casi seis meses de funcionamiento con iPhone, con conexiones activas a Vernon (Columbia Británica , Canadá) y Saint John (Nuevo Brunswick , Canadá), Cameron decidió reconstruir los nodos y empezar de cero. Fue entonces cuando se probaron por primera vez el sistema operativo Linux y el software Speak Freely.
El 12 de noviembre de 1998, el nodo VE7RHS se instaló por primera vez en Gage Towers, UBC, Vancouver, Columbia Británica, Canadá, utilizando Linux. Unos días después, el nodo VE7RVN se conectó desde la residencia de Michael Paul Illingby, VE7TFD, en Vernon, Columbia Británica, Canadá. Desde entonces, no se han presentado más problemas. Esto sentó las bases para el crecimiento de la red IRLP. Poco a poco, se fueron lanzando nuevos nodos en todo Canadá, seguidos por Estados Unidos y el resto del mundo.
Los números de nodo originalmente tenían tres dígitos. Debido al gran crecimiento de la red IRLP, en 2002 fue necesario añadir un dígito más. Tras este cambio, los números de nodo existentes recibieron un cero final. Por ejemplo, si el número de nodo anterior era 123, pasó a ser 1230. La mayoría de los reflectores existentes también se convirtieron de un solo canal a diez canales. Este nuevo tipo de reflector se denominó superreflector. Una vez convertidos todos los reflectores, se eliminó el prefijo "super-".
Requisitos
Computadora
- Un ordenador compatible con IBM, de la clase Pentium (Intel, AMD, etc.), con un procesador de al menos 200 MHz.
- Al menos 128 MB de RAM
- Un disco duro dedicado de al menos 2 GB
- Puerto paralelo básico (heredado) ejecutando LPT1 (0x378/9)
- Tarjeta de sonido: la mayoría de las tarjetas PCI funcionan, al igual que muchos chipsets basados en placas base.
- Adaptador Ethernet (tarjeta de red) conectado a Internet
Sistema operativo
Linux es el sistema operativo (SO) preferido por IRLP, ya que ofrece la mejor fiabilidad, programabilidad, eficiencia y funcionalidad. Algunos nodos IRLP más antiguos utilizan la distribución Red Hat 7.3 o Red Hat 9, ya que eran versiones muy estables y funcionaban sin problemas en cualquier ordenador Pentium o superior. En 2005, se introdujo una versión personalizada de Fedora Core 3, seguida de Fedora Core 5 en 2006. A partir de marzo de 2007, IRLP dejó de ser compatible con Red Hat y comenzó a distribuirse con CentOS 4. En diciembre de 2012, IRLP lanzó la versión final de CentOS 4.9, pero ahora es compatible con Debian como sistema operativo preferido. Esta versión ofrece un funcionamiento mucho mejor con mayor compatibilidad con diversos tipos de hardware.
Hardware IRLP
Se requiere una placa IRLP para la interfaz con la radio. Actualmente, las placas IRLP versión 3.0 están disponibles completamente ensambladas y probadas. Cada placa incluye todos los cables entre la placa y el puerto paralelo de la computadora (con protectores) y termina en un conector macho DE-9 para la interfaz con la radio. Un cable con conector hembra DE-9 se conecta a la placa IRLP y se conecta a una radio/repetidor/controlador. Dos conectores de audio mono o estéreo de 1/8" se conectan a la tarjeta de sonido de la computadora. El circuito de audio es responsabilidad del usuario.
La placa IRLP es un circuito muy simple; la parte más compleja es el decodificador DTMF , que consta de un circuito integrado decodificador DTMF MT8870 (o similar) y un circuito integrado de compuerta AND HCF4081 (o similar). Se necesitan dos chips porque el MT8870 tiene salidas con retención, y el software IRLP busca pulsos cortos en los pines 10, 12, 13 y 15 del puerto paralelo para reconocer un dígito DTMF. El pin 15 del MT8870 proporciona un pulso cuando se decodifica un dígito DTMF válido, por lo que esta señal se utiliza en una entrada de cada compuerta del HCF4081. La otra entrada de la compuerta proviene de los pines 11, 12, 13 y 14 del MT8870. La salida del HCF4081 (pines 3, 4, 10 y 11) se conecta al puerto paralelo y proporciona la entrada pulsada que necesita IRLP.
El software IRLP no puede decodificar el dígito D (la tecla inferior derecha en un dial DTMF de 16 botones). Esta es una limitación del hardware del decodificador. El dígito DTMF D tiene un nivel lógico 0 en los 4 bits del MT8870. Por lo tanto, los pines del puerto paralelo estarían a 0 voltios, lo que IRLP interpreta como la ausencia de un dígito DTMF. La placa IRLP no transmite la señal del pin estroboscópico del MT8870 al PC; si lo hiciera, se podría detectar el dígito D.
La placa IRLP no tiene transformadores de audio ni condensadores de derivación. Es simplemente un circuito decodificador DTMF con un circuito COS y PTT sencillos instalados. Las placas de la versión 3 también incluyen interruptores FET sencillos para las funciones AUX 1, 2 y 3.
Asignación de pines del puerto paralelo
3 PTT 4 Pin auxiliar 1 (activo en alto en el puerto paralelo) 5 Pin auxiliar 2 (activo en alto en el puerto paralelo) 6 Pin auxiliar 3 (activo en alto en el puerto paralelo) 10 DTMF 4 11 COS (activo bajo en el puerto paralelo cuando se abre el silenciador) 12 DTMF 3 13 DTMF 2 15 DTMF 1 25 Terreno (También carcasa DB25 molida)
Hardware de RF
Se necesita un repetidor o radio de enlace para conectarse a la placa IRLP. Las líneas COS (silenciador activado por portadora) y PTT del repetidor deben estar disponibles para la placa IRLP. Además, los tonos de cortesía, el tiempo de espera y los identificadores de nodo no deben transmitirse a través del enlace VoIP. Esto se puede lograr fácilmente utilizando CTCSS en el transmisor del repetidor, que sigue la señal COS del receptor.
Véase también
Referencias
- ↑ "Página de resumen de IRLP" . 8 de febrero de 2019. Archivado del original el 8 de febrero de 2019. Consultado el 6 de abril de 2019 .
Otro:
- Taylor, Jonathan (K1RFD) (2004). VoIP: Conexión a Internet para radioaficionados . American Radio Relay League, Inc. ISBN 0-87259-926-4.
{{cite book}}: CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace ) - Cassel, Paul VE3SY (2003). Número de mayo de 2003 de QST, American Radio Relay League, Inc. Revista mensual para miembros ISSN 0033-4812
Enlaces externos
- Sitio web oficial del IRLP
- La página IRLP en www.repeater-builder.com
- radioaficionado digital