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		<title>C.I.S.A.R. RadioWiki - Contributi utente [it]</title>
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		<updated>2026-05-04T20:50:04Z</updated>
		<subtitle>Da C.I.S.A.R. RadioWiki.</subtitle>
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		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Italian_Cisar_Radio_Amateur_WiFi_Network_Overview%3A_CisarNet</id>
		<title>Italian Cisar Radio Amateur WiFi Network Overview: CisarNet</title>
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				<updated>2011-10-21T20:55:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: Ha modificato il livello di protezione di &amp;quot;Italian Cisar Radio Amateur WiFi Network Overview: CisarNet&amp;quot; ([edit=sysop] (infinito) [move=sysop] (infinito))&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Abstract==&lt;br /&gt;
The National Digital Link Cisar CisarNet (http://wifi.cisar.it), is an ambitious project that is joining much of the italian region via a backbone digital technology wifi connections to 2.4 and 5.7 GHz, which allows experimentation for radio amateur and any use if needed in an emergency to coordinate and support relief efforts. In addition to the National Voice Link is one of the main resources that the association Cisar gives available to the Department of Civil Protection, through the association RNRE (Group National Emergency Communications, http://www.rnre.eu), a member of the National Volunteer and which is Cisar one of the founder members. Complete Guide Line documentation (in Italian) could be found on the Cisar RadioWiki pages at http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Linee_Guida_piano_di_indirizzamento_IP_e_gestione.&lt;br /&gt;
At the moment are fully monitored more than 50 devices wireless linked, routing dynamically via OSPF more then 80 Cisar networks. Other 276 networks of 44.0.0.0/8 are known by connecting other ampr.org gateway via Internet access.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==History and Awards==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
The National Digital Link was started by a group led by Giorgio Pagan, IW3IBG, after the first positive experiments in connecting WiFi devices on long range distances. Basically, Giorgio's idea was to emulate the same concepts of the older National Voice Link (analog) project, based on UHF technology, which consisted in  interconnecting several repeaters on ordser to to have a wireless coverage of all the national territory.&lt;br /&gt;
An important target was aimed in the June of 2007, when the group led by Paolo Presenti IK0PCJ connected Amiata mount in Tuscany to Limbara mount in Sardinia; in this way, we deserved the world record of radio amateur permanent wireless link of 304 Km at 5.7 Ghz with handmade aerials. You can find more information (in italian) about the wireless distance record at (http://www.cisar.it/images/BollettiniTecnici/BollettinoTecnicoCisar-06-2007.pdf).&lt;br /&gt;
In April 2011 CisarNet project received a nomination for the final phase of ComputerWorld Honors Program 2011, occorring the 20th of June in Washington DC (U.S.A.) and where IW0SAB Renzo Rossi (Manager of CisarNet WiFi) rappresented CISAR and received a medal during the cerimony. You can find further information on the offical site of ComputerWorld Honors Award Program  [http://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=16786]. If you are interested, you can read the CisarNet WiFi project description presented to the Program at the official site of CISAR [http://www.cisar.it/index.php?option=com_content&amp;amp;task=view&amp;amp;id=842&amp;amp;Itemid=111] and the related news about the nomination published on the italian portal of ComputerWorld [http://www.cwi.it/2011/04/28/cisar-unitaliana-finalista-in-usa/]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Wireless Technology==&lt;br /&gt;
All the CisarNet project is vendor indipendent; any kind of applied solution privileged this specific choice. At the moment, we have been using Mikrotik, Ubiquity, D-Link and Linksys. On the lastone, we privileged OpenWRT firmware with Quagga extension for OSPF implementation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===2.4 Ghz devices===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mikrotik, LinkSys WRT54GL&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===5.7 Ghz devices===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mikrotik RouterBoard 433, 411 e PC Engines Alix&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==System Infrastructure==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Differently from other experiences, the CISAR group tried to establish a whole infrastructure, made by not only wireless links, but also management and monitoring services in order  to guarrantee the right level of quality and availability. On the top of this infrastructure, CISAR is activating several services, from voice and video over IP, DSTAR support and  conferencing systems. All the servers are running on virtual VMWare ESXi environment (free), and are based on GNU/Linux Operating System (CentOS distribution).&lt;br /&gt;
The activation of the dynamic routing protocol OSPF (Open Shortest Path First), has permitted to obtain an high level of overall availability and has  candidate the Cisar Digital Network to be the natural solution for digital communication in emergency situations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===CisarNet connection policy===&lt;br /&gt;
The above infrastructure permits any radio amateurs to connect to the CISAR Digital Networks, without requiring credentials or digital signature. This &amp;quot;guest&amp;quot; access is totally free, fully automatic, broadcasting wireless SSID, assigning DHCP IP address, DNS server IP address with DDNS record update, and easy to try. On the other hand, all the installation fully compliant with the Guide Line becomes integration part of the backbone of the CisarNet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Published services===&lt;br /&gt;
The most used service published via CisarNet infrastructure is the live map monitoring that can be found at http://wifi.cisar.it/. We published via Google Map the real time status of all the devices being part of the CISAR Digital Network. On the same web page, you can find the Link to the LogView application where everyone can check the log messages of all devices for first level of debugging and checking. This kind of services are accessible from Internet too and other published services are available only from inside CisarNet. The lastone added service is about Voice over IP project, based on Asterisk/Askotia server, that permit you to monitor the presence status of all VoIP hardware devices, including softphone (most common is 3Cx SIP client software).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==IP Addressing Plan==&lt;br /&gt;
===CisarNet as private network mapped to 10.0.0.0/8 IP addresses===&lt;br /&gt;
CisarNet is considered as a private network using class A IP addressing plan 10.0.0.0/8.&lt;br /&gt;
The second digit mean the province and there are other indications for subnetting all the class B networks in /24, /28 and /30 subnets, depending on the use (LANMIX, Wireless Point-to-Point, Wireless Point-to-Multipoint, Tunnel VPN).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===CisarNet and supported networks 44.0.0.0/8 of ampr.org===&lt;br /&gt;
All the 44.0.0.0/8 are transported in native mode (no Network Address Translation is performed) in all Cisar Digital Networks, permitting the full compliance to ampr.org directives. Networks 10.0.0.0/8 and networks 44.0.0.0/8 are fully routed inside CisarNet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===CisarNet and Internet===&lt;br /&gt;
To be compliant to Italian Law (Codice delle Comunicazioni e Decreto Pisanu), connection from CisarNet to Internet is only possible for radio amateurs aims. DSTAR devices connect to CisarNet are contacting XReflector linked to Internet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==CisarNet, ampr.org and other project's networks interfacing ==&lt;br /&gt;
===Interfacing CisarNet to ampr.org===&lt;br /&gt;
CisarNet is fully compliant to ampr.org directives. Cisar group is maintaining a Cisco gateway con connect all 44.0.0.0/8 networks directly to CisarNet, by means of 3 classes C IP address directly allocated inside italian 44.134.0.0/16 IP space of ampr.org. Below the information directly estracted by IW2OHX Marco's documentation (http://www.iw2ohx.net/Host-ita.pdf), italian coordinator of 44.134.0.0/16 ampr.org addresses.&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Responsabile per le sottoreti del Progetto &amp;quot;Link Digitale CISAR&amp;quot;:&lt;br /&gt;
IW0SAB - e-mail: renzorossi@libero.it&lt;br /&gt;
226.0 Progetto &amp;quot;Link Digitale CISAR&amp;quot;: &amp;lt;descrizione&amp;gt;&lt;br /&gt;
____________________________________________________________________&lt;br /&gt;
NETADDRESS = 44.134.226.0 DNS PRIMARIO = [attualmente assente]&lt;br /&gt;
BROADCAST = 44.134.226.255 DNS SECONDARIO = [attualmente assente]&lt;br /&gt;
SUBNETMASK = 255.255.255.0&lt;br /&gt;
____________________________________________________________________&lt;br /&gt;
227.0 Progetto &amp;quot;Link Digitale CISAR&amp;quot;: &amp;lt;descrizione&amp;gt;&lt;br /&gt;
____________________________________________________________________&lt;br /&gt;
NETADDRESS = 44.134.227.0 DNS PRIMARIO = [attualmente assente]&lt;br /&gt;
BROADCAST = 44.134.227.255 DNS SECONDARIO = [attualmente assente]&lt;br /&gt;
SUBNETMASK = 255.255.255.0&lt;br /&gt;
____________________________________________________________________&lt;br /&gt;
228.0 Progetto &amp;quot;Link Digitale CISAR&amp;quot;: &amp;lt;descrizione&amp;gt;&lt;br /&gt;
____________________________________________________________________&lt;br /&gt;
NETADDRESS = 44.134.228.0 DNS PRIMARIO = [attualmente assente]&lt;br /&gt;
BROADCAST = 44.134.228.255 DNS SECONDARIO = [attualmente assente]&lt;br /&gt;
SUBNETMASK = 255.255.255.0&lt;br /&gt;
____________________________________________________________________&lt;br /&gt;
Le subnet di cui sopra sono pubblicate nel sistema encap (Ampr Gateways):&lt;br /&gt;
---&lt;br /&gt;
Gateway: 94.101.48.130&lt;br /&gt;
Subnets: 44.134.226/24, 44.134.227/24, 44.134.228/24&lt;br /&gt;
Gateway Area: Italy&lt;br /&gt;
Maintained by: Renzo Rossi (IW0SAB) renzorossi@libero.it&lt;br /&gt;
Notes: This system is connected to ther Cisar &amp;quot;Italian Digital Network&amp;quot;&lt;br /&gt;
For more details, please visit: www.cisar.it&lt;br /&gt;
---&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
From October 2011 ampr.org assigned the new subnet 44.208/16 to CisarNet Project.&lt;br /&gt;
Abstract from http://www.ampr.org/amprnets.txt&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
44.208/16	Italy CisarNet	Cisar Association          &lt;br /&gt;
				IW5CGM Giuseppe Misuri&lt;br /&gt;
				IW0SAB Renzo Rossi&lt;br /&gt;
				IW2OHX Marco Di Martino&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Abstract from ftp://ftp.ampr-gateways.org/gateways&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Gateway: 94.101.48.134&lt;br /&gt;
Sent By: &amp;quot;renzorossi@libero.it&amp;quot; &amp;lt;renzorossi@libero.it&amp;gt;&lt;br /&gt;
Subnets: 44.208/16&lt;br /&gt;
Gateway to: 44.208/16&lt;br /&gt;
Gateway area:  44.208/16 Gubbio, Umbria, ITALY&lt;br /&gt;
Maintained by: Giuseppe Misuri IW5CGM gmisuri@gmail.com, Renzo Rossi IW0SAB&lt;br /&gt;
renzorossi@libero.it , Marco Di Martino IW2OHX iw2ohx@iw2ohx.net&lt;br /&gt;
Run by:  Cisar Gubbio Sezione &amp;quot;Fausto Regni&amp;quot;&lt;br /&gt;
Notes:  The system supports the project &amp;quot;CisarNet&amp;quot; of CISAR Association&lt;br /&gt;
Last Update: Thu Oct  6  2:18:05 2011&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Interfacing CisarNet to other project's networks===&lt;br /&gt;
It's working from Septmeber 2010 the wireless direct connection from CisarNet to HamNet (via Alps between Italia and Austria). Thanks to Tobias IW3BRC and to the coordinator of HamNet project Jann DG8NGN.&lt;br /&gt;
Other contacts are in progress with Spain and Croatia.&lt;br /&gt;
We could accept wireless connection (see most suitable on the map http://wifi.cisar.it) or via Internet Tunnel (IPIP, GRE, OpenVPN or DMVPN) by means of our Internet public gateway.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contacts==&lt;br /&gt;
For further information please contact by e-mail the manager of CisarNet IW0SAB Renzo Rossi (renzorossi [at] libero.it)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Who's CISAR Association (brief)==&lt;br /&gt;
The Cisar Association (Italian Center for Radio Amateurs Experimentation, http://www.cisar.it), founded in Rome in 1981, is one of the main Italian associations that attract thousands of amateur members throughout the country, with about 50 sections. The president of CISAR Association is Giuseppe Misuri (IW5CGM) of Arezzo, while the headquarters of the association is in Mestre (Venice). It is known in Italy and abroad mainly for two important projects, the National Voice Link and the National Digital Link, which allow you to connect simultaneously to Amateur Radio over most of the country, with a backbone radio links in UHF (430 Mhz) and WiFi Access (2.4 and 5.7 Ghz) which crosses the peninsula and that it can be used with simple hand-held radio devices also. Important Experimentation has been conducted with emerging radio amateur technology DSTAR.&lt;br /&gt;
All these systems are useful for testing their normal activities of amateur radio operators, have proven crucial in the management of relief activities in an emergency situation.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale</id>
		<title>Pagina principale</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale"/>
				<updated>2011-10-18T15:27:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: Ha modificato il livello di protezione di &amp;quot;Pagina principale&amp;quot;: Reiterati inserimenti di spam ([edit=sysop] (infinito) [move=sysop] (infinito)) [ricorsiva]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''C.I.S.A.R. Radio Wiki, il riferimento per la Comunità di Sperimentazione Radioamatoriale'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki è inoltre un'utile raccolta di tutti i regolamenti e linee guida per la manutenzione, gestione ed uso dei sistemi link.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{:Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi (sommario)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Analogico Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Tecnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situazione aggiornata dei ripetitori attivi può essere reperita sul sito CISAR ed è riassunta in una [http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20280910.pdf Mappa del Link Nazionale]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link Nazionale è utilizzato per le comunicazioni alternative d'emergenza e per il coordinamento logistico dei soccorsi su scala nazionale secondo le necessità e le direttive del Dipatimento Nazionale di Protezione Civile, delle Regioni e dei Comuni coinvolti. L'attivazione per scopi di emergenza del Link Nazionale avviene in particolare attraverso il RNRE per le emergenze di tipo C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leggi le [[Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale D-STAR è una struttura omologa al Link Nazionale Analogico, che si prefigge lo scopo di realizzare una rete italiana in grado di sfruttare le caratteristiche avanzate della tecnologia D-STAR e delle implementazioni specifiche del Gruppo tecnico C.I.S.A.R.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il collegamento tra i ponti avviene attraverso un sistema reflector appositamente studiato e dedicato con connessione preferibilmente attraverso la rete WiFi CisarNet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Documentazione file e modifiche del [[CISAR Node Adapter]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale</id>
		<title>Pagina principale</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale"/>
				<updated>2011-10-18T15:16:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: Annullate le modifiche di Qx (discussione), riportata alla versione precedente di Iw3row&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''C.I.S.A.R. Radio Wiki, il riferimento per la Comunità di Sperimentazione Radioamatoriale'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki è inoltre un'utile raccolta di tutti i regolamenti e linee guida per la manutenzione, gestione ed uso dei sistemi link.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{:Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi (sommario)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Analogico Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Tecnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situazione aggiornata dei ripetitori attivi può essere reperita sul sito CISAR ed è riassunta in una [http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20280910.pdf Mappa del Link Nazionale]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link Nazionale è utilizzato per le comunicazioni alternative d'emergenza e per il coordinamento logistico dei soccorsi su scala nazionale secondo le necessità e le direttive del Dipatimento Nazionale di Protezione Civile, delle Regioni e dei Comuni coinvolti. L'attivazione per scopi di emergenza del Link Nazionale avviene in particolare attraverso il RNRE per le emergenze di tipo C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leggi le [[Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale D-STAR è una struttura omologa al Link Nazionale Analogico, che si prefigge lo scopo di realizzare una rete italiana in grado di sfruttare le caratteristiche avanzate della tecnologia D-STAR e delle implementazioni specifiche del Gruppo tecnico C.I.S.A.R.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il collegamento tra i ponti avviene attraverso un sistema reflector appositamente studiato e dedicato con connessione preferibilmente attraverso la rete WiFi CisarNet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Documentazione file e modifiche del [[CISAR Node Adapter]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale</id>
		<title>Pagina principale</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale"/>
				<updated>2011-09-28T15:04:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''C.I.S.A.R. Radio Wiki, il riferimento per la Comunità di Sperimentazione Radioamatoriale'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki è inoltre un'utile raccolta di tutti i regolamenti e linee guida per la manutenzione, gestione ed uso dei sistemi link.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{:Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi (sommario)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Analogico Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Tecnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situazione aggiornata dei ripetitori attivi può essere reperita sul sito CISAR ed è riassunta in una [http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20280910.pdf Mappa del Link Nazionale]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link Nazionale è utilizzato per le comunicazioni alternative d'emergenza e per il coordinamento logistico dei soccorsi su scala nazionale secondo le necessità e le direttive del Dipatimento Nazionale di Protezione Civile, delle Regioni e dei Comuni coinvolti. L'attivazione per scopi di emergenza del Link Nazionale avviene in particolare attraverso il RNRE per le emergenze di tipo C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leggi le [[Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale D-STAR è una struttura omologa al Link Nazionale Analogico, che si prefigge lo scopo di realizzare una rete italiana in grado di sfruttare le caratteristiche avanzate della tecnologia D-STAR e delle implementazioni specifiche del Gruppo tecnico C.I.S.A.R.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il collegamento tra i ponti avviene attraverso un sistema reflector appositamente studiato e dedicato con connessione preferibilmente attraverso la rete WiFi CisarNet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Documentazione file e modifiche del [[CISAR Node Adapter]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale</id>
		<title>Pagina principale</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale"/>
				<updated>2011-09-28T15:03:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: Aggiunta voce link nazionale dstar&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''C.I.S.A.R. Radio Wiki, il riferimento per la Comunità di Sperimentazione Radioamatoriale'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki è inoltre un'utile raccolta di tutti i regolamenti e linee guida per la manutenzione, gestione ed uso dei sistemi link.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{:Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi (sommario)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Analogico Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Tecnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situazione aggiornata dei ripetitori attivi può essere reperita sul sito CISAR ed è riassunta in una [http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20280910.pdf Mappa del Link Nazionale]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link Nazionale è utilizzato per le comunicazioni alternative d'emergenza e per il coordinamento logistico dei soccorsi su scala nazionale secondo le necessità e le direttive del Dipatimento Nazionale di Protezione Civile, delle Regioni e dei Comuni coinvolti. L'attivazione per scopi di emergenza del Link Nazionale avviene in particolare attraverso il RNRE per le emergenze di tipo C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leggi le [[Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale D-STAR è una struttura omologa al Link Nazionale Analogico, che si prefigge lo scopo di realizzare una rete italiana in grado di sfruttare le caratteristiche avanzate della tecnologia D-STAR e delle implementazioni specifiche del Gruppo tecnico C.I.S.A.R.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il collegamento tra i ponti avviene attraverso un sistema reflector appositamente studiato e dedicato con connessione preferibilmente attraverso la rete WiFi CisarNet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Documentazione file e modifiche del [[CISAR Node Adapter]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
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				<updated>2011-09-28T14:59:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''C.I.S.A.R. Radio Wiki, il riferimento per la Comunità di Sperimentazione Radioamatoriale'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki è inoltre un'utile raccolta di tutti i regolamenti e linee guida per la manutenzione, gestione ed uso dei sistemi link.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{:Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi (sommario)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Analogico Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Tecnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situazione aggiornata dei ripetitori attivi può essere reperita sul sito CISAR ed è riassunta in una [http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20280910.pdf Mappa del Link Nazionale]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link Nazionale è utilizzato per le comunicazioni alternative d'emergenza e per il coordinamento logistico dei soccorsi su scala nazionale secondo le necessità e le direttive del Dipatimento Nazionale di Protezione Civile, delle Regioni e dei Comuni coinvolti. L'attivazione per scopi di emergenza del Link Nazionale avviene in particolare attraverso il RNRE per le emergenze di tipo C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leggi le [[Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Documentazione file e modifiche del [[CISAR Node Adapter]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
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				<updated>2011-09-28T14:56:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''C.I.S.A.R. Radio Wiki, il riferimento per la Comunità di Sperimentazione Radioamatoriale'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki è inoltre un'utile raccolta di tutti i regolamenti e linee guida per la manutenzione, gestione ed uso dei sistemi link.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{:Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi (sommario)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Tecnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situazione aggiornata dei ripetitori attivi può essere reperita sul sito CISAR ed è riassunta in una [http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20280910.pdf Mappa del Link Nazionale]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link Nazionale è utilizzato per le comunicazioni alternative d'emergenza e per il coordinamento logistico dei soccorsi su scala nazionale secondo le necessità e le direttive del Dipatimento Nazionale di Protezione Civile, delle Regioni e dei Comuni coinvolti. L'attivazione per scopi di emergenza del Link Nazionale avviene in particolare attraverso il RNRE per le emergenze di tipo C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leggi le [[Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Documentazione file e modifiche del [[CISAR Node Adapter]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Discussione%3APagina_principale</id>
		<title>Discussione:Pagina principale</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Discussione%3APagina_principale"/>
				<updated>2011-02-28T00:03:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: Ha protetto &amp;quot;Discussione:Pagina principale&amp;quot; ([edit=sysop] (infinito) [move=sysop] (infinito))&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Discussione%3APagina_principale</id>
		<title>Discussione:Pagina principale</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Discussione%3APagina_principale"/>
				<updated>2011-02-28T00:03:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: Pagina svuotata&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale</id>
		<title>Pagina principale</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale"/>
				<updated>2011-02-27T23:25:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: Ha modificato il livello di protezione di &amp;quot;Pagina principale&amp;quot; ([edit=autoconfirmed] (infinito) [move=autoconfirmed] (infinito))&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''C.I.S.A.R. Radio Wiki, il riferimento per la Comunità di Sperimentazione Radioamatoriale'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki è inoltre un'utile raccolta di tutti i regolamenti e linee guida per la manutenzione, gestione ed uso dei sistemi link.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:CisarNet logo small.png|100px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa sezione è dedicata ai contenuti specifici del Link Nazionale Digitale CISAR, con le [[Linee Guida piano di indirizzamento IP e gestione]], i [[Wifi-to]], lo [http://www.cisar.it/index.php?option=com_wrapper&amp;amp;Itemid=166 stato attuale della rete], la [[Wifi-Roadmap]] con le attività in corso e quelle prossime, gli approfondimenti del [[Comitato di Coordinamento CisarNet]] e tutte le altre informazioni utili per chi lo voglia conoscere meglio e chi vuole contribuire alla sua crescita. E' anche in fase di stesura una piccola sintesi in Inglese per cercare di illustrare ai nostri colleghi radioamatori esteri la positiva esperienza che stiamo percorrendo, con [[Italian Cisar Radio Amateur WiFi Network Overview: CisarNet]]. A maggior ragione è ricercata e ben gradita la partecipazione di quanti possono contribuire alla stesura anche di questa sezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Tecnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situazione aggiornata dei ripetitori attivi può essere reperita sul sito CISAR ed è riassunta in una [http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20280910.pdf Mappa del Link Nazionale]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link Nazionale è utilizzato per le comunicazioni alternative d'emergenza e per il coordinamento logistico dei soccorsi su scala nazionale secondo le necessità e le direttive del Dipatimento Nazionale di Protezione Civile, delle Regioni e dei Comuni coinvolti. L'attivazione per scopi di emergenza del Link Nazionale avviene in particolare attraverso il RNRE per le emergenze di tipo C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leggi le [[Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Linee_Guida_di_Gestione_del_Link_Nazionale_Fonia_in_caso_di_Emergenza</id>
		<title>Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Linee_Guida_di_Gestione_del_Link_Nazionale_Fonia_in_caso_di_Emergenza"/>
				<updated>2011-02-27T23:21:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Attivazione di aree non coperte */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Generalità =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale analogico fonia, può essere di supporto nelle situazioni emergenza, per le comunicazioni da e per tutto il territorio nazionale, trattandosi dell'unica realtà di questo genere in ambito radio amatoriale. La capillare distribuzione in tutta la penisola e la collaudata tecnologia analogica con ponti radio curati nel funzionamento e nelle prestazioni, ne fanno uno strumento ideale anche per l'accesso in condizioni non ottimali, quali ad esempio apparati portatili e di debole potenza e con sistemi d'antenna di fortuna o ancora dai mezzi mobili.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Funzionamento in caso di emergenza =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di allertamento da parte del Diaprtimento Nazionale di Protezione Civile a mezzo di RNRE o comunque in situazioni emergenza che coinvolgono aree più o meno estese del territorio nazionale, il Link viene posto sotto la stretta sorveglianza del coordinatore nazionale e dei songoli manutentori di area. &lt;br /&gt;
In questa situazione il Link è monitorato 24/24H ed è sempre possibile intervenire per far fronte ad eventuali problemi, disturbi o necessità Eventuali problematiche di interferenza vengono immediatamente affrontate e risolte anche con l'appoggio delle autorità preposte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Manager Nazionale di Protezione Civile può così disporne l'utilizzo in particolare secondo le indicazioni ricevute dalle autorità, per il migliore utilizzo nelle operazioni di coordinamento dei soccorsi e quale supporto logistico di telecomunicazioni in ambito nazionale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il sistema può essere frazionato in più &amp;quot;Macro Aree&amp;quot; (ad esempio Nord - Centro - Sud) a seconda delle necessità di comunicazione richieste dallo scenario operativo dell'emergenza.&lt;br /&gt;
Se necessario alcuni ponti locali, utili a coprire l'area dell'evento, possono anche essere completamente scollegati dalla rete nazionale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutti i ponti radio facenti parte della rete sono controllabili attraverso sistemi di telecomando analogico e digitale. Su alcune postazioni strategiche è installata la telemetria digitale, accessibile sia da rete digitale CisarNET che dalla rete internet se diponibile.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Attivazione di aree non coperte =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di necessità, il gruppo dei tecnici e dei volontari di Protezione Civile del C.I.S.A.R. / R.N.R.E. , possono attivarsi per installare nel più breve tempo possibile ulteriori ponti radio collegati alla rete, allo scopo di servire eventuali aree non coperte dal sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'obiettivo è di rendere tali ripetitori operativi al massimo nelle prime 24 ore a seconda della difficoltà operativa e della disponibilità delle postazioni adeguate, eventualmente da reperire al momento dopo un'analisi del territorio e da attivare con sistemi di ponti mobili autonomi, oggetto di studio e futura realizzazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Comportamento in emergenza =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link nazionale viene mantenuto sgombro da comunicazioni non attinenti l'emergenza stessa ed a disposizione degli operatori presenti sul luogo dell'evento. Tutti i radioamatori sono invitati a limitare al massimo le comunicazioni non necessarie e ad effettuare comunicazioni brevi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tra una comunicazione e l'altra deve sempre e comunque essere mantenuto lo spazio di alcuni secondi, utile ad intercettare altri operatori che dovessero necessitare del link stesso.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Linee_Guida_di_Gestione_del_Link_Nazionale_Fonia_in_caso_di_Emergenza</id>
		<title>Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Linee_Guida_di_Gestione_del_Link_Nazionale_Fonia_in_caso_di_Emergenza"/>
				<updated>2011-02-27T23:20:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Attivazione di aree non coperte */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Generalità =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale analogico fonia, può essere di supporto nelle situazioni emergenza, per le comunicazioni da e per tutto il territorio nazionale, trattandosi dell'unica realtà di questo genere in ambito radio amatoriale. La capillare distribuzione in tutta la penisola e la collaudata tecnologia analogica con ponti radio curati nel funzionamento e nelle prestazioni, ne fanno uno strumento ideale anche per l'accesso in condizioni non ottimali, quali ad esempio apparati portatili e di debole potenza e con sistemi d'antenna di fortuna o ancora dai mezzi mobili.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Funzionamento in caso di emergenza =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di allertamento da parte del Diaprtimento Nazionale di Protezione Civile a mezzo di RNRE o comunque in situazioni emergenza che coinvolgono aree più o meno estese del territorio nazionale, il Link viene posto sotto la stretta sorveglianza del coordinatore nazionale e dei songoli manutentori di area. &lt;br /&gt;
In questa situazione il Link è monitorato 24/24H ed è sempre possibile intervenire per far fronte ad eventuali problemi, disturbi o necessità Eventuali problematiche di interferenza vengono immediatamente affrontate e risolte anche con l'appoggio delle autorità preposte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Manager Nazionale di Protezione Civile può così disporne l'utilizzo in particolare secondo le indicazioni ricevute dalle autorità, per il migliore utilizzo nelle operazioni di coordinamento dei soccorsi e quale supporto logistico di telecomunicazioni in ambito nazionale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il sistema può essere frazionato in più &amp;quot;Macro Aree&amp;quot; (ad esempio Nord - Centro - Sud) a seconda delle necessità di comunicazione richieste dallo scenario operativo dell'emergenza.&lt;br /&gt;
Se necessario alcuni ponti locali, utili a coprire l'area dell'evento, possono anche essere completamente scollegati dalla rete nazionale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutti i ponti radio facenti parte della rete sono controllabili attraverso sistemi di telecomando analogico e digitale. Su alcune postazioni strategiche è installata la telemetria digitale, accessibile sia da rete digitale CisarNET che dalla rete internet se diponibile.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Attivazione di aree non coperte =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di necessità, il gruppo dei tecnici e dei volontari di Protezione Civile del C.I.S.A.R. / R.N.R.E. , possono attivarsi per installare nel più breve tempo possibile ulteriori ponti radio collegati alla rete, allo scopo di servire eventuali aree non coperte dal sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'obiettivo è di rendere tali ripetitori operativi nelle prime 8-12 ore a seconda della difficoltà operativa e della disponibilità delle postazioni adeguate, eventualmente da reperire al momento dopo un'analisi del territorio e da attivare con sistemi di ponti mobili autonomi, oggetto di studio e futura realizzazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Comportamento in emergenza =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link nazionale viene mantenuto sgombro da comunicazioni non attinenti l'emergenza stessa ed a disposizione degli operatori presenti sul luogo dell'evento. Tutti i radioamatori sono invitati a limitare al massimo le comunicazioni non necessarie e ad effettuare comunicazioni brevi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tra una comunicazione e l'altra deve sempre e comunque essere mantenuto lo spazio di alcuni secondi, utile ad intercettare altri operatori che dovessero necessitare del link stesso.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Linee_Guida_di_Gestione_del_Link_Nazionale_Fonia_in_caso_di_Emergenza</id>
		<title>Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Linee_Guida_di_Gestione_del_Link_Nazionale_Fonia_in_caso_di_Emergenza"/>
				<updated>2011-02-27T23:20:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Attivazione di aree non coperte */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Generalità =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale analogico fonia, può essere di supporto nelle situazioni emergenza, per le comunicazioni da e per tutto il territorio nazionale, trattandosi dell'unica realtà di questo genere in ambito radio amatoriale. La capillare distribuzione in tutta la penisola e la collaudata tecnologia analogica con ponti radio curati nel funzionamento e nelle prestazioni, ne fanno uno strumento ideale anche per l'accesso in condizioni non ottimali, quali ad esempio apparati portatili e di debole potenza e con sistemi d'antenna di fortuna o ancora dai mezzi mobili.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Funzionamento in caso di emergenza =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di allertamento da parte del Diaprtimento Nazionale di Protezione Civile a mezzo di RNRE o comunque in situazioni emergenza che coinvolgono aree più o meno estese del territorio nazionale, il Link viene posto sotto la stretta sorveglianza del coordinatore nazionale e dei songoli manutentori di area. &lt;br /&gt;
In questa situazione il Link è monitorato 24/24H ed è sempre possibile intervenire per far fronte ad eventuali problemi, disturbi o necessità Eventuali problematiche di interferenza vengono immediatamente affrontate e risolte anche con l'appoggio delle autorità preposte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Manager Nazionale di Protezione Civile può così disporne l'utilizzo in particolare secondo le indicazioni ricevute dalle autorità, per il migliore utilizzo nelle operazioni di coordinamento dei soccorsi e quale supporto logistico di telecomunicazioni in ambito nazionale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il sistema può essere frazionato in più &amp;quot;Macro Aree&amp;quot; (ad esempio Nord - Centro - Sud) a seconda delle necessità di comunicazione richieste dallo scenario operativo dell'emergenza.&lt;br /&gt;
Se necessario alcuni ponti locali, utili a coprire l'area dell'evento, possono anche essere completamente scollegati dalla rete nazionale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutti i ponti radio facenti parte della rete sono controllabili attraverso sistemi di telecomando analogico e digitale. Su alcune postazioni strategiche è installata la telemetria digitale, accessibile sia da rete digitale CisarNET che dalla rete internet se diponibile.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Attivazione di aree non coperte =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di necessità, il gruppo dei tecnici e dei volontari di Protezione Civile del C.I.S.A.R. / R.N.R.E. , possono attivarsi per installare nel più breve tempo possibile ulteriori ponti radio collegati alla rete, allo scopo di servire eventuali aree non coperte dal sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'obiettivo è di rendere tali ripetitori operativi nelle prime 8/12 ore a seconda della difficoltà operativa e della disponibilità delle postazioni adeguate, eventualmente da reperire al momento dopo un'analisi del territorio e da attivare con sistemi di ponti mobili autonomi, oggetto di studio e futura realizzazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Comportamento in emergenza =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link nazionale viene mantenuto sgombro da comunicazioni non attinenti l'emergenza stessa ed a disposizione degli operatori presenti sul luogo dell'evento. Tutti i radioamatori sono invitati a limitare al massimo le comunicazioni non necessarie e ad effettuare comunicazioni brevi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tra una comunicazione e l'altra deve sempre e comunque essere mantenuto lo spazio di alcuni secondi, utile ad intercettare altri operatori che dovessero necessitare del link stesso.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=D-STAR_FAQ</id>
		<title>D-STAR FAQ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=D-STAR_FAQ"/>
				<updated>2011-02-27T18:22:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: Ha protetto &amp;quot;D-STAR FAQ&amp;quot; ([edit=sysop] (infinito) [move=sysop] (infinito)) [ricorsiva]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image:dstar_faq.jpg|FAQ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' Nella mia zona è installato un ripetitore D-STAR, come posso comunicare con altri radioamatori in Italia ed all'estero?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:'''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Linee_Guida_di_Gestione_del_Link_Nazionale_Fonia_in_caso_di_Emergenza</id>
		<title>Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Linee_Guida_di_Gestione_del_Link_Nazionale_Fonia_in_caso_di_Emergenza"/>
				<updated>2011-02-27T18:22:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: Ha protetto &amp;quot;Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza&amp;quot; ([edit=sysop] (infinito) [move=sysop] (infinito)) [ricorsiva]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Generalità =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale analogico fonia, può essere di supporto nelle situazioni emergenza, per le comunicazioni da e per tutto il territorio nazionale, trattandosi dell'unica realtà di questo genere in ambito radio amatoriale. La capillare distribuzione in tutta la penisola e la collaudata tecnologia analogica con ponti radio curati nel funzionamento e nelle prestazioni, ne fanno uno strumento ideale anche per l'accesso in condizioni non ottimali, quali ad esempio apparati portatili e di debole potenza e con sistemi d'antenna di fortuna o ancora dai mezzi mobili.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Funzionamento in caso di emergenza =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di allertamento da parte del Diaprtimento Nazionale di Protezione Civile a mezzo di RNRE o comunque in situazioni emergenza che coinvolgono aree più o meno estese del territorio nazionale, il Link viene posto sotto la stretta sorveglianza del coordinatore nazionale e dei songoli manutentori di area. &lt;br /&gt;
In questa situazione il Link è monitorato 24/24H ed è sempre possibile intervenire per far fronte ad eventuali problemi, disturbi o necessità Eventuali problematiche di interferenza vengono immediatamente affrontate e risolte anche con l'appoggio delle autorità preposte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Manager Nazionale di Protezione Civile può così disporne l'utilizzo in particolare secondo le indicazioni ricevute dalle autorità, per il migliore utilizzo nelle operazioni di coordinamento dei soccorsi e quale supporto logistico di telecomunicazioni in ambito nazionale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il sistema può essere frazionato in più &amp;quot;Macro Aree&amp;quot; (ad esempio Nord - Centro - Sud) a seconda delle necessità di comunicazione richieste dallo scenario operativo dell'emergenza.&lt;br /&gt;
Se necessario alcuni ponti locali, utili a coprire l'area dell'evento, possono anche essere completamente scollegati dalla rete nazionale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutti i ponti radio facenti parte della rete sono controllabili attraverso sistemi di telecomando analogico e digitale. Su alcune postazioni strategiche è installata la telemetria digitale, accessibile sia da rete digitale CisarNET che dalla rete internet se diponibile.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Attivazione di aree non coperte =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di necessità, il gruppo dei tecnici e dei volontari di Protezione Civile del C.I.S.A.R. / R.N.R.E. , possono attivarsi per installare nel più breve tempo possibile ulteriori ponti radio collegati alla rete, allo scopo di servire eventuali aree non coperte dal sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Comportamento in emergenza =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link nazionale viene mantenuto sgombro da comunicazioni non attinenti l'emergenza stessa ed a disposizione degli operatori presenti sul luogo dell'evento. Tutti i radioamatori sono invitati a limitare al massimo le comunicazioni non necessarie e ad effettuare comunicazioni brevi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tra una comunicazione e l'altra deve sempre e comunque essere mantenuto lo spazio di alcuni secondi, utile ad intercettare altri operatori che dovessero necessitare del link stesso.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Regolamento_Tecnico_del_Link</id>
		<title>Regolamento Tecnico del Link</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Regolamento_Tecnico_del_Link"/>
				<updated>2011-02-27T18:21:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: Ha protetto &amp;quot;Regolamento Tecnico del Link&amp;quot; ([edit=sysop] (infinito) [move=sysop] (infinito)) [ricorsiva]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Norme Generali =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutti i sistemi devono essere dichiarati al Ministero delle comunicazioni, mediante scheda tecnica.&lt;br /&gt;
Prima di qualsiasi attivazione, deve giungere dall'Associazione autorizzazione ministeriale e nominativo di stazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prima di qualunque attivazione, deve essere contattato il responsabile nazionale che, in accordo al comitato tecnico, valuterà la fattibilità dell'attivazione. Dopo di ciò, il manutentore interessato provvederà all'attivazione provvisoria del sistema per un mese; solo se esso risponderà alle verifiche effettuate dal comitato tecnico, potrà rimanere collegato in forma stabile. Tutti i sistemi che, anche in parte, non rispettino tale normativa tecnica, sono da considerare non autorizzati dal comitato tecnico, fino alla loro sistemazione. Benché sia previsto un periodo di tempo per sistemare eventuali guasti o malfunzionamenti dei sistemi, si stabilisce che, qualora un sistema venga lasciato in balia di sé stesso e causi problemi a tutta la rete, il manutentore in questione sarà invitato a disattivarlo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quella che segue è la normativa tecnica di riferimento per tutti i sistemi connessi al sistema nazionale, che deve essere tassativamente rispettata, salvo i casi specifici discussi ed autorizzati dal Responsabile tecnico nazionale, annualmente eletto dall'assemblea dei tecnici, che si riunisce almeno una volta l'anno in concomitanza con l'assemblea nazionale dei soci e delle sezioni .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Sistemi =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I sistemi possono essere di tre tipi:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# RIPETITORE TERMINALE&lt;br /&gt;
# RIPETITORE CON LINK&lt;br /&gt;
# INTERLINK a due o più vie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Caratteristiche Generali =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Banda di frequenza solo UHF 430 MHz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Frequenze utilizzabili: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Denominazione Frequenza Entrata (MHz) Frequenza Uscita (MHz)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU16          432.825,00               431.225,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU16Alfa      432.837,50               431.237,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU17          432.850,00               431.250,00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU17Alfa      432.862,50               431.262,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU18          432.875,00               431.275,00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU18Alfa      432,887,50               431.287,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU19          432.900,00               431.300,00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU19Alfa      432.912,50               431.312,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU20          432.925,00               431.325,00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU20Alfa      432.937,50               431.337,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU21          432.950,00               431.350,00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU21Alfa      432.962,50               431.362,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU22          432.975,00               431.375,00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU22Alfa      432.987,50               431.387,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU12          431.900,00               430.300,00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU15          431.975,00               430.375,00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  	 &lt;br /&gt;
== Offset: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
come indicato, RX + 1.600 kHz (riferito all'uscita ponte)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Potenza: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
apparato tx max 10 Watt &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Potenza ERP: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
come indicato in autorizzazione ministeriale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sensibilità: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
almeno -120 dBm per 12 dB S/N (vedi note)&lt;br /&gt;
  	 &lt;br /&gt;
== Toni subaudio enc / dec: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Non richiesta, a meno di particolari condizioni di interferenza&lt;br /&gt;
(eventuale TONO unico nazionale da utilizzare: 88.5 Hz)&lt;br /&gt;
  	 &lt;br /&gt;
== Tx delay (coda) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Max 10 secondi, comunque non inferiore a 3 secondi&lt;br /&gt;
  	 &lt;br /&gt;
== Rx delay ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tempo di ritardo max 100 msec., con tono decoder inserito&lt;br /&gt;
attivazione del Tx a seguito del segnale sul RX&lt;br /&gt;
  	 &lt;br /&gt;
== Passaggio di banda fonica: ==&lt;br /&gt;
 	&lt;br /&gt;
Per i terminali, almeno da 250 Hz, a 3600 Hz&lt;br /&gt;
  	 &lt;br /&gt;
== Linearità e deviazione: ==&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
Deviazione max 4,0 kHz, a traslazione lineare (cioè se si entra in rx&lt;br /&gt;
con segnale ad 1 kHz, si deve uscire ugualmente ad 1 kHz , se con&lt;br /&gt;
2 kHz si esce 2 kHz e così fino a max 4 kHz)&lt;br /&gt;
  	 &lt;br /&gt;
== Time Out: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutti i terminali agganciati ad un Master, oppure ad un interlink,&lt;br /&gt;
devono avere tassativamente il Time-Out di 5 minuti, con reset solo&lt;br /&gt;
alla mancanza per più di due secondi del segnale in RX&lt;br /&gt;
  	 &lt;br /&gt;
== Sintesi Vocale: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ammessa solo localmente, con dicitura &amp;quot;LINK NAZIONALE CISAR&lt;br /&gt;
RIPETITORE RU…. Monte ……..&amp;quot;&lt;br /&gt;
  	 &lt;br /&gt;
== Tone Busy: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Emissione del tono 88.5 Hz solo in presenza di busy sul ricevitore&lt;br /&gt;
Caratteristiche: deviazione tono 500 Hz, ctcss delay max 50 msec di&lt;br /&gt;
(cioè, da quando cessa il segnale sul ricevitore a quando cessa&lt;br /&gt;
l'emissione del tono); sulla coda (txdelay) non ci deve essere presenza&lt;br /&gt;
tono in uscita.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I suddetti ripetitori possono essere agganciati alla rete nazionale tramite il sistema TONE BUSY e poi INTERLINK, oppure tramite un link fisico sul ripetitore stesso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link sul ripetitore: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Apparato atto a trasferire il segnale su di un'altro ripetitore dalle seguenti caratteristiche :&lt;br /&gt;
(a parte le frequenze che ovviamente saranno o di ingresso ponte o in gamma 435.000 MHz)&lt;br /&gt;
Potenza: 	&lt;br /&gt;
minima necessaria, per garantire un margine di funzionamento di almeno 20dB (nota **).&lt;br /&gt;
Sensibilità: 	&lt;br /&gt;
idem come sopra; tassativo l'uso di una cavità in rx (nota *).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il LINK deve trasmettere solo in presenza del segnale busy del ricevitore del ponte e cessare immediatamente alla sua mancanza. Non devono esserci code o ritardi di sorta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aggancio in RX ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In ricezione, è possibile agganciarsi al segnale del ponte Master senza nessun decoder; in questo caso, verrà sfruttata la coda di tale ripetitore per creare quella locale.&lt;br /&gt;
Ci si può agganciare in alternativa, al sub-tono emesso dal Master e creare la coda localmente (txdelay ponte).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Telecomandi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Obbligatori su tutti gli impianti, con le seguenti caratteristiche:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Banda di frequenza: Radioamatoriale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tipo: ANALOGICO o DIGITALE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sarebbero da evitare telecomandi inseriti direttamente sulle frequenze del link nazionale; dove purtroppo, per ragioni molteplici, ciò non sia possibile, è consigliabile l'utilizzo di sistemi tritonali, oppure di selettive; i toni DTMF, benché pratici, sono poco sicuri.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OGNI MANUTENTORE CHE SI AGGANCIA AD UN PONTE, DEVE FORNIRE I CODICI DEL TELECOMANDO AL MANUTENTORE INTERESSATO DEI SISTEMI AGGANCIATI, AFFINCHE' ANCHE EGLI POSSA TELECOMANDARE IN CASO DI NECESSITA' ANCHE IL SUO SISTEMA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Protezione ricevitori ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutti i sistemi devono avere adeguate protezioni rf (FILTRI) sui propri ricevitori, onde evitare desensibilizzazioni dovute ad altre emissioni, anche se sporadiche, presenti nel sito dell'impianto.&lt;br /&gt;
Evitare di tenere livelli di silenziamento (squelch) troppo bassi; particolare cura dovrà essere posta alla chiusura delle B.F. (basse frequenze) nelle code (tx delay); non si dovranno, in nessun modo, sentire rumore di NOISE (squelch) alla chiusura del ricevitore, che sia del ponte, o sul link. A tal proposito, si consiglia di mettere a massa le B.F. in mancanza del busy, o del tono ctcss.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Negli agganci al TONE BUSY, cioè al tono negli INTERLINK (chiamati anche X), è TASSATIVO il fatto che il decoder debba essere velocissimo nella caduta in mancanza di tono.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Interlink ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Detti apparati hanno la funzione di collegare tra loro due ponti funzionanti in TONE BUSY (emissione del tono solo in presenza di busy sul RX); essi sono agganciati al tono dei due ripetitori, i quali con la propria coda silenziano di fatto i ricevitori, durante le commutazioni; in questo modo, non si sentono sganci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Caratteristiche tecniche: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Banda Fonica: 	300- 5000 Hz (con taglio sui toni sub audio)&lt;br /&gt;
Tx Delay: 	max 20 msec.&lt;br /&gt;
Rx Delay: 	max 100 msec&lt;br /&gt;
Ctcss Delay: 	max 50 msec&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E' possibile non avere limiter di deviazione; devono essere protetti in RX, lavorare con margini di segnale di almeno 12 dB, o meglio, e devono avere tassativamente telecomandi, da entrambe le parti di aggancio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Note =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Per la misura della sensibilità, una maniera empirica per controllare l'impianto in funzione è che con potenza del ponte di 10 Watt, utilizzando un apparato che utilizzi 1 Watt, posizionarsi in maniera da ricevere il ponte con segnale di S 7 o 9; in queste condizioni, si deve ugualmente passare. Chi possiede ponti con più antenne (una in tx ed una in rx) si deve effettuare tale misura in posizioni diverse, e fare una media.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Per chi non disponesse di attenuatore, la prova empirica è quella di effettuare il collegamento con un'antenna direttiva, minimo 4 elementi, girata al contrario rispetto al ripetitore da collegare.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gli impianti &amp;quot;strategici&amp;quot; del sistema Link Nazionale, quelli cioè che raccolgono i trasferimenti dalle regioni limitrofe e ne ritrasmettono la continuità in rete nazionale, devono essere dotati di sistemi di corrente a tampone, soccorritori o generatori di corrente, in modo da garantire il corretto funzionamento in mancanza della rete elettrica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''IL COMITATO TECNICO CISAR''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale</id>
		<title>Pagina principale</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale"/>
				<updated>2011-02-27T18:20:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''C.I.S.A.R. Radio Wiki, il riferimento per la Comunità di Sperimentazione Radioamatoriale'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki è inoltre un'utile raccolta di tutti i regolamenti e linee guida per la manutenzione, gestione ed uso dei sistemi link.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:CisarNet logo small.png|100px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa sezione è dedicata ai contenuti specifici del Link Nazionale Digitale CISAR, con le [[Linee Guida piano di indirizzamento IP e gestione]], i [[Wifi-to]], lo [http://www.cisar.it/index.php?option=com_wrapper&amp;amp;Itemid=166 stato attuale della rete], la [[Wifi-Roadmap]] con le attività in corso e quelle prossime, gli approfondimenti del [[Comitato di Coordinamento CisarNet]] e tutte le altre informazioni utili per chi lo voglia conoscere meglio e chi vuole contribuire alla sua crescita. E' anche in fase di stesura una piccola sintesi in Inglese per cercare di illustrare ai nostri colleghi radioamatori esteri la positiva esperienza che stiamo percorrendo, con [[Italian Cisar Radio Amateur WiFi Network Overview: CisarNet]]. A maggior ragione è ricercata e ben gradita la partecipazione di quanti possono contribuire alla stesura anche di questa sezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Tecnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situazione aggiornata dei ripetitori attivi può essere reperita sul sito CISAR ed è riassunta in una [http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20280910.pdf Mappa del Link Nazionale]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link Nazionale è utilizzato per le comunicazioni alternative d'emergenza e per il coordinamento logistico dei soccorsi su scala nazionale secondo le necessità e le direttive del Dipatimento Nazionale di Protezione Civile, delle Regioni e dei Comuni coinvolti. L'attivazione per scopi di emergenza del Link Nazionale avviene in particolare attraverso il RNRE per le emergenze di tipo C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leggi le [[Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale</id>
		<title>Pagina principale</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale"/>
				<updated>2011-02-27T18:19:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''C.I.S.A.R. Radio Wiki, il riferimento per la Comunità di Sperimentazione Radioamatoriale'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki è inoltre un'utile raccolta di tutti i regolamenti e linee guida per la manutenzione, gestione ed uso dei sistemi link.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:CisarNet logo small.png|100px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa sezione è dedicata ai contenuti specifici del Link Nazionale Digitale CISAR, con le [[Linee Guida piano di indirizzamento IP e gestione]], i [[Wifi-to]], lo [http://www.cisar.it/index.php?option=com_wrapper&amp;amp;Itemid=166 stato attuale della rete], la [[Wifi-Roadmap]] con le attività in corso e quelle prossime, gli approfondimenti del [[Comitato di Coordinamento CisarNet]] e tutte le altre informazioni utili per chi lo voglia conoscere meglio e chi vuole contribuire alla sua crescita. E' anche in fase di stesura una piccola sintesi in Inglese per cercare di illustrare ai nostri colleghi radioamatori esteri la positiva esperienza che stiamo percorrendo, con [[Italian Cisar Radio Amateur WiFi Network Overview: CisarNet]]. A maggior ragione è ricercata e ben gradita la partecipazione di quanti possono contribuire alla stesura anche di questa sezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Tecnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situazione aggiornata dei ripetitori attivi può essere reperita sul sito CISAR ed è riassunta in una [http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20280910.pdf Mappa del Link Nazionale]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link Nazionale è utilizzato per le comunicazioni alternative d'emergenza e per il coordinamento logistico dei soccorsi su scala nazionale secondo le necessità e le direttive del Dipatimento Nazionale di Protezione Civile, delle Regioni e dei Comuni coinvolti. L'attivazione per scopi di emergenza del Link Nazionale avviene in particolare attraverso il RNRE per le emergenze di tipo C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leggi le [[Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Regolamento_Tecnico_del_Link</id>
		<title>Regolamento Tecnico del Link</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Regolamento_Tecnico_del_Link"/>
				<updated>2011-02-27T18:18:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: Creata pagina con '= Norme Generali =   Tutti i sistemi devono essere dichiarati al Ministero delle comunicazioni, mediante scheda tecnica. Prima di qualsiasi attivazione, deve giungere dall'Associ...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Norme Generali =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutti i sistemi devono essere dichiarati al Ministero delle comunicazioni, mediante scheda tecnica.&lt;br /&gt;
Prima di qualsiasi attivazione, deve giungere dall'Associazione autorizzazione ministeriale e nominativo di stazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prima di qualunque attivazione, deve essere contattato il responsabile nazionale che, in accordo al comitato tecnico, valuterà la fattibilità dell'attivazione. Dopo di ciò, il manutentore interessato provvederà all'attivazione provvisoria del sistema per un mese; solo se esso risponderà alle verifiche effettuate dal comitato tecnico, potrà rimanere collegato in forma stabile. Tutti i sistemi che, anche in parte, non rispettino tale normativa tecnica, sono da considerare non autorizzati dal comitato tecnico, fino alla loro sistemazione. Benché sia previsto un periodo di tempo per sistemare eventuali guasti o malfunzionamenti dei sistemi, si stabilisce che, qualora un sistema venga lasciato in balia di sé stesso e causi problemi a tutta la rete, il manutentore in questione sarà invitato a disattivarlo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quella che segue è la normativa tecnica di riferimento per tutti i sistemi connessi al sistema nazionale, che deve essere tassativamente rispettata, salvo i casi specifici discussi ed autorizzati dal Responsabile tecnico nazionale, annualmente eletto dall'assemblea dei tecnici, che si riunisce almeno una volta l'anno in concomitanza con l'assemblea nazionale dei soci e delle sezioni .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Sistemi =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I sistemi possono essere di tre tipi:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# RIPETITORE TERMINALE&lt;br /&gt;
# RIPETITORE CON LINK&lt;br /&gt;
# INTERLINK a due o più vie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Caratteristiche Generali =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Banda di frequenza solo UHF 430 MHz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Frequenze utilizzabili: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Denominazione Frequenza Entrata (MHz) Frequenza Uscita (MHz)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU16          432.825,00               431.225,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU16Alfa      432.837,50               431.237,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU17          432.850,00               431.250,00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU17Alfa      432.862,50               431.262,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU18          432.875,00               431.275,00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU18Alfa      432,887,50               431.287,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU19          432.900,00               431.300,00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU19Alfa      432.912,50               431.312,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU20          432.925,00               431.325,00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU20Alfa      432.937,50               431.337,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU21          432.950,00               431.350,00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU21Alfa      432.962,50               431.362,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU22          432.975,00               431.375,00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU22Alfa      432.987,50               431.387,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU12          431.900,00               430.300,00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RU15          431.975,00               430.375,00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  	 &lt;br /&gt;
== Offset: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
come indicato, RX + 1.600 kHz (riferito all'uscita ponte)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Potenza: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
apparato tx max 10 Watt &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Potenza ERP: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
come indicato in autorizzazione ministeriale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sensibilità: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
almeno -120 dBm per 12 dB S/N (vedi note)&lt;br /&gt;
  	 &lt;br /&gt;
== Toni subaudio enc / dec: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Non richiesta, a meno di particolari condizioni di interferenza&lt;br /&gt;
(eventuale TONO unico nazionale da utilizzare: 88.5 Hz)&lt;br /&gt;
  	 &lt;br /&gt;
== Tx delay (coda) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Max 10 secondi, comunque non inferiore a 3 secondi&lt;br /&gt;
  	 &lt;br /&gt;
== Rx delay ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tempo di ritardo max 100 msec., con tono decoder inserito&lt;br /&gt;
attivazione del Tx a seguito del segnale sul RX&lt;br /&gt;
  	 &lt;br /&gt;
== Passaggio di banda fonica: ==&lt;br /&gt;
 	&lt;br /&gt;
Per i terminali, almeno da 250 Hz, a 3600 Hz&lt;br /&gt;
  	 &lt;br /&gt;
== Linearità e deviazione: ==&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
Deviazione max 4,0 kHz, a traslazione lineare (cioè se si entra in rx&lt;br /&gt;
con segnale ad 1 kHz, si deve uscire ugualmente ad 1 kHz , se con&lt;br /&gt;
2 kHz si esce 2 kHz e così fino a max 4 kHz)&lt;br /&gt;
  	 &lt;br /&gt;
== Time Out: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutti i terminali agganciati ad un Master, oppure ad un interlink,&lt;br /&gt;
devono avere tassativamente il Time-Out di 5 minuti, con reset solo&lt;br /&gt;
alla mancanza per più di due secondi del segnale in RX&lt;br /&gt;
  	 &lt;br /&gt;
== Sintesi Vocale: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ammessa solo localmente, con dicitura &amp;quot;LINK NAZIONALE CISAR&lt;br /&gt;
RIPETITORE RU…. Monte ……..&amp;quot;&lt;br /&gt;
  	 &lt;br /&gt;
== Tone Busy: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Emissione del tono 88.5 Hz solo in presenza di busy sul ricevitore&lt;br /&gt;
Caratteristiche: deviazione tono 500 Hz, ctcss delay max 50 msec di&lt;br /&gt;
(cioè, da quando cessa il segnale sul ricevitore a quando cessa&lt;br /&gt;
l'emissione del tono); sulla coda (txdelay) non ci deve essere presenza&lt;br /&gt;
tono in uscita.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I suddetti ripetitori possono essere agganciati alla rete nazionale tramite il sistema TONE BUSY e poi INTERLINK, oppure tramite un link fisico sul ripetitore stesso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link sul ripetitore: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Apparato atto a trasferire il segnale su di un'altro ripetitore dalle seguenti caratteristiche :&lt;br /&gt;
(a parte le frequenze che ovviamente saranno o di ingresso ponte o in gamma 435.000 MHz)&lt;br /&gt;
Potenza: 	&lt;br /&gt;
minima necessaria, per garantire un margine di funzionamento di almeno 20dB (nota **).&lt;br /&gt;
Sensibilità: 	&lt;br /&gt;
idem come sopra; tassativo l'uso di una cavità in rx (nota *).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il LINK deve trasmettere solo in presenza del segnale busy del ricevitore del ponte e cessare immediatamente alla sua mancanza. Non devono esserci code o ritardi di sorta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aggancio in RX ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In ricezione, è possibile agganciarsi al segnale del ponte Master senza nessun decoder; in questo caso, verrà sfruttata la coda di tale ripetitore per creare quella locale.&lt;br /&gt;
Ci si può agganciare in alternativa, al sub-tono emesso dal Master e creare la coda localmente (txdelay ponte).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Telecomandi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Obbligatori su tutti gli impianti, con le seguenti caratteristiche:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Banda di frequenza: Radioamatoriale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tipo: ANALOGICO o DIGITALE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sarebbero da evitare telecomandi inseriti direttamente sulle frequenze del link nazionale; dove purtroppo, per ragioni molteplici, ciò non sia possibile, è consigliabile l'utilizzo di sistemi tritonali, oppure di selettive; i toni DTMF, benché pratici, sono poco sicuri.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OGNI MANUTENTORE CHE SI AGGANCIA AD UN PONTE, DEVE FORNIRE I CODICI DEL TELECOMANDO AL MANUTENTORE INTERESSATO DEI SISTEMI AGGANCIATI, AFFINCHE' ANCHE EGLI POSSA TELECOMANDARE IN CASO DI NECESSITA' ANCHE IL SUO SISTEMA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Protezione ricevitori ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutti i sistemi devono avere adeguate protezioni rf (FILTRI) sui propri ricevitori, onde evitare desensibilizzazioni dovute ad altre emissioni, anche se sporadiche, presenti nel sito dell'impianto.&lt;br /&gt;
Evitare di tenere livelli di silenziamento (squelch) troppo bassi; particolare cura dovrà essere posta alla chiusura delle B.F. (basse frequenze) nelle code (tx delay); non si dovranno, in nessun modo, sentire rumore di NOISE (squelch) alla chiusura del ricevitore, che sia del ponte, o sul link. A tal proposito, si consiglia di mettere a massa le B.F. in mancanza del busy, o del tono ctcss.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Negli agganci al TONE BUSY, cioè al tono negli INTERLINK (chiamati anche X), è TASSATIVO il fatto che il decoder debba essere velocissimo nella caduta in mancanza di tono.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Interlink ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Detti apparati hanno la funzione di collegare tra loro due ponti funzionanti in TONE BUSY (emissione del tono solo in presenza di busy sul RX); essi sono agganciati al tono dei due ripetitori, i quali con la propria coda silenziano di fatto i ricevitori, durante le commutazioni; in questo modo, non si sentono sganci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Caratteristiche tecniche: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Banda Fonica: 	300- 5000 Hz (con taglio sui toni sub audio)&lt;br /&gt;
Tx Delay: 	max 20 msec.&lt;br /&gt;
Rx Delay: 	max 100 msec&lt;br /&gt;
Ctcss Delay: 	max 50 msec&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E' possibile non avere limiter di deviazione; devono essere protetti in RX, lavorare con margini di segnale di almeno 12 dB, o meglio, e devono avere tassativamente telecomandi, da entrambe le parti di aggancio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Note =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Per la misura della sensibilità, una maniera empirica per controllare l'impianto in funzione è che con potenza del ponte di 10 Watt, utilizzando un apparato che utilizzi 1 Watt, posizionarsi in maniera da ricevere il ponte con segnale di S 7 o 9; in queste condizioni, si deve ugualmente passare. Chi possiede ponti con più antenne (una in tx ed una in rx) si deve effettuare tale misura in posizioni diverse, e fare una media.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Per chi non disponesse di attenuatore, la prova empirica è quella di effettuare il collegamento con un'antenna direttiva, minimo 4 elementi, girata al contrario rispetto al ripetitore da collegare.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gli impianti &amp;quot;strategici&amp;quot; del sistema Link Nazionale, quelli cioè che raccolgono i trasferimenti dalle regioni limitrofe e ne ritrasmettono la continuità in rete nazionale, devono essere dotati di sistemi di corrente a tampone, soccorritori o generatori di corrente, in modo da garantire il corretto funzionamento in mancanza della rete elettrica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''IL COMITATO TECNICO CISAR''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale</id>
		<title>Pagina principale</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale"/>
				<updated>2011-02-27T18:18:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Link Nazionale Fonia CISAR */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''C.I.S.A.R. Radio Wiki, il riferimento per la Comunità di Sperimentazione Radioamatoriale'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki è inoltre un'utile raccolta di tutti i regolamenti e linee guida per la manutenzione, gestione ed uso dei sistemi link.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:CisarNet logo small.png|100px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa sezione è dedicata ai contenuti specifici del Link Nazionale Digitale CISAR, con le [[Linee Guida piano di indirizzamento IP e gestione]], i [[Wifi-to]], lo [http://www.cisar.it/index.php?option=com_wrapper&amp;amp;Itemid=166 stato attuale della rete], la [[Wifi-Roadmap]] con le attività in corso e quelle prossime, gli approfondimenti del [[Comitato di Coordinamento CisarNet]] e tutte le altre informazioni utili per chi lo voglia conoscere meglio e chi vuole contribuire alla sua crescita. E' anche in fase di stesura una piccola sintesi in Inglese per cercare di illustrare ai nostri colleghi radioamatori esteri la positiva esperienza che stiamo percorrendo, con [[Italian Cisar Radio Amateur WiFi Network Overview: CisarNet]]. A maggior ragione è ricercata e ben gradita la partecipazione di quanti possono contribuire alla stesura anche di questa sezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Tecnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situazione aggiornata dei ripetitori attivi può essere reperita sul sito CISAR ed è riassunta in una [http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20280910.pdf Mappa del Link Nazionale]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link Nazionale è utilizzato per le comunicazioni alternative d'emergenza e per il coordinamento logistico dei soccorsi su scala nazionale secondo le necessità e le direttive del Dipatimento Nazionale di Protezione Civile, delle Regioni e dei Comuni coinvolti. L'attivazione per scopi di emergenza del Link Nazionale avviene in particolare attraverso il RNRE per le emergenze di tipo C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leggi le [[Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento. Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale</id>
		<title>Pagina principale</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale"/>
				<updated>2011-02-27T18:16:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Link Nazionale Fonia CISAR */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''C.I.S.A.R. Radio Wiki, il riferimento per la Comunità di Sperimentazione Radioamatoriale'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki è inoltre un'utile raccolta di tutti i regolamenti e linee guida per la manutenzione, gestione ed uso dei sistemi link.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:CisarNet logo small.png|100px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa sezione è dedicata ai contenuti specifici del Link Nazionale Digitale CISAR, con le [[Linee Guida piano di indirizzamento IP e gestione]], i [[Wifi-to]], lo [http://www.cisar.it/index.php?option=com_wrapper&amp;amp;Itemid=166 stato attuale della rete], la [[Wifi-Roadmap]] con le attività in corso e quelle prossime, gli approfondimenti del [[Comitato di Coordinamento CisarNet]] e tutte le altre informazioni utili per chi lo voglia conoscere meglio e chi vuole contribuire alla sua crescita. E' anche in fase di stesura una piccola sintesi in Inglese per cercare di illustrare ai nostri colleghi radioamatori esteri la positiva esperienza che stiamo percorrendo, con [[Italian Cisar Radio Amateur WiFi Network Overview: CisarNet]]. A maggior ragione è ricercata e ben gradita la partecipazione di quanti possono contribuire alla stesura anche di questa sezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Teccnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situazione aggiornata dei ripetitori attivi può essere reperita sul sito CISAR ed è riassunta in una [http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20280910.pdf Mappa del Link Nazionale]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link Nazionale è utilizzato per le comunicazioni alternative d'emergenza e per il coordinamento logistico dei soccorsi su scala nazionale secondo le necessità e le direttive del Dipatimento Nazionale di Protezione Civile, delle Regioni e dei Comuni coinvolti. L'attivazione per scopi di emergenza del Link Nazionale avviene in particolare attraverso il RNRE per le emergenze di tipo C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leggi le [[Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento. Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale</id>
		<title>Pagina principale</title>
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				<updated>2011-02-27T18:15:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Link Nazionale Fonia CISAR */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''C.I.S.A.R. Radio Wiki, il riferimento per la Comunità di Sperimentazione Radioamatoriale'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki è inoltre un'utile raccolta di tutti i regolamenti e linee guida per la manutenzione, gestione ed uso dei sistemi link.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:CisarNet logo small.png|100px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa sezione è dedicata ai contenuti specifici del Link Nazionale Digitale CISAR, con le [[Linee Guida piano di indirizzamento IP e gestione]], i [[Wifi-to]], lo [http://www.cisar.it/index.php?option=com_wrapper&amp;amp;Itemid=166 stato attuale della rete], la [[Wifi-Roadmap]] con le attività in corso e quelle prossime, gli approfondimenti del [[Comitato di Coordinamento CisarNet]] e tutte le altre informazioni utili per chi lo voglia conoscere meglio e chi vuole contribuire alla sua crescita. E' anche in fase di stesura una piccola sintesi in Inglese per cercare di illustrare ai nostri colleghi radioamatori esteri la positiva esperienza che stiamo percorrendo, con [[Italian Cisar Radio Amateur WiFi Network Overview: CisarNet]]. A maggior ragione è ricercata e ben gradita la partecipazione di quanti possono contribuire alla stesura anche di questa sezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Tecnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situazione aggiornata dei ripetitori attivi può essere reperita sul sito CISAR ed è riassunta in una [http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20280910.pdf Mappa del Link Nazionale]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link Nazionale è utilizzato per le comunicazioni alternative d'emergenza e per il coordinamento logistico dei soccorsi su scala nazionale secondo le necessità e le direttive del Dipatimento Nazionale di Protezione Civile, delle Regioni e dei Comuni coinvolti. L'attivazione per scopi di emergenza del Link Nazionale avviene in particolare attraverso il RNRE per le emergenze di tipo C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leggi le [[Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento. Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Linee_Guida_di_Gestione_del_Link_Nazionale_Fonia_in_caso_di_Emergenza</id>
		<title>Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza</title>
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				<updated>2011-02-27T18:14:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: Creata pagina con '= Generalità =  Il Link Nazionale analogico fonia, può essere di supporto nelle situazioni emergenza, per le comunicazioni da e per tutto il territorio nazionale, trattandosi d...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Generalità =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale analogico fonia, può essere di supporto nelle situazioni emergenza, per le comunicazioni da e per tutto il territorio nazionale, trattandosi dell'unica realtà di questo genere in ambito radio amatoriale. La capillare distribuzione in tutta la penisola e la collaudata tecnologia analogica con ponti radio curati nel funzionamento e nelle prestazioni, ne fanno uno strumento ideale anche per l'accesso in condizioni non ottimali, quali ad esempio apparati portatili e di debole potenza e con sistemi d'antenna di fortuna o ancora dai mezzi mobili.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Funzionamento in caso di emergenza =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di allertamento da parte del Diaprtimento Nazionale di Protezione Civile a mezzo di RNRE o comunque in situazioni emergenza che coinvolgono aree più o meno estese del territorio nazionale, il Link viene posto sotto la stretta sorveglianza del coordinatore nazionale e dei songoli manutentori di area. &lt;br /&gt;
In questa situazione il Link è monitorato 24/24H ed è sempre possibile intervenire per far fronte ad eventuali problemi, disturbi o necessità Eventuali problematiche di interferenza vengono immediatamente affrontate e risolte anche con l'appoggio delle autorità preposte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Manager Nazionale di Protezione Civile può così disporne l'utilizzo in particolare secondo le indicazioni ricevute dalle autorità, per il migliore utilizzo nelle operazioni di coordinamento dei soccorsi e quale supporto logistico di telecomunicazioni in ambito nazionale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il sistema può essere frazionato in più &amp;quot;Macro Aree&amp;quot; (ad esempio Nord - Centro - Sud) a seconda delle necessità di comunicazione richieste dallo scenario operativo dell'emergenza.&lt;br /&gt;
Se necessario alcuni ponti locali, utili a coprire l'area dell'evento, possono anche essere completamente scollegati dalla rete nazionale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutti i ponti radio facenti parte della rete sono controllabili attraverso sistemi di telecomando analogico e digitale. Su alcune postazioni strategiche è installata la telemetria digitale, accessibile sia da rete digitale CisarNET che dalla rete internet se diponibile.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Attivazione di aree non coperte =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di necessità, il gruppo dei tecnici e dei volontari di Protezione Civile del C.I.S.A.R. / R.N.R.E. , possono attivarsi per installare nel più breve tempo possibile ulteriori ponti radio collegati alla rete, allo scopo di servire eventuali aree non coperte dal sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Comportamento in emergenza =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link nazionale viene mantenuto sgombro da comunicazioni non attinenti l'emergenza stessa ed a disposizione degli operatori presenti sul luogo dell'evento. Tutti i radioamatori sono invitati a limitare al massimo le comunicazioni non necessarie e ad effettuare comunicazioni brevi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tra una comunicazione e l'altra deve sempre e comunque essere mantenuto lo spazio di alcuni secondi, utile ad intercettare altri operatori che dovessero necessitare del link stesso.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale</id>
		<title>Pagina principale</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale"/>
				<updated>2011-02-27T17:44:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''C.I.S.A.R. Radio Wiki, il riferimento per la Comunità di Sperimentazione Radioamatoriale'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki è inoltre un'utile raccolta di tutti i regolamenti e linee guida per la manutenzione, gestione ed uso dei sistemi link.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:CisarNet logo small.png|100px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa sezione è dedicata ai contenuti specifici del Link Nazionale Digitale CISAR, con le [[Linee Guida piano di indirizzamento IP e gestione]], i [[Wifi-to]], lo [http://www.cisar.it/index.php?option=com_wrapper&amp;amp;Itemid=166 stato attuale della rete], la [[Wifi-Roadmap]] con le attività in corso e quelle prossime, gli approfondimenti del [[Comitato di Coordinamento CisarNet]] e tutte le altre informazioni utili per chi lo voglia conoscere meglio e chi vuole contribuire alla sua crescita. E' anche in fase di stesura una piccola sintesi in Inglese per cercare di illustrare ai nostri colleghi radioamatori esteri la positiva esperienza che stiamo percorrendo, con [[Italian Cisar Radio Amateur WiFi Network Overview: CisarNet]]. A maggior ragione è ricercata e ben gradita la partecipazione di quanti possono contribuire alla stesura anche di questa sezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Teccnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situazione aggiornata dei ripetitori attivi può essere reperita sul sito CISAR ed è riassunta in una [http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20280910.pdf Mappa del Link Nazionale]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link Nazionale è utilizzato per le comunicazioni alternative d'emergenza e per il coordinamento logistico dei soccorsi su scala nazionale secondo le necessità e le direttive del Dipatimento Nazionale di Protezione Civile, delle Regioni e dei Comuni coinvolti. L'attivazione per scopi di emergenza del Link Nazionale avviene in particolare attraverso il RNRE per le emergenze di tipo C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leggi le [[Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento. Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale</id>
		<title>Pagina principale</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale"/>
				<updated>2011-02-27T17:35:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''C.I.S.A.R. Radio Wiki, il riferimento per la Comunità di Sperimentazione Radioamatoriale'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki è inoltre un'utile raccolta di tutti i regolamenti e linee guida per la manutenzione, gestione ed uso dei sistemi link.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &amp;lt;CENTER&amp;gt;[[File:CisarNet logo small.png]]&amp;lt;/CENTER&amp;gt;&amp;lt;P&amp;gt; Mauro: immagine troppo grande in prima pagina, l'ho commentata per adesso --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:CisarNet logo small.png|100px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa sezione è dedicata ai contenuti specifici del Link Nazionale Digitale CISAR, con le [[Linee Guida piano di indirizzamento IP e gestione]], i [[Wifi-to]], lo [http://www.cisar.it/index.php?option=com_wrapper&amp;amp;Itemid=166 stato attuale della rete], la [[Wifi-Roadmap]] con le attività in corso e quelle prossime, gli approfondimenti del [[Comitato di Coordinamento CisarNet]] e tutte le altre informazioni utili per chi lo voglia conoscere meglio e chi vuole contribuire alla sua crescita. E' anche in fase di stesura una piccola sintesi in Inglese per cercare di illustrare ai nostri colleghi radioamatori esteri la positiva esperienza che stiamo percorrendo, con [[Italian Cisar Radio Amateur WiFi Network Overview: CisarNet]]. A maggior ragione è ricercata e ben gradita la partecipazione di quanti possono contribuire alla stesura anche di questa sezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Teccnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situazione aggiornata dei ripetitori attivi può essere reperita sul sito CISAR ed è riassunta in una [http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20280910.pdf Mappa del Link Nazionale]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link Nazionale è utilizzato per le comunicazioni alternative d'emergenza e per il coordinamento logistico dei soccorsi su scala nazionale secondo le necessità e le direttive del Dipatimento Nazionale di Protezione Civile, delle Regioni e dei Comuni coinvolti. L'attivazione per scopi di emergenza del Link Nazionale avviene in particolare attraverso il RNRE per le emergenze di tipo C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leggi le [[Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento. Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

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				<updated>2011-02-27T16:31:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Link Nazionale Fonia CISAR */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''C.I.S.A.R. Radio Wiki, il riferimento per la Comunità di Sperimentazione Radioamatoriale'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki è inoltre un'utile raccolta di tutti i regolamenti e linee guida per la manutenzione, gestione ed uso dei sistemi link.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &amp;lt;CENTER&amp;gt;[[File:CisarNet logo small.png]]&amp;lt;/CENTER&amp;gt;&amp;lt;P&amp;gt; Mauro: immagine troppo grande in prima pagina, l'ho commentata per adesso --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa sezione è dedicata ai contenuti specifici del Link Nazionale Digitale CISAR, con le [[Linee Guida piano di indirizzamento IP e gestione]], i [[Wifi-to]], lo [http://www.cisar.it/index.php?option=com_wrapper&amp;amp;Itemid=166 stato attuale della rete], la [[Wifi-Roadmap]] con le attività in corso e quelle prossime, gli approfondimenti del [[Comitato di Coordinamento CisarNet]] e tutte le altre informazioni utili per chi lo voglia conoscere meglio e chi vuole contribuire alla sua crescita. E' anche in fase di stesura una piccola sintesi in Inglese per cercare di illustrare ai nostri colleghi radioamatori esteri la positiva esperienza che stiamo percorrendo, con [[Italian Cisar Radio Amateur WiFi Network Overview: CisarNet]]. A maggior ragione è ricercata e ben gradita la partecipazione di quanti possono contribuire alla stesura anche di questa sezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Teccnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situazione aggiornata dei ripetitori attivi può essere reperita sul sito CISAR ed è riassunta in una [http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20280910.pdf Mappa del Link Nazionale]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link Nazionale è utilizzato per le comunicazioni alternative d'emergenza e per il coordinamento logistico dei soccorsi su scala nazionale secondo le necessità e le direttive del Dipatimento Nazionale di Protezione Civile, delle Regioni e dei Comuni coinvolti. L'attivazione per scopi di emergenza del Link Nazionale avviene in particolare attraverso il RNRE per le emergenze di tipo C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leggi le [[Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento. Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;/div&gt;</summary>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''C.I.S.A.R. Radio Wiki, il riferimento per la Comunità di Sperimentazione Radioamatoriale'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki è inoltre un'utile raccolta di tutti i regolamenti e linee guida per la manutenzione, gestione ed uso dei sistemi link.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &amp;lt;CENTER&amp;gt;[[File:CisarNet logo small.png]]&amp;lt;/CENTER&amp;gt;&amp;lt;P&amp;gt; Mauro: immagine troppo grande in prima pagina, l'ho commentata per adesso --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa sezione è dedicata ai contenuti specifici del Link Nazionale Digitale CISAR, con le [[Linee Guida piano di indirizzamento IP e gestione]], i [[Wifi-to]], lo [http://www.cisar.it/index.php?option=com_wrapper&amp;amp;Itemid=166 stato attuale della rete], la [[Wifi-Roadmap]] con le attività in corso e quelle prossime, gli approfondimenti del [[Comitato di Coordinamento CisarNet]] e tutte le altre informazioni utili per chi lo voglia conoscere meglio e chi vuole contribuire alla sua crescita. E' anche in fase di stesura una piccola sintesi in Inglese per cercare di illustrare ai nostri colleghi radioamatori esteri la positiva esperienza che stiamo percorrendo, con [[Italian Cisar Radio Amateur WiFi Network Overview: CisarNet]]. A maggior ragione è ricercata e ben gradita la partecipazione di quanti possono contribuire alla stesura anche di questa sezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Teccnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situazione aggiornata dei ripetitori attivi può essere reperita sul sito CISAR ed è riassunta in una [http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20280910.pdf Mappa del Link Nazionale]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link Nazionale è utilizzato per le comunicazioni alternative d'emergenza e per il coordinamento logistico dei soccorsi su scala nazionale secondo le necessità e le direttive del Dipatimento Nazionale di Protezione Civile, delle Regioni e dei Comuni coinvolti. L'attivazione per scopi di emergenza del Link Nazionale avviene in particolare attraverso il RNRE per le emergenze di tipo C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leggi le [[Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento. Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;/div&gt;</summary>
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				<updated>2011-02-27T16:30:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &amp;lt;CENTER&amp;gt;[[File:CisarNet logo small.png]]&amp;lt;/CENTER&amp;gt;&amp;lt;P&amp;gt; Mauro: immagine troppo grande in prima pagina, l'ho commentata per adesso --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa sezione è dedicata ai contenuti specifici del Link Nazionale Digitale CISAR, con le [[Linee Guida piano di indirizzamento IP e gestione]], i [[Wifi-to]], lo [http://www.cisar.it/index.php?option=com_wrapper&amp;amp;Itemid=166 stato attuale della rete], la [[Wifi-Roadmap]] con le attività in corso e quelle prossime, gli approfondimenti del [[Comitato di Coordinamento CisarNet]] e tutte le altre informazioni utili per chi lo voglia conoscere meglio e chi vuole contribuire alla sua crescita. E' anche in fase di stesura una piccola sintesi in Inglese per cercare di illustrare ai nostri colleghi radioamatori esteri la positiva esperienza che stiamo percorrendo, con [[Italian Cisar Radio Amateur WiFi Network Overview: CisarNet]]. A maggior ragione è ricercata e ben gradita la partecipazione di quanti possono contribuire alla stesura anche di questa sezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Teccnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situazione aggiornata dei ripetitori attivi può essere reperita sul sito CISAR ed è riassunta in una [http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20280910.pdf Mappa del Link Nazionale]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link Nazionale è utilizzato per le comunicazioni alternative d'emergenza e per il coordinamento logistico dei soccorsi su scala nazionale secondo le necessità e le direttive del Dipatimento Nazionale di Protezione Civile, delle Regioni e dei Comuni coinvolti. L'attivazione per scopi di emergenza del Link Nazionale avviene in particolare attraverso il RNRE per le emergenze di tipo C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leggi le [[Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento. Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;/div&gt;</summary>
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&lt;hr /&gt;
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&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki è inoltre un'utile raccolta di tutti i regolamenti e linee guida per la manutenzione, gestione ed uso dei sistemi link.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &amp;lt;CENTER&amp;gt;[[File:CisarNet logo small.png]]&amp;lt;/CENTER&amp;gt;&amp;lt;P&amp;gt; Mauro: immagine troppo grande in prima pagina, l'ho commentata per adesso --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa sezione è dedicata ai contenuti specifici del Link Nazionale Digitale CISAR, con le [[Linee Guida piano di indirizzamento IP e gestione]], i [[Wifi-to]], lo [http://www.cisar.it/index.php?option=com_wrapper&amp;amp;Itemid=166 stato attuale della rete], la [[Wifi-Roadmap]] con le attività in corso e quelle prossime, gli approfondimenti del [[Comitato di Coordinamento CisarNet]] e tutte le altre informazioni utili per chi lo voglia conoscere meglio e chi vuole contribuire alla sua crescita. E' anche in fase di stesura una piccola sintesi in Inglese per cercare di illustrare ai nostri colleghi radioamatori esteri la positiva esperienza che stiamo percorrendo, con [[Italian Cisar Radio Amateur WiFi Network Overview: CisarNet]]. A maggior ragione è ricercata e ben gradita la partecipazione di quanti possono contribuire alla stesura anche di questa sezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Teccnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situazione aggiornata dei ripetitori attivi può essere reperita sul sito CISAR ed è riassunta in una [http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20280910.pdf Mappa del Link Nazionale]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link Nazionale è utilizzato per le comunicazioni alternative d'emergenza e per il coordinamento logistico dei soccorsi su scala nazionale secondo le necessità e le direttive del Dipatimento Nazionale di Protezione Civile, delle Regioni e dei Comuni coinvolti. L'attivazione per scopi di emergenza del Link Nazionale avviene in particolare attraverso il RNRE per le emergenze di tipo C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leggi le [[Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento. Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale</id>
		<title>Pagina principale</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale"/>
				<updated>2011-02-27T16:29:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki è inoltre un'utile raccolta di tutti i regolamenti e linee guida per la manutenzione, gestione ed uso dei sistemi link.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &amp;lt;CENTER&amp;gt;[[File:CisarNet logo small.png]]&amp;lt;/CENTER&amp;gt;&amp;lt;P&amp;gt; Mauro: immagine troppo grande in prima pagina, l'ho commentata per adesso --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa sezione è dedicata ai contenuti specifici del Link Nazionale Digitale CISAR, con le [[Linee Guida piano di indirizzamento IP e gestione]], i [[Wifi-to]], lo [http://www.cisar.it/index.php?option=com_wrapper&amp;amp;Itemid=166 stato attuale della rete], la [[Wifi-Roadmap]] con le attività in corso e quelle prossime, gli approfondimenti del [[Comitato di Coordinamento CisarNet]] e tutte le altre informazioni utili per chi lo voglia conoscere meglio e chi vuole contribuire alla sua crescita. E' anche in fase di stesura una piccola sintesi in Inglese per cercare di illustrare ai nostri colleghi radioamatori esteri la positiva esperienza che stiamo percorrendo, con [[Italian Cisar Radio Amateur WiFi Network Overview: CisarNet]]. A maggior ragione è ricercata e ben gradita la partecipazione di quanti possono contribuire alla stesura anche di questa sezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Teccnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situazione aggiornata dei ripetitori attivi può essere reperita sul sito CISAR ed è riassunta in una [http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20280910.pdf Mappa del Link Nazionale]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link Nazionale è utilizzato per le comunicazioni alternative d'emergenza e per il coordinamento logistico dei soccorsi su scala nazionale secondo le necessità e le direttive del Dipatimento Nazionale di Protezione Civile, delle Regioni e dei Comuni coinvolti. L'attivazione per scopi di emergenza del Link Nazionale avviene in particolare attraverso il RNRE per le emergenze di tipo C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leggi le [[Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento. Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale</id>
		<title>Pagina principale</title>
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				<updated>2011-02-27T16:28:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Per iniziare, perchè questo Wiki? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''C.I.S.A.R. Radio Wiki, il riferimento per la Comunità di Sperimentazione Radioamatoriale'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki è inoltre un'utile raccolta di tutti i regolamenti e linee guida per la manutenzione, gestione ed uso dei sistemi link.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &amp;lt;CENTER&amp;gt;[[File:CisarNet logo small.png]]&amp;lt;/CENTER&amp;gt;&amp;lt;P&amp;gt; Mauro: immagine troppo grande in prima pagina, l'ho commentata per adesso --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa sezione è dedicata ai contenuti specifici del Link Nazionale Digitale CISAR, con le [[Linee Guida piano di indirizzamento IP e gestione]], i [[Wifi-to]], lo [http://www.cisar.it/index.php?option=com_wrapper&amp;amp;Itemid=166 stato attuale della rete], la [[Wifi-Roadmap]] con le attività in corso e quelle prossime, gli approfondimenti del [[Comitato di Coordinamento CisarNet]] e tutte le altre informazioni utili per chi lo voglia conoscere meglio e chi vuole contribuire alla sua crescita. E' anche in fase di stesura una piccola sintesi in Inglese per cercare di illustrare ai nostri colleghi radioamatori esteri la positiva esperienza che stiamo percorrendo, con [[Italian Cisar Radio Amateur WiFi Network Overview: CisarNet]]. A maggior ragione è ricercata e ben gradita la partecipazione di quanti possono contribuire alla stesura anche di questa sezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Teccnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situazione aggiornata dei ripetitori attivi può essere reperita sul sito CISAR ed è riassunta in una [http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20280910.pdf Mappa del Link Nazionale]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link Nazionale è utilizzato per le comunicazioni alternative d'emergenza e per il coordinamento logistico dei soccorsi su scala nazionale secondo le necessità e le direttive del Dipatimento Nazionale di Protezione Civile, delle Regioni e dei Comuni coinvolti. L'attivazione per scopi di emergenza del Link Nazionale avviene in particolare attraverso il RNRE per le emergenze di tipo C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leggi le [[Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento. Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;/div&gt;</summary>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''C.I.S.A.R. Radio Wiki, il riferimento per la Comunità di Sperimentazione Radioamatoriale'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &amp;lt;CENTER&amp;gt;[[File:CisarNet logo small.png]]&amp;lt;/CENTER&amp;gt;&amp;lt;P&amp;gt; Mauro: immagine troppo grande in prima pagina, l'ho commentata per adesso --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa sezione è dedicata ai contenuti specifici del Link Nazionale Digitale CISAR, con le [[Linee Guida piano di indirizzamento IP e gestione]], i [[Wifi-to]], lo [http://www.cisar.it/index.php?option=com_wrapper&amp;amp;Itemid=166 stato attuale della rete], la [[Wifi-Roadmap]] con le attività in corso e quelle prossime, gli approfondimenti del [[Comitato di Coordinamento CisarNet]] e tutte le altre informazioni utili per chi lo voglia conoscere meglio e chi vuole contribuire alla sua crescita. E' anche in fase di stesura una piccola sintesi in Inglese per cercare di illustrare ai nostri colleghi radioamatori esteri la positiva esperienza che stiamo percorrendo, con [[Italian Cisar Radio Amateur WiFi Network Overview: CisarNet]]. A maggior ragione è ricercata e ben gradita la partecipazione di quanti possono contribuire alla stesura anche di questa sezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Teccnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situazione aggiornata dei ripetitori attivi può essere reperita sul sito CISAR ed è riassunta in una [http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20280910.pdf Mappa del Link Nazionale]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link Nazionale è utilizzato per le comunicazioni alternative d'emergenza e per il coordinamento logistico dei soccorsi su scala nazionale secondo le necessità e le direttive del Dipatimento Nazionale di Protezione Civile, delle Regioni e dei Comuni coinvolti. L'attivazione per scopi di emergenza del Link Nazionale avviene in particolare attraverso il RNRE per le emergenze di tipo C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leggi le [[Linee Guida di Gestione del Link Nazionale Fonia in caso di Emergenza]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento. Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;/div&gt;</summary>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Link Nazionale Fonia CISAR */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''C.I.S.A.R. Radio Wiki, il riferimento per la Comunità di Sperimentazione Radioamatoriale'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;CENTER&amp;gt;[[File:CisarNet logo small.png]]&amp;lt;/CENTER&amp;gt;&amp;lt;P&amp;gt;&lt;br /&gt;
Questa sezione è dedicata ai contenuti specifici del Link Nazionale Digitale CISAR, con le [[Linee Guida piano di indirizzamento IP e gestione]], i [[Wifi-to]], lo [http://www.cisar.it/index.php?option=com_wrapper&amp;amp;Itemid=166 stato attuale della rete], la [[Wifi-Roadmap]] con le attività in corso e quelle prossime, gli approfondimenti del [[Comitato di Coordinamento CisarNet]] e tutte le altre informazioni utili per chi lo voglia conoscere meglio e chi vuole contribuire alla sua crescita. E' anche in fase di stesura una piccola sintesi in Inglese per cercare di illustrare ai nostri colleghi radioamatori esteri la positiva esperienza che stiamo percorrendo, con [[Italian Cisar Radio Amateur WiFi Network Overview: CisarNet]]. A maggior ragione è ricercata e ben gradita la partecipazione di quanti possono contribuire alla stesura anche di questa sezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Teccnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situazione aggiornata dei ripetitori attivi può essere reperita sul sito CISAR ed è riassunta in una [http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20280910.pdf Mappa del Link Nazionale]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In caso di emergenza, il Link Nazionale è utilizzato per le comunicazioni alternative d'emergenza e per il coordinamento logistico dei soccorsi su scala nazionale secondo le necessità e le direttive del Dipatimento Nazionale di Protezione Civile, delle Regioni e dei Comuni coinvolti. L'attivazione per scopi di emergenza del Link Nazionale avviene in particolare attraverso il RNRE per le emergenze di tipo C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento. Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;/div&gt;</summary>
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&lt;hr /&gt;
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&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet WiFi ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;CENTER&amp;gt;[[File:CisarNet logo small.png]]&amp;lt;/CENTER&amp;gt;&amp;lt;P&amp;gt;&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Teccnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Fonia CISAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico C.I.S.A.R. è il primo ed unico sistema di telecomunicazioni radio amatoriale a permettere l'interconnessione di tutta la penisola già a partire dalle prime realizzazioni degli anni '80.&lt;br /&gt;
Tale sistema viene mantenuto ed aggiornato tecnologicamente dal comitato tecnico dell'Associazione sotto la guida del coordinatore nazionale e rappresenta a tutt'oggi l'opzione può affidabile e collaudata per le comunicazioni in ambito nazionale, pur con l'emergere delle nuove tecniche di interconnessione digitale.&lt;br /&gt;
Il Link Nazionale fonia analogico viene sviluppato secondo precise linee guida, riportate nel [[Regolamento Teccnico del Link]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete Fonia/Dati/Posizionamento Digitale D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento. Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

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		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale</id>
		<title>Pagina principale</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale"/>
				<updated>2011-02-23T23:24:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Rete D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''C.I.S.A.R. Radio Wiki, il riferimento per la Comunità di Sperimentazione Radioamatoriale'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa sezione è dedicata ai contenuti specifici del Link Nazionale Digitale CISAR, con le [[Linee Guida piano di indirizzamento IP e gestione]], i [[Wifi-to]], lo [http://www.cisar.it/index.php?option=com_wrapper&amp;amp;Itemid=166 stato attuale della rete], la [[Wifi-Roadmap]] con le attività in corso e quelle prossime, gli approfondimenti del [[Comitato di Coordinamento CisarNet]] e tutte le altre informazioni utili per chi lo voglia conoscere meglio e chi vuole contribuire alla sua crescita. E' anche in fase di stesura una piccola sintesi in Inglese per cercare di illustrare ai nostri colleghi radioamatori esteri la positiva esperienza che stiamo percorrendo, con [[Italian Cisar Radio Amateur WiFi Network Overview: CisarNet]]. A maggior ragione è ricercata e ben gradita la partecipazione di quanti possono contribuire alla stesura anche di questa sezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento. Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. Una serie di [[Guide al D-STAR]] , le [[D-STAR FAQ]] e le [[Linee Guida e Regolamento tecnico della rete D-STAR CISAR]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale</id>
		<title>Pagina principale</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Pagina_principale"/>
				<updated>2011-02-23T22:18:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Rete D-STAR Mondiale Multi Trust */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''C.I.S.A.R. Radio Wiki, il riferimento per la Comunità di Sperimentazione Radioamatoriale'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultare la [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aiuto:Sommario Guida utente] per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Per iniziare, perchè questo Wiki? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Radio Wiki, vuole essere uno strumento semplice ed aperto a tutti, per condividere le sperimentazioni e le conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie radioamatoriali ed in particolare delle reti D*Star e WiFi, ma non solo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su queste pagine i gruppi di lavoro del C.I.S.A.R., metteranno a disposizione informazioni utili, guide, software, ad utenti e sysop, dando la possibilità di integrare, aggiungere, modificare i contenuti da parte della comunità radioamatoriale interessata alle diverse tecniche digitali ed analogiche, mantenendo così le informazioni sempre aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Link Nazionale Digitale CISAR: CisarNet ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa sezione è dedicata ai contenuti specifici del Link Nazionale Digitale CISAR, con le [[Linee Guida piano di indirizzamento IP e gestione]], i [[Wifi-to]], lo [http://www.cisar.it/index.php?option=com_wrapper&amp;amp;Itemid=166 stato attuale della rete], la [[Wifi-Roadmap]] con le attività in corso e quelle prossime, gli approfondimenti del [[Comitato di Coordinamento CisarNet]] e tutte le altre informazioni utili per chi lo voglia conoscere meglio e chi vuole contribuire alla sua crescita. E' anche in fase di stesura una piccola sintesi in Inglese per cercare di illustrare ai nostri colleghi radioamatori esteri la positiva esperienza che stiamo percorrendo, con [[Italian Cisar Radio Amateur WiFi Network Overview: CisarNet]]. A maggior ragione è ricercata e ben gradita la partecipazione di quanti possono contribuire alla stesura anche di questa sezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rete D-STAR ed implementazioni C.I.S.A.R. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sezione dedicata al D-STAR ha lo scopo di fornire utili informazioni a tutti i radioamatori sull'utilizzo della rete e sulle possibilità offerte, nonchè sul suo funzionamento. Le informazioni contenute in questa sezione sono altresì utili ai sysop ed a chi desidera installare un ripetitore D-STAR o un punto di accesso. Una serie di [[Guide al D-STAR]] e le [[D-STAR FAQ]] verranno mantenute allineate con le ultime novità e versioni dei vari software ed hardware disponibili.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Guide_al_D-STAR</id>
		<title>Guide al D-STAR</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Guide_al_D-STAR"/>
				<updated>2011-02-20T10:07:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: Ha protetto &amp;quot;Guide al D-STAR&amp;quot;: Reiterati inserimenti di spam ([edit=sysop] (infinito) [move=sysop] (infinito)) [ricorsiva]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[File:Manual.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le guide per tutti i radioamatori che utilizzano il D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Come funziona il D-STAR?''''' Una semplice guida che illustra il funzionamento generale della tecnologia D-STAR e delle tecniche digitali rispetto a quelle analogiche:''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Il Sistema D-STAR]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Guida alla configurazione delle radio.''' ''Come configurare i campi delle radio (MY, UR, RPT1, RPT2) per collegarsi alle reti esistenti, che cosa possiamo fare e come farlo sui vari ripetitori e reti.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Come utilizzare il DV-Dongle sulle diverse reti.'''  ''La connessione del DV-Dongle sulla rete Multitrust con Dextra rispetto all'utilizzo con i sistemi Dplus''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le guide per i Sysop e per chi vuole installare un ripetitore o un nodo D-STAR ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Linee_Guida_piano_di_indirizzamento_IP_e_gestione</id>
		<title>Linee Guida piano di indirizzamento IP e gestione</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Linee_Guida_piano_di_indirizzamento_IP_e_gestione"/>
				<updated>2010-08-30T21:12:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: Ha protetto &amp;quot;Linee Guida piano di indirizzamento IP e gestione&amp;quot; ([edit=sysop] (infinito) [move=sysop] (infinito))&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Linee Guida piano di indirizzamento IP e gestione'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Documento Tecnico Operativo&lt;br /&gt;
Gruppo di lavoro di redazione del documento&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IK0PCJ - Paolo&lt;br /&gt;
Coordinamento &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IW0QLT - Massimo&lt;br /&gt;
Autore&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IW0RZM - Andrea&lt;br /&gt;
Autore&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IW0SAB - Renzo&lt;br /&gt;
Autore&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Revisioni&lt;br /&gt;
Revisione 0 - Prima stesura in bozza&lt;br /&gt;
18.01.2010&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==1. Introduzione==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Scopo del presente documento è quello di definire le norme di utilizzo e gestione dei sistemi che costituiscono ill progetto CISAR denominato &amp;quot;Link Nazionale Digitale&amp;quot; (per brevità &amp;quot;Link&amp;quot;), finalizzato all'installazione su tutto il territorio nazionale di una rete di comunicazione a banda larga in tecnologia wireless IP. Oltre alle classiche interpretazioni di attività radioamatoriale, si associerebbe al Link Nazionale Fonia CISAR come naturale strumento di ausilio nelle attività di utilità sociale, tra le quali per esempio a supporto delle iniziative del gruppo CISAR di Protezione Civile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==2. Ambito di applicazione==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ambito di applicabilità di tale documento è pertanto esteso sia agli apparati che costituiscono il backbone del Link Nazionale Digitale CISAR, e sia agli apparati dei singoli radioamatori che vorranno utilizzare il collegamento a tale sistema per le finalità radiantistiche delle proprie attività radioamatoriali.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3. Premesse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le considerazioni di seguite indicate sono da intendersi mandatorie per l'adesione al progetto; per chiarezza di esposizione si specificano di seguito le entità coinvolte con i rispettivi ruoli, oltre chiaramente al Coordinatore Nazionale, ai Coordinatori di Area ed al relativo Comitato (costituito dai Coordinatori più il Presidente Nazionale CISAR), che detiene potere decisionale in merito alle questioni sollevate inerenti il &amp;quot;Link&amp;quot;. I Coordinatori vengono individuati dal Consiglio Direttivo del CISAR Nazionale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ad ogni ruolo sono associate almeno due o più persone, in maniera da garantire comunque un'operatività continuativa ed il più possibile rispondente alle necessità dell'attività stessa, in linea con quanto specificato nel presente documento. Ogni funzione segnalerà eventuali necessità al Comitato, al fine di rendere coerente e stabile nel tempo quanto indirizzato dal presente documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Network Manager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ha il compito di attribuire gli indirizzi IP e di mantenere aggiornato il relativo piano di indirizzamento, nel rispetto di tali linee guida. Si avvale dei manutentori di sito per far rispettare le caratteristiche di qualità ed affidabilità di tutti i nodi del &amp;quot;Link&amp;quot;, secondo quanto specificato al capitolo 7.2. Installazione di un nodo di backbone del Link Nazionale Digitale CISAR. Si interessa delle eventuali problematiche di interfacciamento e gateway verso altre reti (Internet, rete 44.134.0.0/16, ecc.). Si confronta con il Coordinatore di Area per porre all'attenzione del Comitato le eventuali necessità di adeguamento del presente documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
System Manager (servizi di base)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ha il compito di gestire e mantenere in buon funzionamento i sistemi che erogano i servizi di base del &amp;quot;Link&amp;quot; (server DNS, NTP, etc.).Si confronta con il Coordinatore di Area per porre all'attenzione del Comitato le eventuali necessità di adeguamento del presente documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
System Manager (servizi utente)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Come sopra, relativamente ai servizi utente erogati sul &amp;quot;Link&amp;quot; (server WEB, MAIL, etc).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Delle premesse complessive fanno parte le seguenti assunzioni:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Tutti i dispositivi collegati al &amp;quot;Link&amp;quot; fanno parte di una unica rete privata IP versione 4 di classe A (10.0.0.0/8), gestita dal Comitato Link Nazionale Digitale CISAR;&lt;br /&gt;
2. Viene garantito a livello di &amp;quot;&amp;quot;Link&amp;quot; il trasporto di tutto il traffico IPv4, nel rispetto di tali linee guida e della normativa vigente, che prevede tra l'altro la non possibilità di crittografia o comunicazioni in codice, e di tutto quanto meglio specificato nel relativo capitolo 7.1. Accesso al Link Nazionale Digitale CISAR da singolo radioamatore;&lt;br /&gt;
3. La trasportabilità della rete 44.134.0.0/16 viene garantita da una specifica soluzione di gateway, che permette il tunneling di tale piano di indirizzamento all'interno di una soluzione VPN (tipo OpenVPN o similare);&lt;br /&gt;
4. Si escludono all'interno del &amp;quot;Link&amp;quot; funzionalità di NATting e/o PPPoE, se non quelle previste dai sistemi predisposti per l'utilizzo di servizi evoluti (tipo quello indicato al precedente punto 3.)&lt;br /&gt;
5. La fruibilità del sistema è garantita a tutti i radioamatori, nel rispetto della normativa e vigente e che aderiscano a quanto specificato nelle indicazioni di utilizzo indirizzate al capitolo 7.1. Accesso al Link Nazionale Digitale CISAR da singolo radioamatore ed in generale nelle presenti linee guida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==4. Piano di indirizzamento classe A 10.0.0.0/8 IPv4==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nella valutazione complessiva relativa al piano di indirizzamento da utilizzare sul &amp;quot;Link&amp;quot;, si indicano gli elementi fondamentali che hanno comportato la decisione di individuare nella soluzione più corretta la scelta dell'utilizzo della rete privata 10.0.0.0/8 come previsto dalla RFC 1918. Gli elementi dominanti sono stati dettati dalla pratica possibilità di poter effettuare l'attività di reindirizzamento dell'installazione attuale. Infatti, al 2009, il &amp;quot;Link&amp;quot; era gestito con modalità bridging (salvo rare eccezioni di routing); la positivissima esperienza acquisita e la prospettiva di sviluppo di tale soluzione progettuale, visto anche l'approssimarsi della copertura su zone con alta densità di popolazione (e pertanto con numerosità elevata di radioamatori), ha permesso la valutazione positiva di utilizzo della rete di classe A 10.0.0.0/8, che potesse riflettere senza molti limiti anche la relativa contestualizzazione di ambito territoriale, con ampie prospettive di evoluzione. Pertanto tale valutazione comporta il reinderizzamento delle installazioni già esistenti, per la completa adesione a tali linee guida. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si è esclusa la possibilità di supporto del protocollo IPv6, che sarà eventualmente assoggettato ad una specifica attività di porting di tale tecnologia sul &amp;quot;Link&amp;quot; tramite la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro. La scelta è derivata da una valutazione di privilegiare le attività radiantistiche rispetto a quelle di carattere prettamente tecnico/informatico; pertanto, nello spirito di facilitare le le sperimentazioni radioamatoriali, si è indirizzata la scelta sull'IPv4 (standard), visto anche che l'IPv6 non ha tutt'ora una applicazione diffusa e di facile implementazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tale scelta non preclude inoltre eventuali future architetture di supporto al roaming in mobilità, potendo svincolare degli indirizzi IP del tipo rete 44.134.0.0/16 dagli indirizzi di trasporto della rete 10.0.0.0/8 tramite relative tecniche di incapsulamento e tunneling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===4.1. Assegnazione dei singoli byte di indirizzamento===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nella mappatura del piano di indirizzamento IP, partendo dalla sottorete di classe A 10.0.0.0/8 andando a specificare per esplicazione espressa come 10.Z.Y.X, si ha:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Primo Byte indirizzo IPv4 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10 Costante&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Secondo byte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Indica il numero della provincia, così come espresso nella codifica ISTAT (le provincie italiane sono 110 al momento della prima stesura di questo documento). Inoltre vengono gestite le subnet 254 e 253 per l'allocazione dei servizi di base primari e secondari, virtualmente delocalizzati e con necessità di stabilità nel tempo. Pertanto si ottiene, per il secondo byte dell'indirizzo IPv4:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1-110 Codice ISTAT provincia di installazione apparato&lt;br /&gt;
* 111-252 Province ed usi futuri&lt;br /&gt;
* 253 Supernet servizi secondari&lt;br /&gt;
* 254 Supernet servizi primari&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
Terzo byte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y Progressivo installazioni + allocazioni standard; si ottiene pertanto &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1-239 Progressivo installazioni&lt;br /&gt;
* 240 Libero (Network ID), scorta 241&lt;br /&gt;
* 241 (/30) PtP Wireless&lt;br /&gt;
* 242 (/28) Scorta 243&lt;br /&gt;
* 243 (/28) MIX LAN&lt;br /&gt;
* 244 (/30) Scorta 245&lt;br /&gt;
* 245 (/30) PtP VPN&lt;br /&gt;
* 246 (/28) Scorta 247&lt;br /&gt;
* 247 (/28) PmP Wireless (Punto multiPunto)&lt;br /&gt;
* 248-252 Libero (Utilizzi futuri)&lt;br /&gt;
* 253 (/30) Servizi Secondari (Backup)&lt;br /&gt;
* 254 (/30) Servizi Primari (Master) &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Nota: il subnetting /30 sui servizi Primari e Secondari è derivata dal concetto di rilocabilità delle installazioni.&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quarto byte:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
X Normalmente è contemplata una classe C (/24), suddivisa in dispositivi di rete, servizi ed accesso, con la seguente modalità:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1-31 Router, switch, ecc.&lt;br /&gt;
* 33-34 DNS&lt;br /&gt;
* 37-38 DHCP&lt;br /&gt;
* 41-42 LDAP&lt;br /&gt;
* 45-46 SIP&lt;br /&gt;
* 49-62 Supernet /30 server WWW&lt;br /&gt;
* 64-127 Libero (Utilizzi futuri)&lt;br /&gt;
* 129-254 DHCP wireless di accesso (SSID:wificisar)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===4.2. Subnet 44.134.0.0/16 e relative considerazioni===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La subnet 44.134.0.0/16 assegnata ai radioamatori italiani, viene trasportata all'interno del &amp;quot;Link&amp;quot; secondo le modalità indicate al capitolo 5.3.3. VPN , in pieno coordinamento con il responsabile della sottorete dei radioamatori italiani (IW2OHX Marco di Martino al momento della prima stesura del presente documento), al quale sono comunque demandate le modalità di allocazione ed assegnazione delle risorse IP pertinenti tale rete e pertanto anche le richieste di indicazione del gateway di interfacciamento tra Internet ed il &amp;quot;Link&amp;quot; per il trasporto dello specifico indirizzo IP assegnato sulla rete 44. Sul &amp;quot;Link&amp;quot; è presente un nodo DualHomed esposto su Internet e dedicato per tale tipologia di servizio, risolto dal nome host gw44.wifi.cisar.it.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===4.3. Gestione del piano di indirizzamento (IPPLAN)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Per la gestione del piano di indirizzamento ed assegnazione delle risorse IP, si è optato per l'utilizzo della piattaforma IPPLAN, raggiungibile al link http://ipplan.wifi.cisar.it/. Di seguito alcuni screenshot con i dettagli.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IPPLAN: esempio subnet principali.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
wifi_ipplan_1.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IPPLAN: esempio subnet e supernet. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
wifi_ipplan_2.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IPPLAN: esempio dettaglio nodi Servizi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
wifi_ipplan_3.png &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IPPLAN: esempio dettaglio nodi di accesso. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
wifi_ipplan_4.png &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==5. Routing e Servizi==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===5.1. Routing===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si è optato per il protocollo di routing Open Shortest Path First (OSPF), risultato il miglior compromesso tra standard, velocità di convergenza, efficienza di gestione e non per ultimo la presenza su molti apparati di diversi fornitori. Non si esclude chiaramente il routing statico, purchè redistribuito anche su OSPF. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====5.1.1. OSPF====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In questa prima fase si è configurata una unica area, pari a 254. Non si esclude per il futuro la delimitazione dell'ambito finalizzata all'introduzione di ulteriori aree.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===5.2. Gestione del network (Servizi di base)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Per servizi di base si intendono tutti quegli strumenti atti a garantire una gestione efficiente ed affidabile del &amp;quot;Link&amp;quot;, tendenti inoltre a facilitare al massimo la fruibilità delle connessioni con un concetto di prevalenza delle sperimentazioni&lt;br /&gt;
radiantistiche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====5.2.1. DNS e regole di naming====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Per la risoluzione dei nomi e le relative regole di naming sono stati configurati i seguenti due server DNS (Dynamic DNS):&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10.254.254.34 dns1&lt;br /&gt;
10.254.253.34 dns2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
installati fisicamente su due siti differenti, con accesso al link ridondato. Tali server sono configurati in maniera da garantire anche la risoluzione dei nomi extra-Link, tramite tecnica di forwarding verso i server pubblici. il server dns1 rappresenta inoltre lo Start of Authority del dominio (privato) di III livello wifi.cisar.it. Il server dns2 garantisce il backup di dns1 tramite copia della zona, con tempi inferiori ai 15 minuti. Il server dns1 è inoltre agganciato ai server DHCP per garantire la registrazione sul DNS dei nomi host assegnati ai dispositivi di accesso.&lt;br /&gt;
Il Log del server DHCP e DNS sono resi pubblici tramite il relativo servizio disponibile sul portale di accesso al &amp;quot;Link&amp;quot;, in maniera da rendere applicabile la norma di identificazione del radioamatore andando ad utilizzare nella registrazione del nome host il proprio nominativo. Si rimanda al capitolo 7.1. Accesso al Link Nazionale Digitale CISAR da singolo radioamatore per una più chiara esplicazione.&lt;br /&gt;
Sul server DNS pubblico del dominio cisar.it sono invece rimappati con il corretto indirizzo IP pubblico i server con servizi esposti sia sul &amp;quot;Link&amp;quot; che su Internet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====5.2.1.a. Risoluzione diretta=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
All'interno del &amp;quot;Link&amp;quot; si utilizza pertanto il dominio di III livello wifi.cisar.it. Non sono previsti al momento gestioni di sottodomini oltre al III livello.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====5.2.1.b. Risoluzione inversa=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nella risoluzione inversa, i dispositivi che costituiscono il backbone (escludendo i servizi base ed i servizi utente) sono mappati all'interno della zona 10.in-addr.arpa.dns comprendendo anche la sigla della provincia di installazione, in maniera da riflettere la reale ubicazione geografica degli apparati e quindi agevolando eventuali operazioni di test tramite tracing.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====5.2.2. NTP====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il server NTP, risolto dal nominativo ntp.wifi.cisar.it, garantisce la corretta sincronizzazione orari di tutti gli apparati e dei relativi sistemi di logging. La configurazione di tale indirizzo nei dispositivi che si collegano al link (se possibile) è da ritenere mandatoria. Non si è ritenuto al momento necessario definire più di un NTP server.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====5.2.3. SYSLOG====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il server SYSLOG, risolto dal nominativo syslog.wifi.cisar.it, costituisce il repository di tutte le informazioni di log dei dispositivi del backbone. La configurazione dell'indirizzo in tali dispositivi è da ritenere mandatoria. La visibilità del log è resa disponibile sul portale di accesso al &amp;quot;Link&amp;quot;. Non si è ritenuto al momento necessario definire più di un SYSLOG server.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====5.2.4. DHCP====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E' stato configuratop a livello di servizi di base un unico server DHCP, che ha mappato tutti gli scope di assegnazione degli indirizzi IP per ogni punto di accesso al &amp;quot;Link&amp;quot;. Pur introducendo un carattere di potenziale criticità, sarebbe necessario (anche se non mandatorio) configurare i punti di accesso con la funzionalità DHPC Proxy, in maniera da poter utilizzare le feature di centralizzazione del logging, con visibilità dello stesso sul relativo servizio del portale di accesso al &amp;quot;Link&amp;quot;. Pertanto rimane comunque possibile configurare il relativo scope di assegnazione indirizzo IP direttamente sul dispositivo di accesso, purchè si rispettino gli indirizzi previsti di assegnazione indicati nel piano di indirizzamento complessivo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====5.2.5. SNMP====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'attivazione del protocollo SNMP per le funzionalità di &amp;quot;read&amp;quot; sugli apparati che costituiscon il backbone è mandatorio; sui dispositivi di accesso è opzionale. La community read deve essere impostata come &amp;quot;public&amp;quot;; la community write dovrà essere disabilita. Nel caso di apparati sui quali non sia possibile discriminare le due attivazioni, il valore della community write, che comunque non deve essere utilizzata per la gestione degli apparati, deve essere impostato con la stessa stringa che costituisce la password di accesso alla manutenzione del dispositivo. Non deve essere impostato nessu filtro di accesso sulla possibilità di interrogare i parametri del dispositivo via protocollo SNMP da qualsiasi nodo della rete del &amp;quot;Link&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'attivazione di tale protocollo permette il corretto funzionamento del tool di monitoring della rete, disponibile a tutti in visualizzazione, direttamente dal portale di accesso al &amp;quot;Link&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====5.2.6. LDAP/RADIUS====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il sistema di authentication, authorization ed accounting, per quei servizi che intrinsecamente la prevedono e per gli altri per cui si ritiene opportuno attivarli, viene gestito da un unico server comunque ad alta affidabilità che supporta sia il protocolli Lightweight Directory Access Protocol che il protocollo Remote Access Dial-In User Service. La gestione delle configurazione di tale server è affidata alla figura del System Manager (Servizi utente). Il nominativo di tale server viene risolto da aaa.wifi.cisar.it. Tale impostazione permette di provilegiare soluzione di accesso in modalità Single-Sign-On, con un unica coppia di utente/password per qualsiasi servizio che richiede funzionalità di autenticazione ed autorizzazione. Si precisa che la modalità di richiesta è esplicitata nel relativo capitolo 7.4 Modalità di attivazione dei servizi autenticati. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===5.3. WEB, VOIP ed altro (Servizi utente)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutti i servizi rivolti ai fruitori del &amp;quot;Link&amp;quot; sono da intendersi con possibilità di utilizzo immediato da parte di tutti i radioamatori. Per i particolari servizi che richiedono necessariamente una particolare forma di autenticazione per l'attribuzione di riferimenti e quant'altro, deve essere chiara la forma di richiesta di attivazione, che non può essere negata a nessun radioamatore, nel rispetto di quanto meglio specificato al capitolo 7.4 Modalità di attivazione dei servizi autenticati.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====5.3.1. WWW====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rappresenta il primo punto di accesso in navigazione sul portale di accesso al &amp;quot;Link&amp;quot;. Si tratterebbe in realtà di una rimappatura statica in &amp;quot;proxy&amp;quot; della specifico &amp;quot;virtual folder&amp;quot; sul portale pubblico nazionale del Cisar. L'identificazione è ottenuta tramite la risoluzione del nome www.wifi.cisar.it, con doppia associazione pubblica/privata. Per la pubblicazione di articoli/contenuti si rimanda alle modalità di gestione del portale pubblico Cisar www.cisar.it. Per i servizi web specifici del &amp;quot;Link&amp;quot;, è presente normalmente un sottomenù per il lancio delle applicazione tipo &amp;quot;Stato del Link&amp;quot; per il monitoraggio, &amp;quot;Ascolta il Link Nazionale Fonia&amp;quot; per lo streaming tramite &amp;quot;Link&amp;quot; della fonia, ecc.. Normalmente per ogni servizio Cisar presente sul &amp;quot;Link&amp;quot;, esiste l'equivalente pubblicato su internet con tecniche di tunneling/dual homed, e viceversa. Pertanto non è necessaria il doppio censimento degli utenti rispetto all'attuale portale Cisar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====5.3.2. SIP====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E' il protocollo standard per il funzionamento di base di strumenti Voice over IP (VoIP). E' stato configurato un server unico per tutto il &amp;quot;Link&amp;quot;, interfacciato anche alla rete pubblica Internet. Il piano di numerazione prevede un numero interno di 8 cifre assegnato ad ogni radioamatore italiano che ne faccia richiesta, con la logica:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 2 Prefisso servizio voce;&lt;br /&gt;
* 000-999 Identificativ provincia di appartenenza radioamatore (codice ISTAT provincia);&lt;br /&gt;
* 0000-9999 Progressivo assegnazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'interconnessione verso la PSTN (rete pubblica telefonica) non è ammessa, come non è consentito l'eventuale interfacciamento ad evetuali carrier telefonici indipendentemente dal tipo di tecnologia utilizzata.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====5.3.3. VPN====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si specificano in tale capitolo le modalità di trasporto di altre reti IP all'interno del &amp;quot;Link&amp;quot;; sono previste due modalità principali:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) modalità statica: e' la modalità standard, effettuata tramite tunnel GRE (Generic Routing Encapsulation); viene effettuata a livello centrale facendo seguito ad una richiesta inviata tramite le modalità esposte nel capitolo 7.1. Accesso al Link Nazionale Digitale CISAR da singolo radioamatore, nella quale viene assegnato un indirizzo IP statico all'interno del &amp;quot;Link&amp;quot; ed una impostazione di tunnel tra quell'indirizzo IP ed il gateway risolto dal nome gre.wifi.cisar.it. Tale modalità è la soluzione standard al trasporto della rete 44.134.0.0/16 all'interno del &amp;quot;Link&amp;quot;, e l'autenticazione in questo caso risulta solo procedurale. ''E' attiva e supportata da Luglio 2010 anche la modalità tunnel ipip, già sperimentata anche tra sistemi di diversi produttori (Cisco, Mikrotik).''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) modalità dinamica: e' la modalità evoluta, effettuata tramite tunnel PPTP (Point to Point Tunneling Protocol); viene effettuata a livello centrale facendo seguito ad una richiesta inviata tramite le modalità esposte nel capitolo 7.1. Accesso al Link Nazionale Digitale CISAR da singolo radioamatore, nella quale viene assegnato un indirizzo IP statico della rete trasportata (normalmente la 44.134.0.0/16) ed un trasporto di quello stesso indirizzo IP presso il gateway del &amp;quot;Link&amp;quot; risolto dal nome pptp.wifi.cisar.it. L'autenticazione viene effettuata su base utente tramite protocollo RADIUS integrato con il server LDAP. Con tale modalità è possibile attivare solo un singolo indirizzo IP statico di trasporto per ogni radioamatore. Virtualmente tale modalità di gestione permette l'utilizzo in roaming dell'indirizzo iP trasportato su tutto il &amp;quot;Link&amp;quot;. ''E' attivo dal Luglio 2010 un server OpenVPN che permette l'accesso al Link Nazionale Digitale CISAR via Internet, senza autenticazione ma solo con l'utilizzo di certificati digitali condivisi, con indirizzo IP pubblico dinamico anche in presenza di NAT ([[Wifi-to: Come collegarsi al Link Nazionale Digitale CISAR via VPN]])''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==6. Frequenze, apparati e modalità di configurazione==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In tale sezione si ritiene utile approfondire l'argomento in merito alla tipologia di apparati e logiche di programmazione ed utilizzo degli stessi; si precisa comunque che l'indicazione di eventuali marche e modelli di apparati sono puramente indicative, mentre sono da ritenersi mandatorie le indicazioni di configurazione per il collegamento al &amp;quot;Link&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===6.1. Naming SSID===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nell'indicazione del SSID (Service Set IDentifier) è da tenere in considerazione la tipologia del collegamento per la quale la tratta viene utilizzata:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a) Collegamento punto-punto (PtP: Point to Point): il SSID assume il valore maiuscolo &amp;lt;nominativo_stazione_lancio&amp;gt;-&amp;lt;nominativo_stazione_ricezione&amp;gt;; a titolo esemplificativo, la tratta Poti (IR5UH) - Gubbio M.Ingino (IR0AW), ha un identificativo SSID (non broadcastato):IR5UH-IR0AW; per primo viene indicato il nominativo che &amp;quot;porta&amp;quot; il &amp;quot;Link&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
b) Collegamento punto di accesso (POP: Point of Presence): il SSID è brodcastato e' : wificisar_nomenodo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===6.2. 2.4 GHz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Per i collegamenti punto-punto, si utilizza preferibilmente un canale libero sulla base&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
del Band Plan radioamatoriale. Le caratteristiche per dichiarare la tratta facente parte del link devono essere possibilmente le seguenti:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Potenza segnale ricevuto: &amp;gt; -75 dBm&lt;br /&gt;
* Troughput reale medio: &amp;gt; 256 Kbit/s&lt;br /&gt;
* Affidabilità: &amp;gt; 98%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Per i collegamenti dei punti di accesso, . si utilizzarà preferibilmente un'antenna &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
con diffusione tale da coprire le zone interessate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===6.3. 5.7 Ghz===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Per i collegamenti punto-punto, si utilizza preferibilmente il canale 153 (5.765 Ghz), . Le caratteristiche per dichiarare la tratta facente parte del link devono essere le seguenti:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Potenza segnale ricevuto: &amp;gt; -75 dBm&lt;br /&gt;
* Troughput reale medio: &amp;gt; 256 Kbit/s&lt;br /&gt;
* Affidabilità: &amp;gt; 98%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Per i collegamentisi dei punti di accesso si utilizzarà preferibilmente un'antenna &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
con diffusione tale da coprire le zone interessate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==7. How-to==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa parte del documento è intesa come chiarificatrice di quanto sopra esposto, non tanto per quanto riguarda il dettaglio delle modalità per esempio di uno specifico dispositivo, ma soprattutto per le definizioni e le procedure da seguire al fine di perseguire un livello di standardizzazione tale da garantire una corretta gestione ed un conseguente buon funzionamento del &amp;quot;Link&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===7.1. Accesso al Link Nazionale Digitale CISAR da singolo radioamatore===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il singolo radioamatore può accedere al &amp;quot;Link&amp;quot; senza nessun tipo di richiesta, accedendo ad uno dei nodi definiti come punti di accesso e facilmente individuabili visto che broadcastano tutti lo stesso SSID wificisar_nomenodo. L'indirizzo IP deve essere configurato come assegnato dinamicamente (DHCP), il nome della scheda radio utilizzata dal radioamatore deve evidenziare il nominativo assegnato allo stesso. Il sistema DHCP assegna il dominio DNS come wifi.cisar.it, e quindi registra il nominativo nel server DDNS come &amp;lt;nominativo&amp;gt;.wifi.cisar.it. Nei parametri DHCP assegnati al client, vengono anche settati i server DNS primario e secondario così come indicati al relativo capitolo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nel caso che il radioamatore utilizzi per l'accesso un router, tale dispositivo dovrà funzionare in modalità bridging e DHCP proxy, permettendo in questa maniera la possibilità di veicolare il traffico di qualsiasi altro dispositivo solo &amp;quot;trasportandolo&amp;quot; in modalità trasparente (appunto bridging). Devono pertanto essere evitate, anche se possibili, le configurazioni di Network Address Transaltion (NAT), in maniera da poter contestualizzare ogni singolo nodo che accede al &amp;quot;Link&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si ribadisce che per un corretto utilizzo si dovrà aderire in maniera completa a tutto quanto specificato dalle presenti linee guida e soprattutto non utilizzare metodi di crittografia. Nel caso esista la possibilità di rilanciare via wireless il collegamento al &amp;quot;Link&amp;quot;, si dovrebbe iniziare la procedura meglio specificata al successivo capitolo &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eventuali malfunzionamenti o chiarimenti vanno indirizzati per e-mail all'indirizzo netadmin.wifi@cisar.it  Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo , Distribution List letta da tutti i Network Manager ed in copia al Comitato. La responsabilità di risposta è affidata al Network Manager territoriale di competenza.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===7.2. Installazione di un nodo di backbone del Link Nazionale Digitale CISAR===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nella possibilità di poter effettuare una installazione permanente al fine di permettere l'estensione del &amp;quot;Link&amp;quot;, viene inviata la richiesta via e-mail all'indirizzo comitato.wifi@cisar.itIndirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo , che provvederà a ricontattare l'interessato e fornire tutte le informazioni tecniche di dettaglio e il supporto necessario all'attivazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===7.3. Regolamentazione gateway verso la rete Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Con il decreto Pisanu in vigore, ad oggi non si ritiene possibile l'utilizzo del &amp;quot;Link&amp;quot; per la classica navigazione Internet; sono pertanto resi fruibili solo i servizi DualHomed dei server del &amp;quot;Link&amp;quot;, più l'accesso al portale Cisar http://www.cisar.it/.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===7.4. Modalità di attivazione dei servizi autenticati===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Per l'attivazione dei servizi autenticati, il radioamatore interessato deve inviare una specifica richiesta a user.wifi@cisar.itIndirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo , specificando il proprio nominativo. L'utente generato avrà un USERID pari al nominativo dell'interessato, più una password generica che è gestibile direttamente dal portale del &amp;quot;Link&amp;quot; e che dovrà essere cambiata al primo accesso. Le credenziali di accesso sono univoche per ogni radioamtore, ed ogni radioamatore può averne solo una coppia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===7.5. Distribution List attivate per la gestione del &amp;quot;Link&amp;quot;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si riassumono di seguito le Distribution List attivate al quale inviare le eventuali segnalazioni e richieste: &lt;br /&gt;
Indirizzo Destinatari Utilizzo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
comitato.wifi@cisar.itIndirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Membri del Comitato &amp;quot;Link&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gestione interna, richiesta di aggiungere un nodo di backbone al Link&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
netadmin.wifi@cisar.itIndirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutti i coordinatori, tutti i Network Manager e System Manager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Segnalazioni, chiarimenti, supporto&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
user.wifi@cisar.itIndirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutti i System Manager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Richiesta per gestione servizi autenticati su base radioamatore &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Per ogni Distribution List è stato definito comunque una figura responsabile che si preoccupa della corretta gestione e dell'eventuale risposta, inviata per conoscenza anche alla stessa Distribution List.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===7.6. LogBook sistemi del backbone del &amp;quot;Link&amp;quot;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Viene gestito direttamente sul portale di accesso al &amp;quot;Link&amp;quot;, da parte di tutti i manutentori coinvolti, il relativo registro delle attività di manutenzione straordinaria che hanno interessato gli apparati facenti parte del backbone. Tale LogBook è liberamente fruibile da tutti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==8. Riferimenti==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Decreto legge 1 agosto 2003, n.259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” ed in particolare Allegato 26, Art.10 par.7 ed Art.12 par.4 e 5, ovvero:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Art. 10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
..... omissis ..... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7. L.utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
..... omissis ..... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Art. 12&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Norme d'esercizio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
..... omissis ..... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. E' consentita l.interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
finalità proprie dell.attività di radioamatore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
esclusivamente con l.impiego di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'impiego del codice &amp;quot;Q&amp;quot; e delle abbreviazioni internazionali in uso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
..... omissis ..... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (marzo 2009)&lt;br /&gt;
* Decreto legge 27 luglio 2005 n.144 convertito con la legge 31 luglio 2005 n.155: (Decreto Pisanu, prorogato fino al 31.12.2010) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Per qualsiasi informazione riguardante la parte tecnica di questo documento o chiarimenti in generale potete contattare Renzo Rossi Iw0SAB o Paolo IK0PCJ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    IW0SAB IK0PCJ&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Il_Sistema_D-STAR</id>
		<title>Il Sistema D-STAR</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Il_Sistema_D-STAR"/>
				<updated>2010-08-30T21:10:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: Ha protetto &amp;quot;Il Sistema D-STAR&amp;quot; ([edit=sysop] (infinito) [move=sysop] (infinito))&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Il D‐STAR, un sistema digitale per i radioamatori'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ver. 1.2 ‐ Luglio 2010&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
BY IW3ROW&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introduzione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questo documento ha lo scopo di aiutare i radioamatori che si avvicinano al sistema D‐STAR e vogliono&lt;br /&gt;
comprenderne meglio il funzionamento. Si è cercato inoltre di raccogliere qui alcune delle informazioni che&lt;br /&gt;
sono reperibili frammentariamente in rete sull’argomento.&lt;br /&gt;
L a trattazione di materia molto complesse come le tecniche digitali e l’elaborazione numerica dei segnali è&lt;br /&gt;
stata molto semplificata e non ha la pretesa di essere esaustiva e precisa, ma solo di dare un’idea di&lt;br /&gt;
massima a chi si avvicina per la prima volta a queste argomentazioni.&lt;br /&gt;
Aggiornamenti e correzioni del presente documento verranno distribuiti quando necessario e con&lt;br /&gt;
l’introduzione di novità di rilievo nella sperimentazione D‐STAR.&lt;br /&gt;
Tutti i marchi eventualmente citati nel presente documento sono di proprietà delle rispettive aziende e coperti da Copyright.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Come è nato il DSTAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D‐STAR, acronimo di “Digital Smart Technologies for Amateur Radio” nasce da una ricerca del governo&lt;br /&gt;
giapponese portata avanti dai radioamatori della JARL (The Japan Amateur Radio League) su come le&lt;br /&gt;
emergenti tecnologie digitali potessero essere utilizzate con successo anche tra i radioamatori. Il risultato&lt;br /&gt;
di questa ricerca iniziata nel 1999 viene alla luce nel 2001 con la pubblicazione delle specifiche del sistema.&lt;br /&gt;
ICOM® è la prima casa costruttrice a decidere di utilizzare queste specifiche per lanciare sul mercato una&lt;br /&gt;
linea di prodotti commerciali D‐STAR destinati ai radioamatori.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le prerogative del sistema D‐STAR si possono riassumere come segue:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Modulazione e codifica digitali con buona protezione dagli errori ed interessanti prestazioni anche&lt;br /&gt;
con segnali deboli o affetti da fading (uso mobile e portatile)&lt;br /&gt;
2. Larghezza di canale contenuta&lt;br /&gt;
3. Trasmissione simultanea della voce e di dati a bassa velocità (ad esempio dati di posizione dal GPS,&lt;br /&gt;
messaggi di testo, telemetria, etc…) nella modalità detta DV&lt;br /&gt;
4. Trasmissione di dati ad alta velocità (128 Kb/s) nella modalità chiamata DD e fruibile soltanto in&lt;br /&gt;
gamma 1200 MHz&lt;br /&gt;
5. Possibilità di utilizzare ripetitori “intelligenti” interconnessi tra loro in tutto il mondo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Digitale contro analogico, ma come funziona? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Come sappiamo in un sistema analogico la frequenza portante viene modulata (variando frequenza, fase o&lt;br /&gt;
ampiezza) dal segnale in banda base, ovvero dall’informazione che vogliamo trasmettere.&lt;br /&gt;
Ormai tutti abbiamo una certa familiarità con questo tipo di tecnologia e ne conosciamo pregi e difetti.&lt;br /&gt;
In un generico sistema digitale l’informazione da trasmettere (tipicamente la nostra voce) viene&lt;br /&gt;
campionata, questo significa che ad intervalli di tempo regolari (a frequenza pari ad almeno il doppio della&lt;br /&gt;
massima frequenza che intendiamo trasmettere) ne viene letto il valore istantaneo. Ecco che abbiamo&lt;br /&gt;
fatto il primo “salto” nel digitale, ovvero abbiamo per così dire trasformato la nostra informazione&lt;br /&gt;
analogica e variabile con continuità nel tempo in una serie di... numeri!&lt;br /&gt;
I numeri di cui sopra possono assumere infiniti valori, ma noi abbiamo bisogno di limitare questo insieme&lt;br /&gt;
per giungere ad un numero finito di bit con cui andremo a codificare e trasmettere l’informazione. Per far&lt;br /&gt;
questo viene definito innanzitutto un minimo ed un massimo e di conseguenza una serie di valori finiti&lt;br /&gt;
intermedi. Il valore campionato viene quindi fatto coincidere con il valore finito più prossimo, ovvero&lt;br /&gt;
facciamo un’approssimazione. Questa operazione viene detta quantizzazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ora disponiamo del nostro segnale in banda base tradotto in una serie finita di valori numerici. Ad esempio&lt;br /&gt;
se utilizzassimo 8 bit i valori che può assumere ogni campione sarebbero 256, in binario da 00000000 a&lt;br /&gt;
11111111.&lt;br /&gt;
Tutto questo ci permette adesso di “manipolare” questi numeri prima della trasmissione vera e propria&lt;br /&gt;
utilizzando diversi algoritmi e metodi matematici con due scopi principali:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Proteggere l’informazione dagli errori che inevitabilmente dopo la trasmissione ci potranno essere a&lt;br /&gt;
causa di fading, riflessioni, etc... e far sì che il ricevitore possa poi correggere efficacemente questi errori&lt;br /&gt;
applicando un’operazione inversa. Quello che in analogico percepiamo come fruscio, rumore, distorsione,&lt;br /&gt;
etc… in questo caso si tradurrebbe al ricevitore come un “numero sbagliato” o nel peggiore dei casi mai&lt;br /&gt;
ricevuto!&lt;br /&gt;
2. Aumentare l’efficienza del sistema, utilizzando ad esempio metodi di compressione, ovvero trasmettere&lt;br /&gt;
l’informazione desiderata occupando meno banda possibile. Qualcosa di simile a quello che succede con&lt;br /&gt;
l’audio degli MP3 che tutti conosciamo!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa nostra informazione ora può essere incapsulata in quello che è il protocollo di trasmissione! Ovvero&lt;br /&gt;
di quello standard che definisce e si occupa nello specifico con ulteriori dati aggiuntivi di gestire come&lt;br /&gt;
avviene lo scambio di informazioni tra le diverse stazioni.&lt;br /&gt;
Ad esempio nel caso del D‐STAR vengono aggiunti dati come il nostro nominativo, quello del&lt;br /&gt;
corrispondente, del ripetitore che intendiamo usare, etc...&lt;br /&gt;
Ecco che siamo pronti ad effettuare la trasmissione vera e propria ovvero a modulare la nostra frequenza&lt;br /&gt;
portante per trasmettere quella serie di numeri 1 e 0 che i procedimenti sopra descritti hanno prodotto!&lt;br /&gt;
Così come in analogico abbiamo diversi tipi di modulazione (AM, FM, SSB, etc…) così per il digitale ancor di&lt;br /&gt;
più esistono alcune varianti pensate appositamente per migliorare l’efficienza di una trasmissione&lt;br /&gt;
numerica.&lt;br /&gt;
Tra le più semplici modulazioni digitali c’è l’FSK (Frequency Shift Keying) dove i due valori 0/1 da&lt;br /&gt;
trasmettere vengono fatti coincidere con due frequenze note a cui viene fatta variare la portante. Ecco,&lt;br /&gt;
questa è praticamente quella che tutti meglio conosciamo perché utilizzata per il packet radio ed in APRS!&lt;br /&gt;
Per la precisione in packet radio a basse velocità (1200 bps), viene utilizzata l’ancor più semplice AFSK&lt;br /&gt;
(Audio Frequency Shift Keying), dove la modulazione dei due toni avviene direttamente in banda base.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il digitale del DSTAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ora che forse abbiamo più chiaro cosa significhi trasmettere in digitale possiamo cercare di capire come&lt;br /&gt;
avviene tutto questo un po’ più nello specifico nel sistema D‐STAR.&lt;br /&gt;
Il codificatore vocale&lt;br /&gt;
Partiamo dalla codifica della voce, ovvero da quella operazione di compressione accennata in precedenza.&lt;br /&gt;
Questa parte è quella forse più controversa del sistema per il semplice fatto che è stata scelta una&lt;br /&gt;
soluzione sicuramente valida, ma… commerciale, proprietaria e di cui ovviamente non sono disponibili i&lt;br /&gt;
sorgenti.&lt;br /&gt;
E’ stato scelto l’algoritmo di compressione Advanced Multi‐Band Excitation (AMBE) della Digital Voice&lt;br /&gt;
Systems, Inc. ( http://www.dvsinc.com/ )&lt;br /&gt;
Nelle radio D‐STAR c’è un chip AMBE 2020© a cui vengono inviati i dati che escono dal convertitore&lt;br /&gt;
Analogico/Digitale, il quale effettua sostanzialmente le operazioni di campionamento/quantizzazione a 16&lt;br /&gt;
bit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il chip AMBE2020 ®&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quello che ne esce è un flusso di dati a 3600 bit per secondo.&lt;br /&gt;
Chi fino ad ora ha provato ad utilizzare una radio D‐STAR si sarà reso conto che la percezione della voce&lt;br /&gt;
non è proprio uguale all’analogico. Anzi, molti si sono stupiti del fatto che in digitale la qualità e la fedeltà&lt;br /&gt;
della voce sembra essere inferiore, introducendo proprio un fastidioso effetto di compressione.&lt;br /&gt;
Tutto ciò è dovuto anche ad una scelta nello standard che può essere condivisibile o meno.&lt;br /&gt;
La voce si sarebbe ad esempio potuta codificare ad un bitrate più elevato ovvero introducendo meno&lt;br /&gt;
compressione e migliorare probabilmente la qualità percepita, ma al prezzo di dover allargare la banda&lt;br /&gt;
occupata.&lt;br /&gt;
Oggi il D‐STAR vanta un canale di soli 6.25KHz ed una deviazione di circa 2KHz (contro i 5KHz di deviazione&lt;br /&gt;
e 25KHz di canale occupato dell’FM analogico che usiamo normalmente), modulando la portante con un&lt;br /&gt;
flusso di dati a 4800 bit per secondo. 3600 bps della codifica vocale + 1200 bps dei dati associati a bassa&lt;br /&gt;
velocità e protocollo. Da notare che i 3600 bps della codifica vocale sono comprensivi dei bit aggiunti per&lt;br /&gt;
la correzione d’errore (Forward Error Correction) usata dal chip. La voce vera e propria viene quindi&lt;br /&gt;
codificata a soli 2400 bps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La correzione d’errore ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La parte di protezione dei dati e correzione d’errore, come accennato, è affidata per quanto riguarda la&lt;br /&gt;
voce in gran parte al codificatore vocale AMBE. E’ grazie all’efficienza di questi algoritmi che quando&lt;br /&gt;
trasmettiamo in D‐STAR riusciamo a sentire ancora in modo comprensibile il corrispondente senza fruscio,&lt;br /&gt;
quando nelle stesse condizioni in analogico ormai il rumore compromette l’intelligibilità.&lt;br /&gt;
Al riguardo, per riallacciarsi al discorso precedente sulla qualità della voce, si nota che al peggiorare del&lt;br /&gt;
segnale ed avvicinandosi al limite della ricezione, la voce rimane sempre comprensibile e priva di fruscio,&lt;br /&gt;
ma la qualità peggiora. Questo per via della distorsione introdotta dal fatto che parte dell’informazione&lt;br /&gt;
viene persa oppure è affetta da molti errori che iniziano a venir corretti solo in parte in ricezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il protocollo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il protocollo D‐STAR si occupa di gestire la comunicazione tra le diverse stazioni, ripetitori, gateway, etc…&lt;br /&gt;
ed inserisce ulteriori informazioni allo scopo. Nel protocollo D‐STAR sono inoltre applicati altri sistemi di&lt;br /&gt;
correzione d’errore e protezione dei dati.&lt;br /&gt;
Tutti i dati relativi ai nominativi delle stazioni, dei ripetitori, dei gateway utilizzati, sullo stato della&lt;br /&gt;
comunicazione, etc… sono formattati dal protocollo D‐STAR in ogni frame trasmesso.&lt;br /&gt;
Esempio di struttura di un frame DV D‐STAR. La parte inclusa nel “Radio Header” (intestazione del&lt;br /&gt;
pacchetto di dati trasmesso) contiene tutti i dati aggiuntivi e di controllo inseriti dal protocollo. La parte&lt;br /&gt;
“data” contiene i dati provenienti dal codificatore vocale e dalla trasmissione dati a bassa velocità.&lt;br /&gt;
Vengono trasmessi 50 voice frame da 72 bit in un secondo della durata di 20ms ciascuno (72*50=3600!)&lt;br /&gt;
Dettaglio del contenuto dell’Header. Qui sono presenti le informazioni di stato e controllo utilizzate dal&lt;br /&gt;
protocollo e quelle impostazioni che normalmente settiamo nelle nostre radio o leggiamo sul display da&lt;br /&gt;
parte del nostro corrispondente (RPT1, RPT2, YOUR, MY, etc…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nella modalità di trasmissione dati ad alta velocità, l’header rimane identico, ma la parte “Data” è&lt;br /&gt;
strutturata come pacchetto Ethernet, ovvero in modo analogo al funzionamento della LAN che utilizziamo&lt;br /&gt;
tramite la scheda di rete del PC di casa, in ufficio, etc…&lt;br /&gt;
La modulazione GMSK&lt;br /&gt;
Arrivati a questo punto, dobbiamo ancora modulare la portante con i nostri dati, ma quale tipo di&lt;br /&gt;
modulazione viene usata?&lt;br /&gt;
L’FSK a cui si è accennato prima è piuttosto semplice, ma è poco efficiente, ovvero per trasmettere i nostri&lt;br /&gt;
4800 bps occuperebbe una banda troppo elevata, specialmente considerando che nelle specifiche del DSTAR&lt;br /&gt;
si partiva con l’obiettivo di occupare un canale piuttosto stretto.&lt;br /&gt;
La soluzione al problema è stata trovata nella modulazione GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) che&lt;br /&gt;
tra l’altro è la stessa utilizzata dai telefoni cellulari con tecnologia GSM (non dall’UMTS!).&lt;br /&gt;
Analizzando una semplice modulazione FSK, si vede che il segnale modulante varia la frequenza della&lt;br /&gt;
portante in base al simbolo da trasmettere in quell’istante (0/1) e non tiene conto del simbolo precedente,&lt;br /&gt;
provocando delle discontinuità di fase della portante che come risultato allargano lo spettro del segnale&lt;br /&gt;
trasmesso.&lt;br /&gt;
Per risolvere questo problema si ricorre ad una variante detta MSK (Minimum Shift Keying ), dove la fase&lt;br /&gt;
del segnale è continua al variare della frequenza. Per ottenere questo la deviazione di frequenza è pari alla&lt;br /&gt;
metà della durata del simbolo (bit) da trasmettere.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il segnale così modulato genera ancora uno spettro con dei lobi laterali fuori banda indesiderati.&lt;br /&gt;
Per ridurre la presenza di queste componenti possiamo modulare la portante con degli impulsi non&lt;br /&gt;
rettangolari, ma filtrati attraverso un filtro gaussiano: eccoci dunque arrivati alla famosa modulazione&lt;br /&gt;
GMSK!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esempio di filtro gaussiano: il D‐STAR utilizza un prodotto BT pari a 0.5 Schema di principio di un modulatore GMSK&lt;br /&gt;
Le modalità DD e DV&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D‐STAR prevede due modalità, la prima è detta DV Digital Voice e la seconda DD Digital Data.&lt;br /&gt;
La modalità DV è pensata per trasmettere la voce e i dati associati a bassa velocità, ovvero possiamo&lt;br /&gt;
trasmettere simultaneamente alla voce (ed è questo il vantaggio principale) anche dei dati ad una velocità&lt;br /&gt;
di 960 bps. Non è una gran velocità, ma è sufficiente per trasmettere ad esempio i dati sulla nostra&lt;br /&gt;
posizione presi da un GPS, oppure inviare/ricevere messaggi di testo, dati di telemetria piccole immagini in&lt;br /&gt;
modalità simile alla SSTV. TUTTI gli apparati D‐STAR sono compatibili con la modalità DV.&lt;br /&gt;
La modalità DD è invece pensata per la trasmissione di dati ad alta velocità. I 128 Kbps sono in realtà&lt;br /&gt;
all’incirca 90 Kbps al netto del protocollo utilizzato. Rispetto alle velocità a cui siamo abituati con l’ADSL o&lt;br /&gt;
la fibra non è granché, ma si tratta di una velocità quasi pari ad un doppio canale ISDN e comunque&lt;br /&gt;
superiore al buon vecchio modem analogico 56k! E’ abbastanza per visualizzare una pagina web, utilizzare&lt;br /&gt;
la posta elettronica, inviare piccoli video in streaming, etc…&lt;br /&gt;
SOLO gli apparati D‐STAR in 23cm (1200MHz), sono compatibili con questa modalità, in quanto per&lt;br /&gt;
trasmettere i nostri 128 Kbps, occupiamo circa 150 KHz di canale contro i 6.25 KHz della modalità DV!&lt;br /&gt;
Le radio con possibilità di trasmettere in DD hanno anche una porta Ethernet RJ45. Le radio NON hanno un&lt;br /&gt;
indirizzo IP da configurare, ma si comportano come un HUB di rete, soltanto che nel mezzo tra una porta e&lt;br /&gt;
l’altra c’è… l’etere! Due PC opportunamente configurati e collegati ad esempio a due ID1 in modalità DD&lt;br /&gt;
potranno “vedersi” in rete come se fossero collegati in LAN via cavo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le apparecchiature D-STAR commerciali e l’autocostruzione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ad oggi ICOM è l’unica casa produttrice che ha deciso di intraprendere con decisione la strada del D‐STAR,&lt;br /&gt;
producendo una gamma completa di radio e ponti ripetitori.&lt;br /&gt;
Attendiamo fiduciosi le mosse della concorrenza!&lt;br /&gt;
Al contrario di quanto si possa pensare, l’autocostruzione del D‐STAR è assolutamente fattibile. Certo,&lt;br /&gt;
come in ogni attività di autocostruzione c’è bisogno di un minimo di conoscenza e strumentazione.&lt;br /&gt;
La parte più complessa risiede non tanto nell’hardware, ma bensì nel software! Ebbene sì, qui il software la&lt;br /&gt;
fa da padrone perché implementa tutta quella parte del protocollo, della correzione d’errore, etc…&lt;br /&gt;
Fortunatamente si possono già trovare in rete alcuni esperimenti di autocostruzione con tanto di sorgenti e&lt;br /&gt;
spiegazioni anche della parte software che sicuramente ci semplificano la vita! Questo grazie ad alcuni&lt;br /&gt;
radioamatori che si sono avventurati per primi su questo fronte e che certamente hanno una grande&lt;br /&gt;
competenza tecnica. Ecco di seguito alcuni esempi da cui iniziare:&lt;br /&gt;
• Il radioamatore giapponese Satoshi Yasuda 7M3TJZ, ha pubblicato sul suo sito (http://dstar.&lt;br /&gt;
dyndns.org ) diversi progetti e documentazione, tra cui l’adattatore digitale/analogico che&lt;br /&gt;
permette di utilizzare le nostre radio analogiche in D‐STAR (con l’aggiunta della scheda ICOM&lt;br /&gt;
UT118), oppure un ponte ripetitore DV.&lt;br /&gt;
Del primo adattatore la rivista tedesca Funkamateur (http://www.funkamateur.de ) ha reso&lt;br /&gt;
disponibile un kit di montaggio.&lt;br /&gt;
• DV Dongle: http://www.dvdongle.com , un piccolo adattatore USB per PC che racchiude in se il&lt;br /&gt;
fatidico codec vocale AMBE 2020 (che non è implementabile soltanto via software!) e permette di&lt;br /&gt;
collegarsi attraverso Internet ai Gateway D‐STAR sparsi per il mondo, chiacchierando con gli&lt;br /&gt;
utilizzatori del relativo ponte ripetitore connesso.&lt;br /&gt;
• Un ricetrasmettitore D‐STAR auto costruito http://www.moetronix.com/dstar&lt;br /&gt;
• Da segnalare il sito http://www.opendstar.org di AA4RC impegnato nella realizzazione di un&lt;br /&gt;
software Gateway e relative utility di tipo Open Source.&lt;br /&gt;
Tra i componenti chiave per la costruzione di un sistema D‐STAR ci sono il modem GMSK siglato&lt;br /&gt;
CMX589 (http://www.cmlmicro.com ), il codec AMBE2020 per la modalità DV, il convertitore A/D e D/A&lt;br /&gt;
tra cui alcuni della Analog Devices ( http://www.analog.com) possono essere utilizzati con successo.&lt;br /&gt;
Per quanto riguarda il software e la gestione del tutto ci si deve affidare ad un microcontrollore! Qui la&lt;br /&gt;
scelta ricade spesso sulla famiglia di micro che l’auto costruttore conosce meglio, come ad esempio i&lt;br /&gt;
PIC della Microchip (http://www.microchip.com).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il Gateway e l’interconnessione dei ripetitori D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Premesse ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una delle prerogative che rendono interessante il sistema D‐STAR, è la possibilità di interconnettere i&lt;br /&gt;
diversi ripetitore sia voce che dati.&lt;br /&gt;
Anche questa parte del protocollo D‐STAR è stata pubblicata, ma a quanto risulta sembra che tale&lt;br /&gt;
documentazione sia disponibile soltanto in giapponese! ICOM è oggi l’unico fornitore del software&lt;br /&gt;
Gateway, così come dei ripetitori.&lt;br /&gt;
Il funzionamento generale della rete&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Il sistema ICOM ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ogni ripetitore ICOM è composto da una unità di controllo a cui si possono connettere fino a 4 moduli&lt;br /&gt;
radio (144MHz DV, 430MHz DV, 1200MHz DV e 1200MHz DD).&lt;br /&gt;
Le diverse porte radio vengono contraddistinte da una lettera che poi andremo ad utilizzare anche nel&lt;br /&gt;
settaggio delle radio: C ‐&amp;gt; 144 MHz, B ‐&amp;gt; 430 MHz, A ‐&amp;gt; 1200 MHz DV, A ‐&amp;gt; 1200 MHz DD&lt;br /&gt;
La connessione al Gateway viene specificata con la lettera G.&lt;br /&gt;
Al controller è connesso un PC con disponibile la rete Internet per collegarsi alla rete mondiale o la rete&lt;br /&gt;
locale se si desidera interconnettere due ripetitori su di una generica rete (ad esempio in Wi‐Fi!).&lt;br /&gt;
Ovviamente deve esserci installato il software Gateway. Il sistema operativo su cui il software funziona è&lt;br /&gt;
Linux. Nelle prime versioni del software era indispensabile avere un IP fisso pubblico per la connessione&lt;br /&gt;
alla rete Internet, ora con la versione G2 questo limite è stato rimosso e l’IP fisso è necessario soltanto peri&lt;br /&gt;
Trusted Server.&lt;br /&gt;
I Trusted Server sono installazioni particolarmente affidabili e con buona disponibilità di banda che&lt;br /&gt;
gestiscono ad alto livello l’interconnessione dei singoli Gateway.&lt;br /&gt;
Ogni Gateway mantiene delle tabelle che sincronizza periodicamente con il Trusted Server in cui&lt;br /&gt;
memorizza principalmente i nominativi degli utenti, il loro Gateway di riferimento e l’indirizzo degli altri&lt;br /&gt;
Gateway della rete. Questo sistema permette di effettuare chiamate generiche verso un particolare&lt;br /&gt;
ripetitore della rete o mirate ad esempio ad un singolo radioamatore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== I sistemi Open G2 ed autocostruiti ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principali alternative ai sistemi commerciali sono le seguenti:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Hardware ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Modem GMSK by Satoshi Yasuda&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questo modem si interfaccia alla radio attraverso una porta packet 9k6 o comunque direttamente al discriminatore del ricevitore ed il modulatore del trasmettitore. E' molto importante che la radio abbia buone caratteristiche di linearità e risposta in frequenza quasi da zero Hertz (CC).&lt;br /&gt;
Il modem gestisce anche i segnali di PTT e Busy.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lato computer il modem invia le informazioni ricevute via radio e le riceve dal computer stesso per inviarle alla radio via porta USB.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A questo hardware è possibile abbinare diversi software per creare un nodo simplex o un ripetitore a tutti gli affetti con Gateway G2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. PC Repeater Controller e Welleman Board/Controller&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questo software in pratica utilizza la scheda audio al posto del modem per demodulare e modulare i dati in GMSK da e verso le radio. La connessione alle radio segue le stesse regole di quella del Modem di Satoshi.&lt;br /&gt;
I segnali di PTT/Busy devono essere gestiti con una interfaccia USB esterna o comonque con un controller &amp;quot;stile echolink&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Software ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. &amp;quot;Open G2&amp;quot; con RPTR ed altre utility by Scott KI4LKF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questo è sicuramente il sistema più adoperato ed è pienamente utilizzabile sotto il sistema operativo Linux.&lt;br /&gt;
Esistono una serie di programmi e tool ridotti per creare semplicemente un ripetitore o un nodo, anche senza Gateway G2 ed utilizzando il sistema operativo Windows (r2g2)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. PC Repeater Controller software&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questo software permette di creare un ripetitore anche dualmode (analogico e digitale) con diverse opzioni ed anche in versione Windows.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le reti mondiali ed il Multi Trust ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La rete mondiale tradizionale ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Come già accennato, la rete D-STAR con il gatway in versione G2 è stata concepita per far capo ad un unico server, detto Trust Server, il quale tiene costantemente aggiornati i gateway/ripetitori a lui facenti capo sincronizzzando gli indirizzi di tutti i sistemi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questo sistema presenta alcuni svantaggi, tra cui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Fragilità dell'infrastruttura centralizzata geograficamente su un solo server. Se il Trust Server o la connessione ad Internet del Trust non funzionano, tutta la rete potrebbe trovarsi in breve tempo nell'impossibilità di collegare i vari ripetitori tra loro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- L'amministrazione di tutta la rete mondiale è di fatto in mano agli amministratori dell'unico Trust Server presente, ponendo problemi anche di etica radioamatoriale. L'approvazione di un sistema viene infatti gestita unicamente dagli amministratori, i quali decidono rigidamente in base alle loro idee l'ammissibilità dei sistemi collegati e possono scollegarli in qualsiasi momento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Scarsa ottimizzazione del traffico di sincronizzazione tra i gateway che potrebbe risultare lento ed inefficace per i gateway che cambiano spesso il loro indirizzo IP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La nuova rete mondiale Multi Trust ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Proprio per ovviare agli inconvenienti di cui sopra e per dare maggiore impulso alla sperimentazione, permettendo la connessione a sistemi innovativi composti da hardware e software liberi e scritti interamente dai radioamatori è stata creata la nuova rete Multi Trust.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vantaggi della nuova rete:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Struttura a server distribuiti. Ogni paese o area può avere il suo Trust a cui fanno capo soltanto i gateway di quella zona. Il Trust del paese o della zona a sua volta si sincronizza con tutti gli altri Trust inseriti nella rete mondiale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- La sincronizzazione è molto efficace in quanto ottimizzata nelle varie zone e di tipo incrementale, ovvero vengono inviati solo i dati del gateway che hanno cambiato il loro indirizzo e non ogni volta tutti i dati!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Nessun Trust può di fatto prendere il controllo di tutta la rete, evitando che le scelte di un gruppo influiscano negativamente su tutti. Ogni paese/gruppo può creare un nuovo Trust per gestire la sua sperimentazione con i propri gateway e sincronizzarsi poi con il resto della rete mondiale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nuova rete è in tutto e per tutto compatibile con apparati, ripetitori, DV-Dongle e quant'altro esistente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.xreflector.net per ulteriori info dulla rete mondiale Multi Trust&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.ittrust.it per il Trust italiano&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Note sull'utilizzo delle reti mondiali ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A completamento delle spiegazioni precedenti va detto che le due reti sono oggi di fatto completamente indipendenti! I ripetitori di una rete possono dialogare esclusivamente con altri ripetitori della stessa rete, almeno utilizzando il ''callsign routing'', ovvero i campi UR / RPT1 / RPT2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'interconnessione tra ripetitori di reti diverse è possibile, utilizzando sistemi di collegamento comuni ed al di fuori della rete stessa, ovvero il Dextra. Dextra è l'equivalente Open Source di dplus ed è ormai oggi largamente usato in sostituzione di quest'ultimo.&lt;br /&gt;
Due ripetitori o nodi dove i manutentori hanno installato il Dextra, possono collegarsi ad un Xreflector comune del proprio paese o di un altro paese. A seconda di come è stato configurato il Dextra sul ripetitore, il collegamento potrebbe essere vincolato soltanto ad un Xreflector, ad esempio quello della proprio nazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La registrazione degli utenti ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Utilizzare il ripetitore in locale è sempre possibile, ma per utilizzare il Gateway associato c’è bisogno di&lt;br /&gt;
essere registrati, ovvero di rientrare in quella lista di utenti gestita dai singoli ripetitori e dai Trusted Server.&lt;br /&gt;
Per fare questo ogni manutentore dei sistemi D‐STAR comunica un indirizzo WEB nel quale è possibile&lt;br /&gt;
inserire i propri dati ed attendere la conferma che si è stati inseriti nella lista di utenti registrati&lt;br /&gt;
Ogni utente della rete si deve registrare una sola volta e sul Gateway del ripetitore più vicino a lui o&lt;br /&gt;
comunque quello che utilizza con regolarità!&lt;br /&gt;
In questo modo, viene costruita la lista dei nominativi con il loro Default Gateway, ovvero il ripetitore a cui&lt;br /&gt;
verranno indirizzate le chiamate per ogni nominativo, se non diversamente specificato.&lt;br /&gt;
Quando si utilizza un ripetitore diverso da quello a cui si è registrati (basta anche solo trasmettervi per un&lt;br /&gt;
istante), questo comunica alla rete che temporaneamente si è raggiungibili attraverso un altro Gateway.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ATTENZIONE: a causa dei meccanismi sopra esposti è buona norma tra i gestori dei ripetitori/Gateway&lt;br /&gt;
D‐STAR, registrare SOLO i nominativi che sono della stessa zona di copertura del ripetitore.&lt;br /&gt;
Se così non fosse, un utente registrato sul ripetitore X che usasse invece spesso il ripetitore Y, genererebbe&lt;br /&gt;
continuamente traffico di segnalazione del cambio di gateway, incappando inoltre in possibili problemi&lt;br /&gt;
sulla sua reperibilità in rete a causa dei piccoli ritardi che inevitabilmente possono esserci&lt;br /&gt;
nell’aggiornamento dei dati.&lt;br /&gt;
Da notare che una volta effettuata la registrazione, non è banale cambiare Gateway di appartenenza,&lt;br /&gt;
ovvero per come è strutturata oggi la rete, questa operazione richiede un certo coordinamento e la nuova&lt;br /&gt;
informazione potrebbe non essere aggiornata correttamente da tutti i nodi, con conseguenti potenziali&lt;br /&gt;
problemi di instradamento delle chiamate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’utilizzo del Gateway ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una volta registrati con successo, utilizzare il Gateway è relativamente semplice (vedi capitolo seguente)&lt;br /&gt;
E’ necessario soltanto comprendere bene il significato delle opzioni presenti nelle nostre radio ed inserirvi i&lt;br /&gt;
dati corretti a seconda del ripetitore‐corrispondente a cui vogliamo collegarci.&lt;br /&gt;
Il sito www.dstarusers.org raccoglie l’elenco dei Gateway attivi, informazioni e l’elenco gli utenti ricevuti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Come usare le nostre radio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al primo utilizzo una radio D‐STAR potrebbe confondere le idee a chi è sempre stato abituato con i sistemi&lt;br /&gt;
analogici. Le impostazioni di base sono le stesse: frequenza ed eventuale shift per il ripetitore.&lt;br /&gt;
In D‐STAR abbiamo però qualcosa in più. Ogni radio permette di impostare quantomeno ulteriori 4&lt;br /&gt;
parametri:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• YOUR ‐&amp;gt; il nominativo della stazione che si desidera collegare&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• RPT1 ‐&amp;gt; il nominativo dell’eventuale ripetitore che si vuole utilizzare, comprensivo di lettera che identifica la porta radio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• RPT2 ‐&amp;gt; l’eventuale altra porta radio o gateway dove inviare la propria voce o dati&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• MY ‐&amp;gt; il vostro nominativo! Eventualmente seguito dalla barra / e da un breve commento (ad esempio nome, località)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attenzione, i campi hanno una lunghezza fissa di 8 caratteri ed in più la lettera che identifica la porta radio&lt;br /&gt;
o il gateway deve essere l’ultima, quindi quando andrete a scriverli nelle vostre radio dovete rispettare questa lunghezza, eventualmente aggiungendo degli spazi nel mezzo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nel campo MY la barra / va messa dopo l’ottavo carattere, ad esempio IW3ROW /Op. Mauro Trieste.&lt;br /&gt;
Normalmente le radio inseriscono già la barra di default in quella posizione.&lt;br /&gt;
Unica eccezione quando scriviamo CQCQCQ (6 caratteri) nel campo YOUR per contattare tutti i corrispondenti che ci ascoltano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nelle impostazioni della radio troverete anche la possibilità di impostare un messaggio di testo che i&lt;br /&gt;
corrispondenti leggeranno sul display della loro radio.&lt;br /&gt;
Quando entrambi i radioamatori specificano i nominativi del corrispondente e non si fa cioè una chiamata generica, si attiva il così detto “digital squelch”, ovvero si ascoltano solo le conversazioni che provengono dal corrispondente, filtrando tutto il resto del traffico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Note per il traffico DD in 23cm:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
in questa modalità, anche via ripetitore si usa una frequenza unica in simplex! Gli apparati commutano&lt;br /&gt;
velocemente tra ricezione e trasmissione per inviare e ricevere i pacchetti di dati.&lt;br /&gt;
Sull’ICOM ID‐1 il pulsante “TXinh”, inibisce il traffico dati quando premuto, verifichiamo lo stato prima di&lt;br /&gt;
provare ad inviare e ricevere dati. Come in qualsiasi altra rete LAN i due corrispondenti devono impostare&lt;br /&gt;
le schede di rete con due IP della stessa sottorete! Ad esempio 192.168.1.10 e 192.168.1.20&lt;br /&gt;
Nel traffico via gateway, l'indirizzo IP da usare sulla scheda di rete collegata all'ID1 dovrebbe essere quello assegnato in fase di registrazione sul gateway stesso per il vostro nominativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il campo MY va sempre utilizzato per inserire il vostro nominativo! Nel caso di comunicazione in DD, potreste dover utilizzare il nominativo che avete aggiunto sul gateway appositamente per l'uso in modalità dati, ad esempio IW3XYZ D ed al quale è stato assegnato un altro indirizzo IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vediamo qualche esempio pratico nella tabella che segue:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Utilizzo !! UR !! RPT1 !! RPT2 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV simplex con chiunque ci ascolti || CQCQCQ || NOT USE || NOT USE&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV simplex con un particolare corrispondente || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via ripetitore con chiunque ci ascolti || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via ripetitore con un particolare corrispondente || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV generico via Gateway, ad esempio verso i DV Dongle connessi allo stesso ripetitore || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via Gateway verso un altro ripetitore, nell’esempio verso IR3UEZ in 70cm (porta B) || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via Gateway verso un altro ripetitore e specifico corrispondente nell’esempio IW3XYZ ‐&amp;gt; In questo caso è il Gateway a sapere automaticamente dove si trova IW3XYZ! || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|DV generico “cross band”, ovvero entrare su una porta radio per uscire su un’altra(stesso ripetitore) Nell’esempio entro in 70cm ed esco in 23cm || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DD Simplex || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DD via Gateway, nell’esempio via IR5UH e supponendo IW3XYZ si trovi su un altro ripetitore DD via gateway || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le applicazioni del D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esistono parecchi applicativi e progetti nati per sfruttare le caratteristiche del D‐STAR e dare un senso compiuto alle possibilità di questa tecnologia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vediamone alcuni di seguito:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Posizionamento tramite GPS, APRS, D‐PRS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il protocollo D‐STAR prevede un formato simile a quello dell’APRS per l’invio/ricezione della propria posizione sfruttando il modo DV. Il principale vantaggio è quello di poter inviare la posizione e contemporaneamente parlare su un ripetitore o frequenza simplex. L’APRS non è direttamente interoperabile con il formato digitale ed è per questo che sono sorti alcuni progetti di software per interfacciare/convertire l’analogico con il digitale e viceversa. Ad esempio i dati sulla posizione inviati dagli utenti che parlano su un ponte in D‐STAR possono essere ri‐trasmessi in APRS a 144.800 MHz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A questo indirizzo il documento ufficiale con le specifiche del progetto D‐PRS:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.aprs‐is.net/images/D‐PRS.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Software D‐PRS per Windows: http://www.aprs‐is.net/downloads/DStar/DPRSInterface.zip&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
JavAPRSSrvr è la versione Java, utile per l’installazione ad esempio su un Gateway D‐STAR&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il progetto μSmartDigi D‐Gate™ D‐STAR Gateway con TNC‐X, implementa l’interfacciamento tra la parte digitale e quella APRS tradizionale completamente via hardware, senza bisogno di un PC. μSmartDigi funziona inoltre da digipeater APRS.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.usmartdigi.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Descrizione del funzionamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.usmartdigi.com/uSmartDigi%20DCC%202006%20Paper%20v4.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Invio messaggi di testo, chat e GPS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D*Chat è un applicativo per Windows che permette di utilizzare i dati a bassa velocità del DV per inviare messaggi di testo in tempo reale, proprio come in un qualsiasi programma di chat!&lt;br /&gt;
Autore: N6JN&lt;br /&gt;
Home Page: http://nj6n.com/dstar/dstar_chat.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D‐StarLet è un’applicazione di tipo client/server dove il server è connesso alla radio D‐STAR via porta seriale RS232 e sfrutta i dati a bassa velocità del modo DV. I client possono collegarsi al server via LAN utilizzando il loro browser ed inviare/ricevere messaggi sull’interfaccia radio.&lt;br /&gt;
Autore: AE7Q&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.d‐starlet.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ Dstarcomms è un programma disponibile in due versioni, una gratuita l’altra a pagamento.&lt;br /&gt;
La versione gratuita permette sostanzialmente l’utilizzo come chat, quella “Pro” invece ha anche funzionalità di posizionamento GPS, mappe, etc…&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.dstarcomms.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D‐RATS permette l’utilizzo chat ed il trasferimento di files. Scritto in linguaggio Python permette di girare su qualsiasi sistema operativo, previa installazione dell’interprete Python sul computer.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.d-rats.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''D-RATS è diventato negli ultimi tempi uno dei programmi più usati, avendo integrato numerose funzionalità ed essendo stati installati anche dei server a cui è possibile collegarsi via Internet per poi interfacciarsi con la rete D-STAR.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Invio di immagini'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E’ stato recentemente pubblicato un software sviluppato da GM7HB denominato D‐STAR TV che sfrutta la trasmissione dati a bassa velocità del DV per inviare immagini a bassa risoluzione, similmente a quanto accade per l’SSTV.&lt;br /&gt;
Il software permette l’invio selettivo dell’immagine ad un nominativo oppure a tutti quelli che sono in ascolto.&lt;br /&gt;
Autore: GM7HB&lt;br /&gt;
Home page: http://www.dstartv.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Vari'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ DStarQuery è un interessante applicativo che permette ad esempio di inviare comandi predefiniti verso una stazione D‐STAR e ricevere in risposta le informazioni richieste.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.aprs‐is.net/downloads/DStar/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Domande frequenti (FAQ) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' ma il segnale D‐STAR può “passare” attraverso un ripetitore FM analogico?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' in via teorica potrebbe passare, ma la gran parte degli apparati, pensati per trattare un segnale audio,&lt;br /&gt;
introducono notevoli distorsioni al segnale digitale che quindi di fatto all’uscita non è più decodificabile.&lt;br /&gt;
Da notare che ad esempio utilizzando un semplice modem GMSK collegato in rx al discriminatore del&lt;br /&gt;
ricevitore ed in tx al modulatore è possibile realizzare un ponte D‐STAR “trasparente”, ovvero il segnale in&lt;br /&gt;
ingresso viene traslato identico all’uscita. Prove fatte confermano che questo sistema funziona&lt;br /&gt;
perfettamente, ma… si perdono del tutto le funzionalità avanzate proprie dei ripetitori D‐STAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' il D‐STAR è l’unico digitale possibile per i radioamatori? Sarà il vero futuro in sostituzione dell’analogico?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' il D‐STAR è uno dei tantissimi modi e protocolli digitali che si sarebbero potuti pensare. Ha sicuramente&lt;br /&gt;
vantaggi e svantaggi, ma il fatto che oggi esistano radio commerciali, ripetitori ed una sempre maggiore&lt;br /&gt;
schiera di utilizzatori fa pensare che questo sistema avrà un futuro nel mondo HAM. Saremo noi a decidere&lt;br /&gt;
se un giorno mettere definitivamente l’analogico in soffitta! Forse sulla base dello stesso D‐STAR ci saranno&lt;br /&gt;
modifiche, miglioramenti futuri o magari un sistema alternativo.&lt;br /&gt;
Uno dei sistemi più promettenti ed innovativi per il futuro, anche del digitale, sembra essere quello delle&lt;br /&gt;
“Software Defined Radio” (SDR).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' è possibile utilizzare il D‐STAR per collegarsi ad Internet?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' tecnicamente è sicuramente possibile farlo utilizzando la modalità DD in 23 cm, seppur questo non sia lo&lt;br /&gt;
scopo dell'attività radioamatoriale. Da notare che la normativa vigente pone problematiche non trascurabili di sicurezza,&lt;br /&gt;
responsabilità ed obblighi per chi condivide un accesso alla rete Internet, riservando tale possibilità esclusivamente ai soggetti titolati. Il radioamatore quindi non può fornire connettività Internet, ma può utilizzare Internet per l'interconnessione tra i vari sistemi e per le finalità proprie dell'attivtà radioamatoriale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Wifi-to%3A_Installare_una_nuova_tratta</id>
		<title>Wifi-to: Installare una nuova tratta</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Wifi-to%3A_Installare_una_nuova_tratta"/>
				<updated>2010-06-29T08:57:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Attività di verifica preventiva e dimensionamento */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Introduzione==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nella redazione di tale documento, si � tenuto in considerazione questo particolare scenario:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- gli apparati interessati dalla tratta in�esempio, presuppongono che sul sito &amp;quot;sorgente&amp;quot; era gi� precedentemente presente un altro apparato, mentre invece nel sito &amp;quot;destinazione&amp;quot; l'installazione � da considerarsi come la prima riferita al Link Nazionale Digitale CISAR;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le procedure di configurazione sono riferite ad apparati Mikrotik con versione RouterOS 3.3; per le configurazioni lato server si riconduce alla situazione di installazione dell'Aprile 2010, con server basati su Linux distribuzione CentOS, Zebra/Quagga per il routing OSPF e Cacti per il monitoraggio della rete. I due dispositivi hanno ciascuna una sola interfaccia Ethernet (ether1) ed una sola interfaccia Radio (wl0).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Reperimento delle informazioni sui siti interessati==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tale attività è da considerarsi fondamentale per la buona riuscita dell'esecuzione, da effettuarsi preventivamente rispetto all'effettiva installazione e configurazione, a sostenimento della tesi che altrimenti nulla sarebbe più definitivo del provvisorio. Se pur qualche volta difficile per chi è abituato a puntare antenne e configurare sistemi, è la correttezza nel reperimento delle informazioni fondamentali che ci permettono di eseguire con probabile esito positivo tutte le parti successive dell'attività, coerentemente con quanto indirizzato dalle Linee Guida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In tal senso, risulta d'ausilio la specifica tabella che ci aiuta nel reperimento delle relative informazioni:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tabella 1. Informazioni sui siti interessati&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;width: 608px; height: 220px&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;'''''Descrizione'''''&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;'''''Utilizzo'''''&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;'''''Sito &amp;quot;Sorgente&amp;quot;'''''&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;'''''Sito &amp;quot;Destinazione&amp;quot;'''''&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Identificativo Sistema&lt;br /&gt;
| Riferimento, mappatura SSID&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;book   antiqua,palatino&amp;quot;&amp;gt;'''IR6UBN-4'''&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;book antiqua,palatino&amp;quot;&amp;gt;'''IW6ATU-1'''&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Provincia di installazione&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Decodifica Subnet da codice ISTAT&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;book   antiqua,palatino&amp;quot;&amp;gt;'''PU'''&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;book antiqua,palatino&amp;quot;&amp;gt;'''AN'''&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Coordinate GPS&lt;br /&gt;
| Radio Mobile, Mappatura Monitoraggio&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Manutentore&lt;br /&gt;
| Riferimento&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;'''&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;book antiqua,palatino&amp;quot;&amp;gt;IK0PCJ Paolo&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;'''&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;'''&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;book antiqua,palatino&amp;quot;&amp;gt;IK0PCJ Paolo&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;'''&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;'''''Riferimenti apparati (nel caso noti e vincolati prima dell'installazione)'''''&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Dispositivo&lt;br /&gt;
| Riferimento&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;Mikrotik &amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;Mikrotik&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Antenna (Guadagno)&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Radio Mobile, Dimensionamento&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;+ 15 dB&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;+ 15 dB&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Antenna (tipologia/apertura)&lt;br /&gt;
| Radio Mobile, Dimensionamento&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;Gregoriana, 10&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;Gregoriana, 10&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* In caso di promiscuità tra provincie del sito di installazione, affidarsi all'enucleazione dell'assegnazione della zona radioamatoriale (per esempio, Bocca Trabaria è prevalentemente in provincia di Perugia, ma vista l'installazione effettuata proprio sul confine e l'assegnazione del nominativo con zona 6, si procede con l'assegnazione della provincia di Pesaro e Urbino).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Attività di verifica preventiva e dimensionamento==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Visibilità ottica, distanza&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il requisito della visibilità ottica è di fondamentale importanza, anche se tramite l'utilizzo di particolari soluzioni tecnologiche si potrebbero riuscire a collegare anche siti senza avere necessariamente soddisfatto questo requisito. Per la distanza, premesso che la tratta record di 304 Kilometri è un record mondiale appartenente alla nostra associazioni CISAR (relativa alla tratta Amiata-Limbara), le tratte di qualche decina di kilometri sono sicuramente alla portata di tutti, purchè ci si preoccupi di effettuare le opportune verifiche e si utilizzino delle antenne idonee. Le caratteristiche standard di dispositivi tipo Mikrotik, Ubiquiti ed altri, permettono quasi sempre alcuni aiuti per il corretto puntamento delle antenne e l'ottimizzazione dei protocolli  di comunicazione di basso livello, relativamente ai timeout ed agli altri parametri.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Antenne, cavi e numero di interfacce&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Radio Mobile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:poti-map.jpg|right|Tratta Radio Mobile Poti-Ingino e Bocca Trabaria-Ingino]]&lt;br /&gt;
[[File:poti-ingino.jpg|right|Dettaglio tratta Radio Mobile Poti-Ingino]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radio Mobile è un software sviluppato da Roger Coudé (VE2DBE), molto utile per la determinazione del livello di copertura dei dispositivi radio e della determinazione dell'esistenza della visibilità ottica tra due apparati (Line of Sight). E' scaricabile gratuitamente dal sito [http://www.cplus.org/rmw/english1.html http://www.cplus.org/rmw/english1.html]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esempi di utilizzo molto interessanti sono quelli rappresentati nelle due immagini a lato, dove per esempio si è verificata sulla carta, tramite proprio Radio Mobile, la non praticabilità della tratta Bocca Trabaria-Ingino per mancanza di visibilità ottica, a favore della tratta Poti-Ingino, perfettamente in linea di visibilità, con una distanza sicuramente traguardabile senza problemi di circa 50 Km.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Allocazione indirizzi IP e nominativi via IPPLAN==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tabella 2. Allocazione indirizzi IP e nominativi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;width: 608px; height: 220px&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt; �'''''Descrizione'''''&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;'''''�Sito &amp;quot;Sorgente&amp;quot;'''''&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;'''''Sito &amp;quot;Destinazione&amp;quot;'''''� &amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Identificativo Apparato&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;�&amp;lt;font face=&amp;quot;book   antiqua,palatino&amp;quot;&amp;gt;'''IR6UBN-4'''&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;book antiqua,palatino&amp;quot;&amp;gt;'''�IW6ATU-1'''&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Indirizzo IP interfaccia LAN (ether1)&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt; � &amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt; � &amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nome interfaccia LAN (ether1)&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt; � &amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt; � &amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Indirizzo IP interfaccia Radio PtP (wl0)&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nome interfaccia Radio PtP (wl0)&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Indirizzo IP interfaccia Radio�Access (wl1)&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nome interfaccia Radio Access (wl1)&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Sito &amp;quot;Sorgente&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Subnet LANMIX&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Subnet Point-to-Point&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Subnet WLAN Access&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Sito &amp;quot;Destinazione&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Subnet LANMIX&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Subnet WLAN Access&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Configurazione apparati==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Configurazione interfacce===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Di seguito l'export della configurazione relativamente alla configurazione delle interfacce. Da notare la gestione dell'interfaccia wlan2, relativa alla wlan che permette l'accesso via DHCP centralizzato, possibile solo sui dispositivi che funzionano in modalità AP. Si raccomanda la disabilitazione di ogni funzionalità di bridging. Ho omesso volutamente le parti soggette a configurazioni di default.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;/interface ethernet&amp;lt;br /&amp;gt; set 0 arp=enabled auto-negotiation=yes comment=&amp;quot;&amp;quot; disabled=no full-duplex=yes \&amp;lt;br /&amp;gt; l2mtu=1526 mac-address=00:0C:42:27:DB:CA mtu=1500 name=ether1 speed=\&amp;lt;br /&amp;gt; 100Mbps&amp;lt;br /&amp;gt; /interface wireless&amp;lt;br /&amp;gt; set 0 ack-timeout=dynamic adaptive-noise-immunity=none allow-sharedkey=no \&amp;lt;br /&amp;gt; antenna-gain=0 antenna-mode=ant-a area=&amp;quot;&amp;quot; arp=enabled band=5ghz \&amp;lt;br /&amp;gt; basic-rates-a/g=6Mbps basic-rates-b=1Mbps burst-time=disabled comment=&amp;quot;&amp;quot; \&amp;lt;br /&amp;gt; compression=no country=no_country_set default-ap-tx-limit=0 \&amp;lt;br /&amp;gt; default-authentication=yes default-client-tx-limit=0 default-forwarding=\&amp;lt;br /&amp;gt; yes dfs-mode=none disable-running-check=no disabled=no \&amp;lt;br /&amp;gt; disconnect-timeout=3s frame-lifetime=0 frequency=5765 frequency-mode=\&amp;lt;br /&amp;gt; manual-txpower hide-ssid=yes hw-retries=4 mac-address=00:0C:42:26:2C:E3 \&amp;lt;br /&amp;gt; max-station-count=100 mode=ap-bridge mtu=1500 name=wlan1 \&amp;lt;br /&amp;gt; noise-floor-threshold=default on-fail-retry-time=100ms \&amp;lt;br /&amp;gt; periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 \&amp;lt;br /&amp;gt; preamble-mode=both proprietary-extensions=post-2.9.25 radio-name=ir0aw-2 \&amp;lt;br /&amp;gt; rate-set=default scan-list=default security-profile=default ssid=\&amp;lt;br /&amp;gt; IR0AW-IQ0RF station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 \&amp;lt;br /&amp;gt; supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps \&amp;lt;br /&amp;gt;supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps tx-power-mode=default \&amp;lt;br /&amp;gt; update-stats-interval=disabled wds-cost-range=50-150 wds-default-bridge=\&amp;lt;br /&amp;gt; none wds-default-cost=100 wds-ignore-ssid=no wds-mode=disabled \&amp;lt;br /&amp;gt;wmm-support=disabled&amp;lt;br /&amp;gt; add area=&amp;quot;&amp;quot; arp=enabled comment=&amp;quot;&amp;quot; default-ap-tx-limit=0 \&amp;lt;br /&amp;gt; default-authentication=yes default-client-tx-limit=0 default-forwarding=\&amp;lt;br /&amp;gt; yes disable-running-check=no disabled=no hide-ssid=no mac-address=\&amp;lt;br /&amp;gt; 02:0C:42:26:2C:E4 master-interface=wlan1 max-station-count=2007 mtu=1500 \&amp;lt;br /&amp;gt; name=wlan2 proprietary-extensions=post-2.9.25 security-profile=default \&amp;lt;br /&amp;gt; ssid=wificisar_ir0aw-1 update-stats-interval=disabled wds-cost-range=0 \&amp;lt;br /&amp;gt; wds-default-bridge=none wds-default-cost=0 wds-ignore-ssid=no wds-mode=\&amp;lt;br /&amp;gt; disabled wmm-support=disabled&amp;lt;br /&amp;gt; /interface wireless manual-tx-power-table&amp;lt;br /&amp;gt; set wlan1 comment=&amp;quot;&amp;quot; manual-tx-powers=&amp;quot;1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,\&amp;lt;br /&amp;gt; 6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:17,48Mbps:17,54Mbps\&amp;lt;br /&amp;gt; :17,HT20-1:0,HT20-2:0,HT20-3:0,HT20-4:0,HT20-5:0,HT20-6:0,HT20-7:0,HT20-8:\&amp;lt;br /&amp;gt; 0,HT40-1:0,HT40-2:0,HT40-3:0,HT40-4:0,HT40-5:0,HT40-6:0,HT40-7:0,HT40-8:0&amp;quot;&amp;lt;br /&amp;gt; set wlan2 comment=&amp;quot;&amp;quot;&amp;lt;br /&amp;gt; /interface bridge settings&amp;lt;br /&amp;gt; set use-ip-firewall=no use-ip-firewall-for-pppoe=no use-ip-firewall-for-vlan=\&amp;lt;br /&amp;gt; no&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Di seguito la parte relativa all'assegnazioene degli indirizzi IP di ogni singola interfaccia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;/ip address&amp;lt;br /&amp;gt; add address=10.54.243.2/28 broadcast=10.54.243.15 comment=&amp;quot;&amp;quot; disabled=no \&amp;lt;br /&amp;gt; interface=ether1 network=10.54.243.0&amp;lt;br /&amp;gt; add address=10.54.241.5/30 broadcast=10.54.241.7 comment=&amp;quot;&amp;quot; disabled=no \&amp;lt;br /&amp;gt; interface=wlan1 network=10.54.241.4&amp;lt;br /&amp;gt; add address=10.54.3.1/24 broadcast=10.54.3.255 comment=&amp;quot;&amp;quot; disabled=no \&amp;lt;br /&amp;gt;  interface=wlan2 network=10.54.3.0&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=&amp;quot;#000080&amp;quot;&amp;gt;- Attivazione DHCP relay (per accesso WLAN, da associare sui Mikrotik con funzionalità AP)&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Di seguito l'export della configurazione relativamente alla configurazione delle interfacce&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;/ip dhcp-relay&amp;lt;br /&amp;gt; add delay-threshold=none dhcp-server=10.254.254.36 disabled=no interface=\&amp;lt;br /&amp;gt; wlan2 local-address=10.54.3.1 name=relay1&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Attivazione DNS===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sugli apparati devono essere configurati i server DNS; per i Mikrotik i comandi via telnet sono:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=&amp;quot;#008000&amp;quot;&amp;gt;[admin@Zona0 IQ0RF Sez. Gubbio] &amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt; &amp;lt;font color=&amp;quot;#339966&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;ip dns set primary-dns=10.254.254.34&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#008000&amp;quot;&amp;gt;[admin@Zona0 IQ0RF Sez. Gubbio] &amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt; ip dns set secondary-dns=10.254.253.34&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Per testare il corretto funzionamento basta effettuare un semplice ping verso un nome server noto, tipo dns1.wifi.cisar.it.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#008000&amp;quot;&amp;gt;[admin@Zona0 IQ0RF Sez. Gubbio] &amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt; &amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;ping dns1.wifi.cisar.it&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#008000&amp;quot;&amp;gt;10.254.254.34 64 byte ping: ttl=63 time=1 ms&amp;lt;br /&amp;gt; 10.254.254.34 64 byte ping: ttl=63 time=1 ms&amp;lt;br /&amp;gt; 10.254.254.34 64 byte ping: ttl=63 time=1 ms&amp;lt;br /&amp;gt; 10.254.254.34 64 byte ping: ttl=63 time=1 ms&amp;lt;br /&amp;gt; 4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss&amp;lt;br /&amp;gt; round-trip min/avg/max = 1/1.0/1 ms&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Attivazione SNMP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Di seguito l'export del dispositivo configurato, relativamente alla parte SNMP. L'abilitazione del protocollo SNMP è fondamentale per permettere l'interrogazione del dispositivo da parte dei tool di monitoring. In questa fase rimane disabilitata la possibilità di inviare dei trap SNMP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;/snmp&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;set contact=IQ0RF-1 enabled=yes engine-boots=39 engine-id=&amp;quot;&amp;quot; location=\&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;quot;Sez. Cisar Gubbio&amp;quot; time-window=15 trap-sink=0.0.0.0 trap-version=1&amp;lt;br /&amp;gt; /snmp community&amp;lt;br /&amp;gt; set public address=0.0.0.0/0 authentication-password=&amp;quot;&amp;quot; \&amp;lt;br /&amp;gt; authentication-protocol=MD5 encryption-password=&amp;quot;&amp;quot; encryption-protocol=\&amp;lt;br /&amp;gt; DES name=public read-access=yes security=none write-access=no&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Attivazione NTP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da notare che RouterOS nella versione 3.3 sembra non gestisce in maniera dinamica la gestione del daylight saving time (ora legale/solare), per cui ci si limita ad impostare un GMT-offset (Time-zone) che tiene conto anche dell'ora legale (al tempo della scrittura del presente documento). Tale parametro diventerà 1 durante l'ora solare. Di seguito i comandi:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=&amp;quot;#008000&amp;quot;&amp;gt;[admin@Zona0 IQ0RF Sez. Gubbio] &amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt; &amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;system ntp client set primary-ntp=10.254.254.46&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#008000&amp;quot;&amp;gt;[admin@Zona0 IQ0RF Sez. Gubbio] &amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt; &amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;system ntp client set secondary-ntp=10.254.253.46&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#008000&amp;quot;&amp;gt;[admin@Zona0 IQ0RF Sez. Gubbio] &amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt; &amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;system clock manual set time-zone=+2&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#008000&amp;quot;&amp;gt;[admin@Zona0 IQ0RF Sez. Gubbio] &amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt; &amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;system ntp client set enabled=yes&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Per verificare il corretto funzionamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=&amp;quot;#008000&amp;quot;&amp;gt;[admin@Zona0 IQ0RF Sez. Gubbio] &amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt; &amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;system clock print&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#008000&amp;quot;&amp;gt; time: 22:38:58&amp;lt;br /&amp;gt;date: mar/31/2010&amp;lt;br /&amp;gt;time-zone-name: manual&amp;lt;br /&amp;gt;gmt-offset: +02:00&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Attivazione OSPF===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Di seguito l'export del dispositivo configurato, relativamente alla parte OSPF. Chiaramente gli indirizzi IP sono riferibili al particolare dispositivo, così come l'interfaccia ether1. Pertanto si dovrà avere l'accortezza di non ridigitare i comandi esattamente a come indicati di seguito.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;/routing ospf area&amp;lt;br /&amp;gt; add area-id=0.0.0.254 authentication=none disabled=no name=backbone type=\&amp;lt;br /&amp;gt; default&amp;lt;br /&amp;gt; set backbone area-id=0.0.0.0 authentication=none disabled=no name=backbone \&amp;lt;br /&amp;gt; type=default&amp;lt;br /&amp;gt; /routing ospf&amp;lt;br /&amp;gt; set distribute-default=always-as-type-2 metric-bgp=4294967295 \&amp;lt;br /&amp;gt; metric-connected=20 metric-default=1 metric-rip=20 metric-static=20 \&amp;lt;br /&amp;gt; mpls-te-area=unspecified mpls-te-router-id=unspecified redistribute-bgp=\&amp;lt;br /&amp;gt; no redistribute-connected=as-type-2 redistribute-rip=no \&amp;lt;br /&amp;gt; redistribute-static=as-type-2 router-id=10.54.243.34&amp;lt;br /&amp;gt; /routing ospf interface&amp;lt;br /&amp;gt; add authentication=none authentication-key=&amp;quot;&amp;quot; authentication-key-id=1 cost=10 \&amp;lt;br /&amp;gt; dead-interval=40s disabled=no hello-interval=10s interface=ether1 \&amp;lt;br /&amp;gt; network-type=broadcast passive=no priority=1 retransmit-interval=5s \&amp;lt;br /&amp;gt; transmit-delay=1s&amp;lt;br /&amp;gt; /routing ospf network&amp;lt;br /&amp;gt; add area=backbone disabled=no network=10.54.241.32/28&amp;lt;br /&amp;gt; add area=backbone disabled=no network=10.54.241.4/30&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''NOTA BENE: abbiamo verificato l'esistenza di problemi nel caso le interfacce interessate dall'utilizzo dell'OSPF non hanno lo stesso MTU (standard 1500).''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Attivazione SYSLOG===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=&amp;quot;#008000&amp;quot;&amp;gt;[admin@Zona0 IQ0RF Sez. Gubbio] &amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt; /system logging add topics=info action=remote &amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=&amp;quot;#008000&amp;quot;&amp;gt;[admin@Zona0 IQ0RF Sez. Gubbio] &amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;/system logging add topics=warning action=remote&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=&amp;quot;#008000&amp;quot;&amp;gt;[admin@Zona0 IQ0RF Sez. Gubbio] &amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;/system logging add topics=error action=remote&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=&amp;quot;#008000&amp;quot;&amp;gt;[admin@Zona0 IQ0RF Sez. Gubbio] &amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;/system logging add topics=critical action=remote&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=&amp;quot;#008000&amp;quot;&amp;gt;[admin@Zona0 IQ0RF Sez. Gubbio] &amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&amp;gt;/system logging action set remote target=remote remote=10.254.254.42:514&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''NOTA BENE: differentemente da quanto indicato nei manuali Mikrotik, i comandi add topics devono essere uno per ogni topics.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Configurazione Server di gestione==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Configurazione DNS - Risoluzione diretta===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Configurazione DNS - Risoluzione inversa===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Configurazione DHCP===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Configurazione monitoraggio===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Collaudo complessivo==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aggiornamenti schede tecniche&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Il_Sistema_D-STAR</id>
		<title>Il Sistema D-STAR</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Il_Sistema_D-STAR"/>
				<updated>2010-06-24T10:24:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Le reti mondiali ed il Multi Trust */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Il D‐STAR, un sistema digitale per i radioamatori'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ver. 1.2 ‐ Luglio 2010&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
BY IW3ROW&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introduzione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questo documento ha lo scopo di aiutare i radioamatori che si avvicinano al sistema D‐STAR e vogliono&lt;br /&gt;
comprenderne meglio il funzionamento. Si è cercato inoltre di raccogliere qui alcune delle informazioni che&lt;br /&gt;
sono reperibili frammentariamente in rete sull’argomento.&lt;br /&gt;
L a trattazione di materia molto complesse come le tecniche digitali e l’elaborazione numerica dei segnali è&lt;br /&gt;
stata molto semplificata e non ha la pretesa di essere esaustiva e precisa, ma solo di dare un’idea di&lt;br /&gt;
massima a chi si avvicina per la prima volta a queste argomentazioni.&lt;br /&gt;
Aggiornamenti e correzioni del presente documento verranno distribuiti quando necessario e con&lt;br /&gt;
l’introduzione di novità di rilievo nella sperimentazione D‐STAR.&lt;br /&gt;
Tutti i marchi eventualmente citati nel presente documento sono di proprietà delle rispettive aziende e coperti da Copyright.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Come è nato il DSTAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D‐STAR, acronimo di “Digital Smart Technologies for Amateur Radio” nasce da una ricerca del governo&lt;br /&gt;
giapponese portata avanti dai radioamatori della JARL (The Japan Amateur Radio League) su come le&lt;br /&gt;
emergenti tecnologie digitali potessero essere utilizzate con successo anche tra i radioamatori. Il risultato&lt;br /&gt;
di questa ricerca iniziata nel 1999 viene alla luce nel 2001 con la pubblicazione delle specifiche del sistema.&lt;br /&gt;
ICOM® è la prima casa costruttrice a decidere di utilizzare queste specifiche per lanciare sul mercato una&lt;br /&gt;
linea di prodotti commerciali D‐STAR destinati ai radioamatori.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le prerogative del sistema D‐STAR si possono riassumere come segue:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Modulazione e codifica digitali con buona protezione dagli errori ed interessanti prestazioni anche&lt;br /&gt;
con segnali deboli o affetti da fading (uso mobile e portatile)&lt;br /&gt;
2. Larghezza di canale contenuta&lt;br /&gt;
3. Trasmissione simultanea della voce e di dati a bassa velocità (ad esempio dati di posizione dal GPS,&lt;br /&gt;
messaggi di testo, telemetria, etc…) nella modalità detta DV&lt;br /&gt;
4. Trasmissione di dati ad alta velocità (128 Kb/s) nella modalità chiamata DD e fruibile soltanto in&lt;br /&gt;
gamma 1200 MHz&lt;br /&gt;
5. Possibilità di utilizzare ripetitori “intelligenti” interconnessi tra loro in tutto il mondo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Digitale contro analogico, ma come funziona? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Come sappiamo in un sistema analogico la frequenza portante viene modulata (variando frequenza, fase o&lt;br /&gt;
ampiezza) dal segnale in banda base, ovvero dall’informazione che vogliamo trasmettere.&lt;br /&gt;
Ormai tutti abbiamo una certa familiarità con questo tipo di tecnologia e ne conosciamo pregi e difetti.&lt;br /&gt;
In un generico sistema digitale l’informazione da trasmettere (tipicamente la nostra voce) viene&lt;br /&gt;
campionata, questo significa che ad intervalli di tempo regolari (a frequenza pari ad almeno il doppio della&lt;br /&gt;
massima frequenza che intendiamo trasmettere) ne viene letto il valore istantaneo. Ecco che abbiamo&lt;br /&gt;
fatto il primo “salto” nel digitale, ovvero abbiamo per così dire trasformato la nostra informazione&lt;br /&gt;
analogica e variabile con continuità nel tempo in una serie di... numeri!&lt;br /&gt;
I numeri di cui sopra possono assumere infiniti valori, ma noi abbiamo bisogno di limitare questo insieme&lt;br /&gt;
per giungere ad un numero finito di bit con cui andremo a codificare e trasmettere l’informazione. Per far&lt;br /&gt;
questo viene definito innanzitutto un minimo ed un massimo e di conseguenza una serie di valori finiti&lt;br /&gt;
intermedi. Il valore campionato viene quindi fatto coincidere con il valore finito più prossimo, ovvero&lt;br /&gt;
facciamo un’approssimazione. Questa operazione viene detta quantizzazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ora disponiamo del nostro segnale in banda base tradotto in una serie finita di valori numerici. Ad esempio&lt;br /&gt;
se utilizzassimo 8 bit i valori che può assumere ogni campione sarebbero 256, in binario da 00000000 a&lt;br /&gt;
11111111.&lt;br /&gt;
Tutto questo ci permette adesso di “manipolare” questi numeri prima della trasmissione vera e propria&lt;br /&gt;
utilizzando diversi algoritmi e metodi matematici con due scopi principali:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Proteggere l’informazione dagli errori che inevitabilmente dopo la trasmissione ci potranno essere a&lt;br /&gt;
causa di fading, riflessioni, etc... e far sì che il ricevitore possa poi correggere efficacemente questi errori&lt;br /&gt;
applicando un’operazione inversa. Quello che in analogico percepiamo come fruscio, rumore, distorsione,&lt;br /&gt;
etc… in questo caso si tradurrebbe al ricevitore come un “numero sbagliato” o nel peggiore dei casi mai&lt;br /&gt;
ricevuto!&lt;br /&gt;
2. Aumentare l’efficienza del sistema, utilizzando ad esempio metodi di compressione, ovvero trasmettere&lt;br /&gt;
l’informazione desiderata occupando meno banda possibile. Qualcosa di simile a quello che succede con&lt;br /&gt;
l’audio degli MP3 che tutti conosciamo!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa nostra informazione ora può essere incapsulata in quello che è il protocollo di trasmissione! Ovvero&lt;br /&gt;
di quello standard che definisce e si occupa nello specifico con ulteriori dati aggiuntivi di gestire come&lt;br /&gt;
avviene lo scambio di informazioni tra le diverse stazioni.&lt;br /&gt;
Ad esempio nel caso del D‐STAR vengono aggiunti dati come il nostro nominativo, quello del&lt;br /&gt;
corrispondente, del ripetitore che intendiamo usare, etc...&lt;br /&gt;
Ecco che siamo pronti ad effettuare la trasmissione vera e propria ovvero a modulare la nostra frequenza&lt;br /&gt;
portante per trasmettere quella serie di numeri 1 e 0 che i procedimenti sopra descritti hanno prodotto!&lt;br /&gt;
Così come in analogico abbiamo diversi tipi di modulazione (AM, FM, SSB, etc…) così per il digitale ancor di&lt;br /&gt;
più esistono alcune varianti pensate appositamente per migliorare l’efficienza di una trasmissione&lt;br /&gt;
numerica.&lt;br /&gt;
Tra le più semplici modulazioni digitali c’è l’FSK (Frequency Shift Keying) dove i due valori 0/1 da&lt;br /&gt;
trasmettere vengono fatti coincidere con due frequenze note a cui viene fatta variare la portante. Ecco,&lt;br /&gt;
questa è praticamente quella che tutti meglio conosciamo perché utilizzata per il packet radio ed in APRS!&lt;br /&gt;
Per la precisione in packet radio a basse velocità (1200 bps), viene utilizzata l’ancor più semplice AFSK&lt;br /&gt;
(Audio Frequency Shift Keying), dove la modulazione dei due toni avviene direttamente in banda base.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il digitale del DSTAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ora che forse abbiamo più chiaro cosa significhi trasmettere in digitale possiamo cercare di capire come&lt;br /&gt;
avviene tutto questo un po’ più nello specifico nel sistema D‐STAR.&lt;br /&gt;
Il codificatore vocale&lt;br /&gt;
Partiamo dalla codifica della voce, ovvero da quella operazione di compressione accennata in precedenza.&lt;br /&gt;
Questa parte è quella forse più controversa del sistema per il semplice fatto che è stata scelta una&lt;br /&gt;
soluzione sicuramente valida, ma… commerciale, proprietaria e di cui ovviamente non sono disponibili i&lt;br /&gt;
sorgenti.&lt;br /&gt;
E’ stato scelto l’algoritmo di compressione Advanced Multi‐Band Excitation (AMBE) della Digital Voice&lt;br /&gt;
Systems, Inc. ( http://www.dvsinc.com/ )&lt;br /&gt;
Nelle radio D‐STAR c’è un chip AMBE 2020© a cui vengono inviati i dati che escono dal convertitore&lt;br /&gt;
Analogico/Digitale, il quale effettua sostanzialmente le operazioni di campionamento/quantizzazione a 16&lt;br /&gt;
bit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il chip AMBE2020 ®&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quello che ne esce è un flusso di dati a 3600 bit per secondo.&lt;br /&gt;
Chi fino ad ora ha provato ad utilizzare una radio D‐STAR si sarà reso conto che la percezione della voce&lt;br /&gt;
non è proprio uguale all’analogico. Anzi, molti si sono stupiti del fatto che in digitale la qualità e la fedeltà&lt;br /&gt;
della voce sembra essere inferiore, introducendo proprio un fastidioso effetto di compressione.&lt;br /&gt;
Tutto ciò è dovuto anche ad una scelta nello standard che può essere condivisibile o meno.&lt;br /&gt;
La voce si sarebbe ad esempio potuta codificare ad un bitrate più elevato ovvero introducendo meno&lt;br /&gt;
compressione e migliorare probabilmente la qualità percepita, ma al prezzo di dover allargare la banda&lt;br /&gt;
occupata.&lt;br /&gt;
Oggi il D‐STAR vanta un canale di soli 6.25KHz ed una deviazione di circa 2KHz (contro i 5KHz di deviazione&lt;br /&gt;
e 25KHz di canale occupato dell’FM analogico che usiamo normalmente), modulando la portante con un&lt;br /&gt;
flusso di dati a 4800 bit per secondo. 3600 bps della codifica vocale + 1200 bps dei dati associati a bassa&lt;br /&gt;
velocità e protocollo. Da notare che i 3600 bps della codifica vocale sono comprensivi dei bit aggiunti per&lt;br /&gt;
la correzione d’errore (Forward Error Correction) usata dal chip. La voce vera e propria viene quindi&lt;br /&gt;
codificata a soli 2400 bps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La correzione d’errore ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La parte di protezione dei dati e correzione d’errore, come accennato, è affidata per quanto riguarda la&lt;br /&gt;
voce in gran parte al codificatore vocale AMBE. E’ grazie all’efficienza di questi algoritmi che quando&lt;br /&gt;
trasmettiamo in D‐STAR riusciamo a sentire ancora in modo comprensibile il corrispondente senza fruscio,&lt;br /&gt;
quando nelle stesse condizioni in analogico ormai il rumore compromette l’intelligibilità.&lt;br /&gt;
Al riguardo, per riallacciarsi al discorso precedente sulla qualità della voce, si nota che al peggiorare del&lt;br /&gt;
segnale ed avvicinandosi al limite della ricezione, la voce rimane sempre comprensibile e priva di fruscio,&lt;br /&gt;
ma la qualità peggiora. Questo per via della distorsione introdotta dal fatto che parte dell’informazione&lt;br /&gt;
viene persa oppure è affetta da molti errori che iniziano a venir corretti solo in parte in ricezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il protocollo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il protocollo D‐STAR si occupa di gestire la comunicazione tra le diverse stazioni, ripetitori, gateway, etc…&lt;br /&gt;
ed inserisce ulteriori informazioni allo scopo. Nel protocollo D‐STAR sono inoltre applicati altri sistemi di&lt;br /&gt;
correzione d’errore e protezione dei dati.&lt;br /&gt;
Tutti i dati relativi ai nominativi delle stazioni, dei ripetitori, dei gateway utilizzati, sullo stato della&lt;br /&gt;
comunicazione, etc… sono formattati dal protocollo D‐STAR in ogni frame trasmesso.&lt;br /&gt;
Esempio di struttura di un frame DV D‐STAR. La parte inclusa nel “Radio Header” (intestazione del&lt;br /&gt;
pacchetto di dati trasmesso) contiene tutti i dati aggiuntivi e di controllo inseriti dal protocollo. La parte&lt;br /&gt;
“data” contiene i dati provenienti dal codificatore vocale e dalla trasmissione dati a bassa velocità.&lt;br /&gt;
Vengono trasmessi 50 voice frame da 72 bit in un secondo della durata di 20ms ciascuno (72*50=3600!)&lt;br /&gt;
Dettaglio del contenuto dell’Header. Qui sono presenti le informazioni di stato e controllo utilizzate dal&lt;br /&gt;
protocollo e quelle impostazioni che normalmente settiamo nelle nostre radio o leggiamo sul display da&lt;br /&gt;
parte del nostro corrispondente (RPT1, RPT2, YOUR, MY, etc…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nella modalità di trasmissione dati ad alta velocità, l’header rimane identico, ma la parte “Data” è&lt;br /&gt;
strutturata come pacchetto Ethernet, ovvero in modo analogo al funzionamento della LAN che utilizziamo&lt;br /&gt;
tramite la scheda di rete del PC di casa, in ufficio, etc…&lt;br /&gt;
La modulazione GMSK&lt;br /&gt;
Arrivati a questo punto, dobbiamo ancora modulare la portante con i nostri dati, ma quale tipo di&lt;br /&gt;
modulazione viene usata?&lt;br /&gt;
L’FSK a cui si è accennato prima è piuttosto semplice, ma è poco efficiente, ovvero per trasmettere i nostri&lt;br /&gt;
4800 bps occuperebbe una banda troppo elevata, specialmente considerando che nelle specifiche del DSTAR&lt;br /&gt;
si partiva con l’obiettivo di occupare un canale piuttosto stretto.&lt;br /&gt;
La soluzione al problema è stata trovata nella modulazione GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) che&lt;br /&gt;
tra l’altro è la stessa utilizzata dai telefoni cellulari con tecnologia GSM (non dall’UMTS!).&lt;br /&gt;
Analizzando una semplice modulazione FSK, si vede che il segnale modulante varia la frequenza della&lt;br /&gt;
portante in base al simbolo da trasmettere in quell’istante (0/1) e non tiene conto del simbolo precedente,&lt;br /&gt;
provocando delle discontinuità di fase della portante che come risultato allargano lo spettro del segnale&lt;br /&gt;
trasmesso.&lt;br /&gt;
Per risolvere questo problema si ricorre ad una variante detta MSK (Minimum Shift Keying ), dove la fase&lt;br /&gt;
del segnale è continua al variare della frequenza. Per ottenere questo la deviazione di frequenza è pari alla&lt;br /&gt;
metà della durata del simbolo (bit) da trasmettere.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il segnale così modulato genera ancora uno spettro con dei lobi laterali fuori banda indesiderati.&lt;br /&gt;
Per ridurre la presenza di queste componenti possiamo modulare la portante con degli impulsi non&lt;br /&gt;
rettangolari, ma filtrati attraverso un filtro gaussiano: eccoci dunque arrivati alla famosa modulazione&lt;br /&gt;
GMSK!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esempio di filtro gaussiano: il D‐STAR utilizza un prodotto BT pari a 0.5 Schema di principio di un modulatore GMSK&lt;br /&gt;
Le modalità DD e DV&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D‐STAR prevede due modalità, la prima è detta DV Digital Voice e la seconda DD Digital Data.&lt;br /&gt;
La modalità DV è pensata per trasmettere la voce e i dati associati a bassa velocità, ovvero possiamo&lt;br /&gt;
trasmettere simultaneamente alla voce (ed è questo il vantaggio principale) anche dei dati ad una velocità&lt;br /&gt;
di 960 bps. Non è una gran velocità, ma è sufficiente per trasmettere ad esempio i dati sulla nostra&lt;br /&gt;
posizione presi da un GPS, oppure inviare/ricevere messaggi di testo, dati di telemetria piccole immagini in&lt;br /&gt;
modalità simile alla SSTV. TUTTI gli apparati D‐STAR sono compatibili con la modalità DV.&lt;br /&gt;
La modalità DD è invece pensata per la trasmissione di dati ad alta velocità. I 128 Kbps sono in realtà&lt;br /&gt;
all’incirca 90 Kbps al netto del protocollo utilizzato. Rispetto alle velocità a cui siamo abituati con l’ADSL o&lt;br /&gt;
la fibra non è granché, ma si tratta di una velocità quasi pari ad un doppio canale ISDN e comunque&lt;br /&gt;
superiore al buon vecchio modem analogico 56k! E’ abbastanza per visualizzare una pagina web, utilizzare&lt;br /&gt;
la posta elettronica, inviare piccoli video in streaming, etc…&lt;br /&gt;
SOLO gli apparati D‐STAR in 23cm (1200MHz), sono compatibili con questa modalità, in quanto per&lt;br /&gt;
trasmettere i nostri 128 Kbps, occupiamo circa 150 KHz di canale contro i 6.25 KHz della modalità DV!&lt;br /&gt;
Le radio con possibilità di trasmettere in DD hanno anche una porta Ethernet RJ45. Le radio NON hanno un&lt;br /&gt;
indirizzo IP da configurare, ma si comportano come un HUB di rete, soltanto che nel mezzo tra una porta e&lt;br /&gt;
l’altra c’è… l’etere! Due PC opportunamente configurati e collegati ad esempio a due ID1 in modalità DD&lt;br /&gt;
potranno “vedersi” in rete come se fossero collegati in LAN via cavo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le apparecchiature D-STAR commerciali e l’autocostruzione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ad oggi ICOM è l’unica casa produttrice che ha deciso di intraprendere con decisione la strada del D‐STAR,&lt;br /&gt;
producendo una gamma completa di radio e ponti ripetitori.&lt;br /&gt;
Attendiamo fiduciosi le mosse della concorrenza!&lt;br /&gt;
Al contrario di quanto si possa pensare, l’autocostruzione del D‐STAR è assolutamente fattibile. Certo,&lt;br /&gt;
come in ogni attività di autocostruzione c’è bisogno di un minimo di conoscenza e strumentazione.&lt;br /&gt;
La parte più complessa risiede non tanto nell’hardware, ma bensì nel software! Ebbene sì, qui il software la&lt;br /&gt;
fa da padrone perché implementa tutta quella parte del protocollo, della correzione d’errore, etc…&lt;br /&gt;
Fortunatamente si possono già trovare in rete alcuni esperimenti di autocostruzione con tanto di sorgenti e&lt;br /&gt;
spiegazioni anche della parte software che sicuramente ci semplificano la vita! Questo grazie ad alcuni&lt;br /&gt;
radioamatori che si sono avventurati per primi su questo fronte e che certamente hanno una grande&lt;br /&gt;
competenza tecnica. Ecco di seguito alcuni esempi da cui iniziare:&lt;br /&gt;
• Il radioamatore giapponese Satoshi Yasuda 7M3TJZ, ha pubblicato sul suo sito (http://dstar.&lt;br /&gt;
dyndns.org ) diversi progetti e documentazione, tra cui l’adattatore digitale/analogico che&lt;br /&gt;
permette di utilizzare le nostre radio analogiche in D‐STAR (con l’aggiunta della scheda ICOM&lt;br /&gt;
UT118), oppure un ponte ripetitore DV.&lt;br /&gt;
Del primo adattatore la rivista tedesca Funkamateur (http://www.funkamateur.de ) ha reso&lt;br /&gt;
disponibile un kit di montaggio.&lt;br /&gt;
• DV Dongle: http://www.dvdongle.com , un piccolo adattatore USB per PC che racchiude in se il&lt;br /&gt;
fatidico codec vocale AMBE 2020 (che non è implementabile soltanto via software!) e permette di&lt;br /&gt;
collegarsi attraverso Internet ai Gateway D‐STAR sparsi per il mondo, chiacchierando con gli&lt;br /&gt;
utilizzatori del relativo ponte ripetitore connesso.&lt;br /&gt;
• Un ricetrasmettitore D‐STAR auto costruito http://www.moetronix.com/dstar&lt;br /&gt;
• Da segnalare il sito http://www.opendstar.org di AA4RC impegnato nella realizzazione di un&lt;br /&gt;
software Gateway e relative utility di tipo Open Source.&lt;br /&gt;
Tra i componenti chiave per la costruzione di un sistema D‐STAR ci sono il modem GMSK siglato&lt;br /&gt;
CMX589 (http://www.cmlmicro.com ), il codec AMBE2020 per la modalità DV, il convertitore A/D e D/A&lt;br /&gt;
tra cui alcuni della Analog Devices ( http://www.analog.com) possono essere utilizzati con successo.&lt;br /&gt;
Per quanto riguarda il software e la gestione del tutto ci si deve affidare ad un microcontrollore! Qui la&lt;br /&gt;
scelta ricade spesso sulla famiglia di micro che l’auto costruttore conosce meglio, come ad esempio i&lt;br /&gt;
PIC della Microchip (http://www.microchip.com).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il Gateway e l’interconnessione dei ripetitori D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Premesse ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una delle prerogative che rendono interessante il sistema D‐STAR, è la possibilità di interconnettere i&lt;br /&gt;
diversi ripetitore sia voce che dati.&lt;br /&gt;
Anche questa parte del protocollo D‐STAR è stata pubblicata, ma a quanto risulta sembra che tale&lt;br /&gt;
documentazione sia disponibile soltanto in giapponese! ICOM è oggi l’unico fornitore del software&lt;br /&gt;
Gateway, così come dei ripetitori.&lt;br /&gt;
Il funzionamento generale della rete&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Il sistema ICOM ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ogni ripetitore ICOM è composto da una unità di controllo a cui si possono connettere fino a 4 moduli&lt;br /&gt;
radio (144MHz DV, 430MHz DV, 1200MHz DV e 1200MHz DD).&lt;br /&gt;
Le diverse porte radio vengono contraddistinte da una lettera che poi andremo ad utilizzare anche nel&lt;br /&gt;
settaggio delle radio: C ‐&amp;gt; 144 MHz, B ‐&amp;gt; 430 MHz, A ‐&amp;gt; 1200 MHz DV, A ‐&amp;gt; 1200 MHz DD&lt;br /&gt;
La connessione al Gateway viene specificata con la lettera G.&lt;br /&gt;
Al controller è connesso un PC con disponibile la rete Internet per collegarsi alla rete mondiale o la rete&lt;br /&gt;
locale se si desidera interconnettere due ripetitori su di una generica rete (ad esempio in Wi‐Fi!).&lt;br /&gt;
Ovviamente deve esserci installato il software Gateway. Il sistema operativo su cui il software funziona è&lt;br /&gt;
Linux. Nelle prime versioni del software era indispensabile avere un IP fisso pubblico per la connessione&lt;br /&gt;
alla rete Internet, ora con la versione G2 questo limite è stato rimosso e l’IP fisso è necessario soltanto peri&lt;br /&gt;
Trusted Server.&lt;br /&gt;
I Trusted Server sono installazioni particolarmente affidabili e con buona disponibilità di banda che&lt;br /&gt;
gestiscono ad alto livello l’interconnessione dei singoli Gateway.&lt;br /&gt;
Ogni Gateway mantiene delle tabelle che sincronizza periodicamente con il Trusted Server in cui&lt;br /&gt;
memorizza principalmente i nominativi degli utenti, il loro Gateway di riferimento e l’indirizzo degli altri&lt;br /&gt;
Gateway della rete. Questo sistema permette di effettuare chiamate generiche verso un particolare&lt;br /&gt;
ripetitore della rete o mirate ad esempio ad un singolo radioamatore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== I sistemi Open G2 ed autocostruiti ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Scott, openg2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le reti mondiali ed il Multi Trust ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La rete mondiale tradizionale ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Come già accennato, la rete D-STAR con il gatway in versione G2 è stata concepita per far capo ad un unico server, detto Trust Server, il quale tiene costantemente aggiornati i gateway/ripetitori a lui facenti capo sincronizzzando gli indirizzi di tutti i sistemi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questo sistema presenta alcuni svantaggi, tra cui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Fragilità dell'infrastruttura centralizzata geograficamente su un solo server. Se il Trust Server o la connessione ad Internet del Trust non funzionano, tutta la rete potrebbe trovarsi in breve tempo nell'impossibilità di collegare i vari ripetitori tra loro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- L'amministrazione di tutta la rete mondiale è di fatto in mano agli amministratori dell'unico Trust Server presente, ponendo problemi anche di etica radioamatoriale. L'approvazione di un sistema viene infatti gestita unicamente dagli amministratori, i quali decidono rigidamente in base alle loro idee l'ammissibilità dei sistemi collegati e possono scollegarli in qualsiasi momento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Scarsa ottimizzazione del traffico di sincronizzazione tra i gateway che potrebbe risultare lento ed inefficace per i gateway che cambiano spesso il loro indirizzo IP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La nuova rete mondiale Multi Trust ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Proprio per ovviare agli inconvenienti di cui sopra e per dare maggiore impulso alla sperimentazione, permettendo la connessione a sistemi innovativi composti da hardware e software liberi e scritti interamente dai radioamatori è stata creata la nuova rete Multi Trust.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vantaggi della nuova rete:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Struttura a server distribuiti. Ogni paese o area può avere il suo Trust a cui fanno capo soltanto i gateway di quella zona. Il Trust del paese o della zona a sua volta si sincronizza con tutti gli altri Trust inseriti nella rete mondiale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- La sincronizzazione è molto efficace in quanto ottimizzata nelle varie zone e di tipo incrementale, ovvero vengono inviati solo i dati del gateway che hanno cambiato il loro indirizzo e non ogni volta tutti i dati!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Nessun Trust può di fatto prendere il controllo di tutta la rete, evitando che le scelte di un gruppo influiscano negativamente su tutti. Ogni paese/gruppo può creare un nuovo Trust per gestire la sua sperimentazione con i propri gateway e sincronizzarsi poi con il resto della rete mondiale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nuova rete è in tutto e per tutto compatibile con apparati, ripetitori, DV-Dongle e quant'altro esistente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.xreflector.net per ulteriori info dulla rete mondiale Multi Trust&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.ittrust.it per il Trust italiano&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Note sull'utilizzo delle reti mondiali ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A completamento delle spiegazioni precedenti va detto che le due reti sono oggi di fatto completamente indipendenti! I ripetitori di una rete possono dialogare esclusivamente con altri ripetitori della stessa rete, almeno utilizzando il ''callsign routing'', ovvero i campi UR / RPT1 / RPT2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'interconnessione tra ripetitori di reti diverse è possibile, utilizzando sistemi di collegamento comuni ed al di fuori della rete stessa, ovvero il Dextra. Dextra è l'equivalente Open Source di dplus ed è ormai oggi largamente usato in sostituzione di quest'ultimo.&lt;br /&gt;
Due ripetitori o nodi dove i manutentori hanno installato il Dextra, possono collegarsi ad un Xreflector comune del proprio paese o di un altro paese. A seconda di come è stato configurato il Dextra sul ripetitore, il collegamento potrebbe essere vincolato soltanto ad un Xreflector, ad esempio quello della proprio nazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La registrazione degli utenti ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Utilizzare il ripetitore in locale è sempre possibile, ma per utilizzare il Gateway associato c’è bisogno di&lt;br /&gt;
essere registrati, ovvero di rientrare in quella lista di utenti gestita dai singoli ripetitori e dai Trusted Server.&lt;br /&gt;
Per fare questo ogni manutentore dei sistemi D‐STAR comunica un indirizzo WEB nel quale è possibile&lt;br /&gt;
inserire i propri dati ed attendere la conferma che si è stati inseriti nella lista di utenti registrati&lt;br /&gt;
Ogni utente della rete si deve registrare una sola volta e sul Gateway del ripetitore più vicino a lui o&lt;br /&gt;
comunque quello che utilizza con regolarità!&lt;br /&gt;
In questo modo, viene costruita la lista dei nominativi con il loro Default Gateway, ovvero il ripetitore a cui&lt;br /&gt;
verranno indirizzate le chiamate per ogni nominativo, se non diversamente specificato.&lt;br /&gt;
Quando si utilizza un ripetitore diverso da quello a cui si è registrati (basta anche solo trasmettervi per un&lt;br /&gt;
istante), questo comunica alla rete che temporaneamente si è raggiungibili attraverso un altro Gateway.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ATTENZIONE: a causa dei meccanismi sopra esposti è buona norma tra i gestori dei ripetitori/Gateway&lt;br /&gt;
D‐STAR, registrare SOLO i nominativi che sono della stessa zona di copertura del ripetitore.&lt;br /&gt;
Se così non fosse, un utente registrato sul ripetitore X che usasse invece spesso il ripetitore Y, genererebbe&lt;br /&gt;
continuamente traffico di segnalazione del cambio di gateway, incappando inoltre in possibili problemi&lt;br /&gt;
sulla sua reperibilità in rete a causa dei piccoli ritardi che inevitabilmente possono esserci&lt;br /&gt;
nell’aggiornamento dei dati.&lt;br /&gt;
Da notare che una volta effettuata la registrazione, non è banale cambiare Gateway di appartenenza,&lt;br /&gt;
ovvero per come è strutturata oggi la rete, questa operazione richiede un certo coordinamento e la nuova&lt;br /&gt;
informazione potrebbe non essere aggiornata correttamente da tutti i nodi, con conseguenti potenziali&lt;br /&gt;
problemi di instradamento delle chiamate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’utilizzo del Gateway ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una volta registrati con successo, utilizzare il Gateway è relativamente semplice (vedi capitolo seguente)&lt;br /&gt;
E’ necessario soltanto comprendere bene il significato delle opzioni presenti nelle nostre radio ed inserirvi i&lt;br /&gt;
dati corretti a seconda del ripetitore‐corrispondente a cui vogliamo collegarci.&lt;br /&gt;
Il sito www.dstarusers.org raccoglie l’elenco dei Gateway attivi, informazioni e l’elenco gli utenti ricevuti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Come usare le nostre radio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al primo utilizzo una radio D‐STAR potrebbe confondere le idee a chi è sempre stato abituato con i sistemi&lt;br /&gt;
analogici. Le impostazioni di base sono le stesse: frequenza ed eventuale shift per il ripetitore.&lt;br /&gt;
In D‐STAR abbiamo però qualcosa in più. Ogni radio permette di impostare quantomeno ulteriori 4&lt;br /&gt;
parametri:&lt;br /&gt;
• YOUR ‐&amp;gt; il nominativo della stazione che si desidera collegare&lt;br /&gt;
• RPT1 ‐&amp;gt; il nominativo dell’eventuale ripetitore che si vuole utilizzare, comprensivo di lettera che&lt;br /&gt;
identifica la porta radio&lt;br /&gt;
• RPT2 ‐&amp;gt; l’eventuale altra porta radio o gateway dove inviare la propria voce o dati&lt;br /&gt;
• MY ‐&amp;gt; il vostro nominativo! Eventualmente seguito dalla barra / e da un breve commento (ad&lt;br /&gt;
esempio nome, località)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attenzione, i campi hanno una lunghezza fissa di 8 caratteri ed in più la lettera che identifica la porta radio&lt;br /&gt;
o il gateway deve essere l’ultima, quindi quando andrete a scriverli nelle vostre radio dovete rispettare&lt;br /&gt;
questa lunghezza, eventualmente aggiungendo degli spazi nel mezzo.&lt;br /&gt;
Nel campo MY la barra / va messa dopo l’ottavo carattere, ad esempio IW3ROW /Op. Mauro Trieste.&lt;br /&gt;
Normalmente le radio inseriscono già la barra di default in quella posizione.&lt;br /&gt;
Unica eccezione quando scriviamo CQCQCQ (6 caratteri) nel campo YOUR per contattare tutti i&lt;br /&gt;
corrispondenti che ci ascoltano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nelle impostazioni della radio troverete anche la possibilità di impostare un messaggio di testo che i&lt;br /&gt;
corrispondenti leggeranno sul display della loro radio.&lt;br /&gt;
Quando entrambi i radioamatori specificano i nominativi del corrispondente e non si fa cioè una chiamata&lt;br /&gt;
generica, si attiva il così detto “digital squelch”, ovvero si ascoltano solo le conversazioni che provengono&lt;br /&gt;
dal corrispondente, filtrando tutto il resto del traffico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Note per il traffico DD in 23cm:&lt;br /&gt;
in questa modalità, anche via ripetitore si usa una frequenza unica in simplex! Gli apparati commutano&lt;br /&gt;
velocemente tra ricezione e trasmissione per inviare e ricevere i pacchetti di dati.&lt;br /&gt;
Sull’ICOM ID‐1 il pulsante “TXinh”, inibisce il traffico dati quando premuto, verifichiamo lo stato prima di&lt;br /&gt;
provare ad inviare e ricevere dati. Come in qualsiasi altra rete LAN i due corrispondenti devono impostare&lt;br /&gt;
le schede di rete con due IP della stessa sottorete! Ad esempio 192.168.1.10 e 192.168.1.20&lt;br /&gt;
Nel traffico via gateway, l'indirizzo IP da usare sulla scheda di rete collegata all'ID1 dovrebbe essere quello assegnato in fase di registrazione sul gateway stesso per il vostro nominativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il campo MY va sempre utilizzato per inserire il vostro nominativo! Nel caso di comunicazione in DD, potreste dover utilizzare il nominativo che avete aggiunto sul gateway appositamente per l'uso in modalità dati, ad esempio IW3XYZ D ed al quale è stato assegnato un altro indirizzo IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vediamo qualche esempio pratico nella tabella che segue:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Utilizzo !! UR !! RPT1 !! RPT2 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV simplex con chiunque ci ascolti || CQCQCQ || NOT USE || NOT USE&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV simplex con un particolare corrispondente || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via ripetitore con chiunque ci ascolti || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via ripetitore con un particolare corrispondente || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV generico via Gateway, ad esempio verso i DV Dongle connessi allo stesso ripetitore || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via Gateway verso un altro ripetitore, nell’esempio verso IR3UEZ in 70cm (porta B) || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via Gateway verso un altro ripetitore e specifico corrispondente nell’esempio IW3XYZ ‐&amp;gt; In questo caso è il Gateway a sapere automaticamente dove si trova IW3XYZ! || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|DV generico “cross band”, ovvero entrare su una porta radio per uscire su un’altra(stesso ripetitore) Nell’esempio entro in 70cm ed esco in 23cm || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DD Simplex || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DD via Gateway, nell’esempio via IR5UH e supponendo IW3XYZ si trovi su un altro ripetitore DD via gateway || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le applicazioni del D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esistono parecchi applicativi e progetti nati per sfruttare le caratteristiche del D‐STAR e dare un senso compiuto alle possibilità di questa tecnologia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vediamone alcuni di seguito:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Posizionamento tramite GPS, APRS, D‐PRS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il protocollo D‐STAR prevede un formato simile a quello dell’APRS per l’invio/ricezione della propria posizione sfruttando il modo DV. Il principale vantaggio è quello di poter inviare la posizione e contemporaneamente parlare su un ripetitore o frequenza simplex. L’APRS non è direttamente interoperabile con il formato digitale ed è per questo che sono sorti alcuni progetti di software per interfacciare/convertire l’analogico con il digitale e viceversa. Ad esempio i dati sulla posizione inviati dagli utenti che parlano su un ponte in D‐STAR possono essere ri‐trasmessi in APRS a 144.800 MHz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A questo indirizzo il documento ufficiale con le specifiche del progetto D‐PRS:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.aprs‐is.net/images/D‐PRS.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Software D‐PRS per Windows: http://www.aprs‐is.net/downloads/DStar/DPRSInterface.zip&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
JavAPRSSrvr è la versione Java, utile per l’installazione ad esempio su un Gateway D‐STAR&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il progetto μSmartDigi D‐Gate™ D‐STAR Gateway con TNC‐X, implementa l’interfacciamento tra la parte digitale e quella APRS tradizionale completamente via hardware, senza bisogno di un PC. μSmartDigi funziona inoltre da digipeater APRS.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.usmartdigi.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Descrizione del funzionamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.usmartdigi.com/uSmartDigi%20DCC%202006%20Paper%20v4.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Invio messaggi di testo, chat e GPS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D*Chat è un applicativo per Windows che permette di utilizzare i dati a bassa velocità del DV per inviare messaggi di testo in tempo reale, proprio come in un qualsiasi programma di chat!&lt;br /&gt;
Autore: N6JN&lt;br /&gt;
Home Page: http://nj6n.com/dstar/dstar_chat.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D‐StarLet è un’applicazione di tipo client/server dove il server è connesso alla radio D‐STAR via porta seriale RS232 e sfrutta i dati a bassa velocità del modo DV. I client possono collegarsi al server via LAN utilizzando il loro browser ed inviare/ricevere messaggi sull’interfaccia radio.&lt;br /&gt;
Autore: AE7Q&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.d‐starlet.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ Dstarcomms è un programma disponibile in due versioni, una gratuita l’altra a pagamento.&lt;br /&gt;
La versione gratuita permette sostanzialmente l’utilizzo come chat, quella “Pro” invece ha anche funzionalità di posizionamento GPS, mappe, etc…&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.dstarcomms.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D‐RATS permette l’utilizzo chat ed il trasferimento di files. Scritto in linguaggio Python permette di girare su qualsiasi sistema operativo, previa installazione dell’interprete Python sul computer.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.d-rats.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''D-RATS è diventato negli ultimi tempi uno dei programmi più usati, avendo integrato numerose funzionalità ed essendo stati installati anche dei server a cui è possibile collegarsi via Internet per poi interfacciarsi con la rete D-STAR.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Invio di immagini'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E’ stato recentemente pubblicato un software sviluppato da GM7HB denominato D‐STAR TV che sfrutta la trasmissione dati a bassa velocità del DV per inviare immagini a bassa risoluzione, similmente a quanto accade per l’SSTV.&lt;br /&gt;
Il software permette l’invio selettivo dell’immagine ad un nominativo oppure a tutti quelli che sono in ascolto.&lt;br /&gt;
Autore: GM7HB&lt;br /&gt;
Home page: http://www.dstartv.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Vari'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ DStarQuery è un interessante applicativo che permette ad esempio di inviare comandi predefiniti verso una stazione D‐STAR e ricevere in risposta le informazioni richieste.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.aprs‐is.net/downloads/DStar/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Domande frequenti (FAQ) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' ma il segnale D‐STAR può “passare” attraverso un ripetitore FM analogico?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' in via teorica potrebbe passare, ma la gran parte degli apparati, pensati per trattare un segnale audio,&lt;br /&gt;
introducono notevoli distorsioni al segnale digitale che quindi di fatto all’uscita non è più decodificabile.&lt;br /&gt;
Da notare che ad esempio utilizzando un semplice modem GMSK collegato in rx al discriminatore del&lt;br /&gt;
ricevitore ed in tx al modulatore è possibile realizzare un ponte D‐STAR “trasparente”, ovvero il segnale in&lt;br /&gt;
ingresso viene traslato identico all’uscita. Prove fatte confermano che questo sistema funziona&lt;br /&gt;
perfettamente, ma… si perdono del tutto le funzionalità avanzate proprie dei ripetitori D‐STAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' il D‐STAR è l’unico digitale possibile per i radioamatori? Sarà il vero futuro in sostituzione dell’analogico?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' il D‐STAR è uno dei tantissimi modi e protocolli digitali che si sarebbero potuti pensare. Ha sicuramente&lt;br /&gt;
vantaggi e svantaggi, ma il fatto che oggi esistano radio commerciali, ripetitori ed una sempre maggiore&lt;br /&gt;
schiera di utilizzatori fa pensare che questo sistema avrà un futuro nel mondo HAM. Saremo noi a decidere&lt;br /&gt;
se un giorno mettere definitivamente l’analogico in soffitta! Forse sulla base dello stesso D‐STAR ci saranno&lt;br /&gt;
modifiche, miglioramenti futuri o magari un sistema alternativo.&lt;br /&gt;
Uno dei sistemi più promettenti ed innovativi per il futuro, anche del digitale, sembra essere quello delle&lt;br /&gt;
“Software Defined Radio” (SDR).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' è possibile utilizzare il D‐STAR per collegarsi ad Internet?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' tecnicamente è sicuramente possibile farlo utilizzando la modalità DD in 23 cm, seppur questo non sia lo&lt;br /&gt;
scopo dell'attività radioamatoriale. Da notare che la normativa vigente pone problematiche non trascurabili di sicurezza,&lt;br /&gt;
responsabilità ed obblighi per chi condivide un accesso alla rete Internet, riservando tale possibilità esclusivamente ai soggetti titolati. Il radioamatore quindi non può fornire connettività Internet, ma può utilizzare Internet per l'interconnessione tra i vari sistemi e per le finalità proprie dell'attivtà radioamatoriale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Il_Sistema_D-STAR</id>
		<title>Il Sistema D-STAR</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Il_Sistema_D-STAR"/>
				<updated>2010-06-24T10:23:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Il D‐STAR, un sistema digitale per i radioamatori'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ver. 1.2 ‐ Luglio 2010&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
BY IW3ROW&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introduzione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questo documento ha lo scopo di aiutare i radioamatori che si avvicinano al sistema D‐STAR e vogliono&lt;br /&gt;
comprenderne meglio il funzionamento. Si è cercato inoltre di raccogliere qui alcune delle informazioni che&lt;br /&gt;
sono reperibili frammentariamente in rete sull’argomento.&lt;br /&gt;
L a trattazione di materia molto complesse come le tecniche digitali e l’elaborazione numerica dei segnali è&lt;br /&gt;
stata molto semplificata e non ha la pretesa di essere esaustiva e precisa, ma solo di dare un’idea di&lt;br /&gt;
massima a chi si avvicina per la prima volta a queste argomentazioni.&lt;br /&gt;
Aggiornamenti e correzioni del presente documento verranno distribuiti quando necessario e con&lt;br /&gt;
l’introduzione di novità di rilievo nella sperimentazione D‐STAR.&lt;br /&gt;
Tutti i marchi eventualmente citati nel presente documento sono di proprietà delle rispettive aziende e coperti da Copyright.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Come è nato il DSTAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D‐STAR, acronimo di “Digital Smart Technologies for Amateur Radio” nasce da una ricerca del governo&lt;br /&gt;
giapponese portata avanti dai radioamatori della JARL (The Japan Amateur Radio League) su come le&lt;br /&gt;
emergenti tecnologie digitali potessero essere utilizzate con successo anche tra i radioamatori. Il risultato&lt;br /&gt;
di questa ricerca iniziata nel 1999 viene alla luce nel 2001 con la pubblicazione delle specifiche del sistema.&lt;br /&gt;
ICOM® è la prima casa costruttrice a decidere di utilizzare queste specifiche per lanciare sul mercato una&lt;br /&gt;
linea di prodotti commerciali D‐STAR destinati ai radioamatori.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le prerogative del sistema D‐STAR si possono riassumere come segue:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Modulazione e codifica digitali con buona protezione dagli errori ed interessanti prestazioni anche&lt;br /&gt;
con segnali deboli o affetti da fading (uso mobile e portatile)&lt;br /&gt;
2. Larghezza di canale contenuta&lt;br /&gt;
3. Trasmissione simultanea della voce e di dati a bassa velocità (ad esempio dati di posizione dal GPS,&lt;br /&gt;
messaggi di testo, telemetria, etc…) nella modalità detta DV&lt;br /&gt;
4. Trasmissione di dati ad alta velocità (128 Kb/s) nella modalità chiamata DD e fruibile soltanto in&lt;br /&gt;
gamma 1200 MHz&lt;br /&gt;
5. Possibilità di utilizzare ripetitori “intelligenti” interconnessi tra loro in tutto il mondo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Digitale contro analogico, ma come funziona? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Come sappiamo in un sistema analogico la frequenza portante viene modulata (variando frequenza, fase o&lt;br /&gt;
ampiezza) dal segnale in banda base, ovvero dall’informazione che vogliamo trasmettere.&lt;br /&gt;
Ormai tutti abbiamo una certa familiarità con questo tipo di tecnologia e ne conosciamo pregi e difetti.&lt;br /&gt;
In un generico sistema digitale l’informazione da trasmettere (tipicamente la nostra voce) viene&lt;br /&gt;
campionata, questo significa che ad intervalli di tempo regolari (a frequenza pari ad almeno il doppio della&lt;br /&gt;
massima frequenza che intendiamo trasmettere) ne viene letto il valore istantaneo. Ecco che abbiamo&lt;br /&gt;
fatto il primo “salto” nel digitale, ovvero abbiamo per così dire trasformato la nostra informazione&lt;br /&gt;
analogica e variabile con continuità nel tempo in una serie di... numeri!&lt;br /&gt;
I numeri di cui sopra possono assumere infiniti valori, ma noi abbiamo bisogno di limitare questo insieme&lt;br /&gt;
per giungere ad un numero finito di bit con cui andremo a codificare e trasmettere l’informazione. Per far&lt;br /&gt;
questo viene definito innanzitutto un minimo ed un massimo e di conseguenza una serie di valori finiti&lt;br /&gt;
intermedi. Il valore campionato viene quindi fatto coincidere con il valore finito più prossimo, ovvero&lt;br /&gt;
facciamo un’approssimazione. Questa operazione viene detta quantizzazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ora disponiamo del nostro segnale in banda base tradotto in una serie finita di valori numerici. Ad esempio&lt;br /&gt;
se utilizzassimo 8 bit i valori che può assumere ogni campione sarebbero 256, in binario da 00000000 a&lt;br /&gt;
11111111.&lt;br /&gt;
Tutto questo ci permette adesso di “manipolare” questi numeri prima della trasmissione vera e propria&lt;br /&gt;
utilizzando diversi algoritmi e metodi matematici con due scopi principali:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Proteggere l’informazione dagli errori che inevitabilmente dopo la trasmissione ci potranno essere a&lt;br /&gt;
causa di fading, riflessioni, etc... e far sì che il ricevitore possa poi correggere efficacemente questi errori&lt;br /&gt;
applicando un’operazione inversa. Quello che in analogico percepiamo come fruscio, rumore, distorsione,&lt;br /&gt;
etc… in questo caso si tradurrebbe al ricevitore come un “numero sbagliato” o nel peggiore dei casi mai&lt;br /&gt;
ricevuto!&lt;br /&gt;
2. Aumentare l’efficienza del sistema, utilizzando ad esempio metodi di compressione, ovvero trasmettere&lt;br /&gt;
l’informazione desiderata occupando meno banda possibile. Qualcosa di simile a quello che succede con&lt;br /&gt;
l’audio degli MP3 che tutti conosciamo!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa nostra informazione ora può essere incapsulata in quello che è il protocollo di trasmissione! Ovvero&lt;br /&gt;
di quello standard che definisce e si occupa nello specifico con ulteriori dati aggiuntivi di gestire come&lt;br /&gt;
avviene lo scambio di informazioni tra le diverse stazioni.&lt;br /&gt;
Ad esempio nel caso del D‐STAR vengono aggiunti dati come il nostro nominativo, quello del&lt;br /&gt;
corrispondente, del ripetitore che intendiamo usare, etc...&lt;br /&gt;
Ecco che siamo pronti ad effettuare la trasmissione vera e propria ovvero a modulare la nostra frequenza&lt;br /&gt;
portante per trasmettere quella serie di numeri 1 e 0 che i procedimenti sopra descritti hanno prodotto!&lt;br /&gt;
Così come in analogico abbiamo diversi tipi di modulazione (AM, FM, SSB, etc…) così per il digitale ancor di&lt;br /&gt;
più esistono alcune varianti pensate appositamente per migliorare l’efficienza di una trasmissione&lt;br /&gt;
numerica.&lt;br /&gt;
Tra le più semplici modulazioni digitali c’è l’FSK (Frequency Shift Keying) dove i due valori 0/1 da&lt;br /&gt;
trasmettere vengono fatti coincidere con due frequenze note a cui viene fatta variare la portante. Ecco,&lt;br /&gt;
questa è praticamente quella che tutti meglio conosciamo perché utilizzata per il packet radio ed in APRS!&lt;br /&gt;
Per la precisione in packet radio a basse velocità (1200 bps), viene utilizzata l’ancor più semplice AFSK&lt;br /&gt;
(Audio Frequency Shift Keying), dove la modulazione dei due toni avviene direttamente in banda base.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il digitale del DSTAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ora che forse abbiamo più chiaro cosa significhi trasmettere in digitale possiamo cercare di capire come&lt;br /&gt;
avviene tutto questo un po’ più nello specifico nel sistema D‐STAR.&lt;br /&gt;
Il codificatore vocale&lt;br /&gt;
Partiamo dalla codifica della voce, ovvero da quella operazione di compressione accennata in precedenza.&lt;br /&gt;
Questa parte è quella forse più controversa del sistema per il semplice fatto che è stata scelta una&lt;br /&gt;
soluzione sicuramente valida, ma… commerciale, proprietaria e di cui ovviamente non sono disponibili i&lt;br /&gt;
sorgenti.&lt;br /&gt;
E’ stato scelto l’algoritmo di compressione Advanced Multi‐Band Excitation (AMBE) della Digital Voice&lt;br /&gt;
Systems, Inc. ( http://www.dvsinc.com/ )&lt;br /&gt;
Nelle radio D‐STAR c’è un chip AMBE 2020© a cui vengono inviati i dati che escono dal convertitore&lt;br /&gt;
Analogico/Digitale, il quale effettua sostanzialmente le operazioni di campionamento/quantizzazione a 16&lt;br /&gt;
bit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il chip AMBE2020 ®&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quello che ne esce è un flusso di dati a 3600 bit per secondo.&lt;br /&gt;
Chi fino ad ora ha provato ad utilizzare una radio D‐STAR si sarà reso conto che la percezione della voce&lt;br /&gt;
non è proprio uguale all’analogico. Anzi, molti si sono stupiti del fatto che in digitale la qualità e la fedeltà&lt;br /&gt;
della voce sembra essere inferiore, introducendo proprio un fastidioso effetto di compressione.&lt;br /&gt;
Tutto ciò è dovuto anche ad una scelta nello standard che può essere condivisibile o meno.&lt;br /&gt;
La voce si sarebbe ad esempio potuta codificare ad un bitrate più elevato ovvero introducendo meno&lt;br /&gt;
compressione e migliorare probabilmente la qualità percepita, ma al prezzo di dover allargare la banda&lt;br /&gt;
occupata.&lt;br /&gt;
Oggi il D‐STAR vanta un canale di soli 6.25KHz ed una deviazione di circa 2KHz (contro i 5KHz di deviazione&lt;br /&gt;
e 25KHz di canale occupato dell’FM analogico che usiamo normalmente), modulando la portante con un&lt;br /&gt;
flusso di dati a 4800 bit per secondo. 3600 bps della codifica vocale + 1200 bps dei dati associati a bassa&lt;br /&gt;
velocità e protocollo. Da notare che i 3600 bps della codifica vocale sono comprensivi dei bit aggiunti per&lt;br /&gt;
la correzione d’errore (Forward Error Correction) usata dal chip. La voce vera e propria viene quindi&lt;br /&gt;
codificata a soli 2400 bps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La correzione d’errore ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La parte di protezione dei dati e correzione d’errore, come accennato, è affidata per quanto riguarda la&lt;br /&gt;
voce in gran parte al codificatore vocale AMBE. E’ grazie all’efficienza di questi algoritmi che quando&lt;br /&gt;
trasmettiamo in D‐STAR riusciamo a sentire ancora in modo comprensibile il corrispondente senza fruscio,&lt;br /&gt;
quando nelle stesse condizioni in analogico ormai il rumore compromette l’intelligibilità.&lt;br /&gt;
Al riguardo, per riallacciarsi al discorso precedente sulla qualità della voce, si nota che al peggiorare del&lt;br /&gt;
segnale ed avvicinandosi al limite della ricezione, la voce rimane sempre comprensibile e priva di fruscio,&lt;br /&gt;
ma la qualità peggiora. Questo per via della distorsione introdotta dal fatto che parte dell’informazione&lt;br /&gt;
viene persa oppure è affetta da molti errori che iniziano a venir corretti solo in parte in ricezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il protocollo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il protocollo D‐STAR si occupa di gestire la comunicazione tra le diverse stazioni, ripetitori, gateway, etc…&lt;br /&gt;
ed inserisce ulteriori informazioni allo scopo. Nel protocollo D‐STAR sono inoltre applicati altri sistemi di&lt;br /&gt;
correzione d’errore e protezione dei dati.&lt;br /&gt;
Tutti i dati relativi ai nominativi delle stazioni, dei ripetitori, dei gateway utilizzati, sullo stato della&lt;br /&gt;
comunicazione, etc… sono formattati dal protocollo D‐STAR in ogni frame trasmesso.&lt;br /&gt;
Esempio di struttura di un frame DV D‐STAR. La parte inclusa nel “Radio Header” (intestazione del&lt;br /&gt;
pacchetto di dati trasmesso) contiene tutti i dati aggiuntivi e di controllo inseriti dal protocollo. La parte&lt;br /&gt;
“data” contiene i dati provenienti dal codificatore vocale e dalla trasmissione dati a bassa velocità.&lt;br /&gt;
Vengono trasmessi 50 voice frame da 72 bit in un secondo della durata di 20ms ciascuno (72*50=3600!)&lt;br /&gt;
Dettaglio del contenuto dell’Header. Qui sono presenti le informazioni di stato e controllo utilizzate dal&lt;br /&gt;
protocollo e quelle impostazioni che normalmente settiamo nelle nostre radio o leggiamo sul display da&lt;br /&gt;
parte del nostro corrispondente (RPT1, RPT2, YOUR, MY, etc…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nella modalità di trasmissione dati ad alta velocità, l’header rimane identico, ma la parte “Data” è&lt;br /&gt;
strutturata come pacchetto Ethernet, ovvero in modo analogo al funzionamento della LAN che utilizziamo&lt;br /&gt;
tramite la scheda di rete del PC di casa, in ufficio, etc…&lt;br /&gt;
La modulazione GMSK&lt;br /&gt;
Arrivati a questo punto, dobbiamo ancora modulare la portante con i nostri dati, ma quale tipo di&lt;br /&gt;
modulazione viene usata?&lt;br /&gt;
L’FSK a cui si è accennato prima è piuttosto semplice, ma è poco efficiente, ovvero per trasmettere i nostri&lt;br /&gt;
4800 bps occuperebbe una banda troppo elevata, specialmente considerando che nelle specifiche del DSTAR&lt;br /&gt;
si partiva con l’obiettivo di occupare un canale piuttosto stretto.&lt;br /&gt;
La soluzione al problema è stata trovata nella modulazione GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) che&lt;br /&gt;
tra l’altro è la stessa utilizzata dai telefoni cellulari con tecnologia GSM (non dall’UMTS!).&lt;br /&gt;
Analizzando una semplice modulazione FSK, si vede che il segnale modulante varia la frequenza della&lt;br /&gt;
portante in base al simbolo da trasmettere in quell’istante (0/1) e non tiene conto del simbolo precedente,&lt;br /&gt;
provocando delle discontinuità di fase della portante che come risultato allargano lo spettro del segnale&lt;br /&gt;
trasmesso.&lt;br /&gt;
Per risolvere questo problema si ricorre ad una variante detta MSK (Minimum Shift Keying ), dove la fase&lt;br /&gt;
del segnale è continua al variare della frequenza. Per ottenere questo la deviazione di frequenza è pari alla&lt;br /&gt;
metà della durata del simbolo (bit) da trasmettere.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il segnale così modulato genera ancora uno spettro con dei lobi laterali fuori banda indesiderati.&lt;br /&gt;
Per ridurre la presenza di queste componenti possiamo modulare la portante con degli impulsi non&lt;br /&gt;
rettangolari, ma filtrati attraverso un filtro gaussiano: eccoci dunque arrivati alla famosa modulazione&lt;br /&gt;
GMSK!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esempio di filtro gaussiano: il D‐STAR utilizza un prodotto BT pari a 0.5 Schema di principio di un modulatore GMSK&lt;br /&gt;
Le modalità DD e DV&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D‐STAR prevede due modalità, la prima è detta DV Digital Voice e la seconda DD Digital Data.&lt;br /&gt;
La modalità DV è pensata per trasmettere la voce e i dati associati a bassa velocità, ovvero possiamo&lt;br /&gt;
trasmettere simultaneamente alla voce (ed è questo il vantaggio principale) anche dei dati ad una velocità&lt;br /&gt;
di 960 bps. Non è una gran velocità, ma è sufficiente per trasmettere ad esempio i dati sulla nostra&lt;br /&gt;
posizione presi da un GPS, oppure inviare/ricevere messaggi di testo, dati di telemetria piccole immagini in&lt;br /&gt;
modalità simile alla SSTV. TUTTI gli apparati D‐STAR sono compatibili con la modalità DV.&lt;br /&gt;
La modalità DD è invece pensata per la trasmissione di dati ad alta velocità. I 128 Kbps sono in realtà&lt;br /&gt;
all’incirca 90 Kbps al netto del protocollo utilizzato. Rispetto alle velocità a cui siamo abituati con l’ADSL o&lt;br /&gt;
la fibra non è granché, ma si tratta di una velocità quasi pari ad un doppio canale ISDN e comunque&lt;br /&gt;
superiore al buon vecchio modem analogico 56k! E’ abbastanza per visualizzare una pagina web, utilizzare&lt;br /&gt;
la posta elettronica, inviare piccoli video in streaming, etc…&lt;br /&gt;
SOLO gli apparati D‐STAR in 23cm (1200MHz), sono compatibili con questa modalità, in quanto per&lt;br /&gt;
trasmettere i nostri 128 Kbps, occupiamo circa 150 KHz di canale contro i 6.25 KHz della modalità DV!&lt;br /&gt;
Le radio con possibilità di trasmettere in DD hanno anche una porta Ethernet RJ45. Le radio NON hanno un&lt;br /&gt;
indirizzo IP da configurare, ma si comportano come un HUB di rete, soltanto che nel mezzo tra una porta e&lt;br /&gt;
l’altra c’è… l’etere! Due PC opportunamente configurati e collegati ad esempio a due ID1 in modalità DD&lt;br /&gt;
potranno “vedersi” in rete come se fossero collegati in LAN via cavo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le apparecchiature D-STAR commerciali e l’autocostruzione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ad oggi ICOM è l’unica casa produttrice che ha deciso di intraprendere con decisione la strada del D‐STAR,&lt;br /&gt;
producendo una gamma completa di radio e ponti ripetitori.&lt;br /&gt;
Attendiamo fiduciosi le mosse della concorrenza!&lt;br /&gt;
Al contrario di quanto si possa pensare, l’autocostruzione del D‐STAR è assolutamente fattibile. Certo,&lt;br /&gt;
come in ogni attività di autocostruzione c’è bisogno di un minimo di conoscenza e strumentazione.&lt;br /&gt;
La parte più complessa risiede non tanto nell’hardware, ma bensì nel software! Ebbene sì, qui il software la&lt;br /&gt;
fa da padrone perché implementa tutta quella parte del protocollo, della correzione d’errore, etc…&lt;br /&gt;
Fortunatamente si possono già trovare in rete alcuni esperimenti di autocostruzione con tanto di sorgenti e&lt;br /&gt;
spiegazioni anche della parte software che sicuramente ci semplificano la vita! Questo grazie ad alcuni&lt;br /&gt;
radioamatori che si sono avventurati per primi su questo fronte e che certamente hanno una grande&lt;br /&gt;
competenza tecnica. Ecco di seguito alcuni esempi da cui iniziare:&lt;br /&gt;
• Il radioamatore giapponese Satoshi Yasuda 7M3TJZ, ha pubblicato sul suo sito (http://dstar.&lt;br /&gt;
dyndns.org ) diversi progetti e documentazione, tra cui l’adattatore digitale/analogico che&lt;br /&gt;
permette di utilizzare le nostre radio analogiche in D‐STAR (con l’aggiunta della scheda ICOM&lt;br /&gt;
UT118), oppure un ponte ripetitore DV.&lt;br /&gt;
Del primo adattatore la rivista tedesca Funkamateur (http://www.funkamateur.de ) ha reso&lt;br /&gt;
disponibile un kit di montaggio.&lt;br /&gt;
• DV Dongle: http://www.dvdongle.com , un piccolo adattatore USB per PC che racchiude in se il&lt;br /&gt;
fatidico codec vocale AMBE 2020 (che non è implementabile soltanto via software!) e permette di&lt;br /&gt;
collegarsi attraverso Internet ai Gateway D‐STAR sparsi per il mondo, chiacchierando con gli&lt;br /&gt;
utilizzatori del relativo ponte ripetitore connesso.&lt;br /&gt;
• Un ricetrasmettitore D‐STAR auto costruito http://www.moetronix.com/dstar&lt;br /&gt;
• Da segnalare il sito http://www.opendstar.org di AA4RC impegnato nella realizzazione di un&lt;br /&gt;
software Gateway e relative utility di tipo Open Source.&lt;br /&gt;
Tra i componenti chiave per la costruzione di un sistema D‐STAR ci sono il modem GMSK siglato&lt;br /&gt;
CMX589 (http://www.cmlmicro.com ), il codec AMBE2020 per la modalità DV, il convertitore A/D e D/A&lt;br /&gt;
tra cui alcuni della Analog Devices ( http://www.analog.com) possono essere utilizzati con successo.&lt;br /&gt;
Per quanto riguarda il software e la gestione del tutto ci si deve affidare ad un microcontrollore! Qui la&lt;br /&gt;
scelta ricade spesso sulla famiglia di micro che l’auto costruttore conosce meglio, come ad esempio i&lt;br /&gt;
PIC della Microchip (http://www.microchip.com).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il Gateway e l’interconnessione dei ripetitori D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Premesse ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una delle prerogative che rendono interessante il sistema D‐STAR, è la possibilità di interconnettere i&lt;br /&gt;
diversi ripetitore sia voce che dati.&lt;br /&gt;
Anche questa parte del protocollo D‐STAR è stata pubblicata, ma a quanto risulta sembra che tale&lt;br /&gt;
documentazione sia disponibile soltanto in giapponese! ICOM è oggi l’unico fornitore del software&lt;br /&gt;
Gateway, così come dei ripetitori.&lt;br /&gt;
Il funzionamento generale della rete&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Il sistema ICOM ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ogni ripetitore ICOM è composto da una unità di controllo a cui si possono connettere fino a 4 moduli&lt;br /&gt;
radio (144MHz DV, 430MHz DV, 1200MHz DV e 1200MHz DD).&lt;br /&gt;
Le diverse porte radio vengono contraddistinte da una lettera che poi andremo ad utilizzare anche nel&lt;br /&gt;
settaggio delle radio: C ‐&amp;gt; 144 MHz, B ‐&amp;gt; 430 MHz, A ‐&amp;gt; 1200 MHz DV, A ‐&amp;gt; 1200 MHz DD&lt;br /&gt;
La connessione al Gateway viene specificata con la lettera G.&lt;br /&gt;
Al controller è connesso un PC con disponibile la rete Internet per collegarsi alla rete mondiale o la rete&lt;br /&gt;
locale se si desidera interconnettere due ripetitori su di una generica rete (ad esempio in Wi‐Fi!).&lt;br /&gt;
Ovviamente deve esserci installato il software Gateway. Il sistema operativo su cui il software funziona è&lt;br /&gt;
Linux. Nelle prime versioni del software era indispensabile avere un IP fisso pubblico per la connessione&lt;br /&gt;
alla rete Internet, ora con la versione G2 questo limite è stato rimosso e l’IP fisso è necessario soltanto peri&lt;br /&gt;
Trusted Server.&lt;br /&gt;
I Trusted Server sono installazioni particolarmente affidabili e con buona disponibilità di banda che&lt;br /&gt;
gestiscono ad alto livello l’interconnessione dei singoli Gateway.&lt;br /&gt;
Ogni Gateway mantiene delle tabelle che sincronizza periodicamente con il Trusted Server in cui&lt;br /&gt;
memorizza principalmente i nominativi degli utenti, il loro Gateway di riferimento e l’indirizzo degli altri&lt;br /&gt;
Gateway della rete. Questo sistema permette di effettuare chiamate generiche verso un particolare&lt;br /&gt;
ripetitore della rete o mirate ad esempio ad un singolo radioamatore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== I sistemi Open G2 ed autocostruiti ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Scott, openg2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le reti mondiali ed il Multi Trust ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La rete mondiale tradizionale ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Come già accennato, la rete D-STAR con il gatway in versione G2 è stata concepita per far capo ad un unico server, detto Trust Server, il quale tiene costantemente aggiornati i gateway/ripetitori a lui facenti capo sincronizzzando gli indirizzi di tutti i sistemi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questo sistema presenta alcuni svantaggi, tra cui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Fragilità dell'infrastruttura centralizzata geograficamente su un solo server. Se il Trust Server o la connessione ad Internet del Trust non funzionano, tutta la rete potrebbe trovarsi in breve tempo nell'impossibilità di collegare i vari ripetitori tra loro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- L'amministrazione di tutta la rete mondiale è di fatto in mano agli amministratori dell'unico Trust Server presente, ponendo problemi anche di etica radioamatoriale. L'approvazione di un sistema viene infatti gestita unicamente dagli amministratori, i quali decidono rigidamente in base alle loro idee l'ammissibilità dei sistemi collegati e possono scollegarli in qualsiasi momento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Scarsa ottimizzazione del traffico di sincronizzazione tra i gateway che potrebbe risultare lento ed inefficace per i gateway che cambiano spesso il loro indirizzo IP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La nuova rete mondiale Multi Trust ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Proprio per ovviare agli inconvenienti di cui sopra e per dare maggiore impulso alla sperimentazione, permettendo la connessione a sistemi innovativi composti da hardware e software liberi e scritti interamente dai radioamatori è stata creata la nuova rete Multi Trust.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vantaggi della nuova rete:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Struttura a server distribuiti. Ogni paese o area può avere il suo Trust a cui fanno capo soltanto i gateway di quella zona. Il Trust del paese o della zona a sua volta si sincronizza con tutti gli altri Trust inseriti nella rete mondiale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- La sincronizzazione è molto efficace in quanto ottimizzata nelle varie zone e di tipo incrementale, ovvero vengono inviati solo i dati del gateway che hanno cambiato il loro indirizzo e non ogni volta tutti i dati!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Nessun Trust può di fatto prendere il controllo di tutta la rete, evitando che le scelte di un gruppo influiscano negativamente su tutti. Ogni paese/gruppo può creare un nuovo Trust per gestire la sua sperimentazione con i propri gateway e sincronizzarsi poi con il resto della rete mondiale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nuova rete è in tutto e per tutto compatibile con apparati, ripetitori, DV-Dongle e quant'altro esistente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.xreflector.net per ulteriori info dulla rete mondiale Multi Trust&lt;br /&gt;
http://www.ittrust.it per il Trust italiano&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Note sull'utilizzo delle reti mondiali ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A completamento delle spiegazioni precedenti va detto che le due reti sono oggi di fatto completamente indipendenti! I ripetitori di una rete possono dialogare esclusivamente con altri ripetitori della stessa rete, almeno utilizzando il ''callsign routing'', ovvero i campi UR / RPT1 / RPT2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'interconnessione tra ripetitori di reti diverse è possibile, utilizzando sistemi di collegamento comuni ed al di fuori della rete stessa, ovvero il Dextra. Dextra è l'equivalente Open Source di dplus ed è ormai oggi largamente usato in sostituzione di quest'ultimo.&lt;br /&gt;
Due ripetitori o nodi dove i manutentori hanno installato il Dextra, possono collegarsi ad un Xreflector comune del proprio paese o di un altro paese. A seconda di come è stato configurato il Dextra sul ripetitore, il collegamento potrebbe essere vincolato soltanto ad un Xreflector, ad esempio quello della proprio nazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La registrazione degli utenti ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Utilizzare il ripetitore in locale è sempre possibile, ma per utilizzare il Gateway associato c’è bisogno di&lt;br /&gt;
essere registrati, ovvero di rientrare in quella lista di utenti gestita dai singoli ripetitori e dai Trusted Server.&lt;br /&gt;
Per fare questo ogni manutentore dei sistemi D‐STAR comunica un indirizzo WEB nel quale è possibile&lt;br /&gt;
inserire i propri dati ed attendere la conferma che si è stati inseriti nella lista di utenti registrati&lt;br /&gt;
Ogni utente della rete si deve registrare una sola volta e sul Gateway del ripetitore più vicino a lui o&lt;br /&gt;
comunque quello che utilizza con regolarità!&lt;br /&gt;
In questo modo, viene costruita la lista dei nominativi con il loro Default Gateway, ovvero il ripetitore a cui&lt;br /&gt;
verranno indirizzate le chiamate per ogni nominativo, se non diversamente specificato.&lt;br /&gt;
Quando si utilizza un ripetitore diverso da quello a cui si è registrati (basta anche solo trasmettervi per un&lt;br /&gt;
istante), questo comunica alla rete che temporaneamente si è raggiungibili attraverso un altro Gateway.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ATTENZIONE: a causa dei meccanismi sopra esposti è buona norma tra i gestori dei ripetitori/Gateway&lt;br /&gt;
D‐STAR, registrare SOLO i nominativi che sono della stessa zona di copertura del ripetitore.&lt;br /&gt;
Se così non fosse, un utente registrato sul ripetitore X che usasse invece spesso il ripetitore Y, genererebbe&lt;br /&gt;
continuamente traffico di segnalazione del cambio di gateway, incappando inoltre in possibili problemi&lt;br /&gt;
sulla sua reperibilità in rete a causa dei piccoli ritardi che inevitabilmente possono esserci&lt;br /&gt;
nell’aggiornamento dei dati.&lt;br /&gt;
Da notare che una volta effettuata la registrazione, non è banale cambiare Gateway di appartenenza,&lt;br /&gt;
ovvero per come è strutturata oggi la rete, questa operazione richiede un certo coordinamento e la nuova&lt;br /&gt;
informazione potrebbe non essere aggiornata correttamente da tutti i nodi, con conseguenti potenziali&lt;br /&gt;
problemi di instradamento delle chiamate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’utilizzo del Gateway ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una volta registrati con successo, utilizzare il Gateway è relativamente semplice (vedi capitolo seguente)&lt;br /&gt;
E’ necessario soltanto comprendere bene il significato delle opzioni presenti nelle nostre radio ed inserirvi i&lt;br /&gt;
dati corretti a seconda del ripetitore‐corrispondente a cui vogliamo collegarci.&lt;br /&gt;
Il sito www.dstarusers.org raccoglie l’elenco dei Gateway attivi, informazioni e l’elenco gli utenti ricevuti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Come usare le nostre radio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al primo utilizzo una radio D‐STAR potrebbe confondere le idee a chi è sempre stato abituato con i sistemi&lt;br /&gt;
analogici. Le impostazioni di base sono le stesse: frequenza ed eventuale shift per il ripetitore.&lt;br /&gt;
In D‐STAR abbiamo però qualcosa in più. Ogni radio permette di impostare quantomeno ulteriori 4&lt;br /&gt;
parametri:&lt;br /&gt;
• YOUR ‐&amp;gt; il nominativo della stazione che si desidera collegare&lt;br /&gt;
• RPT1 ‐&amp;gt; il nominativo dell’eventuale ripetitore che si vuole utilizzare, comprensivo di lettera che&lt;br /&gt;
identifica la porta radio&lt;br /&gt;
• RPT2 ‐&amp;gt; l’eventuale altra porta radio o gateway dove inviare la propria voce o dati&lt;br /&gt;
• MY ‐&amp;gt; il vostro nominativo! Eventualmente seguito dalla barra / e da un breve commento (ad&lt;br /&gt;
esempio nome, località)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attenzione, i campi hanno una lunghezza fissa di 8 caratteri ed in più la lettera che identifica la porta radio&lt;br /&gt;
o il gateway deve essere l’ultima, quindi quando andrete a scriverli nelle vostre radio dovete rispettare&lt;br /&gt;
questa lunghezza, eventualmente aggiungendo degli spazi nel mezzo.&lt;br /&gt;
Nel campo MY la barra / va messa dopo l’ottavo carattere, ad esempio IW3ROW /Op. Mauro Trieste.&lt;br /&gt;
Normalmente le radio inseriscono già la barra di default in quella posizione.&lt;br /&gt;
Unica eccezione quando scriviamo CQCQCQ (6 caratteri) nel campo YOUR per contattare tutti i&lt;br /&gt;
corrispondenti che ci ascoltano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nelle impostazioni della radio troverete anche la possibilità di impostare un messaggio di testo che i&lt;br /&gt;
corrispondenti leggeranno sul display della loro radio.&lt;br /&gt;
Quando entrambi i radioamatori specificano i nominativi del corrispondente e non si fa cioè una chiamata&lt;br /&gt;
generica, si attiva il così detto “digital squelch”, ovvero si ascoltano solo le conversazioni che provengono&lt;br /&gt;
dal corrispondente, filtrando tutto il resto del traffico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Note per il traffico DD in 23cm:&lt;br /&gt;
in questa modalità, anche via ripetitore si usa una frequenza unica in simplex! Gli apparati commutano&lt;br /&gt;
velocemente tra ricezione e trasmissione per inviare e ricevere i pacchetti di dati.&lt;br /&gt;
Sull’ICOM ID‐1 il pulsante “TXinh”, inibisce il traffico dati quando premuto, verifichiamo lo stato prima di&lt;br /&gt;
provare ad inviare e ricevere dati. Come in qualsiasi altra rete LAN i due corrispondenti devono impostare&lt;br /&gt;
le schede di rete con due IP della stessa sottorete! Ad esempio 192.168.1.10 e 192.168.1.20&lt;br /&gt;
Nel traffico via gateway, l'indirizzo IP da usare sulla scheda di rete collegata all'ID1 dovrebbe essere quello assegnato in fase di registrazione sul gateway stesso per il vostro nominativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il campo MY va sempre utilizzato per inserire il vostro nominativo! Nel caso di comunicazione in DD, potreste dover utilizzare il nominativo che avete aggiunto sul gateway appositamente per l'uso in modalità dati, ad esempio IW3XYZ D ed al quale è stato assegnato un altro indirizzo IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vediamo qualche esempio pratico nella tabella che segue:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Utilizzo !! UR !! RPT1 !! RPT2 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV simplex con chiunque ci ascolti || CQCQCQ || NOT USE || NOT USE&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV simplex con un particolare corrispondente || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via ripetitore con chiunque ci ascolti || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via ripetitore con un particolare corrispondente || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV generico via Gateway, ad esempio verso i DV Dongle connessi allo stesso ripetitore || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via Gateway verso un altro ripetitore, nell’esempio verso IR3UEZ in 70cm (porta B) || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via Gateway verso un altro ripetitore e specifico corrispondente nell’esempio IW3XYZ ‐&amp;gt; In questo caso è il Gateway a sapere automaticamente dove si trova IW3XYZ! || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|DV generico “cross band”, ovvero entrare su una porta radio per uscire su un’altra(stesso ripetitore) Nell’esempio entro in 70cm ed esco in 23cm || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DD Simplex || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DD via Gateway, nell’esempio via IR5UH e supponendo IW3XYZ si trovi su un altro ripetitore DD via gateway || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le applicazioni del D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esistono parecchi applicativi e progetti nati per sfruttare le caratteristiche del D‐STAR e dare un senso compiuto alle possibilità di questa tecnologia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vediamone alcuni di seguito:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Posizionamento tramite GPS, APRS, D‐PRS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il protocollo D‐STAR prevede un formato simile a quello dell’APRS per l’invio/ricezione della propria posizione sfruttando il modo DV. Il principale vantaggio è quello di poter inviare la posizione e contemporaneamente parlare su un ripetitore o frequenza simplex. L’APRS non è direttamente interoperabile con il formato digitale ed è per questo che sono sorti alcuni progetti di software per interfacciare/convertire l’analogico con il digitale e viceversa. Ad esempio i dati sulla posizione inviati dagli utenti che parlano su un ponte in D‐STAR possono essere ri‐trasmessi in APRS a 144.800 MHz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A questo indirizzo il documento ufficiale con le specifiche del progetto D‐PRS:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.aprs‐is.net/images/D‐PRS.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Software D‐PRS per Windows: http://www.aprs‐is.net/downloads/DStar/DPRSInterface.zip&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
JavAPRSSrvr è la versione Java, utile per l’installazione ad esempio su un Gateway D‐STAR&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il progetto μSmartDigi D‐Gate™ D‐STAR Gateway con TNC‐X, implementa l’interfacciamento tra la parte digitale e quella APRS tradizionale completamente via hardware, senza bisogno di un PC. μSmartDigi funziona inoltre da digipeater APRS.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.usmartdigi.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Descrizione del funzionamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.usmartdigi.com/uSmartDigi%20DCC%202006%20Paper%20v4.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Invio messaggi di testo, chat e GPS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D*Chat è un applicativo per Windows che permette di utilizzare i dati a bassa velocità del DV per inviare messaggi di testo in tempo reale, proprio come in un qualsiasi programma di chat!&lt;br /&gt;
Autore: N6JN&lt;br /&gt;
Home Page: http://nj6n.com/dstar/dstar_chat.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D‐StarLet è un’applicazione di tipo client/server dove il server è connesso alla radio D‐STAR via porta seriale RS232 e sfrutta i dati a bassa velocità del modo DV. I client possono collegarsi al server via LAN utilizzando il loro browser ed inviare/ricevere messaggi sull’interfaccia radio.&lt;br /&gt;
Autore: AE7Q&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.d‐starlet.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ Dstarcomms è un programma disponibile in due versioni, una gratuita l’altra a pagamento.&lt;br /&gt;
La versione gratuita permette sostanzialmente l’utilizzo come chat, quella “Pro” invece ha anche funzionalità di posizionamento GPS, mappe, etc…&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.dstarcomms.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D‐RATS permette l’utilizzo chat ed il trasferimento di files. Scritto in linguaggio Python permette di girare su qualsiasi sistema operativo, previa installazione dell’interprete Python sul computer.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.d-rats.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''D-RATS è diventato negli ultimi tempi uno dei programmi più usati, avendo integrato numerose funzionalità ed essendo stati installati anche dei server a cui è possibile collegarsi via Internet per poi interfacciarsi con la rete D-STAR.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Invio di immagini'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E’ stato recentemente pubblicato un software sviluppato da GM7HB denominato D‐STAR TV che sfrutta la trasmissione dati a bassa velocità del DV per inviare immagini a bassa risoluzione, similmente a quanto accade per l’SSTV.&lt;br /&gt;
Il software permette l’invio selettivo dell’immagine ad un nominativo oppure a tutti quelli che sono in ascolto.&lt;br /&gt;
Autore: GM7HB&lt;br /&gt;
Home page: http://www.dstartv.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Vari'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ DStarQuery è un interessante applicativo che permette ad esempio di inviare comandi predefiniti verso una stazione D‐STAR e ricevere in risposta le informazioni richieste.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.aprs‐is.net/downloads/DStar/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Domande frequenti (FAQ) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' ma il segnale D‐STAR può “passare” attraverso un ripetitore FM analogico?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' in via teorica potrebbe passare, ma la gran parte degli apparati, pensati per trattare un segnale audio,&lt;br /&gt;
introducono notevoli distorsioni al segnale digitale che quindi di fatto all’uscita non è più decodificabile.&lt;br /&gt;
Da notare che ad esempio utilizzando un semplice modem GMSK collegato in rx al discriminatore del&lt;br /&gt;
ricevitore ed in tx al modulatore è possibile realizzare un ponte D‐STAR “trasparente”, ovvero il segnale in&lt;br /&gt;
ingresso viene traslato identico all’uscita. Prove fatte confermano che questo sistema funziona&lt;br /&gt;
perfettamente, ma… si perdono del tutto le funzionalità avanzate proprie dei ripetitori D‐STAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' il D‐STAR è l’unico digitale possibile per i radioamatori? Sarà il vero futuro in sostituzione dell’analogico?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' il D‐STAR è uno dei tantissimi modi e protocolli digitali che si sarebbero potuti pensare. Ha sicuramente&lt;br /&gt;
vantaggi e svantaggi, ma il fatto che oggi esistano radio commerciali, ripetitori ed una sempre maggiore&lt;br /&gt;
schiera di utilizzatori fa pensare che questo sistema avrà un futuro nel mondo HAM. Saremo noi a decidere&lt;br /&gt;
se un giorno mettere definitivamente l’analogico in soffitta! Forse sulla base dello stesso D‐STAR ci saranno&lt;br /&gt;
modifiche, miglioramenti futuri o magari un sistema alternativo.&lt;br /&gt;
Uno dei sistemi più promettenti ed innovativi per il futuro, anche del digitale, sembra essere quello delle&lt;br /&gt;
“Software Defined Radio” (SDR).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' è possibile utilizzare il D‐STAR per collegarsi ad Internet?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' tecnicamente è sicuramente possibile farlo utilizzando la modalità DD in 23 cm, seppur questo non sia lo&lt;br /&gt;
scopo dell'attività radioamatoriale. Da notare che la normativa vigente pone problematiche non trascurabili di sicurezza,&lt;br /&gt;
responsabilità ed obblighi per chi condivide un accesso alla rete Internet, riservando tale possibilità esclusivamente ai soggetti titolati. Il radioamatore quindi non può fornire connettività Internet, ma può utilizzare Internet per l'interconnessione tra i vari sistemi e per le finalità proprie dell'attivtà radioamatoriale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Il_Sistema_D-STAR</id>
		<title>Il Sistema D-STAR</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Il_Sistema_D-STAR"/>
				<updated>2010-06-24T10:22:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Le reti mondiali ed il Multi Trust */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Il D‐STAR, un sistema digitale per i radioamatori'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ver. 1.2 ‐ Luglio 2010&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
BY IW3ROW&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introduzione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questo documento ha lo scopo di aiutare i radioamatori che si avvicinano al sistema D‐STAR e vogliono&lt;br /&gt;
comprenderne meglio il funzionamento. Si è cercato inoltre di raccogliere qui alcune delle informazioni che&lt;br /&gt;
sono reperibili frammentariamente in rete sull’argomento.&lt;br /&gt;
L a trattazione di materia molto complesse come le tecniche digitali e l’elaborazione numerica dei segnali è&lt;br /&gt;
stata molto semplificata e non ha la pretesa di essere esaustiva e precisa, ma solo di dare un’idea di&lt;br /&gt;
massima a chi si avvicina per la prima volta a queste argomentazioni.&lt;br /&gt;
Aggiornamenti e correzioni del presente documento verranno distribuiti quando necessario e con&lt;br /&gt;
l’introduzione di novità di rilievo nella sperimentazione D‐STAR.&lt;br /&gt;
Tutti i marchi eventualmente citati nel presente documento sono di proprietà delle rispettive aziende e coperti da Copyright.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Come è nato il DSTAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D‐STAR, acronimo di “Digital Smart Technologies for Amateur Radio” nasce da una ricerca del governo&lt;br /&gt;
giapponese portata avanti dai radioamatori della JARL (The Japan Amateur Radio League) su come le&lt;br /&gt;
emergenti tecnologie digitali potessero essere utilizzate con successo anche tra i radioamatori. Il risultato&lt;br /&gt;
di questa ricerca iniziata nel 1999 viene alla luce nel 2001 con la pubblicazione delle specifiche del sistema.&lt;br /&gt;
ICOM® è la prima casa costruttrice a decidere di utilizzare queste specifiche per lanciare sul mercato una&lt;br /&gt;
linea di prodotti commerciali D‐STAR destinati ai radioamatori.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le prerogative del sistema D‐STAR si possono riassumere come segue:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Modulazione e codifica digitali con buona protezione dagli errori ed interessanti prestazioni anche&lt;br /&gt;
con segnali deboli o affetti da fading (uso mobile e portatile)&lt;br /&gt;
2. Larghezza di canale contenuta&lt;br /&gt;
3. Trasmissione simultanea della voce e di dati a bassa velocità (ad esempio dati di posizione dal GPS,&lt;br /&gt;
messaggi di testo, telemetria, etc…) nella modalità detta DV&lt;br /&gt;
4. Trasmissione di dati ad alta velocità (128 Kb/s) nella modalità chiamata DD e fruibile soltanto in&lt;br /&gt;
gamma 1200 MHz&lt;br /&gt;
5. Possibilità di utilizzare ripetitori “intelligenti” interconnessi tra loro in tutto il mondo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Digitale contro analogico, ma come funziona? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Come sappiamo in un sistema analogico la frequenza portante viene modulata (variando frequenza, fase o&lt;br /&gt;
ampiezza) dal segnale in banda base, ovvero dall’informazione che vogliamo trasmettere.&lt;br /&gt;
Ormai tutti abbiamo una certa familiarità con questo tipo di tecnologia e ne conosciamo pregi e difetti.&lt;br /&gt;
In un generico sistema digitale l’informazione da trasmettere (tipicamente la nostra voce) viene&lt;br /&gt;
campionata, questo significa che ad intervalli di tempo regolari (a frequenza pari ad almeno il doppio della&lt;br /&gt;
massima frequenza che intendiamo trasmettere) ne viene letto il valore istantaneo. Ecco che abbiamo&lt;br /&gt;
fatto il primo “salto” nel digitale, ovvero abbiamo per così dire trasformato la nostra informazione&lt;br /&gt;
analogica e variabile con continuità nel tempo in una serie di... numeri!&lt;br /&gt;
I numeri di cui sopra possono assumere infiniti valori, ma noi abbiamo bisogno di limitare questo insieme&lt;br /&gt;
per giungere ad un numero finito di bit con cui andremo a codificare e trasmettere l’informazione. Per far&lt;br /&gt;
questo viene definito innanzitutto un minimo ed un massimo e di conseguenza una serie di valori finiti&lt;br /&gt;
intermedi. Il valore campionato viene quindi fatto coincidere con il valore finito più prossimo, ovvero&lt;br /&gt;
facciamo un’approssimazione. Questa operazione viene detta quantizzazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ora disponiamo del nostro segnale in banda base tradotto in una serie finita di valori numerici. Ad esempio&lt;br /&gt;
se utilizzassimo 8 bit i valori che può assumere ogni campione sarebbero 256, in binario da 00000000 a&lt;br /&gt;
11111111.&lt;br /&gt;
Tutto questo ci permette adesso di “manipolare” questi numeri prima della trasmissione vera e propria&lt;br /&gt;
utilizzando diversi algoritmi e metodi matematici con due scopi principali:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Proteggere l’informazione dagli errori che inevitabilmente dopo la trasmissione ci potranno essere a&lt;br /&gt;
causa di fading, riflessioni, etc... e far sì che il ricevitore possa poi correggere efficacemente questi errori&lt;br /&gt;
applicando un’operazione inversa. Quello che in analogico percepiamo come fruscio, rumore, distorsione,&lt;br /&gt;
etc… in questo caso si tradurrebbe al ricevitore come un “numero sbagliato” o nel peggiore dei casi mai&lt;br /&gt;
ricevuto!&lt;br /&gt;
2. Aumentare l’efficienza del sistema, utilizzando ad esempio metodi di compressione, ovvero trasmettere&lt;br /&gt;
l’informazione desiderata occupando meno banda possibile. Qualcosa di simile a quello che succede con&lt;br /&gt;
l’audio degli MP3 che tutti conosciamo!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa nostra informazione ora può essere incapsulata in quello che è il protocollo di trasmissione! Ovvero&lt;br /&gt;
di quello standard che definisce e si occupa nello specifico con ulteriori dati aggiuntivi di gestire come&lt;br /&gt;
avviene lo scambio di informazioni tra le diverse stazioni.&lt;br /&gt;
Ad esempio nel caso del D‐STAR vengono aggiunti dati come il nostro nominativo, quello del&lt;br /&gt;
corrispondente, del ripetitore che intendiamo usare, etc...&lt;br /&gt;
Ecco che siamo pronti ad effettuare la trasmissione vera e propria ovvero a modulare la nostra frequenza&lt;br /&gt;
portante per trasmettere quella serie di numeri 1 e 0 che i procedimenti sopra descritti hanno prodotto!&lt;br /&gt;
Così come in analogico abbiamo diversi tipi di modulazione (AM, FM, SSB, etc…) così per il digitale ancor di&lt;br /&gt;
più esistono alcune varianti pensate appositamente per migliorare l’efficienza di una trasmissione&lt;br /&gt;
numerica.&lt;br /&gt;
Tra le più semplici modulazioni digitali c’è l’FSK (Frequency Shift Keying) dove i due valori 0/1 da&lt;br /&gt;
trasmettere vengono fatti coincidere con due frequenze note a cui viene fatta variare la portante. Ecco,&lt;br /&gt;
questa è praticamente quella che tutti meglio conosciamo perché utilizzata per il packet radio ed in APRS!&lt;br /&gt;
Per la precisione in packet radio a basse velocità (1200 bps), viene utilizzata l’ancor più semplice AFSK&lt;br /&gt;
(Audio Frequency Shift Keying), dove la modulazione dei due toni avviene direttamente in banda base.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il digitale del DSTAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ora che forse abbiamo più chiaro cosa significhi trasmettere in digitale possiamo cercare di capire come&lt;br /&gt;
avviene tutto questo un po’ più nello specifico nel sistema D‐STAR.&lt;br /&gt;
Il codificatore vocale&lt;br /&gt;
Partiamo dalla codifica della voce, ovvero da quella operazione di compressione accennata in precedenza.&lt;br /&gt;
Questa parte è quella forse più controversa del sistema per il semplice fatto che è stata scelta una&lt;br /&gt;
soluzione sicuramente valida, ma… commerciale, proprietaria e di cui ovviamente non sono disponibili i&lt;br /&gt;
sorgenti.&lt;br /&gt;
E’ stato scelto l’algoritmo di compressione Advanced Multi‐Band Excitation (AMBE) della Digital Voice&lt;br /&gt;
Systems, Inc. ( http://www.dvsinc.com/ )&lt;br /&gt;
Nelle radio D‐STAR c’è un chip AMBE 2020© a cui vengono inviati i dati che escono dal convertitore&lt;br /&gt;
Analogico/Digitale, il quale effettua sostanzialmente le operazioni di campionamento/quantizzazione a 16&lt;br /&gt;
bit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il chip AMBE2020 ®&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quello che ne esce è un flusso di dati a 3600 bit per secondo.&lt;br /&gt;
Chi fino ad ora ha provato ad utilizzare una radio D‐STAR si sarà reso conto che la percezione della voce&lt;br /&gt;
non è proprio uguale all’analogico. Anzi, molti si sono stupiti del fatto che in digitale la qualità e la fedeltà&lt;br /&gt;
della voce sembra essere inferiore, introducendo proprio un fastidioso effetto di compressione.&lt;br /&gt;
Tutto ciò è dovuto anche ad una scelta nello standard che può essere condivisibile o meno.&lt;br /&gt;
La voce si sarebbe ad esempio potuta codificare ad un bitrate più elevato ovvero introducendo meno&lt;br /&gt;
compressione e migliorare probabilmente la qualità percepita, ma al prezzo di dover allargare la banda&lt;br /&gt;
occupata.&lt;br /&gt;
Oggi il D‐STAR vanta un canale di soli 6.25KHz ed una deviazione di circa 2KHz (contro i 5KHz di deviazione&lt;br /&gt;
e 25KHz di canale occupato dell’FM analogico che usiamo normalmente), modulando la portante con un&lt;br /&gt;
flusso di dati a 4800 bit per secondo. 3600 bps della codifica vocale + 1200 bps dei dati associati a bassa&lt;br /&gt;
velocità e protocollo. Da notare che i 3600 bps della codifica vocale sono comprensivi dei bit aggiunti per&lt;br /&gt;
la correzione d’errore (Forward Error Correction) usata dal chip. La voce vera e propria viene quindi&lt;br /&gt;
codificata a soli 2400 bps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La correzione d’errore ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La parte di protezione dei dati e correzione d’errore, come accennato, è affidata per quanto riguarda la&lt;br /&gt;
voce in gran parte al codificatore vocale AMBE. E’ grazie all’efficienza di questi algoritmi che quando&lt;br /&gt;
trasmettiamo in D‐STAR riusciamo a sentire ancora in modo comprensibile il corrispondente senza fruscio,&lt;br /&gt;
quando nelle stesse condizioni in analogico ormai il rumore compromette l’intelligibilità.&lt;br /&gt;
Al riguardo, per riallacciarsi al discorso precedente sulla qualità della voce, si nota che al peggiorare del&lt;br /&gt;
segnale ed avvicinandosi al limite della ricezione, la voce rimane sempre comprensibile e priva di fruscio,&lt;br /&gt;
ma la qualità peggiora. Questo per via della distorsione introdotta dal fatto che parte dell’informazione&lt;br /&gt;
viene persa oppure è affetta da molti errori che iniziano a venir corretti solo in parte in ricezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il protocollo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il protocollo D‐STAR si occupa di gestire la comunicazione tra le diverse stazioni, ripetitori, gateway, etc…&lt;br /&gt;
ed inserisce ulteriori informazioni allo scopo. Nel protocollo D‐STAR sono inoltre applicati altri sistemi di&lt;br /&gt;
correzione d’errore e protezione dei dati.&lt;br /&gt;
Tutti i dati relativi ai nominativi delle stazioni, dei ripetitori, dei gateway utilizzati, sullo stato della&lt;br /&gt;
comunicazione, etc… sono formattati dal protocollo D‐STAR in ogni frame trasmesso.&lt;br /&gt;
Esempio di struttura di un frame DV D‐STAR. La parte inclusa nel “Radio Header” (intestazione del&lt;br /&gt;
pacchetto di dati trasmesso) contiene tutti i dati aggiuntivi e di controllo inseriti dal protocollo. La parte&lt;br /&gt;
“data” contiene i dati provenienti dal codificatore vocale e dalla trasmissione dati a bassa velocità.&lt;br /&gt;
Vengono trasmessi 50 voice frame da 72 bit in un secondo della durata di 20ms ciascuno (72*50=3600!)&lt;br /&gt;
Dettaglio del contenuto dell’Header. Qui sono presenti le informazioni di stato e controllo utilizzate dal&lt;br /&gt;
protocollo e quelle impostazioni che normalmente settiamo nelle nostre radio o leggiamo sul display da&lt;br /&gt;
parte del nostro corrispondente (RPT1, RPT2, YOUR, MY, etc…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nella modalità di trasmissione dati ad alta velocità, l’header rimane identico, ma la parte “Data” è&lt;br /&gt;
strutturata come pacchetto Ethernet, ovvero in modo analogo al funzionamento della LAN che utilizziamo&lt;br /&gt;
tramite la scheda di rete del PC di casa, in ufficio, etc…&lt;br /&gt;
La modulazione GMSK&lt;br /&gt;
Arrivati a questo punto, dobbiamo ancora modulare la portante con i nostri dati, ma quale tipo di&lt;br /&gt;
modulazione viene usata?&lt;br /&gt;
L’FSK a cui si è accennato prima è piuttosto semplice, ma è poco efficiente, ovvero per trasmettere i nostri&lt;br /&gt;
4800 bps occuperebbe una banda troppo elevata, specialmente considerando che nelle specifiche del DSTAR&lt;br /&gt;
si partiva con l’obiettivo di occupare un canale piuttosto stretto.&lt;br /&gt;
La soluzione al problema è stata trovata nella modulazione GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) che&lt;br /&gt;
tra l’altro è la stessa utilizzata dai telefoni cellulari con tecnologia GSM (non dall’UMTS!).&lt;br /&gt;
Analizzando una semplice modulazione FSK, si vede che il segnale modulante varia la frequenza della&lt;br /&gt;
portante in base al simbolo da trasmettere in quell’istante (0/1) e non tiene conto del simbolo precedente,&lt;br /&gt;
provocando delle discontinuità di fase della portante che come risultato allargano lo spettro del segnale&lt;br /&gt;
trasmesso.&lt;br /&gt;
Per risolvere questo problema si ricorre ad una variante detta MSK (Minimum Shift Keying ), dove la fase&lt;br /&gt;
del segnale è continua al variare della frequenza. Per ottenere questo la deviazione di frequenza è pari alla&lt;br /&gt;
metà della durata del simbolo (bit) da trasmettere.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il segnale così modulato genera ancora uno spettro con dei lobi laterali fuori banda indesiderati.&lt;br /&gt;
Per ridurre la presenza di queste componenti possiamo modulare la portante con degli impulsi non&lt;br /&gt;
rettangolari, ma filtrati attraverso un filtro gaussiano: eccoci dunque arrivati alla famosa modulazione&lt;br /&gt;
GMSK!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esempio di filtro gaussiano: il D‐STAR utilizza un prodotto BT pari a 0.5 Schema di principio di un modulatore GMSK&lt;br /&gt;
Le modalità DD e DV&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D‐STAR prevede due modalità, la prima è detta DV Digital Voice e la seconda DD Digital Data.&lt;br /&gt;
La modalità DV è pensata per trasmettere la voce e i dati associati a bassa velocità, ovvero possiamo&lt;br /&gt;
trasmettere simultaneamente alla voce (ed è questo il vantaggio principale) anche dei dati ad una velocità&lt;br /&gt;
di 960 bps. Non è una gran velocità, ma è sufficiente per trasmettere ad esempio i dati sulla nostra&lt;br /&gt;
posizione presi da un GPS, oppure inviare/ricevere messaggi di testo, dati di telemetria piccole immagini in&lt;br /&gt;
modalità simile alla SSTV. TUTTI gli apparati D‐STAR sono compatibili con la modalità DV.&lt;br /&gt;
La modalità DD è invece pensata per la trasmissione di dati ad alta velocità. I 128 Kbps sono in realtà&lt;br /&gt;
all’incirca 90 Kbps al netto del protocollo utilizzato. Rispetto alle velocità a cui siamo abituati con l’ADSL o&lt;br /&gt;
la fibra non è granché, ma si tratta di una velocità quasi pari ad un doppio canale ISDN e comunque&lt;br /&gt;
superiore al buon vecchio modem analogico 56k! E’ abbastanza per visualizzare una pagina web, utilizzare&lt;br /&gt;
la posta elettronica, inviare piccoli video in streaming, etc…&lt;br /&gt;
SOLO gli apparati D‐STAR in 23cm (1200MHz), sono compatibili con questa modalità, in quanto per&lt;br /&gt;
trasmettere i nostri 128 Kbps, occupiamo circa 150 KHz di canale contro i 6.25 KHz della modalità DV!&lt;br /&gt;
Le radio con possibilità di trasmettere in DD hanno anche una porta Ethernet RJ45. Le radio NON hanno un&lt;br /&gt;
indirizzo IP da configurare, ma si comportano come un HUB di rete, soltanto che nel mezzo tra una porta e&lt;br /&gt;
l’altra c’è… l’etere! Due PC opportunamente configurati e collegati ad esempio a due ID1 in modalità DD&lt;br /&gt;
potranno “vedersi” in rete come se fossero collegati in LAN via cavo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le apparecchiature D-STAR commerciali e l’autocostruzione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ad oggi ICOM è l’unica casa produttrice che ha deciso di intraprendere con decisione la strada del D‐STAR,&lt;br /&gt;
producendo una gamma completa di radio e ponti ripetitori.&lt;br /&gt;
Attendiamo fiduciosi le mosse della concorrenza!&lt;br /&gt;
Al contrario di quanto si possa pensare, l’autocostruzione del D‐STAR è assolutamente fattibile. Certo,&lt;br /&gt;
come in ogni attività di autocostruzione c’è bisogno di un minimo di conoscenza e strumentazione.&lt;br /&gt;
La parte più complessa risiede non tanto nell’hardware, ma bensì nel software! Ebbene sì, qui il software la&lt;br /&gt;
fa da padrone perché implementa tutta quella parte del protocollo, della correzione d’errore, etc…&lt;br /&gt;
Fortunatamente si possono già trovare in rete alcuni esperimenti di autocostruzione con tanto di sorgenti e&lt;br /&gt;
spiegazioni anche della parte software che sicuramente ci semplificano la vita! Questo grazie ad alcuni&lt;br /&gt;
radioamatori che si sono avventurati per primi su questo fronte e che certamente hanno una grande&lt;br /&gt;
competenza tecnica. Ecco di seguito alcuni esempi da cui iniziare:&lt;br /&gt;
• Il radioamatore giapponese Satoshi Yasuda 7M3TJZ, ha pubblicato sul suo sito (http://dstar.&lt;br /&gt;
dyndns.org ) diversi progetti e documentazione, tra cui l’adattatore digitale/analogico che&lt;br /&gt;
permette di utilizzare le nostre radio analogiche in D‐STAR (con l’aggiunta della scheda ICOM&lt;br /&gt;
UT118), oppure un ponte ripetitore DV.&lt;br /&gt;
Del primo adattatore la rivista tedesca Funkamateur (http://www.funkamateur.de ) ha reso&lt;br /&gt;
disponibile un kit di montaggio.&lt;br /&gt;
• DV Dongle: http://www.dvdongle.com , un piccolo adattatore USB per PC che racchiude in se il&lt;br /&gt;
fatidico codec vocale AMBE 2020 (che non è implementabile soltanto via software!) e permette di&lt;br /&gt;
collegarsi attraverso Internet ai Gateway D‐STAR sparsi per il mondo, chiacchierando con gli&lt;br /&gt;
utilizzatori del relativo ponte ripetitore connesso.&lt;br /&gt;
• Un ricetrasmettitore D‐STAR auto costruito http://www.moetronix.com/dstar&lt;br /&gt;
• Da segnalare il sito http://www.opendstar.org di AA4RC impegnato nella realizzazione di un&lt;br /&gt;
software Gateway e relative utility di tipo Open Source.&lt;br /&gt;
Tra i componenti chiave per la costruzione di un sistema D‐STAR ci sono il modem GMSK siglato&lt;br /&gt;
CMX589 (http://www.cmlmicro.com ), il codec AMBE2020 per la modalità DV, il convertitore A/D e D/A&lt;br /&gt;
tra cui alcuni della Analog Devices ( http://www.analog.com) possono essere utilizzati con successo.&lt;br /&gt;
Per quanto riguarda il software e la gestione del tutto ci si deve affidare ad un microcontrollore! Qui la&lt;br /&gt;
scelta ricade spesso sulla famiglia di micro che l’auto costruttore conosce meglio, come ad esempio i&lt;br /&gt;
PIC della Microchip (http://www.microchip.com).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il Gateway e l’interconnessione dei ripetitori D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Premesse ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una delle prerogative che rendono interessante il sistema D‐STAR, è la possibilità di interconnettere i&lt;br /&gt;
diversi ripetitore sia voce che dati.&lt;br /&gt;
Anche questa parte del protocollo D‐STAR è stata pubblicata, ma a quanto risulta sembra che tale&lt;br /&gt;
documentazione sia disponibile soltanto in giapponese! ICOM è oggi l’unico fornitore del software&lt;br /&gt;
Gateway, così come dei ripetitori.&lt;br /&gt;
Il funzionamento generale della rete&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Il sistema ICOM ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ogni ripetitore ICOM è composto da una unità di controllo a cui si possono connettere fino a 4 moduli&lt;br /&gt;
radio (144MHz DV, 430MHz DV, 1200MHz DV e 1200MHz DD).&lt;br /&gt;
Le diverse porte radio vengono contraddistinte da una lettera che poi andremo ad utilizzare anche nel&lt;br /&gt;
settaggio delle radio: C ‐&amp;gt; 144 MHz, B ‐&amp;gt; 430 MHz, A ‐&amp;gt; 1200 MHz DV, A ‐&amp;gt; 1200 MHz DD&lt;br /&gt;
La connessione al Gateway viene specificata con la lettera G.&lt;br /&gt;
Al controller è connesso un PC con disponibile la rete Internet per collegarsi alla rete mondiale o la rete&lt;br /&gt;
locale se si desidera interconnettere due ripetitori su di una generica rete (ad esempio in Wi‐Fi!).&lt;br /&gt;
Ovviamente deve esserci installato il software Gateway. Il sistema operativo su cui il software funziona è&lt;br /&gt;
Linux. Nelle prime versioni del software era indispensabile avere un IP fisso pubblico per la connessione&lt;br /&gt;
alla rete Internet, ora con la versione G2 questo limite è stato rimosso e l’IP fisso è necessario soltanto peri&lt;br /&gt;
Trusted Server.&lt;br /&gt;
I Trusted Server sono installazioni particolarmente affidabili e con buona disponibilità di banda che&lt;br /&gt;
gestiscono ad alto livello l’interconnessione dei singoli Gateway.&lt;br /&gt;
Ogni Gateway mantiene delle tabelle che sincronizza periodicamente con il Trusted Server in cui&lt;br /&gt;
memorizza principalmente i nominativi degli utenti, il loro Gateway di riferimento e l’indirizzo degli altri&lt;br /&gt;
Gateway della rete. Questo sistema permette di effettuare chiamate generiche verso un particolare&lt;br /&gt;
ripetitore della rete o mirate ad esempio ad un singolo radioamatore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== I sistemi Open G2 ed autocostruiti ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Scott, openg2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le reti mondiali ed il Multi Trust ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La rete mondiale tradizionale ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Come già accennato, la rete D-STAR con il gatway in versione G2 è stata concepita per far capo ad un unico server, detto Trust Server, il quale tiene costantemente aggiornati i gateway/ripetitori a lui facenti capo sincronizzzando gli indirizzi di tutti i sistemi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questo sistema presenta alcuni svantaggi, tra cui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Fragilità dell'infrastruttura centralizzata geograficamente su un solo server. Se il Trust Server o la connessione ad Internet del Trust non funzionano, tutta la rete potrebbe trovarsi in breve tempo nell'impossibilità di collegare i vari ripetitori tra loro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- L'amministrazione di tutta la rete mondiale è di fatto in mano agli amministratori dell'unico Trust Server presente, ponendo problemi anche di etica radioamatoriale. L'approvazione di un sistema viene infatti gestita unicamente dagli amministratori, i quali decidono rigidamente in base alle loro idee l'ammissibilità dei sistemi collegati e possono scollegarli in qualsiasi momento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Scarsa ottimizzazione del traffico di sincronizzazione tra i gateway che potrebbe risultare lento ed inefficace per i gateway che cambiano spesso il loro indirizzo IP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La nuova rete mondiale Multi Trust ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Proprio per ovviare agli inconvenienti di cui sopra e per dare maggiore impulso alla sperimentazione, permettendo la connessione a sistemi innovativi composti da hardware e software liberi e scritti interamente dai radioamatori è stata creata la nuova rete Multi Trust.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vantaggi della nuova rete:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Struttura a server distribuiti. Ogni paese o area può avere il suo Trust a cui fanno capo soltanto i gateway di quella zona. Il Trust del paese o della zona a sua volta si sincronizza con tutti gli altri Trust inseriti nella rete mondiale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- La sincronizzazione è molto efficace in quanto ottimizzata nelle varie zone e di tipo incrementale, ovvero vengono inviati solo i dati del gateway che hanno cambiato il loro indirizzo e non ogni volta tutti i dati!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Nessun Trust può di fatto prendere il controllo di tutta la rete, evitando che le scelte di un gruppo influiscano negativamente su tutti. Ogni paese/gruppo può creare un nuovo Trust per gestire la sua sperimentazione con i propri gateway e sincronizzarsi poi con il resto della rete mondiale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nuova rete è in tutto e per tutto compatibile con apparati, ripetitori, DV-Dongle e quant'altro esistente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.xreflector.net per ulteriori info dulla rete mondiale Multi Trust&lt;br /&gt;
http://www.ittrust.it per il Trust italiano&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Note sull'utilizzo delle reti mondiali ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A completamento delle spiegazioni precedenti va detto che le due reti sono oggi di fatto completamente indipendenti! I ripetitori di una rete possono dialogare esclusivamente con altri ripetitori della stessa rete, almeno utilizzando il ''callsign routing'', ovvero i campi UR / RPT1 / RPT2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'interconnessione tra ripetitori di reti diverse è possibile, utilizzando sistemi di collegamento comuni ed al di fuori della rete stessa, ovvero il Dextra. Dextra è l'equivalente Open Source di dplus ed è ormai oggi largamente usato in sostituzione di quest'ultimo.&lt;br /&gt;
Due ripetitori o nodi dove i manutentori hanno installato il Dextra, possono collegarsi ad un Xreflector comune del proprio paese o di un altro paese. A seconda di come è stato configurato il Dextra sul ripetitore, il collegamento potrebbe essere vincolato soltanto ad un Xreflector, ad esempio quello della proprio nazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La registrazione degli utenti ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Utilizzare il ripetitore in locale è sempre possibile, ma per utilizzare il Gateway associato c’è bisogno di&lt;br /&gt;
essere registrati, ovvero di rientrare in quella lista di utenti gestita dai singoli ripetitori e dai Trusted Server.&lt;br /&gt;
Per fare questo ogni manutentore dei sistemi D‐STAR comunica un indirizzo WEB nel quale è possibile&lt;br /&gt;
inserire i propri dati ed attendere la conferma che si è stati inseriti nella lista di utenti registrati&lt;br /&gt;
Ogni utente della rete si deve registrare una sola volta e sul Gateway del ripetitore più vicino a lui o&lt;br /&gt;
comunque quello che utilizza con regolarità!&lt;br /&gt;
In questo modo, viene costruita la lista dei nominativi con il loro Default Gateway, ovvero il ripetitore a cui&lt;br /&gt;
verranno indirizzate le chiamate per ogni nominativo, se non diversamente specificato.&lt;br /&gt;
Quando si utilizza un ripetitore diverso da quello a cui si è registrati (basta anche solo trasmettervi per un&lt;br /&gt;
istante), questo comunica alla rete che temporaneamente si è raggiungibili attraverso un altro Gateway.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ATTENZIONE: a causa dei meccanismi sopra esposti è buona norma tra i gestori dei ripetitori/Gateway&lt;br /&gt;
D‐STAR, registrare SOLO i nominativi che sono della stessa zona di copertura del ripetitore.&lt;br /&gt;
Se così non fosse, un utente registrato sul ripetitore X che usasse invece spesso il ripetitore Y, genererebbe&lt;br /&gt;
continuamente traffico di segnalazione del cambio di gateway, incappando inoltre in possibili problemi&lt;br /&gt;
sulla sua reperibilità in rete a causa dei piccoli ritardi che inevitabilmente possono esserci&lt;br /&gt;
nell’aggiornamento dei dati.&lt;br /&gt;
Da notare che una volta effettuata la registrazione, non è banale cambiare Gateway di appartenenza,&lt;br /&gt;
ovvero per come è strutturata oggi la rete, questa operazione richiede un certo coordinamento e la nuova&lt;br /&gt;
informazione potrebbe non essere aggiornata correttamente da tutti i nodi, con conseguenti potenziali&lt;br /&gt;
problemi di instradamento delle chiamate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’utilizzo del Gateway ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una volta registrati con successo, utilizzare il Gateway è relativamente semplice (vedi capitolo seguente)&lt;br /&gt;
E’ necessario soltanto comprendere bene il significato delle opzioni presenti nelle nostre radio ed inserirvi i&lt;br /&gt;
dati corretti a seconda del ripetitore‐corrispondente a cui vogliamo collegarci.&lt;br /&gt;
Il sito www.dstarusers.org raccoglie l’elenco dei Gateway attivi, informazioni e l’elenco gli utenti ricevuti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Come usare le nostre radio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al primo utilizzo una radio D‐STAR potrebbe confondere le idee a chi è sempre stato abituato con i sistemi&lt;br /&gt;
analogici. Le impostazioni di base sono le stesse: frequenza ed eventuale shift per il ripetitore.&lt;br /&gt;
In D‐STAR abbiamo però qualcosa in più. Ogni radio permette di impostare quantomeno ulteriori 4&lt;br /&gt;
parametri:&lt;br /&gt;
• YOUR ‐&amp;gt; il nominativo della stazione che si desidera collegare&lt;br /&gt;
• RPT1 ‐&amp;gt; il nominativo dell’eventuale ripetitore che si vuole utilizzare, comprensivo di lettera che&lt;br /&gt;
identifica la porta radio&lt;br /&gt;
• RPT2 ‐&amp;gt; l’eventuale altra porta radio o gateway dove inviare la propria voce o dati&lt;br /&gt;
• MY ‐&amp;gt; il vostro nominativo! Eventualmente seguito dalla barra / e da un breve commento (ad&lt;br /&gt;
esempio nome, località)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attenzione, i campi hanno una lunghezza fissa di 8 caratteri ed in più la lettera che identifica la porta radio&lt;br /&gt;
o il gateway deve essere l’ultima, quindi quando andrete a scriverli nelle vostre radio dovete rispettare&lt;br /&gt;
questa lunghezza, eventualmente aggiungendo degli spazi nel mezzo.&lt;br /&gt;
Nel campo MY la barra / va messa dopo l’ottavo carattere, ad esempio IW3ROW /Op. Mauro Trieste.&lt;br /&gt;
Normalmente le radio inseriscono già la barra di default in quella posizione.&lt;br /&gt;
Unica eccezione quando scriviamo CQCQCQ (6 caratteri) nel campo YOUR per contattare tutti i&lt;br /&gt;
corrispondenti che ci ascoltano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nelle impostazioni della radio troverete anche la possibilità di impostare un messaggio di testo che i&lt;br /&gt;
corrispondenti leggeranno sul display della loro radio.&lt;br /&gt;
Quando entrambi i radioamatori specificano i nominativi del corrispondente e non si fa cioè una chiamata&lt;br /&gt;
generica, si attiva il così detto “digital squelch”, ovvero si ascoltano solo le conversazioni che provengono&lt;br /&gt;
dal corrispondente, filtrando tutto il resto del traffico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Note per il traffico DD in 23cm:&lt;br /&gt;
in questa modalità, anche via ripetitore si usa una frequenza unica in simplex! Gli apparati commutano&lt;br /&gt;
velocemente tra ricezione e trasmissione per inviare e ricevere i pacchetti di dati.&lt;br /&gt;
Sull’ICOM ID‐1 il pulsante “TXinh”, inibisce il traffico dati quando premuto, verifichiamo lo stato prima di&lt;br /&gt;
provare ad inviare e ricevere dati. Come in qualsiasi altra rete LAN i due corrispondenti devono impostare&lt;br /&gt;
le schede di rete con due IP della stessa sottorete! Ad esempio 192.168.1.10 e 192.168.1.20&lt;br /&gt;
Nel traffico via gateway, l'indirizzo IP da usare sulla scheda di rete collegata all'ID1 dovrebbe essere quello assegnato in fase di registrazione sul gateway stesso per il vostro nominativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il campo MY va sempre utilizzato per inserire il vostro nominativo! Nel caso di comunicazione in DD, potreste dover utilizzare il nominativo che avete aggiunto sul gateway appositamente per l'uso in modalità dati, ad esempio IW3XYZ D ed al quale è stato assegnato un altro indirizzo IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vediamo qualche esempio pratico nella tabella che segue:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Utilizzo !! UR !! RPT1 !! RPT2 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV simplex con chiunque ci ascolti || CQCQCQ || NOT USE || NOT USE&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV simplex con un particolare corrispondente || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via ripetitore con chiunque ci ascolti || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via ripetitore con un particolare corrispondente || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV generico via Gateway, ad esempio verso i DV Dongle connessi allo stesso ripetitore || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via Gateway verso un altro ripetitore, nell’esempio verso IR3UEZ in 70cm (porta B) || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via Gateway verso un altro ripetitore e specifico corrispondente nell’esempio IW3XYZ ‐&amp;gt; In questo caso è il Gateway a sapere automaticamente dove si trova IW3XYZ! || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|DV generico “cross band”, ovvero entrare su una porta radio per uscire su un’altra(stesso ripetitore) Nell’esempio entro in 70cm ed esco in 23cm || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DD Simplex || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DD via Gateway, nell’esempio via IR5UH e supponendo IW3XYZ si trovi su un altro ripetitore DD via gateway || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le applicazioni del D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esistono parecchi applicativi e progetti nati per sfruttare le caratteristiche del D‐STAR e dare un senso compiuto alle possibilità di questa tecnologia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vediamone alcuni di seguito:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Posizionamento tramite GPS, APRS, D‐PRS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il protocollo D‐STAR prevede un formato simile a quello dell’APRS per l’invio/ricezione della propria posizione sfruttando il modo DV. Il principale vantaggio è quello di poter inviare la posizione e contemporaneamente parlare su un ripetitore o frequenza simplex. L’APRS non è direttamente interoperabile con il formato digitale ed è per questo che sono sorti alcuni progetti di software per interfacciare/convertire l’analogico con il digitale e viceversa. Ad esempio i dati sulla posizione inviati dagli utenti che parlano su un ponte in D‐STAR possono essere ri‐trasmessi in APRS a 144.800 MHz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A questo indirizzo il documento ufficiale con le specifiche del progetto D‐PRS:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.aprs‐is.net/images/D‐PRS.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Software D‐PRS per Windows: http://www.aprs‐is.net/downloads/DStar/DPRSInterface.zip&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
JavAPRSSrvr è la versione Java, utile per l’installazione ad esempio su un Gateway D‐STAR&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il progetto μSmartDigi D‐Gate™ D‐STAR Gateway con TNC‐X, implementa l’interfacciamento tra la parte digitale e quella APRS tradizionale completamente via hardware, senza bisogno di un PC. μSmartDigi funziona inoltre da digipeater APRS.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.usmartdigi.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Descrizione del funzionamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.usmartdigi.com/uSmartDigi%20DCC%202006%20Paper%20v4.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Invio messaggi di testo, chat e GPS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D*Chat è un applicativo per Windows che permette di utilizzare i dati a bassa velocità del DV per inviare messaggi di testo in tempo reale, proprio come in un qualsiasi programma di chat!&lt;br /&gt;
Autore: N6JN&lt;br /&gt;
Home Page: http://nj6n.com/dstar/dstar_chat.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D‐StarLet è un’applicazione di tipo client/server dove il server è connesso alla radio D‐STAR via porta seriale RS232 e sfrutta i dati a bassa velocità del modo DV. I client possono collegarsi al server via LAN utilizzando il loro browser ed inviare/ricevere messaggi sull’interfaccia radio.&lt;br /&gt;
Autore: AE7Q&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.d‐starlet.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ Dstarcomms è un programma disponibile in due versioni, una gratuita l’altra a pagamento.&lt;br /&gt;
La versione gratuita permette sostanzialmente l’utilizzo come chat, quella “Pro” invece ha anche funzionalità di posizionamento GPS, mappe, etc…&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.dstarcomms.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D‐RATS permette l’utilizzo chat ed il trasferimento di files. Scritto in linguaggio Python permette di girare su qualsiasi sistema operativo, previa installazione dell’interprete Python sul computer.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.d-rats.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''D-RATS è diventato negli ultimi tempi uno dei programmi più usati, avendo integrato numerose funzionalità ed essendo stati installati anche dei server a cui è possibile collegarsi via Internet per poi interfacciarsi con la rete D-STAR.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Invio di immagini'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E’ stato recentemente pubblicato un software sviluppato da GM7HB denominato D‐STAR TV che sfrutta la trasmissione dati a bassa velocità del DV per inviare immagini a bassa risoluzione, similmente a quanto accade per l’SSTV.&lt;br /&gt;
Il software permette l’invio selettivo dell’immagine ad un nominativo oppure a tutti quelli che sono in ascolto.&lt;br /&gt;
Autore: GM7HB&lt;br /&gt;
Home page: http://www.dstartv.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Vari'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ DStarQuery è un interessante applicativo che permette ad esempio di inviare comandi predefiniti verso una stazione D‐STAR e ricevere in risposta le informazioni richieste.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.aprs‐is.net/downloads/DStar/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Domande frequenti (FAQ) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' ma il segnale D‐STAR può “passare” attraverso un ripetitore FM analogico?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' in via teorica potrebbe passare, ma la gran parte degli apparati, pensati per trattare un segnale audio,&lt;br /&gt;
introducono notevoli distorsioni al segnale digitale che quindi di fatto all’uscita non è più decodificabile.&lt;br /&gt;
Da notare che ad esempio utilizzando un semplice modem GMSK collegato in rx al discriminatore del&lt;br /&gt;
ricevitore ed in tx al modulatore è possibile realizzare un ponte D‐STAR “trasparente”, ovvero il segnale in&lt;br /&gt;
ingresso viene traslato identico all’uscita. Prove fatte confermano che questo sistema funziona&lt;br /&gt;
perfettamente, ma… si perdono del tutto le funzionalità avanzate proprie dei ripetitori D‐STAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' il D‐STAR è l’unico digitale possibile per i radioamatori? Sarà il vero futuro in sostituzione dell’analogico?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' il D‐STAR è uno dei tantissimi modi e protocolli digitali che si sarebbero potuti pensare. Ha sicuramente&lt;br /&gt;
vantaggi e svantaggi, ma il fatto che oggi esistano radio commerciali, ripetitori ed una sempre maggiore&lt;br /&gt;
schiera di utilizzatori fa pensare che questo sistema avrà un futuro nel mondo HAM. Saremo noi a decidere&lt;br /&gt;
se un giorno mettere definitivamente l’analogico in soffitta! Forse sulla base dello stesso D‐STAR ci saranno&lt;br /&gt;
modifiche, miglioramenti futuri o magari un sistema alternativo.&lt;br /&gt;
Uno dei sistemi più promettenti ed innovativi per il futuro, anche del digitale, sembra essere quello delle&lt;br /&gt;
“Software Defined Radio” (SDR).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' è possibile utilizzare il D‐STAR per collegarsi ad Internet?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' tecnicamente è sicuramente possibile farlo utilizzando la modalità DD in 23 cm, seppur questo non sia lo&lt;br /&gt;
scopo dell'attività radioamatoriale. Da notare che la normativa vigente pone problematiche non trascurabili di sicurezza,&lt;br /&gt;
responsabilità ed obblighi per chi condivide un accesso alla rete Internet, riservando tale possibilità esclusivamente ai soggetti titolati. Il radioamatore quindi non può fornire connettività Internet, ma può utilizzare Internet per l'interconnessione tra i vari sistemi e per le finalità proprie dell'attivtà radioamatoriale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Il_Sistema_D-STAR</id>
		<title>Il Sistema D-STAR</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Il_Sistema_D-STAR"/>
				<updated>2010-06-24T09:31:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Il D‐STAR, un sistema digitale per i radioamatori'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ver. 1.2 ‐ Luglio 2010&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
BY IW3ROW&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introduzione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questo documento ha lo scopo di aiutare i radioamatori che si avvicinano al sistema D‐STAR e vogliono&lt;br /&gt;
comprenderne meglio il funzionamento. Si è cercato inoltre di raccogliere qui alcune delle informazioni che&lt;br /&gt;
sono reperibili frammentariamente in rete sull’argomento.&lt;br /&gt;
L a trattazione di materia molto complesse come le tecniche digitali e l’elaborazione numerica dei segnali è&lt;br /&gt;
stata molto semplificata e non ha la pretesa di essere esaustiva e precisa, ma solo di dare un’idea di&lt;br /&gt;
massima a chi si avvicina per la prima volta a queste argomentazioni.&lt;br /&gt;
Aggiornamenti e correzioni del presente documento verranno distribuiti quando necessario e con&lt;br /&gt;
l’introduzione di novità di rilievo nella sperimentazione D‐STAR.&lt;br /&gt;
Tutti i marchi eventualmente citati nel presente documento sono di proprietà delle rispettive aziende e coperti da Copyright.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Come è nato il DSTAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D‐STAR, acronimo di “Digital Smart Technologies for Amateur Radio” nasce da una ricerca del governo&lt;br /&gt;
giapponese portata avanti dai radioamatori della JARL (The Japan Amateur Radio League) su come le&lt;br /&gt;
emergenti tecnologie digitali potessero essere utilizzate con successo anche tra i radioamatori. Il risultato&lt;br /&gt;
di questa ricerca iniziata nel 1999 viene alla luce nel 2001 con la pubblicazione delle specifiche del sistema.&lt;br /&gt;
ICOM® è la prima casa costruttrice a decidere di utilizzare queste specifiche per lanciare sul mercato una&lt;br /&gt;
linea di prodotti commerciali D‐STAR destinati ai radioamatori.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le prerogative del sistema D‐STAR si possono riassumere come segue:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Modulazione e codifica digitali con buona protezione dagli errori ed interessanti prestazioni anche&lt;br /&gt;
con segnali deboli o affetti da fading (uso mobile e portatile)&lt;br /&gt;
2. Larghezza di canale contenuta&lt;br /&gt;
3. Trasmissione simultanea della voce e di dati a bassa velocità (ad esempio dati di posizione dal GPS,&lt;br /&gt;
messaggi di testo, telemetria, etc…) nella modalità detta DV&lt;br /&gt;
4. Trasmissione di dati ad alta velocità (128 Kb/s) nella modalità chiamata DD e fruibile soltanto in&lt;br /&gt;
gamma 1200 MHz&lt;br /&gt;
5. Possibilità di utilizzare ripetitori “intelligenti” interconnessi tra loro in tutto il mondo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Digitale contro analogico, ma come funziona? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Come sappiamo in un sistema analogico la frequenza portante viene modulata (variando frequenza, fase o&lt;br /&gt;
ampiezza) dal segnale in banda base, ovvero dall’informazione che vogliamo trasmettere.&lt;br /&gt;
Ormai tutti abbiamo una certa familiarità con questo tipo di tecnologia e ne conosciamo pregi e difetti.&lt;br /&gt;
In un generico sistema digitale l’informazione da trasmettere (tipicamente la nostra voce) viene&lt;br /&gt;
campionata, questo significa che ad intervalli di tempo regolari (a frequenza pari ad almeno il doppio della&lt;br /&gt;
massima frequenza che intendiamo trasmettere) ne viene letto il valore istantaneo. Ecco che abbiamo&lt;br /&gt;
fatto il primo “salto” nel digitale, ovvero abbiamo per così dire trasformato la nostra informazione&lt;br /&gt;
analogica e variabile con continuità nel tempo in una serie di... numeri!&lt;br /&gt;
I numeri di cui sopra possono assumere infiniti valori, ma noi abbiamo bisogno di limitare questo insieme&lt;br /&gt;
per giungere ad un numero finito di bit con cui andremo a codificare e trasmettere l’informazione. Per far&lt;br /&gt;
questo viene definito innanzitutto un minimo ed un massimo e di conseguenza una serie di valori finiti&lt;br /&gt;
intermedi. Il valore campionato viene quindi fatto coincidere con il valore finito più prossimo, ovvero&lt;br /&gt;
facciamo un’approssimazione. Questa operazione viene detta quantizzazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ora disponiamo del nostro segnale in banda base tradotto in una serie finita di valori numerici. Ad esempio&lt;br /&gt;
se utilizzassimo 8 bit i valori che può assumere ogni campione sarebbero 256, in binario da 00000000 a&lt;br /&gt;
11111111.&lt;br /&gt;
Tutto questo ci permette adesso di “manipolare” questi numeri prima della trasmissione vera e propria&lt;br /&gt;
utilizzando diversi algoritmi e metodi matematici con due scopi principali:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Proteggere l’informazione dagli errori che inevitabilmente dopo la trasmissione ci potranno essere a&lt;br /&gt;
causa di fading, riflessioni, etc... e far sì che il ricevitore possa poi correggere efficacemente questi errori&lt;br /&gt;
applicando un’operazione inversa. Quello che in analogico percepiamo come fruscio, rumore, distorsione,&lt;br /&gt;
etc… in questo caso si tradurrebbe al ricevitore come un “numero sbagliato” o nel peggiore dei casi mai&lt;br /&gt;
ricevuto!&lt;br /&gt;
2. Aumentare l’efficienza del sistema, utilizzando ad esempio metodi di compressione, ovvero trasmettere&lt;br /&gt;
l’informazione desiderata occupando meno banda possibile. Qualcosa di simile a quello che succede con&lt;br /&gt;
l’audio degli MP3 che tutti conosciamo!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa nostra informazione ora può essere incapsulata in quello che è il protocollo di trasmissione! Ovvero&lt;br /&gt;
di quello standard che definisce e si occupa nello specifico con ulteriori dati aggiuntivi di gestire come&lt;br /&gt;
avviene lo scambio di informazioni tra le diverse stazioni.&lt;br /&gt;
Ad esempio nel caso del D‐STAR vengono aggiunti dati come il nostro nominativo, quello del&lt;br /&gt;
corrispondente, del ripetitore che intendiamo usare, etc...&lt;br /&gt;
Ecco che siamo pronti ad effettuare la trasmissione vera e propria ovvero a modulare la nostra frequenza&lt;br /&gt;
portante per trasmettere quella serie di numeri 1 e 0 che i procedimenti sopra descritti hanno prodotto!&lt;br /&gt;
Così come in analogico abbiamo diversi tipi di modulazione (AM, FM, SSB, etc…) così per il digitale ancor di&lt;br /&gt;
più esistono alcune varianti pensate appositamente per migliorare l’efficienza di una trasmissione&lt;br /&gt;
numerica.&lt;br /&gt;
Tra le più semplici modulazioni digitali c’è l’FSK (Frequency Shift Keying) dove i due valori 0/1 da&lt;br /&gt;
trasmettere vengono fatti coincidere con due frequenze note a cui viene fatta variare la portante. Ecco,&lt;br /&gt;
questa è praticamente quella che tutti meglio conosciamo perché utilizzata per il packet radio ed in APRS!&lt;br /&gt;
Per la precisione in packet radio a basse velocità (1200 bps), viene utilizzata l’ancor più semplice AFSK&lt;br /&gt;
(Audio Frequency Shift Keying), dove la modulazione dei due toni avviene direttamente in banda base.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il digitale del DSTAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ora che forse abbiamo più chiaro cosa significhi trasmettere in digitale possiamo cercare di capire come&lt;br /&gt;
avviene tutto questo un po’ più nello specifico nel sistema D‐STAR.&lt;br /&gt;
Il codificatore vocale&lt;br /&gt;
Partiamo dalla codifica della voce, ovvero da quella operazione di compressione accennata in precedenza.&lt;br /&gt;
Questa parte è quella forse più controversa del sistema per il semplice fatto che è stata scelta una&lt;br /&gt;
soluzione sicuramente valida, ma… commerciale, proprietaria e di cui ovviamente non sono disponibili i&lt;br /&gt;
sorgenti.&lt;br /&gt;
E’ stato scelto l’algoritmo di compressione Advanced Multi‐Band Excitation (AMBE) della Digital Voice&lt;br /&gt;
Systems, Inc. ( http://www.dvsinc.com/ )&lt;br /&gt;
Nelle radio D‐STAR c’è un chip AMBE 2020© a cui vengono inviati i dati che escono dal convertitore&lt;br /&gt;
Analogico/Digitale, il quale effettua sostanzialmente le operazioni di campionamento/quantizzazione a 16&lt;br /&gt;
bit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il chip AMBE2020 ®&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quello che ne esce è un flusso di dati a 3600 bit per secondo.&lt;br /&gt;
Chi fino ad ora ha provato ad utilizzare una radio D‐STAR si sarà reso conto che la percezione della voce&lt;br /&gt;
non è proprio uguale all’analogico. Anzi, molti si sono stupiti del fatto che in digitale la qualità e la fedeltà&lt;br /&gt;
della voce sembra essere inferiore, introducendo proprio un fastidioso effetto di compressione.&lt;br /&gt;
Tutto ciò è dovuto anche ad una scelta nello standard che può essere condivisibile o meno.&lt;br /&gt;
La voce si sarebbe ad esempio potuta codificare ad un bitrate più elevato ovvero introducendo meno&lt;br /&gt;
compressione e migliorare probabilmente la qualità percepita, ma al prezzo di dover allargare la banda&lt;br /&gt;
occupata.&lt;br /&gt;
Oggi il D‐STAR vanta un canale di soli 6.25KHz ed una deviazione di circa 2KHz (contro i 5KHz di deviazione&lt;br /&gt;
e 25KHz di canale occupato dell’FM analogico che usiamo normalmente), modulando la portante con un&lt;br /&gt;
flusso di dati a 4800 bit per secondo. 3600 bps della codifica vocale + 1200 bps dei dati associati a bassa&lt;br /&gt;
velocità e protocollo. Da notare che i 3600 bps della codifica vocale sono comprensivi dei bit aggiunti per&lt;br /&gt;
la correzione d’errore (Forward Error Correction) usata dal chip. La voce vera e propria viene quindi&lt;br /&gt;
codificata a soli 2400 bps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La correzione d’errore ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La parte di protezione dei dati e correzione d’errore, come accennato, è affidata per quanto riguarda la&lt;br /&gt;
voce in gran parte al codificatore vocale AMBE. E’ grazie all’efficienza di questi algoritmi che quando&lt;br /&gt;
trasmettiamo in D‐STAR riusciamo a sentire ancora in modo comprensibile il corrispondente senza fruscio,&lt;br /&gt;
quando nelle stesse condizioni in analogico ormai il rumore compromette l’intelligibilità.&lt;br /&gt;
Al riguardo, per riallacciarsi al discorso precedente sulla qualità della voce, si nota che al peggiorare del&lt;br /&gt;
segnale ed avvicinandosi al limite della ricezione, la voce rimane sempre comprensibile e priva di fruscio,&lt;br /&gt;
ma la qualità peggiora. Questo per via della distorsione introdotta dal fatto che parte dell’informazione&lt;br /&gt;
viene persa oppure è affetta da molti errori che iniziano a venir corretti solo in parte in ricezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il protocollo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il protocollo D‐STAR si occupa di gestire la comunicazione tra le diverse stazioni, ripetitori, gateway, etc…&lt;br /&gt;
ed inserisce ulteriori informazioni allo scopo. Nel protocollo D‐STAR sono inoltre applicati altri sistemi di&lt;br /&gt;
correzione d’errore e protezione dei dati.&lt;br /&gt;
Tutti i dati relativi ai nominativi delle stazioni, dei ripetitori, dei gateway utilizzati, sullo stato della&lt;br /&gt;
comunicazione, etc… sono formattati dal protocollo D‐STAR in ogni frame trasmesso.&lt;br /&gt;
Esempio di struttura di un frame DV D‐STAR. La parte inclusa nel “Radio Header” (intestazione del&lt;br /&gt;
pacchetto di dati trasmesso) contiene tutti i dati aggiuntivi e di controllo inseriti dal protocollo. La parte&lt;br /&gt;
“data” contiene i dati provenienti dal codificatore vocale e dalla trasmissione dati a bassa velocità.&lt;br /&gt;
Vengono trasmessi 50 voice frame da 72 bit in un secondo della durata di 20ms ciascuno (72*50=3600!)&lt;br /&gt;
Dettaglio del contenuto dell’Header. Qui sono presenti le informazioni di stato e controllo utilizzate dal&lt;br /&gt;
protocollo e quelle impostazioni che normalmente settiamo nelle nostre radio o leggiamo sul display da&lt;br /&gt;
parte del nostro corrispondente (RPT1, RPT2, YOUR, MY, etc…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nella modalità di trasmissione dati ad alta velocità, l’header rimane identico, ma la parte “Data” è&lt;br /&gt;
strutturata come pacchetto Ethernet, ovvero in modo analogo al funzionamento della LAN che utilizziamo&lt;br /&gt;
tramite la scheda di rete del PC di casa, in ufficio, etc…&lt;br /&gt;
La modulazione GMSK&lt;br /&gt;
Arrivati a questo punto, dobbiamo ancora modulare la portante con i nostri dati, ma quale tipo di&lt;br /&gt;
modulazione viene usata?&lt;br /&gt;
L’FSK a cui si è accennato prima è piuttosto semplice, ma è poco efficiente, ovvero per trasmettere i nostri&lt;br /&gt;
4800 bps occuperebbe una banda troppo elevata, specialmente considerando che nelle specifiche del DSTAR&lt;br /&gt;
si partiva con l’obiettivo di occupare un canale piuttosto stretto.&lt;br /&gt;
La soluzione al problema è stata trovata nella modulazione GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) che&lt;br /&gt;
tra l’altro è la stessa utilizzata dai telefoni cellulari con tecnologia GSM (non dall’UMTS!).&lt;br /&gt;
Analizzando una semplice modulazione FSK, si vede che il segnale modulante varia la frequenza della&lt;br /&gt;
portante in base al simbolo da trasmettere in quell’istante (0/1) e non tiene conto del simbolo precedente,&lt;br /&gt;
provocando delle discontinuità di fase della portante che come risultato allargano lo spettro del segnale&lt;br /&gt;
trasmesso.&lt;br /&gt;
Per risolvere questo problema si ricorre ad una variante detta MSK (Minimum Shift Keying ), dove la fase&lt;br /&gt;
del segnale è continua al variare della frequenza. Per ottenere questo la deviazione di frequenza è pari alla&lt;br /&gt;
metà della durata del simbolo (bit) da trasmettere.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il segnale così modulato genera ancora uno spettro con dei lobi laterali fuori banda indesiderati.&lt;br /&gt;
Per ridurre la presenza di queste componenti possiamo modulare la portante con degli impulsi non&lt;br /&gt;
rettangolari, ma filtrati attraverso un filtro gaussiano: eccoci dunque arrivati alla famosa modulazione&lt;br /&gt;
GMSK!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esempio di filtro gaussiano: il D‐STAR utilizza un prodotto BT pari a 0.5 Schema di principio di un modulatore GMSK&lt;br /&gt;
Le modalità DD e DV&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D‐STAR prevede due modalità, la prima è detta DV Digital Voice e la seconda DD Digital Data.&lt;br /&gt;
La modalità DV è pensata per trasmettere la voce e i dati associati a bassa velocità, ovvero possiamo&lt;br /&gt;
trasmettere simultaneamente alla voce (ed è questo il vantaggio principale) anche dei dati ad una velocità&lt;br /&gt;
di 960 bps. Non è una gran velocità, ma è sufficiente per trasmettere ad esempio i dati sulla nostra&lt;br /&gt;
posizione presi da un GPS, oppure inviare/ricevere messaggi di testo, dati di telemetria piccole immagini in&lt;br /&gt;
modalità simile alla SSTV. TUTTI gli apparati D‐STAR sono compatibili con la modalità DV.&lt;br /&gt;
La modalità DD è invece pensata per la trasmissione di dati ad alta velocità. I 128 Kbps sono in realtà&lt;br /&gt;
all’incirca 90 Kbps al netto del protocollo utilizzato. Rispetto alle velocità a cui siamo abituati con l’ADSL o&lt;br /&gt;
la fibra non è granché, ma si tratta di una velocità quasi pari ad un doppio canale ISDN e comunque&lt;br /&gt;
superiore al buon vecchio modem analogico 56k! E’ abbastanza per visualizzare una pagina web, utilizzare&lt;br /&gt;
la posta elettronica, inviare piccoli video in streaming, etc…&lt;br /&gt;
SOLO gli apparati D‐STAR in 23cm (1200MHz), sono compatibili con questa modalità, in quanto per&lt;br /&gt;
trasmettere i nostri 128 Kbps, occupiamo circa 150 KHz di canale contro i 6.25 KHz della modalità DV!&lt;br /&gt;
Le radio con possibilità di trasmettere in DD hanno anche una porta Ethernet RJ45. Le radio NON hanno un&lt;br /&gt;
indirizzo IP da configurare, ma si comportano come un HUB di rete, soltanto che nel mezzo tra una porta e&lt;br /&gt;
l’altra c’è… l’etere! Due PC opportunamente configurati e collegati ad esempio a due ID1 in modalità DD&lt;br /&gt;
potranno “vedersi” in rete come se fossero collegati in LAN via cavo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le apparecchiature D-STAR commerciali e l’autocostruzione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ad oggi ICOM è l’unica casa produttrice che ha deciso di intraprendere con decisione la strada del D‐STAR,&lt;br /&gt;
producendo una gamma completa di radio e ponti ripetitori.&lt;br /&gt;
Attendiamo fiduciosi le mosse della concorrenza!&lt;br /&gt;
Al contrario di quanto si possa pensare, l’autocostruzione del D‐STAR è assolutamente fattibile. Certo,&lt;br /&gt;
come in ogni attività di autocostruzione c’è bisogno di un minimo di conoscenza e strumentazione.&lt;br /&gt;
La parte più complessa risiede non tanto nell’hardware, ma bensì nel software! Ebbene sì, qui il software la&lt;br /&gt;
fa da padrone perché implementa tutta quella parte del protocollo, della correzione d’errore, etc…&lt;br /&gt;
Fortunatamente si possono già trovare in rete alcuni esperimenti di autocostruzione con tanto di sorgenti e&lt;br /&gt;
spiegazioni anche della parte software che sicuramente ci semplificano la vita! Questo grazie ad alcuni&lt;br /&gt;
radioamatori che si sono avventurati per primi su questo fronte e che certamente hanno una grande&lt;br /&gt;
competenza tecnica. Ecco di seguito alcuni esempi da cui iniziare:&lt;br /&gt;
• Il radioamatore giapponese Satoshi Yasuda 7M3TJZ, ha pubblicato sul suo sito (http://dstar.&lt;br /&gt;
dyndns.org ) diversi progetti e documentazione, tra cui l’adattatore digitale/analogico che&lt;br /&gt;
permette di utilizzare le nostre radio analogiche in D‐STAR (con l’aggiunta della scheda ICOM&lt;br /&gt;
UT118), oppure un ponte ripetitore DV.&lt;br /&gt;
Del primo adattatore la rivista tedesca Funkamateur (http://www.funkamateur.de ) ha reso&lt;br /&gt;
disponibile un kit di montaggio.&lt;br /&gt;
• DV Dongle: http://www.dvdongle.com , un piccolo adattatore USB per PC che racchiude in se il&lt;br /&gt;
fatidico codec vocale AMBE 2020 (che non è implementabile soltanto via software!) e permette di&lt;br /&gt;
collegarsi attraverso Internet ai Gateway D‐STAR sparsi per il mondo, chiacchierando con gli&lt;br /&gt;
utilizzatori del relativo ponte ripetitore connesso.&lt;br /&gt;
• Un ricetrasmettitore D‐STAR auto costruito http://www.moetronix.com/dstar&lt;br /&gt;
• Da segnalare il sito http://www.opendstar.org di AA4RC impegnato nella realizzazione di un&lt;br /&gt;
software Gateway e relative utility di tipo Open Source.&lt;br /&gt;
Tra i componenti chiave per la costruzione di un sistema D‐STAR ci sono il modem GMSK siglato&lt;br /&gt;
CMX589 (http://www.cmlmicro.com ), il codec AMBE2020 per la modalità DV, il convertitore A/D e D/A&lt;br /&gt;
tra cui alcuni della Analog Devices ( http://www.analog.com) possono essere utilizzati con successo.&lt;br /&gt;
Per quanto riguarda il software e la gestione del tutto ci si deve affidare ad un microcontrollore! Qui la&lt;br /&gt;
scelta ricade spesso sulla famiglia di micro che l’auto costruttore conosce meglio, come ad esempio i&lt;br /&gt;
PIC della Microchip (http://www.microchip.com).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il Gateway e l’interconnessione dei ripetitori D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Premesse ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una delle prerogative che rendono interessante il sistema D‐STAR, è la possibilità di interconnettere i&lt;br /&gt;
diversi ripetitore sia voce che dati.&lt;br /&gt;
Anche questa parte del protocollo D‐STAR è stata pubblicata, ma a quanto risulta sembra che tale&lt;br /&gt;
documentazione sia disponibile soltanto in giapponese! ICOM è oggi l’unico fornitore del software&lt;br /&gt;
Gateway, così come dei ripetitori.&lt;br /&gt;
Il funzionamento generale della rete&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Il sistema ICOM ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ogni ripetitore ICOM è composto da una unità di controllo a cui si possono connettere fino a 4 moduli&lt;br /&gt;
radio (144MHz DV, 430MHz DV, 1200MHz DV e 1200MHz DD).&lt;br /&gt;
Le diverse porte radio vengono contraddistinte da una lettera che poi andremo ad utilizzare anche nel&lt;br /&gt;
settaggio delle radio: C ‐&amp;gt; 144 MHz, B ‐&amp;gt; 430 MHz, A ‐&amp;gt; 1200 MHz DV, A ‐&amp;gt; 1200 MHz DD&lt;br /&gt;
La connessione al Gateway viene specificata con la lettera G.&lt;br /&gt;
Al controller è connesso un PC con disponibile la rete Internet per collegarsi alla rete mondiale o la rete&lt;br /&gt;
locale se si desidera interconnettere due ripetitori su di una generica rete (ad esempio in Wi‐Fi!).&lt;br /&gt;
Ovviamente deve esserci installato il software Gateway. Il sistema operativo su cui il software funziona è&lt;br /&gt;
Linux. Nelle prime versioni del software era indispensabile avere un IP fisso pubblico per la connessione&lt;br /&gt;
alla rete Internet, ora con la versione G2 questo limite è stato rimosso e l’IP fisso è necessario soltanto peri&lt;br /&gt;
Trusted Server.&lt;br /&gt;
I Trusted Server sono installazioni particolarmente affidabili e con buona disponibilità di banda che&lt;br /&gt;
gestiscono ad alto livello l’interconnessione dei singoli Gateway.&lt;br /&gt;
Ogni Gateway mantiene delle tabelle che sincronizza periodicamente con il Trusted Server in cui&lt;br /&gt;
memorizza principalmente i nominativi degli utenti, il loro Gateway di riferimento e l’indirizzo degli altri&lt;br /&gt;
Gateway della rete. Questo sistema permette di effettuare chiamate generiche verso un particolare&lt;br /&gt;
ripetitore della rete o mirate ad esempio ad un singolo radioamatore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== I sistemi Open G2 ed autocostruiti ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Scott, openg2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le reti mondiali ed il Multi Trust ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Xtrust, ustrust&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La registrazione degli utenti ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Utilizzare il ripetitore in locale è sempre possibile, ma per utilizzare il Gateway associato c’è bisogno di&lt;br /&gt;
essere registrati, ovvero di rientrare in quella lista di utenti gestita dai singoli ripetitori e dai Trusted Server.&lt;br /&gt;
Per fare questo ogni manutentore dei sistemi D‐STAR comunica un indirizzo WEB nel quale è possibile&lt;br /&gt;
inserire i propri dati ed attendere la conferma che si è stati inseriti nella lista di utenti registrati&lt;br /&gt;
Ogni utente della rete si deve registrare una sola volta e sul Gateway del ripetitore più vicino a lui o&lt;br /&gt;
comunque quello che utilizza con regolarità!&lt;br /&gt;
In questo modo, viene costruita la lista dei nominativi con il loro Default Gateway, ovvero il ripetitore a cui&lt;br /&gt;
verranno indirizzate le chiamate per ogni nominativo, se non diversamente specificato.&lt;br /&gt;
Quando si utilizza un ripetitore diverso da quello a cui si è registrati (basta anche solo trasmettervi per un&lt;br /&gt;
istante), questo comunica alla rete che temporaneamente si è raggiungibili attraverso un altro Gateway.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ATTENZIONE: a causa dei meccanismi sopra esposti è buona norma tra i gestori dei ripetitori/Gateway&lt;br /&gt;
D‐STAR, registrare SOLO i nominativi che sono della stessa zona di copertura del ripetitore.&lt;br /&gt;
Se così non fosse, un utente registrato sul ripetitore X che usasse invece spesso il ripetitore Y, genererebbe&lt;br /&gt;
continuamente traffico di segnalazione del cambio di gateway, incappando inoltre in possibili problemi&lt;br /&gt;
sulla sua reperibilità in rete a causa dei piccoli ritardi che inevitabilmente possono esserci&lt;br /&gt;
nell’aggiornamento dei dati.&lt;br /&gt;
Da notare che una volta effettuata la registrazione, non è banale cambiare Gateway di appartenenza,&lt;br /&gt;
ovvero per come è strutturata oggi la rete, questa operazione richiede un certo coordinamento e la nuova&lt;br /&gt;
informazione potrebbe non essere aggiornata correttamente da tutti i nodi, con conseguenti potenziali&lt;br /&gt;
problemi di instradamento delle chiamate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’utilizzo del Gateway ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una volta registrati con successo, utilizzare il Gateway è relativamente semplice (vedi capitolo seguente)&lt;br /&gt;
E’ necessario soltanto comprendere bene il significato delle opzioni presenti nelle nostre radio ed inserirvi i&lt;br /&gt;
dati corretti a seconda del ripetitore‐corrispondente a cui vogliamo collegarci.&lt;br /&gt;
Il sito www.dstarusers.org raccoglie l’elenco dei Gateway attivi, informazioni e l’elenco gli utenti ricevuti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Come usare le nostre radio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al primo utilizzo una radio D‐STAR potrebbe confondere le idee a chi è sempre stato abituato con i sistemi&lt;br /&gt;
analogici. Le impostazioni di base sono le stesse: frequenza ed eventuale shift per il ripetitore.&lt;br /&gt;
In D‐STAR abbiamo però qualcosa in più. Ogni radio permette di impostare quantomeno ulteriori 4&lt;br /&gt;
parametri:&lt;br /&gt;
• YOUR ‐&amp;gt; il nominativo della stazione che si desidera collegare&lt;br /&gt;
• RPT1 ‐&amp;gt; il nominativo dell’eventuale ripetitore che si vuole utilizzare, comprensivo di lettera che&lt;br /&gt;
identifica la porta radio&lt;br /&gt;
• RPT2 ‐&amp;gt; l’eventuale altra porta radio o gateway dove inviare la propria voce o dati&lt;br /&gt;
• MY ‐&amp;gt; il vostro nominativo! Eventualmente seguito dalla barra / e da un breve commento (ad&lt;br /&gt;
esempio nome, località)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attenzione, i campi hanno una lunghezza fissa di 8 caratteri ed in più la lettera che identifica la porta radio&lt;br /&gt;
o il gateway deve essere l’ultima, quindi quando andrete a scriverli nelle vostre radio dovete rispettare&lt;br /&gt;
questa lunghezza, eventualmente aggiungendo degli spazi nel mezzo.&lt;br /&gt;
Nel campo MY la barra / va messa dopo l’ottavo carattere, ad esempio IW3ROW /Op. Mauro Trieste.&lt;br /&gt;
Normalmente le radio inseriscono già la barra di default in quella posizione.&lt;br /&gt;
Unica eccezione quando scriviamo CQCQCQ (6 caratteri) nel campo YOUR per contattare tutti i&lt;br /&gt;
corrispondenti che ci ascoltano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nelle impostazioni della radio troverete anche la possibilità di impostare un messaggio di testo che i&lt;br /&gt;
corrispondenti leggeranno sul display della loro radio.&lt;br /&gt;
Quando entrambi i radioamatori specificano i nominativi del corrispondente e non si fa cioè una chiamata&lt;br /&gt;
generica, si attiva il così detto “digital squelch”, ovvero si ascoltano solo le conversazioni che provengono&lt;br /&gt;
dal corrispondente, filtrando tutto il resto del traffico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Note per il traffico DD in 23cm:&lt;br /&gt;
in questa modalità, anche via ripetitore si usa una frequenza unica in simplex! Gli apparati commutano&lt;br /&gt;
velocemente tra ricezione e trasmissione per inviare e ricevere i pacchetti di dati.&lt;br /&gt;
Sull’ICOM ID‐1 il pulsante “TXinh”, inibisce il traffico dati quando premuto, verifichiamo lo stato prima di&lt;br /&gt;
provare ad inviare e ricevere dati. Come in qualsiasi altra rete LAN i due corrispondenti devono impostare&lt;br /&gt;
le schede di rete con due IP della stessa sottorete! Ad esempio 192.168.1.10 e 192.168.1.20&lt;br /&gt;
Nel traffico via gateway, l'indirizzo IP da usare sulla scheda di rete collegata all'ID1 dovrebbe essere quello assegnato in fase di registrazione sul gateway stesso per il vostro nominativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il campo MY va sempre utilizzato per inserire il vostro nominativo! Nel caso di comunicazione in DD, potreste dover utilizzare il nominativo che avete aggiunto sul gateway appositamente per l'uso in modalità dati, ad esempio IW3XYZ D ed al quale è stato assegnato un altro indirizzo IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vediamo qualche esempio pratico nella tabella che segue:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Utilizzo !! UR !! RPT1 !! RPT2 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV simplex con chiunque ci ascolti || CQCQCQ || NOT USE || NOT USE&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV simplex con un particolare corrispondente || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via ripetitore con chiunque ci ascolti || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via ripetitore con un particolare corrispondente || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV generico via Gateway, ad esempio verso i DV Dongle connessi allo stesso ripetitore || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via Gateway verso un altro ripetitore, nell’esempio verso IR3UEZ in 70cm (porta B) || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via Gateway verso un altro ripetitore e specifico corrispondente nell’esempio IW3XYZ ‐&amp;gt; In questo caso è il Gateway a sapere automaticamente dove si trova IW3XYZ! || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|DV generico “cross band”, ovvero entrare su una porta radio per uscire su un’altra(stesso ripetitore) Nell’esempio entro in 70cm ed esco in 23cm || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DD Simplex || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DD via Gateway, nell’esempio via IR5UH e supponendo IW3XYZ si trovi su un altro ripetitore DD via gateway || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le applicazioni del D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esistono parecchi applicativi e progetti nati per sfruttare le caratteristiche del D‐STAR e dare un senso compiuto alle possibilità di questa tecnologia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vediamone alcuni di seguito:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Posizionamento tramite GPS, APRS, D‐PRS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il protocollo D‐STAR prevede un formato simile a quello dell’APRS per l’invio/ricezione della propria posizione sfruttando il modo DV. Il principale vantaggio è quello di poter inviare la posizione e contemporaneamente parlare su un ripetitore o frequenza simplex. L’APRS non è direttamente interoperabile con il formato digitale ed è per questo che sono sorti alcuni progetti di software per interfacciare/convertire l’analogico con il digitale e viceversa. Ad esempio i dati sulla posizione inviati dagli utenti che parlano su un ponte in D‐STAR possono essere ri‐trasmessi in APRS a 144.800 MHz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A questo indirizzo il documento ufficiale con le specifiche del progetto D‐PRS:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.aprs‐is.net/images/D‐PRS.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Software D‐PRS per Windows: http://www.aprs‐is.net/downloads/DStar/DPRSInterface.zip&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
JavAPRSSrvr è la versione Java, utile per l’installazione ad esempio su un Gateway D‐STAR&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il progetto μSmartDigi D‐Gate™ D‐STAR Gateway con TNC‐X, implementa l’interfacciamento tra la parte digitale e quella APRS tradizionale completamente via hardware, senza bisogno di un PC. μSmartDigi funziona inoltre da digipeater APRS.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.usmartdigi.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Descrizione del funzionamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.usmartdigi.com/uSmartDigi%20DCC%202006%20Paper%20v4.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Invio messaggi di testo, chat e GPS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D*Chat è un applicativo per Windows che permette di utilizzare i dati a bassa velocità del DV per inviare messaggi di testo in tempo reale, proprio come in un qualsiasi programma di chat!&lt;br /&gt;
Autore: N6JN&lt;br /&gt;
Home Page: http://nj6n.com/dstar/dstar_chat.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D‐StarLet è un’applicazione di tipo client/server dove il server è connesso alla radio D‐STAR via porta seriale RS232 e sfrutta i dati a bassa velocità del modo DV. I client possono collegarsi al server via LAN utilizzando il loro browser ed inviare/ricevere messaggi sull’interfaccia radio.&lt;br /&gt;
Autore: AE7Q&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.d‐starlet.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ Dstarcomms è un programma disponibile in due versioni, una gratuita l’altra a pagamento.&lt;br /&gt;
La versione gratuita permette sostanzialmente l’utilizzo come chat, quella “Pro” invece ha anche funzionalità di posizionamento GPS, mappe, etc…&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.dstarcomms.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D‐RATS permette l’utilizzo chat ed il trasferimento di files. Scritto in linguaggio Python permette di girare su qualsiasi sistema operativo, previa installazione dell’interprete Python sul computer.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.d-rats.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''D-RATS è diventato negli ultimi tempi uno dei programmi più usati, avendo integrato numerose funzionalità ed essendo stati installati anche dei server a cui è possibile collegarsi via Internet per poi interfacciarsi con la rete D-STAR.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Invio di immagini'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E’ stato recentemente pubblicato un software sviluppato da GM7HB denominato D‐STAR TV che sfrutta la trasmissione dati a bassa velocità del DV per inviare immagini a bassa risoluzione, similmente a quanto accade per l’SSTV.&lt;br /&gt;
Il software permette l’invio selettivo dell’immagine ad un nominativo oppure a tutti quelli che sono in ascolto.&lt;br /&gt;
Autore: GM7HB&lt;br /&gt;
Home page: http://www.dstartv.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Vari'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ DStarQuery è un interessante applicativo che permette ad esempio di inviare comandi predefiniti verso una stazione D‐STAR e ricevere in risposta le informazioni richieste.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.aprs‐is.net/downloads/DStar/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Domande frequenti (FAQ) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' ma il segnale D‐STAR può “passare” attraverso un ripetitore FM analogico?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' in via teorica potrebbe passare, ma la gran parte degli apparati, pensati per trattare un segnale audio,&lt;br /&gt;
introducono notevoli distorsioni al segnale digitale che quindi di fatto all’uscita non è più decodificabile.&lt;br /&gt;
Da notare che ad esempio utilizzando un semplice modem GMSK collegato in rx al discriminatore del&lt;br /&gt;
ricevitore ed in tx al modulatore è possibile realizzare un ponte D‐STAR “trasparente”, ovvero il segnale in&lt;br /&gt;
ingresso viene traslato identico all’uscita. Prove fatte confermano che questo sistema funziona&lt;br /&gt;
perfettamente, ma… si perdono del tutto le funzionalità avanzate proprie dei ripetitori D‐STAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' il D‐STAR è l’unico digitale possibile per i radioamatori? Sarà il vero futuro in sostituzione dell’analogico?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' il D‐STAR è uno dei tantissimi modi e protocolli digitali che si sarebbero potuti pensare. Ha sicuramente&lt;br /&gt;
vantaggi e svantaggi, ma il fatto che oggi esistano radio commerciali, ripetitori ed una sempre maggiore&lt;br /&gt;
schiera di utilizzatori fa pensare che questo sistema avrà un futuro nel mondo HAM. Saremo noi a decidere&lt;br /&gt;
se un giorno mettere definitivamente l’analogico in soffitta! Forse sulla base dello stesso D‐STAR ci saranno&lt;br /&gt;
modifiche, miglioramenti futuri o magari un sistema alternativo.&lt;br /&gt;
Uno dei sistemi più promettenti ed innovativi per il futuro, anche del digitale, sembra essere quello delle&lt;br /&gt;
“Software Defined Radio” (SDR).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' è possibile utilizzare il D‐STAR per collegarsi ad Internet?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' tecnicamente è sicuramente possibile farlo utilizzando la modalità DD in 23 cm, seppur questo non sia lo&lt;br /&gt;
scopo dell'attività radioamatoriale. Da notare che la normativa vigente pone problematiche non trascurabili di sicurezza,&lt;br /&gt;
responsabilità ed obblighi per chi condivide un accesso alla rete Internet, riservando tale possibilità esclusivamente ai soggetti titolati. Il radioamatore quindi non può fornire connettività Internet, ma può utilizzare Internet per l'interconnessione tra i vari sistemi e per le finalità proprie dell'attivtà radioamatoriale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Il_Sistema_D-STAR</id>
		<title>Il Sistema D-STAR</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Il_Sistema_D-STAR"/>
				<updated>2010-06-24T09:30:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Le applicazioni del D-STAR */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Il D‐STAR, un sistema digitale per i radioamatori'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ver. 1.0 ‐ Luglio 2008&lt;br /&gt;
BY IW3ROW&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introduzione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questo documento ha lo scopo di aiutare i radioamatori che si avvicinano al sistema D‐STAR e vogliono&lt;br /&gt;
comprenderne meglio il funzionamento. Si è cercato inoltre di raccogliere qui alcune delle informazioni che&lt;br /&gt;
sono reperibili frammentariamente in rete sull’argomento.&lt;br /&gt;
L a trattazione di materia molto complesse come le tecniche digitali e l’elaborazione numerica dei segnali è&lt;br /&gt;
stata molto semplificata e non ha la pretesa di essere esaustiva e precisa, ma solo di dare un’idea di&lt;br /&gt;
massima a chi si avvicina per la prima volta a queste argomentazioni.&lt;br /&gt;
Aggiornamenti e correzioni del presente documento verranno distribuiti quando necessario e con&lt;br /&gt;
l’introduzione di novità di rilievo nella sperimentazione D‐STAR.&lt;br /&gt;
Tutti i marchi eventualmente citati nel presente documento sono di proprietà delle rispettive aziende e coperti da Copyright.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Come è nato il DSTAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D‐STAR, acronimo di “Digital Smart Technologies for Amateur Radio” nasce da una ricerca del governo&lt;br /&gt;
giapponese portata avanti dai radioamatori della JARL (The Japan Amateur Radio League) su come le&lt;br /&gt;
emergenti tecnologie digitali potessero essere utilizzate con successo anche tra i radioamatori. Il risultato&lt;br /&gt;
di questa ricerca iniziata nel 1999 viene alla luce nel 2001 con la pubblicazione delle specifiche del sistema.&lt;br /&gt;
ICOM® è la prima casa costruttrice a decidere di utilizzare queste specifiche per lanciare sul mercato una&lt;br /&gt;
linea di prodotti commerciali D‐STAR destinati ai radioamatori.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le prerogative del sistema D‐STAR si possono riassumere come segue:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Modulazione e codifica digitali con buona protezione dagli errori ed interessanti prestazioni anche&lt;br /&gt;
con segnali deboli o affetti da fading (uso mobile e portatile)&lt;br /&gt;
2. Larghezza di canale contenuta&lt;br /&gt;
3. Trasmissione simultanea della voce e di dati a bassa velocità (ad esempio dati di posizione dal GPS,&lt;br /&gt;
messaggi di testo, telemetria, etc…) nella modalità detta DV&lt;br /&gt;
4. Trasmissione di dati ad alta velocità (128 Kb/s) nella modalità chiamata DD e fruibile soltanto in&lt;br /&gt;
gamma 1200 MHz&lt;br /&gt;
5. Possibilità di utilizzare ripetitori “intelligenti” interconnessi tra loro in tutto il mondo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Digitale contro analogico, ma come funziona? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Come sappiamo in un sistema analogico la frequenza portante viene modulata (variando frequenza, fase o&lt;br /&gt;
ampiezza) dal segnale in banda base, ovvero dall’informazione che vogliamo trasmettere.&lt;br /&gt;
Ormai tutti abbiamo una certa familiarità con questo tipo di tecnologia e ne conosciamo pregi e difetti.&lt;br /&gt;
In un generico sistema digitale l’informazione da trasmettere (tipicamente la nostra voce) viene&lt;br /&gt;
campionata, questo significa che ad intervalli di tempo regolari (a frequenza pari ad almeno il doppio della&lt;br /&gt;
massima frequenza che intendiamo trasmettere) ne viene letto il valore istantaneo. Ecco che abbiamo&lt;br /&gt;
fatto il primo “salto” nel digitale, ovvero abbiamo per così dire trasformato la nostra informazione&lt;br /&gt;
analogica e variabile con continuità nel tempo in una serie di... numeri!&lt;br /&gt;
I numeri di cui sopra possono assumere infiniti valori, ma noi abbiamo bisogno di limitare questo insieme&lt;br /&gt;
per giungere ad un numero finito di bit con cui andremo a codificare e trasmettere l’informazione. Per far&lt;br /&gt;
questo viene definito innanzitutto un minimo ed un massimo e di conseguenza una serie di valori finiti&lt;br /&gt;
intermedi. Il valore campionato viene quindi fatto coincidere con il valore finito più prossimo, ovvero&lt;br /&gt;
facciamo un’approssimazione. Questa operazione viene detta quantizzazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ora disponiamo del nostro segnale in banda base tradotto in una serie finita di valori numerici. Ad esempio&lt;br /&gt;
se utilizzassimo 8 bit i valori che può assumere ogni campione sarebbero 256, in binario da 00000000 a&lt;br /&gt;
11111111.&lt;br /&gt;
Tutto questo ci permette adesso di “manipolare” questi numeri prima della trasmissione vera e propria&lt;br /&gt;
utilizzando diversi algoritmi e metodi matematici con due scopi principali:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Proteggere l’informazione dagli errori che inevitabilmente dopo la trasmissione ci potranno essere a&lt;br /&gt;
causa di fading, riflessioni, etc... e far sì che il ricevitore possa poi correggere efficacemente questi errori&lt;br /&gt;
applicando un’operazione inversa. Quello che in analogico percepiamo come fruscio, rumore, distorsione,&lt;br /&gt;
etc… in questo caso si tradurrebbe al ricevitore come un “numero sbagliato” o nel peggiore dei casi mai&lt;br /&gt;
ricevuto!&lt;br /&gt;
2. Aumentare l’efficienza del sistema, utilizzando ad esempio metodi di compressione, ovvero trasmettere&lt;br /&gt;
l’informazione desiderata occupando meno banda possibile. Qualcosa di simile a quello che succede con&lt;br /&gt;
l’audio degli MP3 che tutti conosciamo!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa nostra informazione ora può essere incapsulata in quello che è il protocollo di trasmissione! Ovvero&lt;br /&gt;
di quello standard che definisce e si occupa nello specifico con ulteriori dati aggiuntivi di gestire come&lt;br /&gt;
avviene lo scambio di informazioni tra le diverse stazioni.&lt;br /&gt;
Ad esempio nel caso del D‐STAR vengono aggiunti dati come il nostro nominativo, quello del&lt;br /&gt;
corrispondente, del ripetitore che intendiamo usare, etc...&lt;br /&gt;
Ecco che siamo pronti ad effettuare la trasmissione vera e propria ovvero a modulare la nostra frequenza&lt;br /&gt;
portante per trasmettere quella serie di numeri 1 e 0 che i procedimenti sopra descritti hanno prodotto!&lt;br /&gt;
Così come in analogico abbiamo diversi tipi di modulazione (AM, FM, SSB, etc…) così per il digitale ancor di&lt;br /&gt;
più esistono alcune varianti pensate appositamente per migliorare l’efficienza di una trasmissione&lt;br /&gt;
numerica.&lt;br /&gt;
Tra le più semplici modulazioni digitali c’è l’FSK (Frequency Shift Keying) dove i due valori 0/1 da&lt;br /&gt;
trasmettere vengono fatti coincidere con due frequenze note a cui viene fatta variare la portante. Ecco,&lt;br /&gt;
questa è praticamente quella che tutti meglio conosciamo perché utilizzata per il packet radio ed in APRS!&lt;br /&gt;
Per la precisione in packet radio a basse velocità (1200 bps), viene utilizzata l’ancor più semplice AFSK&lt;br /&gt;
(Audio Frequency Shift Keying), dove la modulazione dei due toni avviene direttamente in banda base.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il digitale del DSTAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ora che forse abbiamo più chiaro cosa significhi trasmettere in digitale possiamo cercare di capire come&lt;br /&gt;
avviene tutto questo un po’ più nello specifico nel sistema D‐STAR.&lt;br /&gt;
Il codificatore vocale&lt;br /&gt;
Partiamo dalla codifica della voce, ovvero da quella operazione di compressione accennata in precedenza.&lt;br /&gt;
Questa parte è quella forse più controversa del sistema per il semplice fatto che è stata scelta una&lt;br /&gt;
soluzione sicuramente valida, ma… commerciale, proprietaria e di cui ovviamente non sono disponibili i&lt;br /&gt;
sorgenti.&lt;br /&gt;
E’ stato scelto l’algoritmo di compressione Advanced Multi‐Band Excitation (AMBE) della Digital Voice&lt;br /&gt;
Systems, Inc. ( http://www.dvsinc.com/ )&lt;br /&gt;
Nelle radio D‐STAR c’è un chip AMBE 2020© a cui vengono inviati i dati che escono dal convertitore&lt;br /&gt;
Analogico/Digitale, il quale effettua sostanzialmente le operazioni di campionamento/quantizzazione a 16&lt;br /&gt;
bit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il chip AMBE2020 ®&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quello che ne esce è un flusso di dati a 3600 bit per secondo.&lt;br /&gt;
Chi fino ad ora ha provato ad utilizzare una radio D‐STAR si sarà reso conto che la percezione della voce&lt;br /&gt;
non è proprio uguale all’analogico. Anzi, molti si sono stupiti del fatto che in digitale la qualità e la fedeltà&lt;br /&gt;
della voce sembra essere inferiore, introducendo proprio un fastidioso effetto di compressione.&lt;br /&gt;
Tutto ciò è dovuto anche ad una scelta nello standard che può essere condivisibile o meno.&lt;br /&gt;
La voce si sarebbe ad esempio potuta codificare ad un bitrate più elevato ovvero introducendo meno&lt;br /&gt;
compressione e migliorare probabilmente la qualità percepita, ma al prezzo di dover allargare la banda&lt;br /&gt;
occupata.&lt;br /&gt;
Oggi il D‐STAR vanta un canale di soli 6.25KHz ed una deviazione di circa 2KHz (contro i 5KHz di deviazione&lt;br /&gt;
e 25KHz di canale occupato dell’FM analogico che usiamo normalmente), modulando la portante con un&lt;br /&gt;
flusso di dati a 4800 bit per secondo. 3600 bps della codifica vocale + 1200 bps dei dati associati a bassa&lt;br /&gt;
velocità e protocollo. Da notare che i 3600 bps della codifica vocale sono comprensivi dei bit aggiunti per&lt;br /&gt;
la correzione d’errore (Forward Error Correction) usata dal chip. La voce vera e propria viene quindi&lt;br /&gt;
codificata a soli 2400 bps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La correzione d’errore ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La parte di protezione dei dati e correzione d’errore, come accennato, è affidata per quanto riguarda la&lt;br /&gt;
voce in gran parte al codificatore vocale AMBE. E’ grazie all’efficienza di questi algoritmi che quando&lt;br /&gt;
trasmettiamo in D‐STAR riusciamo a sentire ancora in modo comprensibile il corrispondente senza fruscio,&lt;br /&gt;
quando nelle stesse condizioni in analogico ormai il rumore compromette l’intelligibilità.&lt;br /&gt;
Al riguardo, per riallacciarsi al discorso precedente sulla qualità della voce, si nota che al peggiorare del&lt;br /&gt;
segnale ed avvicinandosi al limite della ricezione, la voce rimane sempre comprensibile e priva di fruscio,&lt;br /&gt;
ma la qualità peggiora. Questo per via della distorsione introdotta dal fatto che parte dell’informazione&lt;br /&gt;
viene persa oppure è affetta da molti errori che iniziano a venir corretti solo in parte in ricezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il protocollo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il protocollo D‐STAR si occupa di gestire la comunicazione tra le diverse stazioni, ripetitori, gateway, etc…&lt;br /&gt;
ed inserisce ulteriori informazioni allo scopo. Nel protocollo D‐STAR sono inoltre applicati altri sistemi di&lt;br /&gt;
correzione d’errore e protezione dei dati.&lt;br /&gt;
Tutti i dati relativi ai nominativi delle stazioni, dei ripetitori, dei gateway utilizzati, sullo stato della&lt;br /&gt;
comunicazione, etc… sono formattati dal protocollo D‐STAR in ogni frame trasmesso.&lt;br /&gt;
Esempio di struttura di un frame DV D‐STAR. La parte inclusa nel “Radio Header” (intestazione del&lt;br /&gt;
pacchetto di dati trasmesso) contiene tutti i dati aggiuntivi e di controllo inseriti dal protocollo. La parte&lt;br /&gt;
“data” contiene i dati provenienti dal codificatore vocale e dalla trasmissione dati a bassa velocità.&lt;br /&gt;
Vengono trasmessi 50 voice frame da 72 bit in un secondo della durata di 20ms ciascuno (72*50=3600!)&lt;br /&gt;
Dettaglio del contenuto dell’Header. Qui sono presenti le informazioni di stato e controllo utilizzate dal&lt;br /&gt;
protocollo e quelle impostazioni che normalmente settiamo nelle nostre radio o leggiamo sul display da&lt;br /&gt;
parte del nostro corrispondente (RPT1, RPT2, YOUR, MY, etc…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nella modalità di trasmissione dati ad alta velocità, l’header rimane identico, ma la parte “Data” è&lt;br /&gt;
strutturata come pacchetto Ethernet, ovvero in modo analogo al funzionamento della LAN che utilizziamo&lt;br /&gt;
tramite la scheda di rete del PC di casa, in ufficio, etc…&lt;br /&gt;
La modulazione GMSK&lt;br /&gt;
Arrivati a questo punto, dobbiamo ancora modulare la portante con i nostri dati, ma quale tipo di&lt;br /&gt;
modulazione viene usata?&lt;br /&gt;
L’FSK a cui si è accennato prima è piuttosto semplice, ma è poco efficiente, ovvero per trasmettere i nostri&lt;br /&gt;
4800 bps occuperebbe una banda troppo elevata, specialmente considerando che nelle specifiche del DSTAR&lt;br /&gt;
si partiva con l’obiettivo di occupare un canale piuttosto stretto.&lt;br /&gt;
La soluzione al problema è stata trovata nella modulazione GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) che&lt;br /&gt;
tra l’altro è la stessa utilizzata dai telefoni cellulari con tecnologia GSM (non dall’UMTS!).&lt;br /&gt;
Analizzando una semplice modulazione FSK, si vede che il segnale modulante varia la frequenza della&lt;br /&gt;
portante in base al simbolo da trasmettere in quell’istante (0/1) e non tiene conto del simbolo precedente,&lt;br /&gt;
provocando delle discontinuità di fase della portante che come risultato allargano lo spettro del segnale&lt;br /&gt;
trasmesso.&lt;br /&gt;
Per risolvere questo problema si ricorre ad una variante detta MSK (Minimum Shift Keying ), dove la fase&lt;br /&gt;
del segnale è continua al variare della frequenza. Per ottenere questo la deviazione di frequenza è pari alla&lt;br /&gt;
metà della durata del simbolo (bit) da trasmettere.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il segnale così modulato genera ancora uno spettro con dei lobi laterali fuori banda indesiderati.&lt;br /&gt;
Per ridurre la presenza di queste componenti possiamo modulare la portante con degli impulsi non&lt;br /&gt;
rettangolari, ma filtrati attraverso un filtro gaussiano: eccoci dunque arrivati alla famosa modulazione&lt;br /&gt;
GMSK!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esempio di filtro gaussiano: il D‐STAR utilizza un prodotto BT pari a 0.5 Schema di principio di un modulatore GMSK&lt;br /&gt;
Le modalità DD e DV&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D‐STAR prevede due modalità, la prima è detta DV Digital Voice e la seconda DD Digital Data.&lt;br /&gt;
La modalità DV è pensata per trasmettere la voce e i dati associati a bassa velocità, ovvero possiamo&lt;br /&gt;
trasmettere simultaneamente alla voce (ed è questo il vantaggio principale) anche dei dati ad una velocità&lt;br /&gt;
di 960 bps. Non è una gran velocità, ma è sufficiente per trasmettere ad esempio i dati sulla nostra&lt;br /&gt;
posizione presi da un GPS, oppure inviare/ricevere messaggi di testo, dati di telemetria piccole immagini in&lt;br /&gt;
modalità simile alla SSTV. TUTTI gli apparati D‐STAR sono compatibili con la modalità DV.&lt;br /&gt;
La modalità DD è invece pensata per la trasmissione di dati ad alta velocità. I 128 Kbps sono in realtà&lt;br /&gt;
all’incirca 90 Kbps al netto del protocollo utilizzato. Rispetto alle velocità a cui siamo abituati con l’ADSL o&lt;br /&gt;
la fibra non è granché, ma si tratta di una velocità quasi pari ad un doppio canale ISDN e comunque&lt;br /&gt;
superiore al buon vecchio modem analogico 56k! E’ abbastanza per visualizzare una pagina web, utilizzare&lt;br /&gt;
la posta elettronica, inviare piccoli video in streaming, etc…&lt;br /&gt;
SOLO gli apparati D‐STAR in 23cm (1200MHz), sono compatibili con questa modalità, in quanto per&lt;br /&gt;
trasmettere i nostri 128 Kbps, occupiamo circa 150 KHz di canale contro i 6.25 KHz della modalità DV!&lt;br /&gt;
Le radio con possibilità di trasmettere in DD hanno anche una porta Ethernet RJ45. Le radio NON hanno un&lt;br /&gt;
indirizzo IP da configurare, ma si comportano come un HUB di rete, soltanto che nel mezzo tra una porta e&lt;br /&gt;
l’altra c’è… l’etere! Due PC opportunamente configurati e collegati ad esempio a due ID1 in modalità DD&lt;br /&gt;
potranno “vedersi” in rete come se fossero collegati in LAN via cavo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le apparecchiature D-STAR commerciali e l’autocostruzione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ad oggi ICOM è l’unica casa produttrice che ha deciso di intraprendere con decisione la strada del D‐STAR,&lt;br /&gt;
producendo una gamma completa di radio e ponti ripetitori.&lt;br /&gt;
Attendiamo fiduciosi le mosse della concorrenza!&lt;br /&gt;
Al contrario di quanto si possa pensare, l’autocostruzione del D‐STAR è assolutamente fattibile. Certo,&lt;br /&gt;
come in ogni attività di autocostruzione c’è bisogno di un minimo di conoscenza e strumentazione.&lt;br /&gt;
La parte più complessa risiede non tanto nell’hardware, ma bensì nel software! Ebbene sì, qui il software la&lt;br /&gt;
fa da padrone perché implementa tutta quella parte del protocollo, della correzione d’errore, etc…&lt;br /&gt;
Fortunatamente si possono già trovare in rete alcuni esperimenti di autocostruzione con tanto di sorgenti e&lt;br /&gt;
spiegazioni anche della parte software che sicuramente ci semplificano la vita! Questo grazie ad alcuni&lt;br /&gt;
radioamatori che si sono avventurati per primi su questo fronte e che certamente hanno una grande&lt;br /&gt;
competenza tecnica. Ecco di seguito alcuni esempi da cui iniziare:&lt;br /&gt;
• Il radioamatore giapponese Satoshi Yasuda 7M3TJZ, ha pubblicato sul suo sito (http://dstar.&lt;br /&gt;
dyndns.org ) diversi progetti e documentazione, tra cui l’adattatore digitale/analogico che&lt;br /&gt;
permette di utilizzare le nostre radio analogiche in D‐STAR (con l’aggiunta della scheda ICOM&lt;br /&gt;
UT118), oppure un ponte ripetitore DV.&lt;br /&gt;
Del primo adattatore la rivista tedesca Funkamateur (http://www.funkamateur.de ) ha reso&lt;br /&gt;
disponibile un kit di montaggio.&lt;br /&gt;
• DV Dongle: http://www.dvdongle.com , un piccolo adattatore USB per PC che racchiude in se il&lt;br /&gt;
fatidico codec vocale AMBE 2020 (che non è implementabile soltanto via software!) e permette di&lt;br /&gt;
collegarsi attraverso Internet ai Gateway D‐STAR sparsi per il mondo, chiacchierando con gli&lt;br /&gt;
utilizzatori del relativo ponte ripetitore connesso.&lt;br /&gt;
• Un ricetrasmettitore D‐STAR auto costruito http://www.moetronix.com/dstar&lt;br /&gt;
• Da segnalare il sito http://www.opendstar.org di AA4RC impegnato nella realizzazione di un&lt;br /&gt;
software Gateway e relative utility di tipo Open Source.&lt;br /&gt;
Tra i componenti chiave per la costruzione di un sistema D‐STAR ci sono il modem GMSK siglato&lt;br /&gt;
CMX589 (http://www.cmlmicro.com ), il codec AMBE2020 per la modalità DV, il convertitore A/D e D/A&lt;br /&gt;
tra cui alcuni della Analog Devices ( http://www.analog.com) possono essere utilizzati con successo.&lt;br /&gt;
Per quanto riguarda il software e la gestione del tutto ci si deve affidare ad un microcontrollore! Qui la&lt;br /&gt;
scelta ricade spesso sulla famiglia di micro che l’auto costruttore conosce meglio, come ad esempio i&lt;br /&gt;
PIC della Microchip (http://www.microchip.com).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il Gateway e l’interconnessione dei ripetitori D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Premesse ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una delle prerogative che rendono interessante il sistema D‐STAR, è la possibilità di interconnettere i&lt;br /&gt;
diversi ripetitore sia voce che dati.&lt;br /&gt;
Anche questa parte del protocollo D‐STAR è stata pubblicata, ma a quanto risulta sembra che tale&lt;br /&gt;
documentazione sia disponibile soltanto in giapponese! ICOM è oggi l’unico fornitore del software&lt;br /&gt;
Gateway, così come dei ripetitori.&lt;br /&gt;
Il funzionamento generale della rete&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Il sistema ICOM ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ogni ripetitore ICOM è composto da una unità di controllo a cui si possono connettere fino a 4 moduli&lt;br /&gt;
radio (144MHz DV, 430MHz DV, 1200MHz DV e 1200MHz DD).&lt;br /&gt;
Le diverse porte radio vengono contraddistinte da una lettera che poi andremo ad utilizzare anche nel&lt;br /&gt;
settaggio delle radio: C ‐&amp;gt; 144 MHz, B ‐&amp;gt; 430 MHz, A ‐&amp;gt; 1200 MHz DV, A ‐&amp;gt; 1200 MHz DD&lt;br /&gt;
La connessione al Gateway viene specificata con la lettera G.&lt;br /&gt;
Al controller è connesso un PC con disponibile la rete Internet per collegarsi alla rete mondiale o la rete&lt;br /&gt;
locale se si desidera interconnettere due ripetitori su di una generica rete (ad esempio in Wi‐Fi!).&lt;br /&gt;
Ovviamente deve esserci installato il software Gateway. Il sistema operativo su cui il software funziona è&lt;br /&gt;
Linux. Nelle prime versioni del software era indispensabile avere un IP fisso pubblico per la connessione&lt;br /&gt;
alla rete Internet, ora con la versione G2 questo limite è stato rimosso e l’IP fisso è necessario soltanto peri&lt;br /&gt;
Trusted Server.&lt;br /&gt;
I Trusted Server sono installazioni particolarmente affidabili e con buona disponibilità di banda che&lt;br /&gt;
gestiscono ad alto livello l’interconnessione dei singoli Gateway.&lt;br /&gt;
Ogni Gateway mantiene delle tabelle che sincronizza periodicamente con il Trusted Server in cui&lt;br /&gt;
memorizza principalmente i nominativi degli utenti, il loro Gateway di riferimento e l’indirizzo degli altri&lt;br /&gt;
Gateway della rete. Questo sistema permette di effettuare chiamate generiche verso un particolare&lt;br /&gt;
ripetitore della rete o mirate ad esempio ad un singolo radioamatore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== I sistemi Open G2 ed autocostruiti ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Scott, openg2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le reti mondiali ed il Multi Trust ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Xtrust, ustrust&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La registrazione degli utenti ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Utilizzare il ripetitore in locale è sempre possibile, ma per utilizzare il Gateway associato c’è bisogno di&lt;br /&gt;
essere registrati, ovvero di rientrare in quella lista di utenti gestita dai singoli ripetitori e dai Trusted Server.&lt;br /&gt;
Per fare questo ogni manutentore dei sistemi D‐STAR comunica un indirizzo WEB nel quale è possibile&lt;br /&gt;
inserire i propri dati ed attendere la conferma che si è stati inseriti nella lista di utenti registrati&lt;br /&gt;
Ogni utente della rete si deve registrare una sola volta e sul Gateway del ripetitore più vicino a lui o&lt;br /&gt;
comunque quello che utilizza con regolarità!&lt;br /&gt;
In questo modo, viene costruita la lista dei nominativi con il loro Default Gateway, ovvero il ripetitore a cui&lt;br /&gt;
verranno indirizzate le chiamate per ogni nominativo, se non diversamente specificato.&lt;br /&gt;
Quando si utilizza un ripetitore diverso da quello a cui si è registrati (basta anche solo trasmettervi per un&lt;br /&gt;
istante), questo comunica alla rete che temporaneamente si è raggiungibili attraverso un altro Gateway.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ATTENZIONE: a causa dei meccanismi sopra esposti è buona norma tra i gestori dei ripetitori/Gateway&lt;br /&gt;
D‐STAR, registrare SOLO i nominativi che sono della stessa zona di copertura del ripetitore.&lt;br /&gt;
Se così non fosse, un utente registrato sul ripetitore X che usasse invece spesso il ripetitore Y, genererebbe&lt;br /&gt;
continuamente traffico di segnalazione del cambio di gateway, incappando inoltre in possibili problemi&lt;br /&gt;
sulla sua reperibilità in rete a causa dei piccoli ritardi che inevitabilmente possono esserci&lt;br /&gt;
nell’aggiornamento dei dati.&lt;br /&gt;
Da notare che una volta effettuata la registrazione, non è banale cambiare Gateway di appartenenza,&lt;br /&gt;
ovvero per come è strutturata oggi la rete, questa operazione richiede un certo coordinamento e la nuova&lt;br /&gt;
informazione potrebbe non essere aggiornata correttamente da tutti i nodi, con conseguenti potenziali&lt;br /&gt;
problemi di instradamento delle chiamate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’utilizzo del Gateway ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una volta registrati con successo, utilizzare il Gateway è relativamente semplice (vedi capitolo seguente)&lt;br /&gt;
E’ necessario soltanto comprendere bene il significato delle opzioni presenti nelle nostre radio ed inserirvi i&lt;br /&gt;
dati corretti a seconda del ripetitore‐corrispondente a cui vogliamo collegarci.&lt;br /&gt;
Il sito www.dstarusers.org raccoglie l’elenco dei Gateway attivi, informazioni e l’elenco gli utenti ricevuti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Come usare le nostre radio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al primo utilizzo una radio D‐STAR potrebbe confondere le idee a chi è sempre stato abituato con i sistemi&lt;br /&gt;
analogici. Le impostazioni di base sono le stesse: frequenza ed eventuale shift per il ripetitore.&lt;br /&gt;
In D‐STAR abbiamo però qualcosa in più. Ogni radio permette di impostare quantomeno ulteriori 4&lt;br /&gt;
parametri:&lt;br /&gt;
• YOUR ‐&amp;gt; il nominativo della stazione che si desidera collegare&lt;br /&gt;
• RPT1 ‐&amp;gt; il nominativo dell’eventuale ripetitore che si vuole utilizzare, comprensivo di lettera che&lt;br /&gt;
identifica la porta radio&lt;br /&gt;
• RPT2 ‐&amp;gt; l’eventuale altra porta radio o gateway dove inviare la propria voce o dati&lt;br /&gt;
• MY ‐&amp;gt; il vostro nominativo! Eventualmente seguito dalla barra / e da un breve commento (ad&lt;br /&gt;
esempio nome, località)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attenzione, i campi hanno una lunghezza fissa di 8 caratteri ed in più la lettera che identifica la porta radio&lt;br /&gt;
o il gateway deve essere l’ultima, quindi quando andrete a scriverli nelle vostre radio dovete rispettare&lt;br /&gt;
questa lunghezza, eventualmente aggiungendo degli spazi nel mezzo.&lt;br /&gt;
Nel campo MY la barra / va messa dopo l’ottavo carattere, ad esempio IW3ROW /Op. Mauro Trieste.&lt;br /&gt;
Normalmente le radio inseriscono già la barra di default in quella posizione.&lt;br /&gt;
Unica eccezione quando scriviamo CQCQCQ (6 caratteri) nel campo YOUR per contattare tutti i&lt;br /&gt;
corrispondenti che ci ascoltano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nelle impostazioni della radio troverete anche la possibilità di impostare un messaggio di testo che i&lt;br /&gt;
corrispondenti leggeranno sul display della loro radio.&lt;br /&gt;
Quando entrambi i radioamatori specificano i nominativi del corrispondente e non si fa cioè una chiamata&lt;br /&gt;
generica, si attiva il così detto “digital squelch”, ovvero si ascoltano solo le conversazioni che provengono&lt;br /&gt;
dal corrispondente, filtrando tutto il resto del traffico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Note per il traffico DD in 23cm:&lt;br /&gt;
in questa modalità, anche via ripetitore si usa una frequenza unica in simplex! Gli apparati commutano&lt;br /&gt;
velocemente tra ricezione e trasmissione per inviare e ricevere i pacchetti di dati.&lt;br /&gt;
Sull’ICOM ID‐1 il pulsante “TXinh”, inibisce il traffico dati quando premuto, verifichiamo lo stato prima di&lt;br /&gt;
provare ad inviare e ricevere dati. Come in qualsiasi altra rete LAN i due corrispondenti devono impostare&lt;br /&gt;
le schede di rete con due IP della stessa sottorete! Ad esempio 192.168.1.10 e 192.168.1.20&lt;br /&gt;
Nel traffico via gateway, l'indirizzo IP da usare sulla scheda di rete collegata all'ID1 dovrebbe essere quello assegnato in fase di registrazione sul gateway stesso per il vostro nominativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il campo MY va sempre utilizzato per inserire il vostro nominativo! Nel caso di comunicazione in DD, potreste dover utilizzare il nominativo che avete aggiunto sul gateway appositamente per l'uso in modalità dati, ad esempio IW3XYZ D ed al quale è stato assegnato un altro indirizzo IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vediamo qualche esempio pratico nella tabella che segue:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Utilizzo !! UR !! RPT1 !! RPT2 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV simplex con chiunque ci ascolti || CQCQCQ || NOT USE || NOT USE&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV simplex con un particolare corrispondente || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via ripetitore con chiunque ci ascolti || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via ripetitore con un particolare corrispondente || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV generico via Gateway, ad esempio verso i DV Dongle connessi allo stesso ripetitore || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via Gateway verso un altro ripetitore, nell’esempio verso IR3UEZ in 70cm (porta B) || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via Gateway verso un altro ripetitore e specifico corrispondente nell’esempio IW3XYZ ‐&amp;gt; In questo caso è il Gateway a sapere automaticamente dove si trova IW3XYZ! || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|DV generico “cross band”, ovvero entrare su una porta radio per uscire su un’altra(stesso ripetitore) Nell’esempio entro in 70cm ed esco in 23cm || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DD Simplex || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DD via Gateway, nell’esempio via IR5UH e supponendo IW3XYZ si trovi su un altro ripetitore DD via gateway || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le applicazioni del D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esistono parecchi applicativi e progetti nati per sfruttare le caratteristiche del D‐STAR e dare un senso compiuto alle possibilità di questa tecnologia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vediamone alcuni di seguito:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Posizionamento tramite GPS, APRS, D‐PRS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il protocollo D‐STAR prevede un formato simile a quello dell’APRS per l’invio/ricezione della propria posizione sfruttando il modo DV. Il principale vantaggio è quello di poter inviare la posizione e contemporaneamente parlare su un ripetitore o frequenza simplex. L’APRS non è direttamente interoperabile con il formato digitale ed è per questo che sono sorti alcuni progetti di software per interfacciare/convertire l’analogico con il digitale e viceversa. Ad esempio i dati sulla posizione inviati dagli utenti che parlano su un ponte in D‐STAR possono essere ri‐trasmessi in APRS a 144.800 MHz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A questo indirizzo il documento ufficiale con le specifiche del progetto D‐PRS:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.aprs‐is.net/images/D‐PRS.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Software D‐PRS per Windows: http://www.aprs‐is.net/downloads/DStar/DPRSInterface.zip&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
JavAPRSSrvr è la versione Java, utile per l’installazione ad esempio su un Gateway D‐STAR&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il progetto μSmartDigi D‐Gate™ D‐STAR Gateway con TNC‐X, implementa l’interfacciamento tra la parte digitale e quella APRS tradizionale completamente via hardware, senza bisogno di un PC. μSmartDigi funziona inoltre da digipeater APRS.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.usmartdigi.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Descrizione del funzionamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.usmartdigi.com/uSmartDigi%20DCC%202006%20Paper%20v4.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Invio messaggi di testo, chat e GPS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D*Chat è un applicativo per Windows che permette di utilizzare i dati a bassa velocità del DV per inviare messaggi di testo in tempo reale, proprio come in un qualsiasi programma di chat!&lt;br /&gt;
Autore: N6JN&lt;br /&gt;
Home Page: http://nj6n.com/dstar/dstar_chat.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D‐StarLet è un’applicazione di tipo client/server dove il server è connesso alla radio D‐STAR via porta seriale RS232 e sfrutta i dati a bassa velocità del modo DV. I client possono collegarsi al server via LAN utilizzando il loro browser ed inviare/ricevere messaggi sull’interfaccia radio.&lt;br /&gt;
Autore: AE7Q&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.d‐starlet.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ Dstarcomms è un programma disponibile in due versioni, una gratuita l’altra a pagamento.&lt;br /&gt;
La versione gratuita permette sostanzialmente l’utilizzo come chat, quella “Pro” invece ha anche funzionalità di posizionamento GPS, mappe, etc…&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.dstarcomms.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D‐RATS permette l’utilizzo chat ed il trasferimento di files. Scritto in linguaggio Python permette di girare su qualsiasi sistema operativo, previa installazione dell’interprete Python sul computer.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.d-rats.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''D-RATS è diventato negli ultimi tempi uno dei programmi più usati, avendo integrato numerose funzionalità ed essendo stati installati anche dei server a cui è possibile collegarsi via Internet per poi interfacciarsi con la rete D-STAR.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Invio di immagini'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E’ stato recentemente pubblicato un software sviluppato da GM7HB denominato D‐STAR TV che sfrutta la trasmissione dati a bassa velocità del DV per inviare immagini a bassa risoluzione, similmente a quanto accade per l’SSTV.&lt;br /&gt;
Il software permette l’invio selettivo dell’immagine ad un nominativo oppure a tutti quelli che sono in ascolto.&lt;br /&gt;
Autore: GM7HB&lt;br /&gt;
Home page: http://www.dstartv.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''• Vari'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ DStarQuery è un interessante applicativo che permette ad esempio di inviare comandi predefiniti verso una stazione D‐STAR e ricevere in risposta le informazioni richieste.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.aprs‐is.net/downloads/DStar/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Domande frequenti (FAQ) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' ma il segnale D‐STAR può “passare” attraverso un ripetitore FM analogico?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' in via teorica potrebbe passare, ma la gran parte degli apparati, pensati per trattare un segnale audio,&lt;br /&gt;
introducono notevoli distorsioni al segnale digitale che quindi di fatto all’uscita non è più decodificabile.&lt;br /&gt;
Da notare che ad esempio utilizzando un semplice modem GMSK collegato in rx al discriminatore del&lt;br /&gt;
ricevitore ed in tx al modulatore è possibile realizzare un ponte D‐STAR “trasparente”, ovvero il segnale in&lt;br /&gt;
ingresso viene traslato identico all’uscita. Prove fatte confermano che questo sistema funziona&lt;br /&gt;
perfettamente, ma… si perdono del tutto le funzionalità avanzate proprie dei ripetitori D‐STAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' il D‐STAR è l’unico digitale possibile per i radioamatori? Sarà il vero futuro in sostituzione dell’analogico?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' il D‐STAR è uno dei tantissimi modi e protocolli digitali che si sarebbero potuti pensare. Ha sicuramente&lt;br /&gt;
vantaggi e svantaggi, ma il fatto che oggi esistano radio commerciali, ripetitori ed una sempre maggiore&lt;br /&gt;
schiera di utilizzatori fa pensare che questo sistema avrà un futuro nel mondo HAM. Saremo noi a decidere&lt;br /&gt;
se un giorno mettere definitivamente l’analogico in soffitta! Forse sulla base dello stesso D‐STAR ci saranno&lt;br /&gt;
modifiche, miglioramenti futuri o magari un sistema alternativo.&lt;br /&gt;
Uno dei sistemi più promettenti ed innovativi per il futuro, anche del digitale, sembra essere quello delle&lt;br /&gt;
“Software Defined Radio” (SDR).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' è possibile utilizzare il D‐STAR per collegarsi ad Internet?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' tecnicamente è sicuramente possibile farlo utilizzando la modalità DD in 23 cm, seppur questo non sia lo&lt;br /&gt;
scopo dell'attività radioamatoriale. Da notare che la normativa vigente pone problematiche non trascurabili di sicurezza,&lt;br /&gt;
responsabilità ed obblighi per chi condivide un accesso alla rete Internet, riservando tale possibilità esclusivamente ai soggetti titolati. Il radioamatore quindi non può fornire connettività Internet, ma può utilizzare Internet per l'interconnessione tra i vari sistemi e per le finalità proprie dell'attivtà radioamatoriale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Il_Sistema_D-STAR</id>
		<title>Il Sistema D-STAR</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Il_Sistema_D-STAR"/>
				<updated>2010-06-24T09:29:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Le applicazioni del D-STAR */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Il D‐STAR, un sistema digitale per i radioamatori'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ver. 1.0 ‐ Luglio 2008&lt;br /&gt;
BY IW3ROW&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introduzione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questo documento ha lo scopo di aiutare i radioamatori che si avvicinano al sistema D‐STAR e vogliono&lt;br /&gt;
comprenderne meglio il funzionamento. Si è cercato inoltre di raccogliere qui alcune delle informazioni che&lt;br /&gt;
sono reperibili frammentariamente in rete sull’argomento.&lt;br /&gt;
L a trattazione di materia molto complesse come le tecniche digitali e l’elaborazione numerica dei segnali è&lt;br /&gt;
stata molto semplificata e non ha la pretesa di essere esaustiva e precisa, ma solo di dare un’idea di&lt;br /&gt;
massima a chi si avvicina per la prima volta a queste argomentazioni.&lt;br /&gt;
Aggiornamenti e correzioni del presente documento verranno distribuiti quando necessario e con&lt;br /&gt;
l’introduzione di novità di rilievo nella sperimentazione D‐STAR.&lt;br /&gt;
Tutti i marchi eventualmente citati nel presente documento sono di proprietà delle rispettive aziende e coperti da Copyright.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Come è nato il DSTAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D‐STAR, acronimo di “Digital Smart Technologies for Amateur Radio” nasce da una ricerca del governo&lt;br /&gt;
giapponese portata avanti dai radioamatori della JARL (The Japan Amateur Radio League) su come le&lt;br /&gt;
emergenti tecnologie digitali potessero essere utilizzate con successo anche tra i radioamatori. Il risultato&lt;br /&gt;
di questa ricerca iniziata nel 1999 viene alla luce nel 2001 con la pubblicazione delle specifiche del sistema.&lt;br /&gt;
ICOM® è la prima casa costruttrice a decidere di utilizzare queste specifiche per lanciare sul mercato una&lt;br /&gt;
linea di prodotti commerciali D‐STAR destinati ai radioamatori.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le prerogative del sistema D‐STAR si possono riassumere come segue:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Modulazione e codifica digitali con buona protezione dagli errori ed interessanti prestazioni anche&lt;br /&gt;
con segnali deboli o affetti da fading (uso mobile e portatile)&lt;br /&gt;
2. Larghezza di canale contenuta&lt;br /&gt;
3. Trasmissione simultanea della voce e di dati a bassa velocità (ad esempio dati di posizione dal GPS,&lt;br /&gt;
messaggi di testo, telemetria, etc…) nella modalità detta DV&lt;br /&gt;
4. Trasmissione di dati ad alta velocità (128 Kb/s) nella modalità chiamata DD e fruibile soltanto in&lt;br /&gt;
gamma 1200 MHz&lt;br /&gt;
5. Possibilità di utilizzare ripetitori “intelligenti” interconnessi tra loro in tutto il mondo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Digitale contro analogico, ma come funziona? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Come sappiamo in un sistema analogico la frequenza portante viene modulata (variando frequenza, fase o&lt;br /&gt;
ampiezza) dal segnale in banda base, ovvero dall’informazione che vogliamo trasmettere.&lt;br /&gt;
Ormai tutti abbiamo una certa familiarità con questo tipo di tecnologia e ne conosciamo pregi e difetti.&lt;br /&gt;
In un generico sistema digitale l’informazione da trasmettere (tipicamente la nostra voce) viene&lt;br /&gt;
campionata, questo significa che ad intervalli di tempo regolari (a frequenza pari ad almeno il doppio della&lt;br /&gt;
massima frequenza che intendiamo trasmettere) ne viene letto il valore istantaneo. Ecco che abbiamo&lt;br /&gt;
fatto il primo “salto” nel digitale, ovvero abbiamo per così dire trasformato la nostra informazione&lt;br /&gt;
analogica e variabile con continuità nel tempo in una serie di... numeri!&lt;br /&gt;
I numeri di cui sopra possono assumere infiniti valori, ma noi abbiamo bisogno di limitare questo insieme&lt;br /&gt;
per giungere ad un numero finito di bit con cui andremo a codificare e trasmettere l’informazione. Per far&lt;br /&gt;
questo viene definito innanzitutto un minimo ed un massimo e di conseguenza una serie di valori finiti&lt;br /&gt;
intermedi. Il valore campionato viene quindi fatto coincidere con il valore finito più prossimo, ovvero&lt;br /&gt;
facciamo un’approssimazione. Questa operazione viene detta quantizzazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ora disponiamo del nostro segnale in banda base tradotto in una serie finita di valori numerici. Ad esempio&lt;br /&gt;
se utilizzassimo 8 bit i valori che può assumere ogni campione sarebbero 256, in binario da 00000000 a&lt;br /&gt;
11111111.&lt;br /&gt;
Tutto questo ci permette adesso di “manipolare” questi numeri prima della trasmissione vera e propria&lt;br /&gt;
utilizzando diversi algoritmi e metodi matematici con due scopi principali:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Proteggere l’informazione dagli errori che inevitabilmente dopo la trasmissione ci potranno essere a&lt;br /&gt;
causa di fading, riflessioni, etc... e far sì che il ricevitore possa poi correggere efficacemente questi errori&lt;br /&gt;
applicando un’operazione inversa. Quello che in analogico percepiamo come fruscio, rumore, distorsione,&lt;br /&gt;
etc… in questo caso si tradurrebbe al ricevitore come un “numero sbagliato” o nel peggiore dei casi mai&lt;br /&gt;
ricevuto!&lt;br /&gt;
2. Aumentare l’efficienza del sistema, utilizzando ad esempio metodi di compressione, ovvero trasmettere&lt;br /&gt;
l’informazione desiderata occupando meno banda possibile. Qualcosa di simile a quello che succede con&lt;br /&gt;
l’audio degli MP3 che tutti conosciamo!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa nostra informazione ora può essere incapsulata in quello che è il protocollo di trasmissione! Ovvero&lt;br /&gt;
di quello standard che definisce e si occupa nello specifico con ulteriori dati aggiuntivi di gestire come&lt;br /&gt;
avviene lo scambio di informazioni tra le diverse stazioni.&lt;br /&gt;
Ad esempio nel caso del D‐STAR vengono aggiunti dati come il nostro nominativo, quello del&lt;br /&gt;
corrispondente, del ripetitore che intendiamo usare, etc...&lt;br /&gt;
Ecco che siamo pronti ad effettuare la trasmissione vera e propria ovvero a modulare la nostra frequenza&lt;br /&gt;
portante per trasmettere quella serie di numeri 1 e 0 che i procedimenti sopra descritti hanno prodotto!&lt;br /&gt;
Così come in analogico abbiamo diversi tipi di modulazione (AM, FM, SSB, etc…) così per il digitale ancor di&lt;br /&gt;
più esistono alcune varianti pensate appositamente per migliorare l’efficienza di una trasmissione&lt;br /&gt;
numerica.&lt;br /&gt;
Tra le più semplici modulazioni digitali c’è l’FSK (Frequency Shift Keying) dove i due valori 0/1 da&lt;br /&gt;
trasmettere vengono fatti coincidere con due frequenze note a cui viene fatta variare la portante. Ecco,&lt;br /&gt;
questa è praticamente quella che tutti meglio conosciamo perché utilizzata per il packet radio ed in APRS!&lt;br /&gt;
Per la precisione in packet radio a basse velocità (1200 bps), viene utilizzata l’ancor più semplice AFSK&lt;br /&gt;
(Audio Frequency Shift Keying), dove la modulazione dei due toni avviene direttamente in banda base.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il digitale del DSTAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ora che forse abbiamo più chiaro cosa significhi trasmettere in digitale possiamo cercare di capire come&lt;br /&gt;
avviene tutto questo un po’ più nello specifico nel sistema D‐STAR.&lt;br /&gt;
Il codificatore vocale&lt;br /&gt;
Partiamo dalla codifica della voce, ovvero da quella operazione di compressione accennata in precedenza.&lt;br /&gt;
Questa parte è quella forse più controversa del sistema per il semplice fatto che è stata scelta una&lt;br /&gt;
soluzione sicuramente valida, ma… commerciale, proprietaria e di cui ovviamente non sono disponibili i&lt;br /&gt;
sorgenti.&lt;br /&gt;
E’ stato scelto l’algoritmo di compressione Advanced Multi‐Band Excitation (AMBE) della Digital Voice&lt;br /&gt;
Systems, Inc. ( http://www.dvsinc.com/ )&lt;br /&gt;
Nelle radio D‐STAR c’è un chip AMBE 2020© a cui vengono inviati i dati che escono dal convertitore&lt;br /&gt;
Analogico/Digitale, il quale effettua sostanzialmente le operazioni di campionamento/quantizzazione a 16&lt;br /&gt;
bit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il chip AMBE2020 ®&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quello che ne esce è un flusso di dati a 3600 bit per secondo.&lt;br /&gt;
Chi fino ad ora ha provato ad utilizzare una radio D‐STAR si sarà reso conto che la percezione della voce&lt;br /&gt;
non è proprio uguale all’analogico. Anzi, molti si sono stupiti del fatto che in digitale la qualità e la fedeltà&lt;br /&gt;
della voce sembra essere inferiore, introducendo proprio un fastidioso effetto di compressione.&lt;br /&gt;
Tutto ciò è dovuto anche ad una scelta nello standard che può essere condivisibile o meno.&lt;br /&gt;
La voce si sarebbe ad esempio potuta codificare ad un bitrate più elevato ovvero introducendo meno&lt;br /&gt;
compressione e migliorare probabilmente la qualità percepita, ma al prezzo di dover allargare la banda&lt;br /&gt;
occupata.&lt;br /&gt;
Oggi il D‐STAR vanta un canale di soli 6.25KHz ed una deviazione di circa 2KHz (contro i 5KHz di deviazione&lt;br /&gt;
e 25KHz di canale occupato dell’FM analogico che usiamo normalmente), modulando la portante con un&lt;br /&gt;
flusso di dati a 4800 bit per secondo. 3600 bps della codifica vocale + 1200 bps dei dati associati a bassa&lt;br /&gt;
velocità e protocollo. Da notare che i 3600 bps della codifica vocale sono comprensivi dei bit aggiunti per&lt;br /&gt;
la correzione d’errore (Forward Error Correction) usata dal chip. La voce vera e propria viene quindi&lt;br /&gt;
codificata a soli 2400 bps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La correzione d’errore ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La parte di protezione dei dati e correzione d’errore, come accennato, è affidata per quanto riguarda la&lt;br /&gt;
voce in gran parte al codificatore vocale AMBE. E’ grazie all’efficienza di questi algoritmi che quando&lt;br /&gt;
trasmettiamo in D‐STAR riusciamo a sentire ancora in modo comprensibile il corrispondente senza fruscio,&lt;br /&gt;
quando nelle stesse condizioni in analogico ormai il rumore compromette l’intelligibilità.&lt;br /&gt;
Al riguardo, per riallacciarsi al discorso precedente sulla qualità della voce, si nota che al peggiorare del&lt;br /&gt;
segnale ed avvicinandosi al limite della ricezione, la voce rimane sempre comprensibile e priva di fruscio,&lt;br /&gt;
ma la qualità peggiora. Questo per via della distorsione introdotta dal fatto che parte dell’informazione&lt;br /&gt;
viene persa oppure è affetta da molti errori che iniziano a venir corretti solo in parte in ricezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il protocollo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il protocollo D‐STAR si occupa di gestire la comunicazione tra le diverse stazioni, ripetitori, gateway, etc…&lt;br /&gt;
ed inserisce ulteriori informazioni allo scopo. Nel protocollo D‐STAR sono inoltre applicati altri sistemi di&lt;br /&gt;
correzione d’errore e protezione dei dati.&lt;br /&gt;
Tutti i dati relativi ai nominativi delle stazioni, dei ripetitori, dei gateway utilizzati, sullo stato della&lt;br /&gt;
comunicazione, etc… sono formattati dal protocollo D‐STAR in ogni frame trasmesso.&lt;br /&gt;
Esempio di struttura di un frame DV D‐STAR. La parte inclusa nel “Radio Header” (intestazione del&lt;br /&gt;
pacchetto di dati trasmesso) contiene tutti i dati aggiuntivi e di controllo inseriti dal protocollo. La parte&lt;br /&gt;
“data” contiene i dati provenienti dal codificatore vocale e dalla trasmissione dati a bassa velocità.&lt;br /&gt;
Vengono trasmessi 50 voice frame da 72 bit in un secondo della durata di 20ms ciascuno (72*50=3600!)&lt;br /&gt;
Dettaglio del contenuto dell’Header. Qui sono presenti le informazioni di stato e controllo utilizzate dal&lt;br /&gt;
protocollo e quelle impostazioni che normalmente settiamo nelle nostre radio o leggiamo sul display da&lt;br /&gt;
parte del nostro corrispondente (RPT1, RPT2, YOUR, MY, etc…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nella modalità di trasmissione dati ad alta velocità, l’header rimane identico, ma la parte “Data” è&lt;br /&gt;
strutturata come pacchetto Ethernet, ovvero in modo analogo al funzionamento della LAN che utilizziamo&lt;br /&gt;
tramite la scheda di rete del PC di casa, in ufficio, etc…&lt;br /&gt;
La modulazione GMSK&lt;br /&gt;
Arrivati a questo punto, dobbiamo ancora modulare la portante con i nostri dati, ma quale tipo di&lt;br /&gt;
modulazione viene usata?&lt;br /&gt;
L’FSK a cui si è accennato prima è piuttosto semplice, ma è poco efficiente, ovvero per trasmettere i nostri&lt;br /&gt;
4800 bps occuperebbe una banda troppo elevata, specialmente considerando che nelle specifiche del DSTAR&lt;br /&gt;
si partiva con l’obiettivo di occupare un canale piuttosto stretto.&lt;br /&gt;
La soluzione al problema è stata trovata nella modulazione GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) che&lt;br /&gt;
tra l’altro è la stessa utilizzata dai telefoni cellulari con tecnologia GSM (non dall’UMTS!).&lt;br /&gt;
Analizzando una semplice modulazione FSK, si vede che il segnale modulante varia la frequenza della&lt;br /&gt;
portante in base al simbolo da trasmettere in quell’istante (0/1) e non tiene conto del simbolo precedente,&lt;br /&gt;
provocando delle discontinuità di fase della portante che come risultato allargano lo spettro del segnale&lt;br /&gt;
trasmesso.&lt;br /&gt;
Per risolvere questo problema si ricorre ad una variante detta MSK (Minimum Shift Keying ), dove la fase&lt;br /&gt;
del segnale è continua al variare della frequenza. Per ottenere questo la deviazione di frequenza è pari alla&lt;br /&gt;
metà della durata del simbolo (bit) da trasmettere.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il segnale così modulato genera ancora uno spettro con dei lobi laterali fuori banda indesiderati.&lt;br /&gt;
Per ridurre la presenza di queste componenti possiamo modulare la portante con degli impulsi non&lt;br /&gt;
rettangolari, ma filtrati attraverso un filtro gaussiano: eccoci dunque arrivati alla famosa modulazione&lt;br /&gt;
GMSK!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esempio di filtro gaussiano: il D‐STAR utilizza un prodotto BT pari a 0.5 Schema di principio di un modulatore GMSK&lt;br /&gt;
Le modalità DD e DV&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D‐STAR prevede due modalità, la prima è detta DV Digital Voice e la seconda DD Digital Data.&lt;br /&gt;
La modalità DV è pensata per trasmettere la voce e i dati associati a bassa velocità, ovvero possiamo&lt;br /&gt;
trasmettere simultaneamente alla voce (ed è questo il vantaggio principale) anche dei dati ad una velocità&lt;br /&gt;
di 960 bps. Non è una gran velocità, ma è sufficiente per trasmettere ad esempio i dati sulla nostra&lt;br /&gt;
posizione presi da un GPS, oppure inviare/ricevere messaggi di testo, dati di telemetria piccole immagini in&lt;br /&gt;
modalità simile alla SSTV. TUTTI gli apparati D‐STAR sono compatibili con la modalità DV.&lt;br /&gt;
La modalità DD è invece pensata per la trasmissione di dati ad alta velocità. I 128 Kbps sono in realtà&lt;br /&gt;
all’incirca 90 Kbps al netto del protocollo utilizzato. Rispetto alle velocità a cui siamo abituati con l’ADSL o&lt;br /&gt;
la fibra non è granché, ma si tratta di una velocità quasi pari ad un doppio canale ISDN e comunque&lt;br /&gt;
superiore al buon vecchio modem analogico 56k! E’ abbastanza per visualizzare una pagina web, utilizzare&lt;br /&gt;
la posta elettronica, inviare piccoli video in streaming, etc…&lt;br /&gt;
SOLO gli apparati D‐STAR in 23cm (1200MHz), sono compatibili con questa modalità, in quanto per&lt;br /&gt;
trasmettere i nostri 128 Kbps, occupiamo circa 150 KHz di canale contro i 6.25 KHz della modalità DV!&lt;br /&gt;
Le radio con possibilità di trasmettere in DD hanno anche una porta Ethernet RJ45. Le radio NON hanno un&lt;br /&gt;
indirizzo IP da configurare, ma si comportano come un HUB di rete, soltanto che nel mezzo tra una porta e&lt;br /&gt;
l’altra c’è… l’etere! Due PC opportunamente configurati e collegati ad esempio a due ID1 in modalità DD&lt;br /&gt;
potranno “vedersi” in rete come se fossero collegati in LAN via cavo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le apparecchiature D-STAR commerciali e l’autocostruzione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ad oggi ICOM è l’unica casa produttrice che ha deciso di intraprendere con decisione la strada del D‐STAR,&lt;br /&gt;
producendo una gamma completa di radio e ponti ripetitori.&lt;br /&gt;
Attendiamo fiduciosi le mosse della concorrenza!&lt;br /&gt;
Al contrario di quanto si possa pensare, l’autocostruzione del D‐STAR è assolutamente fattibile. Certo,&lt;br /&gt;
come in ogni attività di autocostruzione c’è bisogno di un minimo di conoscenza e strumentazione.&lt;br /&gt;
La parte più complessa risiede non tanto nell’hardware, ma bensì nel software! Ebbene sì, qui il software la&lt;br /&gt;
fa da padrone perché implementa tutta quella parte del protocollo, della correzione d’errore, etc…&lt;br /&gt;
Fortunatamente si possono già trovare in rete alcuni esperimenti di autocostruzione con tanto di sorgenti e&lt;br /&gt;
spiegazioni anche della parte software che sicuramente ci semplificano la vita! Questo grazie ad alcuni&lt;br /&gt;
radioamatori che si sono avventurati per primi su questo fronte e che certamente hanno una grande&lt;br /&gt;
competenza tecnica. Ecco di seguito alcuni esempi da cui iniziare:&lt;br /&gt;
• Il radioamatore giapponese Satoshi Yasuda 7M3TJZ, ha pubblicato sul suo sito (http://dstar.&lt;br /&gt;
dyndns.org ) diversi progetti e documentazione, tra cui l’adattatore digitale/analogico che&lt;br /&gt;
permette di utilizzare le nostre radio analogiche in D‐STAR (con l’aggiunta della scheda ICOM&lt;br /&gt;
UT118), oppure un ponte ripetitore DV.&lt;br /&gt;
Del primo adattatore la rivista tedesca Funkamateur (http://www.funkamateur.de ) ha reso&lt;br /&gt;
disponibile un kit di montaggio.&lt;br /&gt;
• DV Dongle: http://www.dvdongle.com , un piccolo adattatore USB per PC che racchiude in se il&lt;br /&gt;
fatidico codec vocale AMBE 2020 (che non è implementabile soltanto via software!) e permette di&lt;br /&gt;
collegarsi attraverso Internet ai Gateway D‐STAR sparsi per il mondo, chiacchierando con gli&lt;br /&gt;
utilizzatori del relativo ponte ripetitore connesso.&lt;br /&gt;
• Un ricetrasmettitore D‐STAR auto costruito http://www.moetronix.com/dstar&lt;br /&gt;
• Da segnalare il sito http://www.opendstar.org di AA4RC impegnato nella realizzazione di un&lt;br /&gt;
software Gateway e relative utility di tipo Open Source.&lt;br /&gt;
Tra i componenti chiave per la costruzione di un sistema D‐STAR ci sono il modem GMSK siglato&lt;br /&gt;
CMX589 (http://www.cmlmicro.com ), il codec AMBE2020 per la modalità DV, il convertitore A/D e D/A&lt;br /&gt;
tra cui alcuni della Analog Devices ( http://www.analog.com) possono essere utilizzati con successo.&lt;br /&gt;
Per quanto riguarda il software e la gestione del tutto ci si deve affidare ad un microcontrollore! Qui la&lt;br /&gt;
scelta ricade spesso sulla famiglia di micro che l’auto costruttore conosce meglio, come ad esempio i&lt;br /&gt;
PIC della Microchip (http://www.microchip.com).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il Gateway e l’interconnessione dei ripetitori D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Premesse ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una delle prerogative che rendono interessante il sistema D‐STAR, è la possibilità di interconnettere i&lt;br /&gt;
diversi ripetitore sia voce che dati.&lt;br /&gt;
Anche questa parte del protocollo D‐STAR è stata pubblicata, ma a quanto risulta sembra che tale&lt;br /&gt;
documentazione sia disponibile soltanto in giapponese! ICOM è oggi l’unico fornitore del software&lt;br /&gt;
Gateway, così come dei ripetitori.&lt;br /&gt;
Il funzionamento generale della rete&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Il sistema ICOM ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ogni ripetitore ICOM è composto da una unità di controllo a cui si possono connettere fino a 4 moduli&lt;br /&gt;
radio (144MHz DV, 430MHz DV, 1200MHz DV e 1200MHz DD).&lt;br /&gt;
Le diverse porte radio vengono contraddistinte da una lettera che poi andremo ad utilizzare anche nel&lt;br /&gt;
settaggio delle radio: C ‐&amp;gt; 144 MHz, B ‐&amp;gt; 430 MHz, A ‐&amp;gt; 1200 MHz DV, A ‐&amp;gt; 1200 MHz DD&lt;br /&gt;
La connessione al Gateway viene specificata con la lettera G.&lt;br /&gt;
Al controller è connesso un PC con disponibile la rete Internet per collegarsi alla rete mondiale o la rete&lt;br /&gt;
locale se si desidera interconnettere due ripetitori su di una generica rete (ad esempio in Wi‐Fi!).&lt;br /&gt;
Ovviamente deve esserci installato il software Gateway. Il sistema operativo su cui il software funziona è&lt;br /&gt;
Linux. Nelle prime versioni del software era indispensabile avere un IP fisso pubblico per la connessione&lt;br /&gt;
alla rete Internet, ora con la versione G2 questo limite è stato rimosso e l’IP fisso è necessario soltanto peri&lt;br /&gt;
Trusted Server.&lt;br /&gt;
I Trusted Server sono installazioni particolarmente affidabili e con buona disponibilità di banda che&lt;br /&gt;
gestiscono ad alto livello l’interconnessione dei singoli Gateway.&lt;br /&gt;
Ogni Gateway mantiene delle tabelle che sincronizza periodicamente con il Trusted Server in cui&lt;br /&gt;
memorizza principalmente i nominativi degli utenti, il loro Gateway di riferimento e l’indirizzo degli altri&lt;br /&gt;
Gateway della rete. Questo sistema permette di effettuare chiamate generiche verso un particolare&lt;br /&gt;
ripetitore della rete o mirate ad esempio ad un singolo radioamatore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== I sistemi Open G2 ed autocostruiti ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Scott, openg2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le reti mondiali ed il Multi Trust ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Xtrust, ustrust&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La registrazione degli utenti ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Utilizzare il ripetitore in locale è sempre possibile, ma per utilizzare il Gateway associato c’è bisogno di&lt;br /&gt;
essere registrati, ovvero di rientrare in quella lista di utenti gestita dai singoli ripetitori e dai Trusted Server.&lt;br /&gt;
Per fare questo ogni manutentore dei sistemi D‐STAR comunica un indirizzo WEB nel quale è possibile&lt;br /&gt;
inserire i propri dati ed attendere la conferma che si è stati inseriti nella lista di utenti registrati&lt;br /&gt;
Ogni utente della rete si deve registrare una sola volta e sul Gateway del ripetitore più vicino a lui o&lt;br /&gt;
comunque quello che utilizza con regolarità!&lt;br /&gt;
In questo modo, viene costruita la lista dei nominativi con il loro Default Gateway, ovvero il ripetitore a cui&lt;br /&gt;
verranno indirizzate le chiamate per ogni nominativo, se non diversamente specificato.&lt;br /&gt;
Quando si utilizza un ripetitore diverso da quello a cui si è registrati (basta anche solo trasmettervi per un&lt;br /&gt;
istante), questo comunica alla rete che temporaneamente si è raggiungibili attraverso un altro Gateway.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ATTENZIONE: a causa dei meccanismi sopra esposti è buona norma tra i gestori dei ripetitori/Gateway&lt;br /&gt;
D‐STAR, registrare SOLO i nominativi che sono della stessa zona di copertura del ripetitore.&lt;br /&gt;
Se così non fosse, un utente registrato sul ripetitore X che usasse invece spesso il ripetitore Y, genererebbe&lt;br /&gt;
continuamente traffico di segnalazione del cambio di gateway, incappando inoltre in possibili problemi&lt;br /&gt;
sulla sua reperibilità in rete a causa dei piccoli ritardi che inevitabilmente possono esserci&lt;br /&gt;
nell’aggiornamento dei dati.&lt;br /&gt;
Da notare che una volta effettuata la registrazione, non è banale cambiare Gateway di appartenenza,&lt;br /&gt;
ovvero per come è strutturata oggi la rete, questa operazione richiede un certo coordinamento e la nuova&lt;br /&gt;
informazione potrebbe non essere aggiornata correttamente da tutti i nodi, con conseguenti potenziali&lt;br /&gt;
problemi di instradamento delle chiamate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’utilizzo del Gateway ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una volta registrati con successo, utilizzare il Gateway è relativamente semplice (vedi capitolo seguente)&lt;br /&gt;
E’ necessario soltanto comprendere bene il significato delle opzioni presenti nelle nostre radio ed inserirvi i&lt;br /&gt;
dati corretti a seconda del ripetitore‐corrispondente a cui vogliamo collegarci.&lt;br /&gt;
Il sito www.dstarusers.org raccoglie l’elenco dei Gateway attivi, informazioni e l’elenco gli utenti ricevuti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Come usare le nostre radio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al primo utilizzo una radio D‐STAR potrebbe confondere le idee a chi è sempre stato abituato con i sistemi&lt;br /&gt;
analogici. Le impostazioni di base sono le stesse: frequenza ed eventuale shift per il ripetitore.&lt;br /&gt;
In D‐STAR abbiamo però qualcosa in più. Ogni radio permette di impostare quantomeno ulteriori 4&lt;br /&gt;
parametri:&lt;br /&gt;
• YOUR ‐&amp;gt; il nominativo della stazione che si desidera collegare&lt;br /&gt;
• RPT1 ‐&amp;gt; il nominativo dell’eventuale ripetitore che si vuole utilizzare, comprensivo di lettera che&lt;br /&gt;
identifica la porta radio&lt;br /&gt;
• RPT2 ‐&amp;gt; l’eventuale altra porta radio o gateway dove inviare la propria voce o dati&lt;br /&gt;
• MY ‐&amp;gt; il vostro nominativo! Eventualmente seguito dalla barra / e da un breve commento (ad&lt;br /&gt;
esempio nome, località)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attenzione, i campi hanno una lunghezza fissa di 8 caratteri ed in più la lettera che identifica la porta radio&lt;br /&gt;
o il gateway deve essere l’ultima, quindi quando andrete a scriverli nelle vostre radio dovete rispettare&lt;br /&gt;
questa lunghezza, eventualmente aggiungendo degli spazi nel mezzo.&lt;br /&gt;
Nel campo MY la barra / va messa dopo l’ottavo carattere, ad esempio IW3ROW /Op. Mauro Trieste.&lt;br /&gt;
Normalmente le radio inseriscono già la barra di default in quella posizione.&lt;br /&gt;
Unica eccezione quando scriviamo CQCQCQ (6 caratteri) nel campo YOUR per contattare tutti i&lt;br /&gt;
corrispondenti che ci ascoltano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nelle impostazioni della radio troverete anche la possibilità di impostare un messaggio di testo che i&lt;br /&gt;
corrispondenti leggeranno sul display della loro radio.&lt;br /&gt;
Quando entrambi i radioamatori specificano i nominativi del corrispondente e non si fa cioè una chiamata&lt;br /&gt;
generica, si attiva il così detto “digital squelch”, ovvero si ascoltano solo le conversazioni che provengono&lt;br /&gt;
dal corrispondente, filtrando tutto il resto del traffico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Note per il traffico DD in 23cm:&lt;br /&gt;
in questa modalità, anche via ripetitore si usa una frequenza unica in simplex! Gli apparati commutano&lt;br /&gt;
velocemente tra ricezione e trasmissione per inviare e ricevere i pacchetti di dati.&lt;br /&gt;
Sull’ICOM ID‐1 il pulsante “TXinh”, inibisce il traffico dati quando premuto, verifichiamo lo stato prima di&lt;br /&gt;
provare ad inviare e ricevere dati. Come in qualsiasi altra rete LAN i due corrispondenti devono impostare&lt;br /&gt;
le schede di rete con due IP della stessa sottorete! Ad esempio 192.168.1.10 e 192.168.1.20&lt;br /&gt;
Nel traffico via gateway, l'indirizzo IP da usare sulla scheda di rete collegata all'ID1 dovrebbe essere quello assegnato in fase di registrazione sul gateway stesso per il vostro nominativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il campo MY va sempre utilizzato per inserire il vostro nominativo! Nel caso di comunicazione in DD, potreste dover utilizzare il nominativo che avete aggiunto sul gateway appositamente per l'uso in modalità dati, ad esempio IW3XYZ D ed al quale è stato assegnato un altro indirizzo IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vediamo qualche esempio pratico nella tabella che segue:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Utilizzo !! UR !! RPT1 !! RPT2 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV simplex con chiunque ci ascolti || CQCQCQ || NOT USE || NOT USE&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV simplex con un particolare corrispondente || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via ripetitore con chiunque ci ascolti || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via ripetitore con un particolare corrispondente || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV generico via Gateway, ad esempio verso i DV Dongle connessi allo stesso ripetitore || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via Gateway verso un altro ripetitore, nell’esempio verso IR3UEZ in 70cm (porta B) || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via Gateway verso un altro ripetitore e specifico corrispondente nell’esempio IW3XYZ ‐&amp;gt; In questo caso è il Gateway a sapere automaticamente dove si trova IW3XYZ! || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|DV generico “cross band”, ovvero entrare su una porta radio per uscire su un’altra(stesso ripetitore) Nell’esempio entro in 70cm ed esco in 23cm || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DD Simplex || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DD via Gateway, nell’esempio via IR5UH e supponendo IW3XYZ si trovi su un altro ripetitore DD via gateway || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le applicazioni del D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esistono parecchi applicativi e progetti nati per sfruttare le caratteristiche del D‐STAR e dare un senso compiuto alle possibilità di questa tecnologia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vediamone alcuni di seguito:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Posizionamento tramite GPS, APRS, D‐PRS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il protocollo D‐STAR prevede un formato simile a quello dell’APRS per l’invio/ricezione della propria posizione sfruttando il modo DV. Il principale vantaggio è quello di poter inviare la posizione e contemporaneamente parlare su un ripetitore o frequenza simplex. L’APRS non è direttamente interoperabile con il formato digitale ed è per questo che sono sorti alcuni progetti di software per interfacciare/convertire l’analogico con il digitale e viceversa. Ad esempio i dati sulla posizione inviati dagli utenti che parlano su un ponte in D‐STAR possono essere ri‐trasmessi in APRS a 144.800 MHz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A questo indirizzo il documento ufficiale con le specifiche del progetto D‐PRS:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.aprs‐is.net/images/D‐PRS.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Software D‐PRS per Windows: http://www.aprs‐is.net/downloads/DStar/DPRSInterface.zip&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
JavAPRSSrvr è la versione Java, utile per l’installazione ad esempio su un Gateway D‐STAR&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il progetto μSmartDigi D‐Gate™ D‐STAR Gateway con TNC‐X, implementa l’interfacciamento tra la parte digitale e quella APRS tradizionale completamente via hardware, senza bisogno di un PC. μSmartDigi funziona inoltre da digipeater APRS.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.usmartdigi.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Descrizione del funzionamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.usmartdigi.com/uSmartDigi%20DCC%202006%20Paper%20v4.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Invio messaggi di testo, chat&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D*Chat è un applicativo per Windows che permette di utilizzare i dati a bassa velocità del DV per inviare messaggi di testo in tempo reale, proprio come in un qualsiasi programma di chat!&lt;br /&gt;
Autore: N6JN&lt;br /&gt;
Home Page: http://nj6n.com/dstar/dstar_chat.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D‐StarLet è un’applicazione di tipo client/server dove il server è connesso alla radio D‐STAR via porta seriale RS232 e sfrutta i dati a bassa velocità del modo DV. I client possono collegarsi al server via LAN utilizzando il loro browser ed inviare/ricevere messaggi sull’interfaccia radio.&lt;br /&gt;
Autore: AE7Q&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.d‐starlet.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ Dstarcomms è un programma disponibile in due versioni, una gratuita l’altra a pagamento.&lt;br /&gt;
La versione gratuita permette sostanzialmente l’utilizzo come chat, quella “Pro” invece ha anche funzionalità di posizionamento GPS, mappe, etc…&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.dstarcomms.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D‐RATS permette l’utilizzo chat ed il trasferimento di files. Scritto in linguaggio Python permette di girare su qualsiasi sistema operativo, previa installazione dell’interprete Python sul computer.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.d-rats.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''D-RATS è diventato negli ultimi tempi uno dei programmi più usati, avendo integrato numerose funzionalità ed essendo stati installati anche dei server a cui è possibile collegarsi via Internet per poi interfacciarsi con la rete D-STAR.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Invio di immagini&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E’ stato recentemente pubblicato un software sviluppato da GM7HB denominato D‐STAR TV che sfrutta la trasmissione dati a bassa velocità del DV per inviare immagini a bassa risoluzione, similmente a quanto accade per l’SSTV.&lt;br /&gt;
Il software permette l’invio selettivo dell’immagine ad un nominativo oppure a tutti quelli che sono in ascolto.&lt;br /&gt;
Autore: GM7HB&lt;br /&gt;
Home page: http://www.dstartv.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Vari&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ DStarQuery è un interessante applicativo che permette ad esempio di inviare comandi predefiniti verso una stazione D‐STAR e ricevere in risposta le informazioni richieste.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.aprs‐is.net/downloads/DStar/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Domande frequenti (FAQ) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' ma il segnale D‐STAR può “passare” attraverso un ripetitore FM analogico?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' in via teorica potrebbe passare, ma la gran parte degli apparati, pensati per trattare un segnale audio,&lt;br /&gt;
introducono notevoli distorsioni al segnale digitale che quindi di fatto all’uscita non è più decodificabile.&lt;br /&gt;
Da notare che ad esempio utilizzando un semplice modem GMSK collegato in rx al discriminatore del&lt;br /&gt;
ricevitore ed in tx al modulatore è possibile realizzare un ponte D‐STAR “trasparente”, ovvero il segnale in&lt;br /&gt;
ingresso viene traslato identico all’uscita. Prove fatte confermano che questo sistema funziona&lt;br /&gt;
perfettamente, ma… si perdono del tutto le funzionalità avanzate proprie dei ripetitori D‐STAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' il D‐STAR è l’unico digitale possibile per i radioamatori? Sarà il vero futuro in sostituzione dell’analogico?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' il D‐STAR è uno dei tantissimi modi e protocolli digitali che si sarebbero potuti pensare. Ha sicuramente&lt;br /&gt;
vantaggi e svantaggi, ma il fatto che oggi esistano radio commerciali, ripetitori ed una sempre maggiore&lt;br /&gt;
schiera di utilizzatori fa pensare che questo sistema avrà un futuro nel mondo HAM. Saremo noi a decidere&lt;br /&gt;
se un giorno mettere definitivamente l’analogico in soffitta! Forse sulla base dello stesso D‐STAR ci saranno&lt;br /&gt;
modifiche, miglioramenti futuri o magari un sistema alternativo.&lt;br /&gt;
Uno dei sistemi più promettenti ed innovativi per il futuro, anche del digitale, sembra essere quello delle&lt;br /&gt;
“Software Defined Radio” (SDR).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' è possibile utilizzare il D‐STAR per collegarsi ad Internet?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' tecnicamente è sicuramente possibile farlo utilizzando la modalità DD in 23 cm, seppur questo non sia lo&lt;br /&gt;
scopo dell'attività radioamatoriale. Da notare che la normativa vigente pone problematiche non trascurabili di sicurezza,&lt;br /&gt;
responsabilità ed obblighi per chi condivide un accesso alla rete Internet, riservando tale possibilità esclusivamente ai soggetti titolati. Il radioamatore quindi non può fornire connettività Internet, ma può utilizzare Internet per l'interconnessione tra i vari sistemi e per le finalità proprie dell'attivtà radioamatoriale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Il_Sistema_D-STAR</id>
		<title>Il Sistema D-STAR</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Il_Sistema_D-STAR"/>
				<updated>2010-06-24T09:28:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Le applicazioni del D-STAR */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Il D‐STAR, un sistema digitale per i radioamatori'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ver. 1.0 ‐ Luglio 2008&lt;br /&gt;
BY IW3ROW&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introduzione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questo documento ha lo scopo di aiutare i radioamatori che si avvicinano al sistema D‐STAR e vogliono&lt;br /&gt;
comprenderne meglio il funzionamento. Si è cercato inoltre di raccogliere qui alcune delle informazioni che&lt;br /&gt;
sono reperibili frammentariamente in rete sull’argomento.&lt;br /&gt;
L a trattazione di materia molto complesse come le tecniche digitali e l’elaborazione numerica dei segnali è&lt;br /&gt;
stata molto semplificata e non ha la pretesa di essere esaustiva e precisa, ma solo di dare un’idea di&lt;br /&gt;
massima a chi si avvicina per la prima volta a queste argomentazioni.&lt;br /&gt;
Aggiornamenti e correzioni del presente documento verranno distribuiti quando necessario e con&lt;br /&gt;
l’introduzione di novità di rilievo nella sperimentazione D‐STAR.&lt;br /&gt;
Tutti i marchi eventualmente citati nel presente documento sono di proprietà delle rispettive aziende e coperti da Copyright.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Come è nato il DSTAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D‐STAR, acronimo di “Digital Smart Technologies for Amateur Radio” nasce da una ricerca del governo&lt;br /&gt;
giapponese portata avanti dai radioamatori della JARL (The Japan Amateur Radio League) su come le&lt;br /&gt;
emergenti tecnologie digitali potessero essere utilizzate con successo anche tra i radioamatori. Il risultato&lt;br /&gt;
di questa ricerca iniziata nel 1999 viene alla luce nel 2001 con la pubblicazione delle specifiche del sistema.&lt;br /&gt;
ICOM® è la prima casa costruttrice a decidere di utilizzare queste specifiche per lanciare sul mercato una&lt;br /&gt;
linea di prodotti commerciali D‐STAR destinati ai radioamatori.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le prerogative del sistema D‐STAR si possono riassumere come segue:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Modulazione e codifica digitali con buona protezione dagli errori ed interessanti prestazioni anche&lt;br /&gt;
con segnali deboli o affetti da fading (uso mobile e portatile)&lt;br /&gt;
2. Larghezza di canale contenuta&lt;br /&gt;
3. Trasmissione simultanea della voce e di dati a bassa velocità (ad esempio dati di posizione dal GPS,&lt;br /&gt;
messaggi di testo, telemetria, etc…) nella modalità detta DV&lt;br /&gt;
4. Trasmissione di dati ad alta velocità (128 Kb/s) nella modalità chiamata DD e fruibile soltanto in&lt;br /&gt;
gamma 1200 MHz&lt;br /&gt;
5. Possibilità di utilizzare ripetitori “intelligenti” interconnessi tra loro in tutto il mondo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Digitale contro analogico, ma come funziona? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Come sappiamo in un sistema analogico la frequenza portante viene modulata (variando frequenza, fase o&lt;br /&gt;
ampiezza) dal segnale in banda base, ovvero dall’informazione che vogliamo trasmettere.&lt;br /&gt;
Ormai tutti abbiamo una certa familiarità con questo tipo di tecnologia e ne conosciamo pregi e difetti.&lt;br /&gt;
In un generico sistema digitale l’informazione da trasmettere (tipicamente la nostra voce) viene&lt;br /&gt;
campionata, questo significa che ad intervalli di tempo regolari (a frequenza pari ad almeno il doppio della&lt;br /&gt;
massima frequenza che intendiamo trasmettere) ne viene letto il valore istantaneo. Ecco che abbiamo&lt;br /&gt;
fatto il primo “salto” nel digitale, ovvero abbiamo per così dire trasformato la nostra informazione&lt;br /&gt;
analogica e variabile con continuità nel tempo in una serie di... numeri!&lt;br /&gt;
I numeri di cui sopra possono assumere infiniti valori, ma noi abbiamo bisogno di limitare questo insieme&lt;br /&gt;
per giungere ad un numero finito di bit con cui andremo a codificare e trasmettere l’informazione. Per far&lt;br /&gt;
questo viene definito innanzitutto un minimo ed un massimo e di conseguenza una serie di valori finiti&lt;br /&gt;
intermedi. Il valore campionato viene quindi fatto coincidere con il valore finito più prossimo, ovvero&lt;br /&gt;
facciamo un’approssimazione. Questa operazione viene detta quantizzazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ora disponiamo del nostro segnale in banda base tradotto in una serie finita di valori numerici. Ad esempio&lt;br /&gt;
se utilizzassimo 8 bit i valori che può assumere ogni campione sarebbero 256, in binario da 00000000 a&lt;br /&gt;
11111111.&lt;br /&gt;
Tutto questo ci permette adesso di “manipolare” questi numeri prima della trasmissione vera e propria&lt;br /&gt;
utilizzando diversi algoritmi e metodi matematici con due scopi principali:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Proteggere l’informazione dagli errori che inevitabilmente dopo la trasmissione ci potranno essere a&lt;br /&gt;
causa di fading, riflessioni, etc... e far sì che il ricevitore possa poi correggere efficacemente questi errori&lt;br /&gt;
applicando un’operazione inversa. Quello che in analogico percepiamo come fruscio, rumore, distorsione,&lt;br /&gt;
etc… in questo caso si tradurrebbe al ricevitore come un “numero sbagliato” o nel peggiore dei casi mai&lt;br /&gt;
ricevuto!&lt;br /&gt;
2. Aumentare l’efficienza del sistema, utilizzando ad esempio metodi di compressione, ovvero trasmettere&lt;br /&gt;
l’informazione desiderata occupando meno banda possibile. Qualcosa di simile a quello che succede con&lt;br /&gt;
l’audio degli MP3 che tutti conosciamo!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa nostra informazione ora può essere incapsulata in quello che è il protocollo di trasmissione! Ovvero&lt;br /&gt;
di quello standard che definisce e si occupa nello specifico con ulteriori dati aggiuntivi di gestire come&lt;br /&gt;
avviene lo scambio di informazioni tra le diverse stazioni.&lt;br /&gt;
Ad esempio nel caso del D‐STAR vengono aggiunti dati come il nostro nominativo, quello del&lt;br /&gt;
corrispondente, del ripetitore che intendiamo usare, etc...&lt;br /&gt;
Ecco che siamo pronti ad effettuare la trasmissione vera e propria ovvero a modulare la nostra frequenza&lt;br /&gt;
portante per trasmettere quella serie di numeri 1 e 0 che i procedimenti sopra descritti hanno prodotto!&lt;br /&gt;
Così come in analogico abbiamo diversi tipi di modulazione (AM, FM, SSB, etc…) così per il digitale ancor di&lt;br /&gt;
più esistono alcune varianti pensate appositamente per migliorare l’efficienza di una trasmissione&lt;br /&gt;
numerica.&lt;br /&gt;
Tra le più semplici modulazioni digitali c’è l’FSK (Frequency Shift Keying) dove i due valori 0/1 da&lt;br /&gt;
trasmettere vengono fatti coincidere con due frequenze note a cui viene fatta variare la portante. Ecco,&lt;br /&gt;
questa è praticamente quella che tutti meglio conosciamo perché utilizzata per il packet radio ed in APRS!&lt;br /&gt;
Per la precisione in packet radio a basse velocità (1200 bps), viene utilizzata l’ancor più semplice AFSK&lt;br /&gt;
(Audio Frequency Shift Keying), dove la modulazione dei due toni avviene direttamente in banda base.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il digitale del DSTAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ora che forse abbiamo più chiaro cosa significhi trasmettere in digitale possiamo cercare di capire come&lt;br /&gt;
avviene tutto questo un po’ più nello specifico nel sistema D‐STAR.&lt;br /&gt;
Il codificatore vocale&lt;br /&gt;
Partiamo dalla codifica della voce, ovvero da quella operazione di compressione accennata in precedenza.&lt;br /&gt;
Questa parte è quella forse più controversa del sistema per il semplice fatto che è stata scelta una&lt;br /&gt;
soluzione sicuramente valida, ma… commerciale, proprietaria e di cui ovviamente non sono disponibili i&lt;br /&gt;
sorgenti.&lt;br /&gt;
E’ stato scelto l’algoritmo di compressione Advanced Multi‐Band Excitation (AMBE) della Digital Voice&lt;br /&gt;
Systems, Inc. ( http://www.dvsinc.com/ )&lt;br /&gt;
Nelle radio D‐STAR c’è un chip AMBE 2020© a cui vengono inviati i dati che escono dal convertitore&lt;br /&gt;
Analogico/Digitale, il quale effettua sostanzialmente le operazioni di campionamento/quantizzazione a 16&lt;br /&gt;
bit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il chip AMBE2020 ®&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quello che ne esce è un flusso di dati a 3600 bit per secondo.&lt;br /&gt;
Chi fino ad ora ha provato ad utilizzare una radio D‐STAR si sarà reso conto che la percezione della voce&lt;br /&gt;
non è proprio uguale all’analogico. Anzi, molti si sono stupiti del fatto che in digitale la qualità e la fedeltà&lt;br /&gt;
della voce sembra essere inferiore, introducendo proprio un fastidioso effetto di compressione.&lt;br /&gt;
Tutto ciò è dovuto anche ad una scelta nello standard che può essere condivisibile o meno.&lt;br /&gt;
La voce si sarebbe ad esempio potuta codificare ad un bitrate più elevato ovvero introducendo meno&lt;br /&gt;
compressione e migliorare probabilmente la qualità percepita, ma al prezzo di dover allargare la banda&lt;br /&gt;
occupata.&lt;br /&gt;
Oggi il D‐STAR vanta un canale di soli 6.25KHz ed una deviazione di circa 2KHz (contro i 5KHz di deviazione&lt;br /&gt;
e 25KHz di canale occupato dell’FM analogico che usiamo normalmente), modulando la portante con un&lt;br /&gt;
flusso di dati a 4800 bit per secondo. 3600 bps della codifica vocale + 1200 bps dei dati associati a bassa&lt;br /&gt;
velocità e protocollo. Da notare che i 3600 bps della codifica vocale sono comprensivi dei bit aggiunti per&lt;br /&gt;
la correzione d’errore (Forward Error Correction) usata dal chip. La voce vera e propria viene quindi&lt;br /&gt;
codificata a soli 2400 bps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La correzione d’errore ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La parte di protezione dei dati e correzione d’errore, come accennato, è affidata per quanto riguarda la&lt;br /&gt;
voce in gran parte al codificatore vocale AMBE. E’ grazie all’efficienza di questi algoritmi che quando&lt;br /&gt;
trasmettiamo in D‐STAR riusciamo a sentire ancora in modo comprensibile il corrispondente senza fruscio,&lt;br /&gt;
quando nelle stesse condizioni in analogico ormai il rumore compromette l’intelligibilità.&lt;br /&gt;
Al riguardo, per riallacciarsi al discorso precedente sulla qualità della voce, si nota che al peggiorare del&lt;br /&gt;
segnale ed avvicinandosi al limite della ricezione, la voce rimane sempre comprensibile e priva di fruscio,&lt;br /&gt;
ma la qualità peggiora. Questo per via della distorsione introdotta dal fatto che parte dell’informazione&lt;br /&gt;
viene persa oppure è affetta da molti errori che iniziano a venir corretti solo in parte in ricezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il protocollo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il protocollo D‐STAR si occupa di gestire la comunicazione tra le diverse stazioni, ripetitori, gateway, etc…&lt;br /&gt;
ed inserisce ulteriori informazioni allo scopo. Nel protocollo D‐STAR sono inoltre applicati altri sistemi di&lt;br /&gt;
correzione d’errore e protezione dei dati.&lt;br /&gt;
Tutti i dati relativi ai nominativi delle stazioni, dei ripetitori, dei gateway utilizzati, sullo stato della&lt;br /&gt;
comunicazione, etc… sono formattati dal protocollo D‐STAR in ogni frame trasmesso.&lt;br /&gt;
Esempio di struttura di un frame DV D‐STAR. La parte inclusa nel “Radio Header” (intestazione del&lt;br /&gt;
pacchetto di dati trasmesso) contiene tutti i dati aggiuntivi e di controllo inseriti dal protocollo. La parte&lt;br /&gt;
“data” contiene i dati provenienti dal codificatore vocale e dalla trasmissione dati a bassa velocità.&lt;br /&gt;
Vengono trasmessi 50 voice frame da 72 bit in un secondo della durata di 20ms ciascuno (72*50=3600!)&lt;br /&gt;
Dettaglio del contenuto dell’Header. Qui sono presenti le informazioni di stato e controllo utilizzate dal&lt;br /&gt;
protocollo e quelle impostazioni che normalmente settiamo nelle nostre radio o leggiamo sul display da&lt;br /&gt;
parte del nostro corrispondente (RPT1, RPT2, YOUR, MY, etc…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nella modalità di trasmissione dati ad alta velocità, l’header rimane identico, ma la parte “Data” è&lt;br /&gt;
strutturata come pacchetto Ethernet, ovvero in modo analogo al funzionamento della LAN che utilizziamo&lt;br /&gt;
tramite la scheda di rete del PC di casa, in ufficio, etc…&lt;br /&gt;
La modulazione GMSK&lt;br /&gt;
Arrivati a questo punto, dobbiamo ancora modulare la portante con i nostri dati, ma quale tipo di&lt;br /&gt;
modulazione viene usata?&lt;br /&gt;
L’FSK a cui si è accennato prima è piuttosto semplice, ma è poco efficiente, ovvero per trasmettere i nostri&lt;br /&gt;
4800 bps occuperebbe una banda troppo elevata, specialmente considerando che nelle specifiche del DSTAR&lt;br /&gt;
si partiva con l’obiettivo di occupare un canale piuttosto stretto.&lt;br /&gt;
La soluzione al problema è stata trovata nella modulazione GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) che&lt;br /&gt;
tra l’altro è la stessa utilizzata dai telefoni cellulari con tecnologia GSM (non dall’UMTS!).&lt;br /&gt;
Analizzando una semplice modulazione FSK, si vede che il segnale modulante varia la frequenza della&lt;br /&gt;
portante in base al simbolo da trasmettere in quell’istante (0/1) e non tiene conto del simbolo precedente,&lt;br /&gt;
provocando delle discontinuità di fase della portante che come risultato allargano lo spettro del segnale&lt;br /&gt;
trasmesso.&lt;br /&gt;
Per risolvere questo problema si ricorre ad una variante detta MSK (Minimum Shift Keying ), dove la fase&lt;br /&gt;
del segnale è continua al variare della frequenza. Per ottenere questo la deviazione di frequenza è pari alla&lt;br /&gt;
metà della durata del simbolo (bit) da trasmettere.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il segnale così modulato genera ancora uno spettro con dei lobi laterali fuori banda indesiderati.&lt;br /&gt;
Per ridurre la presenza di queste componenti possiamo modulare la portante con degli impulsi non&lt;br /&gt;
rettangolari, ma filtrati attraverso un filtro gaussiano: eccoci dunque arrivati alla famosa modulazione&lt;br /&gt;
GMSK!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esempio di filtro gaussiano: il D‐STAR utilizza un prodotto BT pari a 0.5 Schema di principio di un modulatore GMSK&lt;br /&gt;
Le modalità DD e DV&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D‐STAR prevede due modalità, la prima è detta DV Digital Voice e la seconda DD Digital Data.&lt;br /&gt;
La modalità DV è pensata per trasmettere la voce e i dati associati a bassa velocità, ovvero possiamo&lt;br /&gt;
trasmettere simultaneamente alla voce (ed è questo il vantaggio principale) anche dei dati ad una velocità&lt;br /&gt;
di 960 bps. Non è una gran velocità, ma è sufficiente per trasmettere ad esempio i dati sulla nostra&lt;br /&gt;
posizione presi da un GPS, oppure inviare/ricevere messaggi di testo, dati di telemetria piccole immagini in&lt;br /&gt;
modalità simile alla SSTV. TUTTI gli apparati D‐STAR sono compatibili con la modalità DV.&lt;br /&gt;
La modalità DD è invece pensata per la trasmissione di dati ad alta velocità. I 128 Kbps sono in realtà&lt;br /&gt;
all’incirca 90 Kbps al netto del protocollo utilizzato. Rispetto alle velocità a cui siamo abituati con l’ADSL o&lt;br /&gt;
la fibra non è granché, ma si tratta di una velocità quasi pari ad un doppio canale ISDN e comunque&lt;br /&gt;
superiore al buon vecchio modem analogico 56k! E’ abbastanza per visualizzare una pagina web, utilizzare&lt;br /&gt;
la posta elettronica, inviare piccoli video in streaming, etc…&lt;br /&gt;
SOLO gli apparati D‐STAR in 23cm (1200MHz), sono compatibili con questa modalità, in quanto per&lt;br /&gt;
trasmettere i nostri 128 Kbps, occupiamo circa 150 KHz di canale contro i 6.25 KHz della modalità DV!&lt;br /&gt;
Le radio con possibilità di trasmettere in DD hanno anche una porta Ethernet RJ45. Le radio NON hanno un&lt;br /&gt;
indirizzo IP da configurare, ma si comportano come un HUB di rete, soltanto che nel mezzo tra una porta e&lt;br /&gt;
l’altra c’è… l’etere! Due PC opportunamente configurati e collegati ad esempio a due ID1 in modalità DD&lt;br /&gt;
potranno “vedersi” in rete come se fossero collegati in LAN via cavo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le apparecchiature D-STAR commerciali e l’autocostruzione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ad oggi ICOM è l’unica casa produttrice che ha deciso di intraprendere con decisione la strada del D‐STAR,&lt;br /&gt;
producendo una gamma completa di radio e ponti ripetitori.&lt;br /&gt;
Attendiamo fiduciosi le mosse della concorrenza!&lt;br /&gt;
Al contrario di quanto si possa pensare, l’autocostruzione del D‐STAR è assolutamente fattibile. Certo,&lt;br /&gt;
come in ogni attività di autocostruzione c’è bisogno di un minimo di conoscenza e strumentazione.&lt;br /&gt;
La parte più complessa risiede non tanto nell’hardware, ma bensì nel software! Ebbene sì, qui il software la&lt;br /&gt;
fa da padrone perché implementa tutta quella parte del protocollo, della correzione d’errore, etc…&lt;br /&gt;
Fortunatamente si possono già trovare in rete alcuni esperimenti di autocostruzione con tanto di sorgenti e&lt;br /&gt;
spiegazioni anche della parte software che sicuramente ci semplificano la vita! Questo grazie ad alcuni&lt;br /&gt;
radioamatori che si sono avventurati per primi su questo fronte e che certamente hanno una grande&lt;br /&gt;
competenza tecnica. Ecco di seguito alcuni esempi da cui iniziare:&lt;br /&gt;
• Il radioamatore giapponese Satoshi Yasuda 7M3TJZ, ha pubblicato sul suo sito (http://dstar.&lt;br /&gt;
dyndns.org ) diversi progetti e documentazione, tra cui l’adattatore digitale/analogico che&lt;br /&gt;
permette di utilizzare le nostre radio analogiche in D‐STAR (con l’aggiunta della scheda ICOM&lt;br /&gt;
UT118), oppure un ponte ripetitore DV.&lt;br /&gt;
Del primo adattatore la rivista tedesca Funkamateur (http://www.funkamateur.de ) ha reso&lt;br /&gt;
disponibile un kit di montaggio.&lt;br /&gt;
• DV Dongle: http://www.dvdongle.com , un piccolo adattatore USB per PC che racchiude in se il&lt;br /&gt;
fatidico codec vocale AMBE 2020 (che non è implementabile soltanto via software!) e permette di&lt;br /&gt;
collegarsi attraverso Internet ai Gateway D‐STAR sparsi per il mondo, chiacchierando con gli&lt;br /&gt;
utilizzatori del relativo ponte ripetitore connesso.&lt;br /&gt;
• Un ricetrasmettitore D‐STAR auto costruito http://www.moetronix.com/dstar&lt;br /&gt;
• Da segnalare il sito http://www.opendstar.org di AA4RC impegnato nella realizzazione di un&lt;br /&gt;
software Gateway e relative utility di tipo Open Source.&lt;br /&gt;
Tra i componenti chiave per la costruzione di un sistema D‐STAR ci sono il modem GMSK siglato&lt;br /&gt;
CMX589 (http://www.cmlmicro.com ), il codec AMBE2020 per la modalità DV, il convertitore A/D e D/A&lt;br /&gt;
tra cui alcuni della Analog Devices ( http://www.analog.com) possono essere utilizzati con successo.&lt;br /&gt;
Per quanto riguarda il software e la gestione del tutto ci si deve affidare ad un microcontrollore! Qui la&lt;br /&gt;
scelta ricade spesso sulla famiglia di micro che l’auto costruttore conosce meglio, come ad esempio i&lt;br /&gt;
PIC della Microchip (http://www.microchip.com).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il Gateway e l’interconnessione dei ripetitori D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Premesse ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una delle prerogative che rendono interessante il sistema D‐STAR, è la possibilità di interconnettere i&lt;br /&gt;
diversi ripetitore sia voce che dati.&lt;br /&gt;
Anche questa parte del protocollo D‐STAR è stata pubblicata, ma a quanto risulta sembra che tale&lt;br /&gt;
documentazione sia disponibile soltanto in giapponese! ICOM è oggi l’unico fornitore del software&lt;br /&gt;
Gateway, così come dei ripetitori.&lt;br /&gt;
Il funzionamento generale della rete&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Il sistema ICOM ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ogni ripetitore ICOM è composto da una unità di controllo a cui si possono connettere fino a 4 moduli&lt;br /&gt;
radio (144MHz DV, 430MHz DV, 1200MHz DV e 1200MHz DD).&lt;br /&gt;
Le diverse porte radio vengono contraddistinte da una lettera che poi andremo ad utilizzare anche nel&lt;br /&gt;
settaggio delle radio: C ‐&amp;gt; 144 MHz, B ‐&amp;gt; 430 MHz, A ‐&amp;gt; 1200 MHz DV, A ‐&amp;gt; 1200 MHz DD&lt;br /&gt;
La connessione al Gateway viene specificata con la lettera G.&lt;br /&gt;
Al controller è connesso un PC con disponibile la rete Internet per collegarsi alla rete mondiale o la rete&lt;br /&gt;
locale se si desidera interconnettere due ripetitori su di una generica rete (ad esempio in Wi‐Fi!).&lt;br /&gt;
Ovviamente deve esserci installato il software Gateway. Il sistema operativo su cui il software funziona è&lt;br /&gt;
Linux. Nelle prime versioni del software era indispensabile avere un IP fisso pubblico per la connessione&lt;br /&gt;
alla rete Internet, ora con la versione G2 questo limite è stato rimosso e l’IP fisso è necessario soltanto peri&lt;br /&gt;
Trusted Server.&lt;br /&gt;
I Trusted Server sono installazioni particolarmente affidabili e con buona disponibilità di banda che&lt;br /&gt;
gestiscono ad alto livello l’interconnessione dei singoli Gateway.&lt;br /&gt;
Ogni Gateway mantiene delle tabelle che sincronizza periodicamente con il Trusted Server in cui&lt;br /&gt;
memorizza principalmente i nominativi degli utenti, il loro Gateway di riferimento e l’indirizzo degli altri&lt;br /&gt;
Gateway della rete. Questo sistema permette di effettuare chiamate generiche verso un particolare&lt;br /&gt;
ripetitore della rete o mirate ad esempio ad un singolo radioamatore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== I sistemi Open G2 ed autocostruiti ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Scott, openg2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le reti mondiali ed il Multi Trust ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Xtrust, ustrust&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La registrazione degli utenti ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Utilizzare il ripetitore in locale è sempre possibile, ma per utilizzare il Gateway associato c’è bisogno di&lt;br /&gt;
essere registrati, ovvero di rientrare in quella lista di utenti gestita dai singoli ripetitori e dai Trusted Server.&lt;br /&gt;
Per fare questo ogni manutentore dei sistemi D‐STAR comunica un indirizzo WEB nel quale è possibile&lt;br /&gt;
inserire i propri dati ed attendere la conferma che si è stati inseriti nella lista di utenti registrati&lt;br /&gt;
Ogni utente della rete si deve registrare una sola volta e sul Gateway del ripetitore più vicino a lui o&lt;br /&gt;
comunque quello che utilizza con regolarità!&lt;br /&gt;
In questo modo, viene costruita la lista dei nominativi con il loro Default Gateway, ovvero il ripetitore a cui&lt;br /&gt;
verranno indirizzate le chiamate per ogni nominativo, se non diversamente specificato.&lt;br /&gt;
Quando si utilizza un ripetitore diverso da quello a cui si è registrati (basta anche solo trasmettervi per un&lt;br /&gt;
istante), questo comunica alla rete che temporaneamente si è raggiungibili attraverso un altro Gateway.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ATTENZIONE: a causa dei meccanismi sopra esposti è buona norma tra i gestori dei ripetitori/Gateway&lt;br /&gt;
D‐STAR, registrare SOLO i nominativi che sono della stessa zona di copertura del ripetitore.&lt;br /&gt;
Se così non fosse, un utente registrato sul ripetitore X che usasse invece spesso il ripetitore Y, genererebbe&lt;br /&gt;
continuamente traffico di segnalazione del cambio di gateway, incappando inoltre in possibili problemi&lt;br /&gt;
sulla sua reperibilità in rete a causa dei piccoli ritardi che inevitabilmente possono esserci&lt;br /&gt;
nell’aggiornamento dei dati.&lt;br /&gt;
Da notare che una volta effettuata la registrazione, non è banale cambiare Gateway di appartenenza,&lt;br /&gt;
ovvero per come è strutturata oggi la rete, questa operazione richiede un certo coordinamento e la nuova&lt;br /&gt;
informazione potrebbe non essere aggiornata correttamente da tutti i nodi, con conseguenti potenziali&lt;br /&gt;
problemi di instradamento delle chiamate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’utilizzo del Gateway ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una volta registrati con successo, utilizzare il Gateway è relativamente semplice (vedi capitolo seguente)&lt;br /&gt;
E’ necessario soltanto comprendere bene il significato delle opzioni presenti nelle nostre radio ed inserirvi i&lt;br /&gt;
dati corretti a seconda del ripetitore‐corrispondente a cui vogliamo collegarci.&lt;br /&gt;
Il sito www.dstarusers.org raccoglie l’elenco dei Gateway attivi, informazioni e l’elenco gli utenti ricevuti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Come usare le nostre radio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al primo utilizzo una radio D‐STAR potrebbe confondere le idee a chi è sempre stato abituato con i sistemi&lt;br /&gt;
analogici. Le impostazioni di base sono le stesse: frequenza ed eventuale shift per il ripetitore.&lt;br /&gt;
In D‐STAR abbiamo però qualcosa in più. Ogni radio permette di impostare quantomeno ulteriori 4&lt;br /&gt;
parametri:&lt;br /&gt;
• YOUR ‐&amp;gt; il nominativo della stazione che si desidera collegare&lt;br /&gt;
• RPT1 ‐&amp;gt; il nominativo dell’eventuale ripetitore che si vuole utilizzare, comprensivo di lettera che&lt;br /&gt;
identifica la porta radio&lt;br /&gt;
• RPT2 ‐&amp;gt; l’eventuale altra porta radio o gateway dove inviare la propria voce o dati&lt;br /&gt;
• MY ‐&amp;gt; il vostro nominativo! Eventualmente seguito dalla barra / e da un breve commento (ad&lt;br /&gt;
esempio nome, località)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attenzione, i campi hanno una lunghezza fissa di 8 caratteri ed in più la lettera che identifica la porta radio&lt;br /&gt;
o il gateway deve essere l’ultima, quindi quando andrete a scriverli nelle vostre radio dovete rispettare&lt;br /&gt;
questa lunghezza, eventualmente aggiungendo degli spazi nel mezzo.&lt;br /&gt;
Nel campo MY la barra / va messa dopo l’ottavo carattere, ad esempio IW3ROW /Op. Mauro Trieste.&lt;br /&gt;
Normalmente le radio inseriscono già la barra di default in quella posizione.&lt;br /&gt;
Unica eccezione quando scriviamo CQCQCQ (6 caratteri) nel campo YOUR per contattare tutti i&lt;br /&gt;
corrispondenti che ci ascoltano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nelle impostazioni della radio troverete anche la possibilità di impostare un messaggio di testo che i&lt;br /&gt;
corrispondenti leggeranno sul display della loro radio.&lt;br /&gt;
Quando entrambi i radioamatori specificano i nominativi del corrispondente e non si fa cioè una chiamata&lt;br /&gt;
generica, si attiva il così detto “digital squelch”, ovvero si ascoltano solo le conversazioni che provengono&lt;br /&gt;
dal corrispondente, filtrando tutto il resto del traffico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Note per il traffico DD in 23cm:&lt;br /&gt;
in questa modalità, anche via ripetitore si usa una frequenza unica in simplex! Gli apparati commutano&lt;br /&gt;
velocemente tra ricezione e trasmissione per inviare e ricevere i pacchetti di dati.&lt;br /&gt;
Sull’ICOM ID‐1 il pulsante “TXinh”, inibisce il traffico dati quando premuto, verifichiamo lo stato prima di&lt;br /&gt;
provare ad inviare e ricevere dati. Come in qualsiasi altra rete LAN i due corrispondenti devono impostare&lt;br /&gt;
le schede di rete con due IP della stessa sottorete! Ad esempio 192.168.1.10 e 192.168.1.20&lt;br /&gt;
Nel traffico via gateway, l'indirizzo IP da usare sulla scheda di rete collegata all'ID1 dovrebbe essere quello assegnato in fase di registrazione sul gateway stesso per il vostro nominativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il campo MY va sempre utilizzato per inserire il vostro nominativo! Nel caso di comunicazione in DD, potreste dover utilizzare il nominativo che avete aggiunto sul gateway appositamente per l'uso in modalità dati, ad esempio IW3XYZ D ed al quale è stato assegnato un altro indirizzo IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vediamo qualche esempio pratico nella tabella che segue:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Utilizzo !! UR !! RPT1 !! RPT2 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV simplex con chiunque ci ascolti || CQCQCQ || NOT USE || NOT USE&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV simplex con un particolare corrispondente || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via ripetitore con chiunque ci ascolti || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via ripetitore con un particolare corrispondente || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV generico via Gateway, ad esempio verso i DV Dongle connessi allo stesso ripetitore || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via Gateway verso un altro ripetitore, nell’esempio verso IR3UEZ in 70cm (porta B) || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via Gateway verso un altro ripetitore e specifico corrispondente nell’esempio IW3XYZ ‐&amp;gt; In questo caso è il Gateway a sapere automaticamente dove si trova IW3XYZ! || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|DV generico “cross band”, ovvero entrare su una porta radio per uscire su un’altra(stesso ripetitore) Nell’esempio entro in 70cm ed esco in 23cm || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DD Simplex || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DD via Gateway, nell’esempio via IR5UH e supponendo IW3XYZ si trovi su un altro ripetitore DD via gateway || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le applicazioni del D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esistono parecchi applicativi e progetti nati per sfruttare le caratteristiche del D‐STAR e dare un senso compiuto alle possibilità di questa tecnologia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vediamone alcuni di seguito:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Posizionamento tramite GPS, APRS, D‐PRS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il protocollo D‐STAR prevede un formato simile a quello dell’APRS per l’invio/ricezione della propria posizione sfruttando il modo DV. Il principale vantaggio è quello di poter inviare la posizione e contemporaneamente parlare su un ripetitore o frequenza simplex. L’APRS non è direttamente interoperabile con il formato digitale ed è per questo che sono sorti alcuni progetti di software per interfacciare/convertire l’analogico con il digitale e viceversa. Ad esempio i dati sulla posizione inviati dagli utenti che parlano su un ponte in D‐STAR possono essere ri‐trasmessi in APRS a 144.800 MHz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A questo indirizzo il documento ufficiale con le specifiche del progetto D‐PRS:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.aprs‐is.net/images/D‐PRS.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Software D‐PRS per Windows: http://www.aprs‐is.net/downloads/DStar/DPRSInterface.zip&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
JavAPRSSrvr è la versione Java, utile per l’installazione ad esempio su un Gateway D‐STAR&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il progetto μSmartDigi D‐Gate™ D‐STAR Gateway con TNC‐X, implementa l’interfacciamento tra la parte digitale e quella APRS tradizionale completamente via hardware, senza bisogno di un PC. μSmartDigi funziona inoltre da digipeater APRS.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.usmartdigi.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Descrizione del funzionamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.usmartdigi.com/uSmartDigi%20DCC%202006%20Paper%20v4.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Invio messaggi di testo, chat&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D*Chat è un applicativo per Windows che permette di utilizzare i dati a bassa velocità del DV per inviare messaggi di testo in tempo reale, proprio come in un qualsiasi programma di chat!&lt;br /&gt;
Autore: N6JN&lt;br /&gt;
Home Page: http://nj6n.com/dstar/dstar_chat.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D‐StarLet è un’applicazione di tipo client/server dove il server è connesso alla radio D‐STAR via porta seriale RS232 e sfrutta i dati a bassa velocità del modo DV. I client possono collegarsi al server via LAN utilizzando il loro browser ed inviare/ricevere messaggi sull’interfaccia radio.&lt;br /&gt;
Autore: AE7Q&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.d‐starlet.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ Dstarcomms è un programma disponibile in due versioni, una gratuita l’altra a pagamento.&lt;br /&gt;
La versione gratuita permette sostanzialmente l’utilizzo come chat, quella “Pro” invece ha anche funzionalità di posizionamento GPS, mappe, etc…&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.dstarcomms.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D‐RATS permette l’utilizzo chat ed il trasferimento di files. Scritto in linguaggio Python permette di girare su qualsiasi sistema operativo, previa installazione dell’interprete Python sul computer.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.d-rats.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''D-RATS è diventato negli ultimi tempi uno dei programmi più usati, avendo integrato numerose funzionalità ed essendo stati installati anche dei server a cui è possibile collegarsi via Internet per poi interfacciarsi con la rete D-STAR.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Invio di immagini&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E’ stato recentemente pubblicato un software sviluppato da GM7HB denominato D‐STAR TV che sfrutta la trasmissione dati a bassa velocità del DV per inviare immagini a bassa risoluzione, similmente a quanto accade per l’SSTV.&lt;br /&gt;
Il software permette l’invio selettivo dell’immagine ad un nominativo oppure a tutti quelli che sono in ascolto.&lt;br /&gt;
Autore: GM7HB&lt;br /&gt;
Home page: http://www.dstartv.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Vari&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ DStarQuery è un interessante applicativo che permette ad esempio di inviare comandi predefiniti verso una stazione D‐STAR e ricevere in risposta le informazioni richieste.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.aprs‐is.net/downloads/DStar/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Domande frequenti (FAQ) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' ma il segnale D‐STAR può “passare” attraverso un ripetitore FM analogico?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' in via teorica potrebbe passare, ma la gran parte degli apparati, pensati per trattare un segnale audio,&lt;br /&gt;
introducono notevoli distorsioni al segnale digitale che quindi di fatto all’uscita non è più decodificabile.&lt;br /&gt;
Da notare che ad esempio utilizzando un semplice modem GMSK collegato in rx al discriminatore del&lt;br /&gt;
ricevitore ed in tx al modulatore è possibile realizzare un ponte D‐STAR “trasparente”, ovvero il segnale in&lt;br /&gt;
ingresso viene traslato identico all’uscita. Prove fatte confermano che questo sistema funziona&lt;br /&gt;
perfettamente, ma… si perdono del tutto le funzionalità avanzate proprie dei ripetitori D‐STAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' il D‐STAR è l’unico digitale possibile per i radioamatori? Sarà il vero futuro in sostituzione dell’analogico?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' il D‐STAR è uno dei tantissimi modi e protocolli digitali che si sarebbero potuti pensare. Ha sicuramente&lt;br /&gt;
vantaggi e svantaggi, ma il fatto che oggi esistano radio commerciali, ripetitori ed una sempre maggiore&lt;br /&gt;
schiera di utilizzatori fa pensare che questo sistema avrà un futuro nel mondo HAM. Saremo noi a decidere&lt;br /&gt;
se un giorno mettere definitivamente l’analogico in soffitta! Forse sulla base dello stesso D‐STAR ci saranno&lt;br /&gt;
modifiche, miglioramenti futuri o magari un sistema alternativo.&lt;br /&gt;
Uno dei sistemi più promettenti ed innovativi per il futuro, anche del digitale, sembra essere quello delle&lt;br /&gt;
“Software Defined Radio” (SDR).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' è possibile utilizzare il D‐STAR per collegarsi ad Internet?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' tecnicamente è sicuramente possibile farlo utilizzando la modalità DD in 23 cm, seppur questo non sia lo&lt;br /&gt;
scopo dell'attività radioamatoriale. Da notare che la normativa vigente pone problematiche non trascurabili di sicurezza,&lt;br /&gt;
responsabilità ed obblighi per chi condivide un accesso alla rete Internet, riservando tale possibilità esclusivamente ai soggetti titolati. Il radioamatore quindi non può fornire connettività Internet, ma può utilizzare Internet per l'interconnessione tra i vari sistemi e per le finalità proprie dell'attivtà radioamatoriale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Il_Sistema_D-STAR</id>
		<title>Il Sistema D-STAR</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Il_Sistema_D-STAR"/>
				<updated>2010-06-24T09:26:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Le applicazioni del D-STAR */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Il D‐STAR, un sistema digitale per i radioamatori'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ver. 1.0 ‐ Luglio 2008&lt;br /&gt;
BY IW3ROW&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introduzione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questo documento ha lo scopo di aiutare i radioamatori che si avvicinano al sistema D‐STAR e vogliono&lt;br /&gt;
comprenderne meglio il funzionamento. Si è cercato inoltre di raccogliere qui alcune delle informazioni che&lt;br /&gt;
sono reperibili frammentariamente in rete sull’argomento.&lt;br /&gt;
L a trattazione di materia molto complesse come le tecniche digitali e l’elaborazione numerica dei segnali è&lt;br /&gt;
stata molto semplificata e non ha la pretesa di essere esaustiva e precisa, ma solo di dare un’idea di&lt;br /&gt;
massima a chi si avvicina per la prima volta a queste argomentazioni.&lt;br /&gt;
Aggiornamenti e correzioni del presente documento verranno distribuiti quando necessario e con&lt;br /&gt;
l’introduzione di novità di rilievo nella sperimentazione D‐STAR.&lt;br /&gt;
Tutti i marchi eventualmente citati nel presente documento sono di proprietà delle rispettive aziende e coperti da Copyright.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Come è nato il DSTAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D‐STAR, acronimo di “Digital Smart Technologies for Amateur Radio” nasce da una ricerca del governo&lt;br /&gt;
giapponese portata avanti dai radioamatori della JARL (The Japan Amateur Radio League) su come le&lt;br /&gt;
emergenti tecnologie digitali potessero essere utilizzate con successo anche tra i radioamatori. Il risultato&lt;br /&gt;
di questa ricerca iniziata nel 1999 viene alla luce nel 2001 con la pubblicazione delle specifiche del sistema.&lt;br /&gt;
ICOM® è la prima casa costruttrice a decidere di utilizzare queste specifiche per lanciare sul mercato una&lt;br /&gt;
linea di prodotti commerciali D‐STAR destinati ai radioamatori.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le prerogative del sistema D‐STAR si possono riassumere come segue:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Modulazione e codifica digitali con buona protezione dagli errori ed interessanti prestazioni anche&lt;br /&gt;
con segnali deboli o affetti da fading (uso mobile e portatile)&lt;br /&gt;
2. Larghezza di canale contenuta&lt;br /&gt;
3. Trasmissione simultanea della voce e di dati a bassa velocità (ad esempio dati di posizione dal GPS,&lt;br /&gt;
messaggi di testo, telemetria, etc…) nella modalità detta DV&lt;br /&gt;
4. Trasmissione di dati ad alta velocità (128 Kb/s) nella modalità chiamata DD e fruibile soltanto in&lt;br /&gt;
gamma 1200 MHz&lt;br /&gt;
5. Possibilità di utilizzare ripetitori “intelligenti” interconnessi tra loro in tutto il mondo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Digitale contro analogico, ma come funziona? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Come sappiamo in un sistema analogico la frequenza portante viene modulata (variando frequenza, fase o&lt;br /&gt;
ampiezza) dal segnale in banda base, ovvero dall’informazione che vogliamo trasmettere.&lt;br /&gt;
Ormai tutti abbiamo una certa familiarità con questo tipo di tecnologia e ne conosciamo pregi e difetti.&lt;br /&gt;
In un generico sistema digitale l’informazione da trasmettere (tipicamente la nostra voce) viene&lt;br /&gt;
campionata, questo significa che ad intervalli di tempo regolari (a frequenza pari ad almeno il doppio della&lt;br /&gt;
massima frequenza che intendiamo trasmettere) ne viene letto il valore istantaneo. Ecco che abbiamo&lt;br /&gt;
fatto il primo “salto” nel digitale, ovvero abbiamo per così dire trasformato la nostra informazione&lt;br /&gt;
analogica e variabile con continuità nel tempo in una serie di... numeri!&lt;br /&gt;
I numeri di cui sopra possono assumere infiniti valori, ma noi abbiamo bisogno di limitare questo insieme&lt;br /&gt;
per giungere ad un numero finito di bit con cui andremo a codificare e trasmettere l’informazione. Per far&lt;br /&gt;
questo viene definito innanzitutto un minimo ed un massimo e di conseguenza una serie di valori finiti&lt;br /&gt;
intermedi. Il valore campionato viene quindi fatto coincidere con il valore finito più prossimo, ovvero&lt;br /&gt;
facciamo un’approssimazione. Questa operazione viene detta quantizzazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ora disponiamo del nostro segnale in banda base tradotto in una serie finita di valori numerici. Ad esempio&lt;br /&gt;
se utilizzassimo 8 bit i valori che può assumere ogni campione sarebbero 256, in binario da 00000000 a&lt;br /&gt;
11111111.&lt;br /&gt;
Tutto questo ci permette adesso di “manipolare” questi numeri prima della trasmissione vera e propria&lt;br /&gt;
utilizzando diversi algoritmi e metodi matematici con due scopi principali:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Proteggere l’informazione dagli errori che inevitabilmente dopo la trasmissione ci potranno essere a&lt;br /&gt;
causa di fading, riflessioni, etc... e far sì che il ricevitore possa poi correggere efficacemente questi errori&lt;br /&gt;
applicando un’operazione inversa. Quello che in analogico percepiamo come fruscio, rumore, distorsione,&lt;br /&gt;
etc… in questo caso si tradurrebbe al ricevitore come un “numero sbagliato” o nel peggiore dei casi mai&lt;br /&gt;
ricevuto!&lt;br /&gt;
2. Aumentare l’efficienza del sistema, utilizzando ad esempio metodi di compressione, ovvero trasmettere&lt;br /&gt;
l’informazione desiderata occupando meno banda possibile. Qualcosa di simile a quello che succede con&lt;br /&gt;
l’audio degli MP3 che tutti conosciamo!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa nostra informazione ora può essere incapsulata in quello che è il protocollo di trasmissione! Ovvero&lt;br /&gt;
di quello standard che definisce e si occupa nello specifico con ulteriori dati aggiuntivi di gestire come&lt;br /&gt;
avviene lo scambio di informazioni tra le diverse stazioni.&lt;br /&gt;
Ad esempio nel caso del D‐STAR vengono aggiunti dati come il nostro nominativo, quello del&lt;br /&gt;
corrispondente, del ripetitore che intendiamo usare, etc...&lt;br /&gt;
Ecco che siamo pronti ad effettuare la trasmissione vera e propria ovvero a modulare la nostra frequenza&lt;br /&gt;
portante per trasmettere quella serie di numeri 1 e 0 che i procedimenti sopra descritti hanno prodotto!&lt;br /&gt;
Così come in analogico abbiamo diversi tipi di modulazione (AM, FM, SSB, etc…) così per il digitale ancor di&lt;br /&gt;
più esistono alcune varianti pensate appositamente per migliorare l’efficienza di una trasmissione&lt;br /&gt;
numerica.&lt;br /&gt;
Tra le più semplici modulazioni digitali c’è l’FSK (Frequency Shift Keying) dove i due valori 0/1 da&lt;br /&gt;
trasmettere vengono fatti coincidere con due frequenze note a cui viene fatta variare la portante. Ecco,&lt;br /&gt;
questa è praticamente quella che tutti meglio conosciamo perché utilizzata per il packet radio ed in APRS!&lt;br /&gt;
Per la precisione in packet radio a basse velocità (1200 bps), viene utilizzata l’ancor più semplice AFSK&lt;br /&gt;
(Audio Frequency Shift Keying), dove la modulazione dei due toni avviene direttamente in banda base.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il digitale del DSTAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ora che forse abbiamo più chiaro cosa significhi trasmettere in digitale possiamo cercare di capire come&lt;br /&gt;
avviene tutto questo un po’ più nello specifico nel sistema D‐STAR.&lt;br /&gt;
Il codificatore vocale&lt;br /&gt;
Partiamo dalla codifica della voce, ovvero da quella operazione di compressione accennata in precedenza.&lt;br /&gt;
Questa parte è quella forse più controversa del sistema per il semplice fatto che è stata scelta una&lt;br /&gt;
soluzione sicuramente valida, ma… commerciale, proprietaria e di cui ovviamente non sono disponibili i&lt;br /&gt;
sorgenti.&lt;br /&gt;
E’ stato scelto l’algoritmo di compressione Advanced Multi‐Band Excitation (AMBE) della Digital Voice&lt;br /&gt;
Systems, Inc. ( http://www.dvsinc.com/ )&lt;br /&gt;
Nelle radio D‐STAR c’è un chip AMBE 2020© a cui vengono inviati i dati che escono dal convertitore&lt;br /&gt;
Analogico/Digitale, il quale effettua sostanzialmente le operazioni di campionamento/quantizzazione a 16&lt;br /&gt;
bit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il chip AMBE2020 ®&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quello che ne esce è un flusso di dati a 3600 bit per secondo.&lt;br /&gt;
Chi fino ad ora ha provato ad utilizzare una radio D‐STAR si sarà reso conto che la percezione della voce&lt;br /&gt;
non è proprio uguale all’analogico. Anzi, molti si sono stupiti del fatto che in digitale la qualità e la fedeltà&lt;br /&gt;
della voce sembra essere inferiore, introducendo proprio un fastidioso effetto di compressione.&lt;br /&gt;
Tutto ciò è dovuto anche ad una scelta nello standard che può essere condivisibile o meno.&lt;br /&gt;
La voce si sarebbe ad esempio potuta codificare ad un bitrate più elevato ovvero introducendo meno&lt;br /&gt;
compressione e migliorare probabilmente la qualità percepita, ma al prezzo di dover allargare la banda&lt;br /&gt;
occupata.&lt;br /&gt;
Oggi il D‐STAR vanta un canale di soli 6.25KHz ed una deviazione di circa 2KHz (contro i 5KHz di deviazione&lt;br /&gt;
e 25KHz di canale occupato dell’FM analogico che usiamo normalmente), modulando la portante con un&lt;br /&gt;
flusso di dati a 4800 bit per secondo. 3600 bps della codifica vocale + 1200 bps dei dati associati a bassa&lt;br /&gt;
velocità e protocollo. Da notare che i 3600 bps della codifica vocale sono comprensivi dei bit aggiunti per&lt;br /&gt;
la correzione d’errore (Forward Error Correction) usata dal chip. La voce vera e propria viene quindi&lt;br /&gt;
codificata a soli 2400 bps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La correzione d’errore ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La parte di protezione dei dati e correzione d’errore, come accennato, è affidata per quanto riguarda la&lt;br /&gt;
voce in gran parte al codificatore vocale AMBE. E’ grazie all’efficienza di questi algoritmi che quando&lt;br /&gt;
trasmettiamo in D‐STAR riusciamo a sentire ancora in modo comprensibile il corrispondente senza fruscio,&lt;br /&gt;
quando nelle stesse condizioni in analogico ormai il rumore compromette l’intelligibilità.&lt;br /&gt;
Al riguardo, per riallacciarsi al discorso precedente sulla qualità della voce, si nota che al peggiorare del&lt;br /&gt;
segnale ed avvicinandosi al limite della ricezione, la voce rimane sempre comprensibile e priva di fruscio,&lt;br /&gt;
ma la qualità peggiora. Questo per via della distorsione introdotta dal fatto che parte dell’informazione&lt;br /&gt;
viene persa oppure è affetta da molti errori che iniziano a venir corretti solo in parte in ricezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il protocollo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il protocollo D‐STAR si occupa di gestire la comunicazione tra le diverse stazioni, ripetitori, gateway, etc…&lt;br /&gt;
ed inserisce ulteriori informazioni allo scopo. Nel protocollo D‐STAR sono inoltre applicati altri sistemi di&lt;br /&gt;
correzione d’errore e protezione dei dati.&lt;br /&gt;
Tutti i dati relativi ai nominativi delle stazioni, dei ripetitori, dei gateway utilizzati, sullo stato della&lt;br /&gt;
comunicazione, etc… sono formattati dal protocollo D‐STAR in ogni frame trasmesso.&lt;br /&gt;
Esempio di struttura di un frame DV D‐STAR. La parte inclusa nel “Radio Header” (intestazione del&lt;br /&gt;
pacchetto di dati trasmesso) contiene tutti i dati aggiuntivi e di controllo inseriti dal protocollo. La parte&lt;br /&gt;
“data” contiene i dati provenienti dal codificatore vocale e dalla trasmissione dati a bassa velocità.&lt;br /&gt;
Vengono trasmessi 50 voice frame da 72 bit in un secondo della durata di 20ms ciascuno (72*50=3600!)&lt;br /&gt;
Dettaglio del contenuto dell’Header. Qui sono presenti le informazioni di stato e controllo utilizzate dal&lt;br /&gt;
protocollo e quelle impostazioni che normalmente settiamo nelle nostre radio o leggiamo sul display da&lt;br /&gt;
parte del nostro corrispondente (RPT1, RPT2, YOUR, MY, etc…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nella modalità di trasmissione dati ad alta velocità, l’header rimane identico, ma la parte “Data” è&lt;br /&gt;
strutturata come pacchetto Ethernet, ovvero in modo analogo al funzionamento della LAN che utilizziamo&lt;br /&gt;
tramite la scheda di rete del PC di casa, in ufficio, etc…&lt;br /&gt;
La modulazione GMSK&lt;br /&gt;
Arrivati a questo punto, dobbiamo ancora modulare la portante con i nostri dati, ma quale tipo di&lt;br /&gt;
modulazione viene usata?&lt;br /&gt;
L’FSK a cui si è accennato prima è piuttosto semplice, ma è poco efficiente, ovvero per trasmettere i nostri&lt;br /&gt;
4800 bps occuperebbe una banda troppo elevata, specialmente considerando che nelle specifiche del DSTAR&lt;br /&gt;
si partiva con l’obiettivo di occupare un canale piuttosto stretto.&lt;br /&gt;
La soluzione al problema è stata trovata nella modulazione GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) che&lt;br /&gt;
tra l’altro è la stessa utilizzata dai telefoni cellulari con tecnologia GSM (non dall’UMTS!).&lt;br /&gt;
Analizzando una semplice modulazione FSK, si vede che il segnale modulante varia la frequenza della&lt;br /&gt;
portante in base al simbolo da trasmettere in quell’istante (0/1) e non tiene conto del simbolo precedente,&lt;br /&gt;
provocando delle discontinuità di fase della portante che come risultato allargano lo spettro del segnale&lt;br /&gt;
trasmesso.&lt;br /&gt;
Per risolvere questo problema si ricorre ad una variante detta MSK (Minimum Shift Keying ), dove la fase&lt;br /&gt;
del segnale è continua al variare della frequenza. Per ottenere questo la deviazione di frequenza è pari alla&lt;br /&gt;
metà della durata del simbolo (bit) da trasmettere.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il segnale così modulato genera ancora uno spettro con dei lobi laterali fuori banda indesiderati.&lt;br /&gt;
Per ridurre la presenza di queste componenti possiamo modulare la portante con degli impulsi non&lt;br /&gt;
rettangolari, ma filtrati attraverso un filtro gaussiano: eccoci dunque arrivati alla famosa modulazione&lt;br /&gt;
GMSK!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esempio di filtro gaussiano: il D‐STAR utilizza un prodotto BT pari a 0.5 Schema di principio di un modulatore GMSK&lt;br /&gt;
Le modalità DD e DV&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D‐STAR prevede due modalità, la prima è detta DV Digital Voice e la seconda DD Digital Data.&lt;br /&gt;
La modalità DV è pensata per trasmettere la voce e i dati associati a bassa velocità, ovvero possiamo&lt;br /&gt;
trasmettere simultaneamente alla voce (ed è questo il vantaggio principale) anche dei dati ad una velocità&lt;br /&gt;
di 960 bps. Non è una gran velocità, ma è sufficiente per trasmettere ad esempio i dati sulla nostra&lt;br /&gt;
posizione presi da un GPS, oppure inviare/ricevere messaggi di testo, dati di telemetria piccole immagini in&lt;br /&gt;
modalità simile alla SSTV. TUTTI gli apparati D‐STAR sono compatibili con la modalità DV.&lt;br /&gt;
La modalità DD è invece pensata per la trasmissione di dati ad alta velocità. I 128 Kbps sono in realtà&lt;br /&gt;
all’incirca 90 Kbps al netto del protocollo utilizzato. Rispetto alle velocità a cui siamo abituati con l’ADSL o&lt;br /&gt;
la fibra non è granché, ma si tratta di una velocità quasi pari ad un doppio canale ISDN e comunque&lt;br /&gt;
superiore al buon vecchio modem analogico 56k! E’ abbastanza per visualizzare una pagina web, utilizzare&lt;br /&gt;
la posta elettronica, inviare piccoli video in streaming, etc…&lt;br /&gt;
SOLO gli apparati D‐STAR in 23cm (1200MHz), sono compatibili con questa modalità, in quanto per&lt;br /&gt;
trasmettere i nostri 128 Kbps, occupiamo circa 150 KHz di canale contro i 6.25 KHz della modalità DV!&lt;br /&gt;
Le radio con possibilità di trasmettere in DD hanno anche una porta Ethernet RJ45. Le radio NON hanno un&lt;br /&gt;
indirizzo IP da configurare, ma si comportano come un HUB di rete, soltanto che nel mezzo tra una porta e&lt;br /&gt;
l’altra c’è… l’etere! Due PC opportunamente configurati e collegati ad esempio a due ID1 in modalità DD&lt;br /&gt;
potranno “vedersi” in rete come se fossero collegati in LAN via cavo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le apparecchiature D-STAR commerciali e l’autocostruzione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ad oggi ICOM è l’unica casa produttrice che ha deciso di intraprendere con decisione la strada del D‐STAR,&lt;br /&gt;
producendo una gamma completa di radio e ponti ripetitori.&lt;br /&gt;
Attendiamo fiduciosi le mosse della concorrenza!&lt;br /&gt;
Al contrario di quanto si possa pensare, l’autocostruzione del D‐STAR è assolutamente fattibile. Certo,&lt;br /&gt;
come in ogni attività di autocostruzione c’è bisogno di un minimo di conoscenza e strumentazione.&lt;br /&gt;
La parte più complessa risiede non tanto nell’hardware, ma bensì nel software! Ebbene sì, qui il software la&lt;br /&gt;
fa da padrone perché implementa tutta quella parte del protocollo, della correzione d’errore, etc…&lt;br /&gt;
Fortunatamente si possono già trovare in rete alcuni esperimenti di autocostruzione con tanto di sorgenti e&lt;br /&gt;
spiegazioni anche della parte software che sicuramente ci semplificano la vita! Questo grazie ad alcuni&lt;br /&gt;
radioamatori che si sono avventurati per primi su questo fronte e che certamente hanno una grande&lt;br /&gt;
competenza tecnica. Ecco di seguito alcuni esempi da cui iniziare:&lt;br /&gt;
• Il radioamatore giapponese Satoshi Yasuda 7M3TJZ, ha pubblicato sul suo sito (http://dstar.&lt;br /&gt;
dyndns.org ) diversi progetti e documentazione, tra cui l’adattatore digitale/analogico che&lt;br /&gt;
permette di utilizzare le nostre radio analogiche in D‐STAR (con l’aggiunta della scheda ICOM&lt;br /&gt;
UT118), oppure un ponte ripetitore DV.&lt;br /&gt;
Del primo adattatore la rivista tedesca Funkamateur (http://www.funkamateur.de ) ha reso&lt;br /&gt;
disponibile un kit di montaggio.&lt;br /&gt;
• DV Dongle: http://www.dvdongle.com , un piccolo adattatore USB per PC che racchiude in se il&lt;br /&gt;
fatidico codec vocale AMBE 2020 (che non è implementabile soltanto via software!) e permette di&lt;br /&gt;
collegarsi attraverso Internet ai Gateway D‐STAR sparsi per il mondo, chiacchierando con gli&lt;br /&gt;
utilizzatori del relativo ponte ripetitore connesso.&lt;br /&gt;
• Un ricetrasmettitore D‐STAR auto costruito http://www.moetronix.com/dstar&lt;br /&gt;
• Da segnalare il sito http://www.opendstar.org di AA4RC impegnato nella realizzazione di un&lt;br /&gt;
software Gateway e relative utility di tipo Open Source.&lt;br /&gt;
Tra i componenti chiave per la costruzione di un sistema D‐STAR ci sono il modem GMSK siglato&lt;br /&gt;
CMX589 (http://www.cmlmicro.com ), il codec AMBE2020 per la modalità DV, il convertitore A/D e D/A&lt;br /&gt;
tra cui alcuni della Analog Devices ( http://www.analog.com) possono essere utilizzati con successo.&lt;br /&gt;
Per quanto riguarda il software e la gestione del tutto ci si deve affidare ad un microcontrollore! Qui la&lt;br /&gt;
scelta ricade spesso sulla famiglia di micro che l’auto costruttore conosce meglio, come ad esempio i&lt;br /&gt;
PIC della Microchip (http://www.microchip.com).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il Gateway e l’interconnessione dei ripetitori D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Premesse ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una delle prerogative che rendono interessante il sistema D‐STAR, è la possibilità di interconnettere i&lt;br /&gt;
diversi ripetitore sia voce che dati.&lt;br /&gt;
Anche questa parte del protocollo D‐STAR è stata pubblicata, ma a quanto risulta sembra che tale&lt;br /&gt;
documentazione sia disponibile soltanto in giapponese! ICOM è oggi l’unico fornitore del software&lt;br /&gt;
Gateway, così come dei ripetitori.&lt;br /&gt;
Il funzionamento generale della rete&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Il sistema ICOM ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ogni ripetitore ICOM è composto da una unità di controllo a cui si possono connettere fino a 4 moduli&lt;br /&gt;
radio (144MHz DV, 430MHz DV, 1200MHz DV e 1200MHz DD).&lt;br /&gt;
Le diverse porte radio vengono contraddistinte da una lettera che poi andremo ad utilizzare anche nel&lt;br /&gt;
settaggio delle radio: C ‐&amp;gt; 144 MHz, B ‐&amp;gt; 430 MHz, A ‐&amp;gt; 1200 MHz DV, A ‐&amp;gt; 1200 MHz DD&lt;br /&gt;
La connessione al Gateway viene specificata con la lettera G.&lt;br /&gt;
Al controller è connesso un PC con disponibile la rete Internet per collegarsi alla rete mondiale o la rete&lt;br /&gt;
locale se si desidera interconnettere due ripetitori su di una generica rete (ad esempio in Wi‐Fi!).&lt;br /&gt;
Ovviamente deve esserci installato il software Gateway. Il sistema operativo su cui il software funziona è&lt;br /&gt;
Linux. Nelle prime versioni del software era indispensabile avere un IP fisso pubblico per la connessione&lt;br /&gt;
alla rete Internet, ora con la versione G2 questo limite è stato rimosso e l’IP fisso è necessario soltanto peri&lt;br /&gt;
Trusted Server.&lt;br /&gt;
I Trusted Server sono installazioni particolarmente affidabili e con buona disponibilità di banda che&lt;br /&gt;
gestiscono ad alto livello l’interconnessione dei singoli Gateway.&lt;br /&gt;
Ogni Gateway mantiene delle tabelle che sincronizza periodicamente con il Trusted Server in cui&lt;br /&gt;
memorizza principalmente i nominativi degli utenti, il loro Gateway di riferimento e l’indirizzo degli altri&lt;br /&gt;
Gateway della rete. Questo sistema permette di effettuare chiamate generiche verso un particolare&lt;br /&gt;
ripetitore della rete o mirate ad esempio ad un singolo radioamatore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== I sistemi Open G2 ed autocostruiti ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Scott, openg2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le reti mondiali ed il Multi Trust ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Xtrust, ustrust&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La registrazione degli utenti ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Utilizzare il ripetitore in locale è sempre possibile, ma per utilizzare il Gateway associato c’è bisogno di&lt;br /&gt;
essere registrati, ovvero di rientrare in quella lista di utenti gestita dai singoli ripetitori e dai Trusted Server.&lt;br /&gt;
Per fare questo ogni manutentore dei sistemi D‐STAR comunica un indirizzo WEB nel quale è possibile&lt;br /&gt;
inserire i propri dati ed attendere la conferma che si è stati inseriti nella lista di utenti registrati&lt;br /&gt;
Ogni utente della rete si deve registrare una sola volta e sul Gateway del ripetitore più vicino a lui o&lt;br /&gt;
comunque quello che utilizza con regolarità!&lt;br /&gt;
In questo modo, viene costruita la lista dei nominativi con il loro Default Gateway, ovvero il ripetitore a cui&lt;br /&gt;
verranno indirizzate le chiamate per ogni nominativo, se non diversamente specificato.&lt;br /&gt;
Quando si utilizza un ripetitore diverso da quello a cui si è registrati (basta anche solo trasmettervi per un&lt;br /&gt;
istante), questo comunica alla rete che temporaneamente si è raggiungibili attraverso un altro Gateway.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ATTENZIONE: a causa dei meccanismi sopra esposti è buona norma tra i gestori dei ripetitori/Gateway&lt;br /&gt;
D‐STAR, registrare SOLO i nominativi che sono della stessa zona di copertura del ripetitore.&lt;br /&gt;
Se così non fosse, un utente registrato sul ripetitore X che usasse invece spesso il ripetitore Y, genererebbe&lt;br /&gt;
continuamente traffico di segnalazione del cambio di gateway, incappando inoltre in possibili problemi&lt;br /&gt;
sulla sua reperibilità in rete a causa dei piccoli ritardi che inevitabilmente possono esserci&lt;br /&gt;
nell’aggiornamento dei dati.&lt;br /&gt;
Da notare che una volta effettuata la registrazione, non è banale cambiare Gateway di appartenenza,&lt;br /&gt;
ovvero per come è strutturata oggi la rete, questa operazione richiede un certo coordinamento e la nuova&lt;br /&gt;
informazione potrebbe non essere aggiornata correttamente da tutti i nodi, con conseguenti potenziali&lt;br /&gt;
problemi di instradamento delle chiamate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’utilizzo del Gateway ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una volta registrati con successo, utilizzare il Gateway è relativamente semplice (vedi capitolo seguente)&lt;br /&gt;
E’ necessario soltanto comprendere bene il significato delle opzioni presenti nelle nostre radio ed inserirvi i&lt;br /&gt;
dati corretti a seconda del ripetitore‐corrispondente a cui vogliamo collegarci.&lt;br /&gt;
Il sito www.dstarusers.org raccoglie l’elenco dei Gateway attivi, informazioni e l’elenco gli utenti ricevuti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Come usare le nostre radio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al primo utilizzo una radio D‐STAR potrebbe confondere le idee a chi è sempre stato abituato con i sistemi&lt;br /&gt;
analogici. Le impostazioni di base sono le stesse: frequenza ed eventuale shift per il ripetitore.&lt;br /&gt;
In D‐STAR abbiamo però qualcosa in più. Ogni radio permette di impostare quantomeno ulteriori 4&lt;br /&gt;
parametri:&lt;br /&gt;
• YOUR ‐&amp;gt; il nominativo della stazione che si desidera collegare&lt;br /&gt;
• RPT1 ‐&amp;gt; il nominativo dell’eventuale ripetitore che si vuole utilizzare, comprensivo di lettera che&lt;br /&gt;
identifica la porta radio&lt;br /&gt;
• RPT2 ‐&amp;gt; l’eventuale altra porta radio o gateway dove inviare la propria voce o dati&lt;br /&gt;
• MY ‐&amp;gt; il vostro nominativo! Eventualmente seguito dalla barra / e da un breve commento (ad&lt;br /&gt;
esempio nome, località)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attenzione, i campi hanno una lunghezza fissa di 8 caratteri ed in più la lettera che identifica la porta radio&lt;br /&gt;
o il gateway deve essere l’ultima, quindi quando andrete a scriverli nelle vostre radio dovete rispettare&lt;br /&gt;
questa lunghezza, eventualmente aggiungendo degli spazi nel mezzo.&lt;br /&gt;
Nel campo MY la barra / va messa dopo l’ottavo carattere, ad esempio IW3ROW /Op. Mauro Trieste.&lt;br /&gt;
Normalmente le radio inseriscono già la barra di default in quella posizione.&lt;br /&gt;
Unica eccezione quando scriviamo CQCQCQ (6 caratteri) nel campo YOUR per contattare tutti i&lt;br /&gt;
corrispondenti che ci ascoltano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nelle impostazioni della radio troverete anche la possibilità di impostare un messaggio di testo che i&lt;br /&gt;
corrispondenti leggeranno sul display della loro radio.&lt;br /&gt;
Quando entrambi i radioamatori specificano i nominativi del corrispondente e non si fa cioè una chiamata&lt;br /&gt;
generica, si attiva il così detto “digital squelch”, ovvero si ascoltano solo le conversazioni che provengono&lt;br /&gt;
dal corrispondente, filtrando tutto il resto del traffico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Note per il traffico DD in 23cm:&lt;br /&gt;
in questa modalità, anche via ripetitore si usa una frequenza unica in simplex! Gli apparati commutano&lt;br /&gt;
velocemente tra ricezione e trasmissione per inviare e ricevere i pacchetti di dati.&lt;br /&gt;
Sull’ICOM ID‐1 il pulsante “TXinh”, inibisce il traffico dati quando premuto, verifichiamo lo stato prima di&lt;br /&gt;
provare ad inviare e ricevere dati. Come in qualsiasi altra rete LAN i due corrispondenti devono impostare&lt;br /&gt;
le schede di rete con due IP della stessa sottorete! Ad esempio 192.168.1.10 e 192.168.1.20&lt;br /&gt;
Nel traffico via gateway, l'indirizzo IP da usare sulla scheda di rete collegata all'ID1 dovrebbe essere quello assegnato in fase di registrazione sul gateway stesso per il vostro nominativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il campo MY va sempre utilizzato per inserire il vostro nominativo! Nel caso di comunicazione in DD, potreste dover utilizzare il nominativo che avete aggiunto sul gateway appositamente per l'uso in modalità dati, ad esempio IW3XYZ D ed al quale è stato assegnato un altro indirizzo IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vediamo qualche esempio pratico nella tabella che segue:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Utilizzo !! UR !! RPT1 !! RPT2 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV simplex con chiunque ci ascolti || CQCQCQ || NOT USE || NOT USE&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV simplex con un particolare corrispondente || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via ripetitore con chiunque ci ascolti || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via ripetitore con un particolare corrispondente || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV generico via Gateway, ad esempio verso i DV Dongle connessi allo stesso ripetitore || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via Gateway verso un altro ripetitore, nell’esempio verso IR3UEZ in 70cm (porta B) || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via Gateway verso un altro ripetitore e specifico corrispondente nell’esempio IW3XYZ ‐&amp;gt; In questo caso è il Gateway a sapere automaticamente dove si trova IW3XYZ! || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|DV generico “cross band”, ovvero entrare su una porta radio per uscire su un’altra(stesso ripetitore) Nell’esempio entro in 70cm ed esco in 23cm || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DD Simplex || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DD via Gateway, nell’esempio via IR5UH e supponendo IW3XYZ si trovi su un altro ripetitore DD via gateway || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le applicazioni del D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esistono parecchi applicativi e progetti nati per sfruttare le caratteristiche del D‐STAR e dare un senso&lt;br /&gt;
compiuto alle possibilità di questa tecnologia.&lt;br /&gt;
Vediamone alcuni di seguito:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Posizionamento tramite GPS, APRS, D‐PRS&lt;br /&gt;
Il protocollo D‐STAR prevede un formato simile a quello dell’APRS per l’invio/ricezione della propria&lt;br /&gt;
posizione sfruttando il modo DV. Il principale vantaggio è quello di poter inviare la posizione e&lt;br /&gt;
contemporaneamente parlare su un ripetitore o frequenza simplex. L’APRS non è direttamente&lt;br /&gt;
interoperabile con il formato digitale ed è per questo che sono sorti alcuni progetti di software per&lt;br /&gt;
interfacciare/convertire l’analogico con il digitale e viceversa. Ad esempio i dati sulla posizione&lt;br /&gt;
inviati dagli utenti che parlano su un ponte in D‐STAR possono essere ri‐trasmessi in APRS a 144.800&lt;br /&gt;
MHz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A questo indirizzo il documento ufficiale con le specifiche del progetto D‐PRS:&lt;br /&gt;
http://www.aprs‐is.net/images/D‐PRS.pdf&lt;br /&gt;
Software D‐PRS per Windows: http://www.aprs‐is.net/downloads/DStar/DPRSInterface.zip&lt;br /&gt;
JavAPRSSrvr è la versione Java, utile per l’installazione ad esempio su un Gateway D‐STAR&lt;br /&gt;
Il progetto μSmartDigi D‐Gate™ D‐STAR Gateway con TNC‐X, implementa l’interfacciamento tra la&lt;br /&gt;
parte digitale e quella APRS tradizionale completamente via hardware, senza bisogno di un PC.&lt;br /&gt;
μSmartDigi funziona inoltre da digipeater APRS.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.usmartdigi.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Descrizione del funzionamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.usmartdigi.com/uSmartDigi%20DCC%202006%20Paper%20v4.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Invio messaggi di testo, chat&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D*Chat è un applicativo per Windows che permette di utilizzare i dati a bassa velocità del DV per&lt;br /&gt;
inviare messaggi di testo in tempo reale, proprio come in un qualsiasi programma di chat!&lt;br /&gt;
Autore: N6JN&lt;br /&gt;
Home Page: http://nj6n.com/dstar/dstar_chat.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D‐StarLet è un’applicazione di tipo client/server dove il server è connesso alla radio D‐STAR via&lt;br /&gt;
porta seriale RS232 e sfrutta i dati a bassa velocità del modo DV. I client possono collegarsi al server&lt;br /&gt;
via LAN utilizzando il loro browser ed inviare/ricevere messaggi sull’interfaccia radio.&lt;br /&gt;
Autore: AE7Q&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.d‐starlet.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ Dstarcomms è un programma disponibile in due versioni, una gratuita l’altra a pagamento.&lt;br /&gt;
La versione gratuita permette sostanzialmente l’utilizzo come chat, quella “Pro” invece ha anche funzionalità di posizionamento GPS, mappe, etc…&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.dstarcomms.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ D‐RATS permette l’utilizzo chat ed il trasferimento di files. Scritto in linguaggio Python permette di girare su qualsiasi  sistema operativo, previa installazione dell’interprete Python sul computer.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.d-rats.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''D-RATS è diventato negli ultimi tempi uno dei programmi più usati, avendo integrato numerose funzionalità ed essendo stati installati anche dei server a cui è possibile collegarsi via Internet per poi interfacciarsi con la rete D-STAR.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Invio di immagini&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E’ stato recentemente pubblicato un software sviluppato da GM7HB denominato D‐STAR TV che&lt;br /&gt;
sfrutta la trasmissione dati a bassa velocità del DV per inviare immagini a bassa risoluzione,&lt;br /&gt;
similmente a quanto accade per l’SSTV.&lt;br /&gt;
Il software permette l’invio selettivo dell’immagine ad un nominativo oppure a tutti quelli che sono in ascolto.&lt;br /&gt;
Autore: GM7HB&lt;br /&gt;
Home page: http://www.dstartv.com/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Vari&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
‐ DStarQuery è un interessante applicativo che permette ad esempio di inviare comandi&lt;br /&gt;
predefiniti verso una stazione D‐STAR e ricevere in risposta le informazioni richieste.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.aprs‐is.net/downloads/DStar/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Domande frequenti (FAQ) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' ma il segnale D‐STAR può “passare” attraverso un ripetitore FM analogico?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' in via teorica potrebbe passare, ma la gran parte degli apparati, pensati per trattare un segnale audio,&lt;br /&gt;
introducono notevoli distorsioni al segnale digitale che quindi di fatto all’uscita non è più decodificabile.&lt;br /&gt;
Da notare che ad esempio utilizzando un semplice modem GMSK collegato in rx al discriminatore del&lt;br /&gt;
ricevitore ed in tx al modulatore è possibile realizzare un ponte D‐STAR “trasparente”, ovvero il segnale in&lt;br /&gt;
ingresso viene traslato identico all’uscita. Prove fatte confermano che questo sistema funziona&lt;br /&gt;
perfettamente, ma… si perdono del tutto le funzionalità avanzate proprie dei ripetitori D‐STAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' il D‐STAR è l’unico digitale possibile per i radioamatori? Sarà il vero futuro in sostituzione dell’analogico?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' il D‐STAR è uno dei tantissimi modi e protocolli digitali che si sarebbero potuti pensare. Ha sicuramente&lt;br /&gt;
vantaggi e svantaggi, ma il fatto che oggi esistano radio commerciali, ripetitori ed una sempre maggiore&lt;br /&gt;
schiera di utilizzatori fa pensare che questo sistema avrà un futuro nel mondo HAM. Saremo noi a decidere&lt;br /&gt;
se un giorno mettere definitivamente l’analogico in soffitta! Forse sulla base dello stesso D‐STAR ci saranno&lt;br /&gt;
modifiche, miglioramenti futuri o magari un sistema alternativo.&lt;br /&gt;
Uno dei sistemi più promettenti ed innovativi per il futuro, anche del digitale, sembra essere quello delle&lt;br /&gt;
“Software Defined Radio” (SDR).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' è possibile utilizzare il D‐STAR per collegarsi ad Internet?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' tecnicamente è sicuramente possibile farlo utilizzando la modalità DD in 23 cm, seppur questo non sia lo&lt;br /&gt;
scopo dell'attività radioamatoriale. Da notare che la normativa vigente pone problematiche non trascurabili di sicurezza,&lt;br /&gt;
responsabilità ed obblighi per chi condivide un accesso alla rete Internet, riservando tale possibilità esclusivamente ai soggetti titolati. Il radioamatore quindi non può fornire connettività Internet, ma può utilizzare Internet per l'interconnessione tra i vari sistemi e per le finalità proprie dell'attivtà radioamatoriale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Il_Sistema_D-STAR</id>
		<title>Il Sistema D-STAR</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Il_Sistema_D-STAR"/>
				<updated>2010-06-24T09:21:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Come usare le nostre radio */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Il D‐STAR, un sistema digitale per i radioamatori'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ver. 1.0 ‐ Luglio 2008&lt;br /&gt;
BY IW3ROW&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introduzione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questo documento ha lo scopo di aiutare i radioamatori che si avvicinano al sistema D‐STAR e vogliono&lt;br /&gt;
comprenderne meglio il funzionamento. Si è cercato inoltre di raccogliere qui alcune delle informazioni che&lt;br /&gt;
sono reperibili frammentariamente in rete sull’argomento.&lt;br /&gt;
L a trattazione di materia molto complesse come le tecniche digitali e l’elaborazione numerica dei segnali è&lt;br /&gt;
stata molto semplificata e non ha la pretesa di essere esaustiva e precisa, ma solo di dare un’idea di&lt;br /&gt;
massima a chi si avvicina per la prima volta a queste argomentazioni.&lt;br /&gt;
Aggiornamenti e correzioni del presente documento verranno distribuiti quando necessario e con&lt;br /&gt;
l’introduzione di novità di rilievo nella sperimentazione D‐STAR.&lt;br /&gt;
Tutti i marchi eventualmente citati nel presente documento sono di proprietà delle rispettive aziende e coperti da Copyright.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Come è nato il DSTAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D‐STAR, acronimo di “Digital Smart Technologies for Amateur Radio” nasce da una ricerca del governo&lt;br /&gt;
giapponese portata avanti dai radioamatori della JARL (The Japan Amateur Radio League) su come le&lt;br /&gt;
emergenti tecnologie digitali potessero essere utilizzate con successo anche tra i radioamatori. Il risultato&lt;br /&gt;
di questa ricerca iniziata nel 1999 viene alla luce nel 2001 con la pubblicazione delle specifiche del sistema.&lt;br /&gt;
ICOM® è la prima casa costruttrice a decidere di utilizzare queste specifiche per lanciare sul mercato una&lt;br /&gt;
linea di prodotti commerciali D‐STAR destinati ai radioamatori.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le prerogative del sistema D‐STAR si possono riassumere come segue:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Modulazione e codifica digitali con buona protezione dagli errori ed interessanti prestazioni anche&lt;br /&gt;
con segnali deboli o affetti da fading (uso mobile e portatile)&lt;br /&gt;
2. Larghezza di canale contenuta&lt;br /&gt;
3. Trasmissione simultanea della voce e di dati a bassa velocità (ad esempio dati di posizione dal GPS,&lt;br /&gt;
messaggi di testo, telemetria, etc…) nella modalità detta DV&lt;br /&gt;
4. Trasmissione di dati ad alta velocità (128 Kb/s) nella modalità chiamata DD e fruibile soltanto in&lt;br /&gt;
gamma 1200 MHz&lt;br /&gt;
5. Possibilità di utilizzare ripetitori “intelligenti” interconnessi tra loro in tutto il mondo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Digitale contro analogico, ma come funziona? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Come sappiamo in un sistema analogico la frequenza portante viene modulata (variando frequenza, fase o&lt;br /&gt;
ampiezza) dal segnale in banda base, ovvero dall’informazione che vogliamo trasmettere.&lt;br /&gt;
Ormai tutti abbiamo una certa familiarità con questo tipo di tecnologia e ne conosciamo pregi e difetti.&lt;br /&gt;
In un generico sistema digitale l’informazione da trasmettere (tipicamente la nostra voce) viene&lt;br /&gt;
campionata, questo significa che ad intervalli di tempo regolari (a frequenza pari ad almeno il doppio della&lt;br /&gt;
massima frequenza che intendiamo trasmettere) ne viene letto il valore istantaneo. Ecco che abbiamo&lt;br /&gt;
fatto il primo “salto” nel digitale, ovvero abbiamo per così dire trasformato la nostra informazione&lt;br /&gt;
analogica e variabile con continuità nel tempo in una serie di... numeri!&lt;br /&gt;
I numeri di cui sopra possono assumere infiniti valori, ma noi abbiamo bisogno di limitare questo insieme&lt;br /&gt;
per giungere ad un numero finito di bit con cui andremo a codificare e trasmettere l’informazione. Per far&lt;br /&gt;
questo viene definito innanzitutto un minimo ed un massimo e di conseguenza una serie di valori finiti&lt;br /&gt;
intermedi. Il valore campionato viene quindi fatto coincidere con il valore finito più prossimo, ovvero&lt;br /&gt;
facciamo un’approssimazione. Questa operazione viene detta quantizzazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ora disponiamo del nostro segnale in banda base tradotto in una serie finita di valori numerici. Ad esempio&lt;br /&gt;
se utilizzassimo 8 bit i valori che può assumere ogni campione sarebbero 256, in binario da 00000000 a&lt;br /&gt;
11111111.&lt;br /&gt;
Tutto questo ci permette adesso di “manipolare” questi numeri prima della trasmissione vera e propria&lt;br /&gt;
utilizzando diversi algoritmi e metodi matematici con due scopi principali:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Proteggere l’informazione dagli errori che inevitabilmente dopo la trasmissione ci potranno essere a&lt;br /&gt;
causa di fading, riflessioni, etc... e far sì che il ricevitore possa poi correggere efficacemente questi errori&lt;br /&gt;
applicando un’operazione inversa. Quello che in analogico percepiamo come fruscio, rumore, distorsione,&lt;br /&gt;
etc… in questo caso si tradurrebbe al ricevitore come un “numero sbagliato” o nel peggiore dei casi mai&lt;br /&gt;
ricevuto!&lt;br /&gt;
2. Aumentare l’efficienza del sistema, utilizzando ad esempio metodi di compressione, ovvero trasmettere&lt;br /&gt;
l’informazione desiderata occupando meno banda possibile. Qualcosa di simile a quello che succede con&lt;br /&gt;
l’audio degli MP3 che tutti conosciamo!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa nostra informazione ora può essere incapsulata in quello che è il protocollo di trasmissione! Ovvero&lt;br /&gt;
di quello standard che definisce e si occupa nello specifico con ulteriori dati aggiuntivi di gestire come&lt;br /&gt;
avviene lo scambio di informazioni tra le diverse stazioni.&lt;br /&gt;
Ad esempio nel caso del D‐STAR vengono aggiunti dati come il nostro nominativo, quello del&lt;br /&gt;
corrispondente, del ripetitore che intendiamo usare, etc...&lt;br /&gt;
Ecco che siamo pronti ad effettuare la trasmissione vera e propria ovvero a modulare la nostra frequenza&lt;br /&gt;
portante per trasmettere quella serie di numeri 1 e 0 che i procedimenti sopra descritti hanno prodotto!&lt;br /&gt;
Così come in analogico abbiamo diversi tipi di modulazione (AM, FM, SSB, etc…) così per il digitale ancor di&lt;br /&gt;
più esistono alcune varianti pensate appositamente per migliorare l’efficienza di una trasmissione&lt;br /&gt;
numerica.&lt;br /&gt;
Tra le più semplici modulazioni digitali c’è l’FSK (Frequency Shift Keying) dove i due valori 0/1 da&lt;br /&gt;
trasmettere vengono fatti coincidere con due frequenze note a cui viene fatta variare la portante. Ecco,&lt;br /&gt;
questa è praticamente quella che tutti meglio conosciamo perché utilizzata per il packet radio ed in APRS!&lt;br /&gt;
Per la precisione in packet radio a basse velocità (1200 bps), viene utilizzata l’ancor più semplice AFSK&lt;br /&gt;
(Audio Frequency Shift Keying), dove la modulazione dei due toni avviene direttamente in banda base.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il digitale del DSTAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ora che forse abbiamo più chiaro cosa significhi trasmettere in digitale possiamo cercare di capire come&lt;br /&gt;
avviene tutto questo un po’ più nello specifico nel sistema D‐STAR.&lt;br /&gt;
Il codificatore vocale&lt;br /&gt;
Partiamo dalla codifica della voce, ovvero da quella operazione di compressione accennata in precedenza.&lt;br /&gt;
Questa parte è quella forse più controversa del sistema per il semplice fatto che è stata scelta una&lt;br /&gt;
soluzione sicuramente valida, ma… commerciale, proprietaria e di cui ovviamente non sono disponibili i&lt;br /&gt;
sorgenti.&lt;br /&gt;
E’ stato scelto l’algoritmo di compressione Advanced Multi‐Band Excitation (AMBE) della Digital Voice&lt;br /&gt;
Systems, Inc. ( http://www.dvsinc.com/ )&lt;br /&gt;
Nelle radio D‐STAR c’è un chip AMBE 2020© a cui vengono inviati i dati che escono dal convertitore&lt;br /&gt;
Analogico/Digitale, il quale effettua sostanzialmente le operazioni di campionamento/quantizzazione a 16&lt;br /&gt;
bit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il chip AMBE2020 ®&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quello che ne esce è un flusso di dati a 3600 bit per secondo.&lt;br /&gt;
Chi fino ad ora ha provato ad utilizzare una radio D‐STAR si sarà reso conto che la percezione della voce&lt;br /&gt;
non è proprio uguale all’analogico. Anzi, molti si sono stupiti del fatto che in digitale la qualità e la fedeltà&lt;br /&gt;
della voce sembra essere inferiore, introducendo proprio un fastidioso effetto di compressione.&lt;br /&gt;
Tutto ciò è dovuto anche ad una scelta nello standard che può essere condivisibile o meno.&lt;br /&gt;
La voce si sarebbe ad esempio potuta codificare ad un bitrate più elevato ovvero introducendo meno&lt;br /&gt;
compressione e migliorare probabilmente la qualità percepita, ma al prezzo di dover allargare la banda&lt;br /&gt;
occupata.&lt;br /&gt;
Oggi il D‐STAR vanta un canale di soli 6.25KHz ed una deviazione di circa 2KHz (contro i 5KHz di deviazione&lt;br /&gt;
e 25KHz di canale occupato dell’FM analogico che usiamo normalmente), modulando la portante con un&lt;br /&gt;
flusso di dati a 4800 bit per secondo. 3600 bps della codifica vocale + 1200 bps dei dati associati a bassa&lt;br /&gt;
velocità e protocollo. Da notare che i 3600 bps della codifica vocale sono comprensivi dei bit aggiunti per&lt;br /&gt;
la correzione d’errore (Forward Error Correction) usata dal chip. La voce vera e propria viene quindi&lt;br /&gt;
codificata a soli 2400 bps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La correzione d’errore ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La parte di protezione dei dati e correzione d’errore, come accennato, è affidata per quanto riguarda la&lt;br /&gt;
voce in gran parte al codificatore vocale AMBE. E’ grazie all’efficienza di questi algoritmi che quando&lt;br /&gt;
trasmettiamo in D‐STAR riusciamo a sentire ancora in modo comprensibile il corrispondente senza fruscio,&lt;br /&gt;
quando nelle stesse condizioni in analogico ormai il rumore compromette l’intelligibilità.&lt;br /&gt;
Al riguardo, per riallacciarsi al discorso precedente sulla qualità della voce, si nota che al peggiorare del&lt;br /&gt;
segnale ed avvicinandosi al limite della ricezione, la voce rimane sempre comprensibile e priva di fruscio,&lt;br /&gt;
ma la qualità peggiora. Questo per via della distorsione introdotta dal fatto che parte dell’informazione&lt;br /&gt;
viene persa oppure è affetta da molti errori che iniziano a venir corretti solo in parte in ricezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il protocollo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il protocollo D‐STAR si occupa di gestire la comunicazione tra le diverse stazioni, ripetitori, gateway, etc…&lt;br /&gt;
ed inserisce ulteriori informazioni allo scopo. Nel protocollo D‐STAR sono inoltre applicati altri sistemi di&lt;br /&gt;
correzione d’errore e protezione dei dati.&lt;br /&gt;
Tutti i dati relativi ai nominativi delle stazioni, dei ripetitori, dei gateway utilizzati, sullo stato della&lt;br /&gt;
comunicazione, etc… sono formattati dal protocollo D‐STAR in ogni frame trasmesso.&lt;br /&gt;
Esempio di struttura di un frame DV D‐STAR. La parte inclusa nel “Radio Header” (intestazione del&lt;br /&gt;
pacchetto di dati trasmesso) contiene tutti i dati aggiuntivi e di controllo inseriti dal protocollo. La parte&lt;br /&gt;
“data” contiene i dati provenienti dal codificatore vocale e dalla trasmissione dati a bassa velocità.&lt;br /&gt;
Vengono trasmessi 50 voice frame da 72 bit in un secondo della durata di 20ms ciascuno (72*50=3600!)&lt;br /&gt;
Dettaglio del contenuto dell’Header. Qui sono presenti le informazioni di stato e controllo utilizzate dal&lt;br /&gt;
protocollo e quelle impostazioni che normalmente settiamo nelle nostre radio o leggiamo sul display da&lt;br /&gt;
parte del nostro corrispondente (RPT1, RPT2, YOUR, MY, etc…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nella modalità di trasmissione dati ad alta velocità, l’header rimane identico, ma la parte “Data” è&lt;br /&gt;
strutturata come pacchetto Ethernet, ovvero in modo analogo al funzionamento della LAN che utilizziamo&lt;br /&gt;
tramite la scheda di rete del PC di casa, in ufficio, etc…&lt;br /&gt;
La modulazione GMSK&lt;br /&gt;
Arrivati a questo punto, dobbiamo ancora modulare la portante con i nostri dati, ma quale tipo di&lt;br /&gt;
modulazione viene usata?&lt;br /&gt;
L’FSK a cui si è accennato prima è piuttosto semplice, ma è poco efficiente, ovvero per trasmettere i nostri&lt;br /&gt;
4800 bps occuperebbe una banda troppo elevata, specialmente considerando che nelle specifiche del DSTAR&lt;br /&gt;
si partiva con l’obiettivo di occupare un canale piuttosto stretto.&lt;br /&gt;
La soluzione al problema è stata trovata nella modulazione GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) che&lt;br /&gt;
tra l’altro è la stessa utilizzata dai telefoni cellulari con tecnologia GSM (non dall’UMTS!).&lt;br /&gt;
Analizzando una semplice modulazione FSK, si vede che il segnale modulante varia la frequenza della&lt;br /&gt;
portante in base al simbolo da trasmettere in quell’istante (0/1) e non tiene conto del simbolo precedente,&lt;br /&gt;
provocando delle discontinuità di fase della portante che come risultato allargano lo spettro del segnale&lt;br /&gt;
trasmesso.&lt;br /&gt;
Per risolvere questo problema si ricorre ad una variante detta MSK (Minimum Shift Keying ), dove la fase&lt;br /&gt;
del segnale è continua al variare della frequenza. Per ottenere questo la deviazione di frequenza è pari alla&lt;br /&gt;
metà della durata del simbolo (bit) da trasmettere.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il segnale così modulato genera ancora uno spettro con dei lobi laterali fuori banda indesiderati.&lt;br /&gt;
Per ridurre la presenza di queste componenti possiamo modulare la portante con degli impulsi non&lt;br /&gt;
rettangolari, ma filtrati attraverso un filtro gaussiano: eccoci dunque arrivati alla famosa modulazione&lt;br /&gt;
GMSK!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esempio di filtro gaussiano: il D‐STAR utilizza un prodotto BT pari a 0.5 Schema di principio di un modulatore GMSK&lt;br /&gt;
Le modalità DD e DV&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D‐STAR prevede due modalità, la prima è detta DV Digital Voice e la seconda DD Digital Data.&lt;br /&gt;
La modalità DV è pensata per trasmettere la voce e i dati associati a bassa velocità, ovvero possiamo&lt;br /&gt;
trasmettere simultaneamente alla voce (ed è questo il vantaggio principale) anche dei dati ad una velocità&lt;br /&gt;
di 960 bps. Non è una gran velocità, ma è sufficiente per trasmettere ad esempio i dati sulla nostra&lt;br /&gt;
posizione presi da un GPS, oppure inviare/ricevere messaggi di testo, dati di telemetria piccole immagini in&lt;br /&gt;
modalità simile alla SSTV. TUTTI gli apparati D‐STAR sono compatibili con la modalità DV.&lt;br /&gt;
La modalità DD è invece pensata per la trasmissione di dati ad alta velocità. I 128 Kbps sono in realtà&lt;br /&gt;
all’incirca 90 Kbps al netto del protocollo utilizzato. Rispetto alle velocità a cui siamo abituati con l’ADSL o&lt;br /&gt;
la fibra non è granché, ma si tratta di una velocità quasi pari ad un doppio canale ISDN e comunque&lt;br /&gt;
superiore al buon vecchio modem analogico 56k! E’ abbastanza per visualizzare una pagina web, utilizzare&lt;br /&gt;
la posta elettronica, inviare piccoli video in streaming, etc…&lt;br /&gt;
SOLO gli apparati D‐STAR in 23cm (1200MHz), sono compatibili con questa modalità, in quanto per&lt;br /&gt;
trasmettere i nostri 128 Kbps, occupiamo circa 150 KHz di canale contro i 6.25 KHz della modalità DV!&lt;br /&gt;
Le radio con possibilità di trasmettere in DD hanno anche una porta Ethernet RJ45. Le radio NON hanno un&lt;br /&gt;
indirizzo IP da configurare, ma si comportano come un HUB di rete, soltanto che nel mezzo tra una porta e&lt;br /&gt;
l’altra c’è… l’etere! Due PC opportunamente configurati e collegati ad esempio a due ID1 in modalità DD&lt;br /&gt;
potranno “vedersi” in rete come se fossero collegati in LAN via cavo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le apparecchiature D-STAR commerciali e l’autocostruzione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ad oggi ICOM è l’unica casa produttrice che ha deciso di intraprendere con decisione la strada del D‐STAR,&lt;br /&gt;
producendo una gamma completa di radio e ponti ripetitori.&lt;br /&gt;
Attendiamo fiduciosi le mosse della concorrenza!&lt;br /&gt;
Al contrario di quanto si possa pensare, l’autocostruzione del D‐STAR è assolutamente fattibile. Certo,&lt;br /&gt;
come in ogni attività di autocostruzione c’è bisogno di un minimo di conoscenza e strumentazione.&lt;br /&gt;
La parte più complessa risiede non tanto nell’hardware, ma bensì nel software! Ebbene sì, qui il software la&lt;br /&gt;
fa da padrone perché implementa tutta quella parte del protocollo, della correzione d’errore, etc…&lt;br /&gt;
Fortunatamente si possono già trovare in rete alcuni esperimenti di autocostruzione con tanto di sorgenti e&lt;br /&gt;
spiegazioni anche della parte software che sicuramente ci semplificano la vita! Questo grazie ad alcuni&lt;br /&gt;
radioamatori che si sono avventurati per primi su questo fronte e che certamente hanno una grande&lt;br /&gt;
competenza tecnica. Ecco di seguito alcuni esempi da cui iniziare:&lt;br /&gt;
• Il radioamatore giapponese Satoshi Yasuda 7M3TJZ, ha pubblicato sul suo sito (http://dstar.&lt;br /&gt;
dyndns.org ) diversi progetti e documentazione, tra cui l’adattatore digitale/analogico che&lt;br /&gt;
permette di utilizzare le nostre radio analogiche in D‐STAR (con l’aggiunta della scheda ICOM&lt;br /&gt;
UT118), oppure un ponte ripetitore DV.&lt;br /&gt;
Del primo adattatore la rivista tedesca Funkamateur (http://www.funkamateur.de ) ha reso&lt;br /&gt;
disponibile un kit di montaggio.&lt;br /&gt;
• DV Dongle: http://www.dvdongle.com , un piccolo adattatore USB per PC che racchiude in se il&lt;br /&gt;
fatidico codec vocale AMBE 2020 (che non è implementabile soltanto via software!) e permette di&lt;br /&gt;
collegarsi attraverso Internet ai Gateway D‐STAR sparsi per il mondo, chiacchierando con gli&lt;br /&gt;
utilizzatori del relativo ponte ripetitore connesso.&lt;br /&gt;
• Un ricetrasmettitore D‐STAR auto costruito http://www.moetronix.com/dstar&lt;br /&gt;
• Da segnalare il sito http://www.opendstar.org di AA4RC impegnato nella realizzazione di un&lt;br /&gt;
software Gateway e relative utility di tipo Open Source.&lt;br /&gt;
Tra i componenti chiave per la costruzione di un sistema D‐STAR ci sono il modem GMSK siglato&lt;br /&gt;
CMX589 (http://www.cmlmicro.com ), il codec AMBE2020 per la modalità DV, il convertitore A/D e D/A&lt;br /&gt;
tra cui alcuni della Analog Devices ( http://www.analog.com) possono essere utilizzati con successo.&lt;br /&gt;
Per quanto riguarda il software e la gestione del tutto ci si deve affidare ad un microcontrollore! Qui la&lt;br /&gt;
scelta ricade spesso sulla famiglia di micro che l’auto costruttore conosce meglio, come ad esempio i&lt;br /&gt;
PIC della Microchip (http://www.microchip.com).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il Gateway e l’interconnessione dei ripetitori D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Premesse ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una delle prerogative che rendono interessante il sistema D‐STAR, è la possibilità di interconnettere i&lt;br /&gt;
diversi ripetitore sia voce che dati.&lt;br /&gt;
Anche questa parte del protocollo D‐STAR è stata pubblicata, ma a quanto risulta sembra che tale&lt;br /&gt;
documentazione sia disponibile soltanto in giapponese! ICOM è oggi l’unico fornitore del software&lt;br /&gt;
Gateway, così come dei ripetitori.&lt;br /&gt;
Il funzionamento generale della rete&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Il sistema ICOM ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ogni ripetitore ICOM è composto da una unità di controllo a cui si possono connettere fino a 4 moduli&lt;br /&gt;
radio (144MHz DV, 430MHz DV, 1200MHz DV e 1200MHz DD).&lt;br /&gt;
Le diverse porte radio vengono contraddistinte da una lettera che poi andremo ad utilizzare anche nel&lt;br /&gt;
settaggio delle radio: C ‐&amp;gt; 144 MHz, B ‐&amp;gt; 430 MHz, A ‐&amp;gt; 1200 MHz DV, A ‐&amp;gt; 1200 MHz DD&lt;br /&gt;
La connessione al Gateway viene specificata con la lettera G.&lt;br /&gt;
Al controller è connesso un PC con disponibile la rete Internet per collegarsi alla rete mondiale o la rete&lt;br /&gt;
locale se si desidera interconnettere due ripetitori su di una generica rete (ad esempio in Wi‐Fi!).&lt;br /&gt;
Ovviamente deve esserci installato il software Gateway. Il sistema operativo su cui il software funziona è&lt;br /&gt;
Linux. Nelle prime versioni del software era indispensabile avere un IP fisso pubblico per la connessione&lt;br /&gt;
alla rete Internet, ora con la versione G2 questo limite è stato rimosso e l’IP fisso è necessario soltanto peri&lt;br /&gt;
Trusted Server.&lt;br /&gt;
I Trusted Server sono installazioni particolarmente affidabili e con buona disponibilità di banda che&lt;br /&gt;
gestiscono ad alto livello l’interconnessione dei singoli Gateway.&lt;br /&gt;
Ogni Gateway mantiene delle tabelle che sincronizza periodicamente con il Trusted Server in cui&lt;br /&gt;
memorizza principalmente i nominativi degli utenti, il loro Gateway di riferimento e l’indirizzo degli altri&lt;br /&gt;
Gateway della rete. Questo sistema permette di effettuare chiamate generiche verso un particolare&lt;br /&gt;
ripetitore della rete o mirate ad esempio ad un singolo radioamatore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== I sistemi Open G2 ed autocostruiti ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Scott, openg2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le reti mondiali ed il Multi Trust ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Xtrust, ustrust&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La registrazione degli utenti ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Utilizzare il ripetitore in locale è sempre possibile, ma per utilizzare il Gateway associato c’è bisogno di&lt;br /&gt;
essere registrati, ovvero di rientrare in quella lista di utenti gestita dai singoli ripetitori e dai Trusted Server.&lt;br /&gt;
Per fare questo ogni manutentore dei sistemi D‐STAR comunica un indirizzo WEB nel quale è possibile&lt;br /&gt;
inserire i propri dati ed attendere la conferma che si è stati inseriti nella lista di utenti registrati&lt;br /&gt;
Ogni utente della rete si deve registrare una sola volta e sul Gateway del ripetitore più vicino a lui o&lt;br /&gt;
comunque quello che utilizza con regolarità!&lt;br /&gt;
In questo modo, viene costruita la lista dei nominativi con il loro Default Gateway, ovvero il ripetitore a cui&lt;br /&gt;
verranno indirizzate le chiamate per ogni nominativo, se non diversamente specificato.&lt;br /&gt;
Quando si utilizza un ripetitore diverso da quello a cui si è registrati (basta anche solo trasmettervi per un&lt;br /&gt;
istante), questo comunica alla rete che temporaneamente si è raggiungibili attraverso un altro Gateway.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ATTENZIONE: a causa dei meccanismi sopra esposti è buona norma tra i gestori dei ripetitori/Gateway&lt;br /&gt;
D‐STAR, registrare SOLO i nominativi che sono della stessa zona di copertura del ripetitore.&lt;br /&gt;
Se così non fosse, un utente registrato sul ripetitore X che usasse invece spesso il ripetitore Y, genererebbe&lt;br /&gt;
continuamente traffico di segnalazione del cambio di gateway, incappando inoltre in possibili problemi&lt;br /&gt;
sulla sua reperibilità in rete a causa dei piccoli ritardi che inevitabilmente possono esserci&lt;br /&gt;
nell’aggiornamento dei dati.&lt;br /&gt;
Da notare che una volta effettuata la registrazione, non è banale cambiare Gateway di appartenenza,&lt;br /&gt;
ovvero per come è strutturata oggi la rete, questa operazione richiede un certo coordinamento e la nuova&lt;br /&gt;
informazione potrebbe non essere aggiornata correttamente da tutti i nodi, con conseguenti potenziali&lt;br /&gt;
problemi di instradamento delle chiamate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’utilizzo del Gateway ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una volta registrati con successo, utilizzare il Gateway è relativamente semplice (vedi capitolo seguente)&lt;br /&gt;
E’ necessario soltanto comprendere bene il significato delle opzioni presenti nelle nostre radio ed inserirvi i&lt;br /&gt;
dati corretti a seconda del ripetitore‐corrispondente a cui vogliamo collegarci.&lt;br /&gt;
Il sito www.dstarusers.org raccoglie l’elenco dei Gateway attivi, informazioni e l’elenco gli utenti ricevuti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Come usare le nostre radio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al primo utilizzo una radio D‐STAR potrebbe confondere le idee a chi è sempre stato abituato con i sistemi&lt;br /&gt;
analogici. Le impostazioni di base sono le stesse: frequenza ed eventuale shift per il ripetitore.&lt;br /&gt;
In D‐STAR abbiamo però qualcosa in più. Ogni radio permette di impostare quantomeno ulteriori 4&lt;br /&gt;
parametri:&lt;br /&gt;
• YOUR ‐&amp;gt; il nominativo della stazione che si desidera collegare&lt;br /&gt;
• RPT1 ‐&amp;gt; il nominativo dell’eventuale ripetitore che si vuole utilizzare, comprensivo di lettera che&lt;br /&gt;
identifica la porta radio&lt;br /&gt;
• RPT2 ‐&amp;gt; l’eventuale altra porta radio o gateway dove inviare la propria voce o dati&lt;br /&gt;
• MY ‐&amp;gt; il vostro nominativo! Eventualmente seguito dalla barra / e da un breve commento (ad&lt;br /&gt;
esempio nome, località)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attenzione, i campi hanno una lunghezza fissa di 8 caratteri ed in più la lettera che identifica la porta radio&lt;br /&gt;
o il gateway deve essere l’ultima, quindi quando andrete a scriverli nelle vostre radio dovete rispettare&lt;br /&gt;
questa lunghezza, eventualmente aggiungendo degli spazi nel mezzo.&lt;br /&gt;
Nel campo MY la barra / va messa dopo l’ottavo carattere, ad esempio IW3ROW /Op. Mauro Trieste.&lt;br /&gt;
Normalmente le radio inseriscono già la barra di default in quella posizione.&lt;br /&gt;
Unica eccezione quando scriviamo CQCQCQ (6 caratteri) nel campo YOUR per contattare tutti i&lt;br /&gt;
corrispondenti che ci ascoltano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nelle impostazioni della radio troverete anche la possibilità di impostare un messaggio di testo che i&lt;br /&gt;
corrispondenti leggeranno sul display della loro radio.&lt;br /&gt;
Quando entrambi i radioamatori specificano i nominativi del corrispondente e non si fa cioè una chiamata&lt;br /&gt;
generica, si attiva il così detto “digital squelch”, ovvero si ascoltano solo le conversazioni che provengono&lt;br /&gt;
dal corrispondente, filtrando tutto il resto del traffico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Note per il traffico DD in 23cm:&lt;br /&gt;
in questa modalità, anche via ripetitore si usa una frequenza unica in simplex! Gli apparati commutano&lt;br /&gt;
velocemente tra ricezione e trasmissione per inviare e ricevere i pacchetti di dati.&lt;br /&gt;
Sull’ICOM ID‐1 il pulsante “TXinh”, inibisce il traffico dati quando premuto, verifichiamo lo stato prima di&lt;br /&gt;
provare ad inviare e ricevere dati. Come in qualsiasi altra rete LAN i due corrispondenti devono impostare&lt;br /&gt;
le schede di rete con due IP della stessa sottorete! Ad esempio 192.168.1.10 e 192.168.1.20&lt;br /&gt;
Nel traffico via gateway, l'indirizzo IP da usare sulla scheda di rete collegata all'ID1 dovrebbe essere quello assegnato in fase di registrazione sul gateway stesso per il vostro nominativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il campo MY va sempre utilizzato per inserire il vostro nominativo! Nel caso di comunicazione in DD, potreste dover utilizzare il nominativo che avete aggiunto sul gateway appositamente per l'uso in modalità dati, ad esempio IW3XYZ D ed al quale è stato assegnato un altro indirizzo IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vediamo qualche esempio pratico nella tabella che segue:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Utilizzo !! UR !! RPT1 !! RPT2 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV simplex con chiunque ci ascolti || CQCQCQ || NOT USE || NOT USE&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV simplex con un particolare corrispondente || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via ripetitore con chiunque ci ascolti || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via ripetitore con un particolare corrispondente || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV generico via Gateway, ad esempio verso i DV Dongle connessi allo stesso ripetitore || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via Gateway verso un altro ripetitore, nell’esempio verso IR3UEZ in 70cm (porta B) || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via Gateway verso un altro ripetitore e specifico corrispondente nell’esempio IW3XYZ ‐&amp;gt; In questo caso è il Gateway a sapere automaticamente dove si trova IW3XYZ! || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|DV generico “cross band”, ovvero entrare su una porta radio per uscire su un’altra(stesso ripetitore) Nell’esempio entro in 70cm ed esco in 23cm || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DD Simplex || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DD via Gateway, nell’esempio via IR5UH e supponendo IW3XYZ si trovi su un altro ripetitore DD via gateway || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le applicazioni del D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esistono parecchi applicativi e progetti nati per sfruttare le caratteristiche del D‐STAR e dare un senso&lt;br /&gt;
compiuto alle possibilità di questa tecnologia.&lt;br /&gt;
Vediamone alcuni di seguito.&lt;br /&gt;
• Posizionamento tramite GPS, APRS, D‐PRS&lt;br /&gt;
Il protocollo D‐STAR prevede un formato simile a quello dell’APRS per l’invio/ricezione della propria&lt;br /&gt;
posizione sfruttando il modo DV. Il principale vantaggio è quello di poter inviare la posizione e&lt;br /&gt;
contemporaneamente parlare su un ripetitore o frequenza simplex. L’APRS non è direttamente&lt;br /&gt;
interoperabile con il formato digitale ed è per questo che sono sorti alcuni progetti di software per&lt;br /&gt;
interfacciare/convertire l’analogico con il digitale e viceversa. Ad esempio i dati sulla posizione&lt;br /&gt;
inviati dagli utenti che parlano su un ponte in D‐STAR possono essere ri‐trasmessi in APRS a 144.800&lt;br /&gt;
MHz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A questo indirizzo il documento ufficiale con le specifiche del progetto D‐PRS:&lt;br /&gt;
http://www.aprs‐is.net/images/D‐PRS.pdf&lt;br /&gt;
Software D‐PRS per Windows: http://www.aprs‐is.net/downloads/DStar/DPRSInterface.zip&lt;br /&gt;
JavAPRSSrvr è la versione Java, utile per l’installazione ad esempio su un Gateway D‐STAR&lt;br /&gt;
Il progetto μSmartDigi D‐Gate™ D‐STAR Gateway con TNC‐X, implementa l’interfacciamento tra la&lt;br /&gt;
parte digitale e quella APRS tradizionale completamente via hardware, senza bisogno di un PC.&lt;br /&gt;
μSmartDigi funziona inoltre da digipeater APRS.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.usmartdigi.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Descrizione del funzionamento:&lt;br /&gt;
http://www.usmartdigi.com/uSmartDigi%20DCC%202006%20Paper%20v4.pdf&lt;br /&gt;
• Invio messaggi di testo, chat&lt;br /&gt;
‐ D*Chat è un applicativo per Windows che permette di utilizzare i dati a bassa velocità del DV per&lt;br /&gt;
inviare messaggi di testo in tempo reale, proprio come in un qualsiasi programma di chat!&lt;br /&gt;
Autore: N6JN&lt;br /&gt;
Home Page: http://nj6n.com/dstar/dstar_chat.html&lt;br /&gt;
‐ D‐StarLet è un’applicazione di tipo client/server dove il server è connesso alla radio D‐STAR via&lt;br /&gt;
porta seriale RS232 e sfrutta i dati a bassa velocità del modo DV. I client possono collegarsi al server&lt;br /&gt;
via LAN utilizzando il loro browser ed inviare/ricevere messaggi sull’interfaccia radio.&lt;br /&gt;
Autore: AE7Q&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.d‐starlet.com&lt;br /&gt;
.:: Il D‐STAR, un sistema digitale per i radioamatori ::.&lt;br /&gt;
C.I.S.A.R. Centro Italiano di Sperimentazione ed Attività Radiantistiche Pagina 15&lt;br /&gt;
Ver. 1.0 ‐ Luglio 2008&lt;br /&gt;
BY IW3ROW&lt;br /&gt;
‐ Dstarcomms è un programma disponibile in due versioni, una gratuita l’altra a pagamento .&lt;br /&gt;
La versione gratuita permette sostanzialmente l’utilizzo come chat, quella “Pro” invece ha anche&lt;br /&gt;
funzionalità di posizionamento GPS, mappe, etc…&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.dstarcomms.com/&lt;br /&gt;
‐ D‐RATS permette l’utilizzo chat ed il trasferimento di files. Scritto in linguaggio Python permette&lt;br /&gt;
di girare su qualsiasi sistema operativo, previa installazione dell’interprete Python sul computer.&lt;br /&gt;
Home Page: http://d‐rats.danplanet.com/wiki/&lt;br /&gt;
• Invio di immagini&lt;br /&gt;
E’ stato recentemente pubblicato un software sviluppato da GM7HB denominato D‐STAR TV che&lt;br /&gt;
sfrutta la trasmissione dati a bassa velocità del DV per inviare immagini a bassa risoluzione,&lt;br /&gt;
similmente a quanto accade per l’SSTV.&lt;br /&gt;
Il software permette l’invio selettivo dell’immagine ad un nominativo oppure a tutti quelli che sono&lt;br /&gt;
in ascolto.&lt;br /&gt;
Autore: GM7HB&lt;br /&gt;
Home page: http://www.dstartv.com/&lt;br /&gt;
• Vari&lt;br /&gt;
‐ DStarQuery è un interessante applicativo che permette ad esempio di inviare comandi&lt;br /&gt;
predefiniti verso una stazione D‐STAR e ricevere in risposta le informazioni richieste.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.aprs‐is.net/downloads/DStar/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Domande frequenti (FAQ) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' ma il segnale D‐STAR può “passare” attraverso un ripetitore FM analogico?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' in via teorica potrebbe passare, ma la gran parte degli apparati, pensati per trattare un segnale audio,&lt;br /&gt;
introducono notevoli distorsioni al segnale digitale che quindi di fatto all’uscita non è più decodificabile.&lt;br /&gt;
Da notare che ad esempio utilizzando un semplice modem GMSK collegato in rx al discriminatore del&lt;br /&gt;
ricevitore ed in tx al modulatore è possibile realizzare un ponte D‐STAR “trasparente”, ovvero il segnale in&lt;br /&gt;
ingresso viene traslato identico all’uscita. Prove fatte confermano che questo sistema funziona&lt;br /&gt;
perfettamente, ma… si perdono del tutto le funzionalità avanzate proprie dei ripetitori D‐STAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' il D‐STAR è l’unico digitale possibile per i radioamatori? Sarà il vero futuro in sostituzione dell’analogico?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' il D‐STAR è uno dei tantissimi modi e protocolli digitali che si sarebbero potuti pensare. Ha sicuramente&lt;br /&gt;
vantaggi e svantaggi, ma il fatto che oggi esistano radio commerciali, ripetitori ed una sempre maggiore&lt;br /&gt;
schiera di utilizzatori fa pensare che questo sistema avrà un futuro nel mondo HAM. Saremo noi a decidere&lt;br /&gt;
se un giorno mettere definitivamente l’analogico in soffitta! Forse sulla base dello stesso D‐STAR ci saranno&lt;br /&gt;
modifiche, miglioramenti futuri o magari un sistema alternativo.&lt;br /&gt;
Uno dei sistemi più promettenti ed innovativi per il futuro, anche del digitale, sembra essere quello delle&lt;br /&gt;
“Software Defined Radio” (SDR).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' è possibile utilizzare il D‐STAR per collegarsi ad Internet?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' tecnicamente è sicuramente possibile farlo utilizzando la modalità DD in 23 cm, seppur questo non sia lo&lt;br /&gt;
scopo dell'attività radioamatoriale. Da notare che la normativa vigente pone problematiche non trascurabili di sicurezza,&lt;br /&gt;
responsabilità ed obblighi per chi condivide un accesso alla rete Internet, riservando tale possibilità esclusivamente ai soggetti titolati. Il radioamatore quindi non può fornire connettività Internet, ma può utilizzare Internet per l'interconnessione tra i vari sistemi e per le finalità proprie dell'attivtà radioamatoriale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Il_Sistema_D-STAR</id>
		<title>Il Sistema D-STAR</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cisar.it/radiowiki/index.php?title=Il_Sistema_D-STAR"/>
				<updated>2010-06-24T09:05:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Iw3row: /* Come usare le nostre radio */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Il D‐STAR, un sistema digitale per i radioamatori'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ver. 1.0 ‐ Luglio 2008&lt;br /&gt;
BY IW3ROW&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introduzione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questo documento ha lo scopo di aiutare i radioamatori che si avvicinano al sistema D‐STAR e vogliono&lt;br /&gt;
comprenderne meglio il funzionamento. Si è cercato inoltre di raccogliere qui alcune delle informazioni che&lt;br /&gt;
sono reperibili frammentariamente in rete sull’argomento.&lt;br /&gt;
L a trattazione di materia molto complesse come le tecniche digitali e l’elaborazione numerica dei segnali è&lt;br /&gt;
stata molto semplificata e non ha la pretesa di essere esaustiva e precisa, ma solo di dare un’idea di&lt;br /&gt;
massima a chi si avvicina per la prima volta a queste argomentazioni.&lt;br /&gt;
Aggiornamenti e correzioni del presente documento verranno distribuiti quando necessario e con&lt;br /&gt;
l’introduzione di novità di rilievo nella sperimentazione D‐STAR.&lt;br /&gt;
Tutti i marchi eventualmente citati nel presente documento sono di proprietà delle rispettive aziende e coperti da Copyright.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Come è nato il DSTAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D‐STAR, acronimo di “Digital Smart Technologies for Amateur Radio” nasce da una ricerca del governo&lt;br /&gt;
giapponese portata avanti dai radioamatori della JARL (The Japan Amateur Radio League) su come le&lt;br /&gt;
emergenti tecnologie digitali potessero essere utilizzate con successo anche tra i radioamatori. Il risultato&lt;br /&gt;
di questa ricerca iniziata nel 1999 viene alla luce nel 2001 con la pubblicazione delle specifiche del sistema.&lt;br /&gt;
ICOM® è la prima casa costruttrice a decidere di utilizzare queste specifiche per lanciare sul mercato una&lt;br /&gt;
linea di prodotti commerciali D‐STAR destinati ai radioamatori.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le prerogative del sistema D‐STAR si possono riassumere come segue:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Modulazione e codifica digitali con buona protezione dagli errori ed interessanti prestazioni anche&lt;br /&gt;
con segnali deboli o affetti da fading (uso mobile e portatile)&lt;br /&gt;
2. Larghezza di canale contenuta&lt;br /&gt;
3. Trasmissione simultanea della voce e di dati a bassa velocità (ad esempio dati di posizione dal GPS,&lt;br /&gt;
messaggi di testo, telemetria, etc…) nella modalità detta DV&lt;br /&gt;
4. Trasmissione di dati ad alta velocità (128 Kb/s) nella modalità chiamata DD e fruibile soltanto in&lt;br /&gt;
gamma 1200 MHz&lt;br /&gt;
5. Possibilità di utilizzare ripetitori “intelligenti” interconnessi tra loro in tutto il mondo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Digitale contro analogico, ma come funziona? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Come sappiamo in un sistema analogico la frequenza portante viene modulata (variando frequenza, fase o&lt;br /&gt;
ampiezza) dal segnale in banda base, ovvero dall’informazione che vogliamo trasmettere.&lt;br /&gt;
Ormai tutti abbiamo una certa familiarità con questo tipo di tecnologia e ne conosciamo pregi e difetti.&lt;br /&gt;
In un generico sistema digitale l’informazione da trasmettere (tipicamente la nostra voce) viene&lt;br /&gt;
campionata, questo significa che ad intervalli di tempo regolari (a frequenza pari ad almeno il doppio della&lt;br /&gt;
massima frequenza che intendiamo trasmettere) ne viene letto il valore istantaneo. Ecco che abbiamo&lt;br /&gt;
fatto il primo “salto” nel digitale, ovvero abbiamo per così dire trasformato la nostra informazione&lt;br /&gt;
analogica e variabile con continuità nel tempo in una serie di... numeri!&lt;br /&gt;
I numeri di cui sopra possono assumere infiniti valori, ma noi abbiamo bisogno di limitare questo insieme&lt;br /&gt;
per giungere ad un numero finito di bit con cui andremo a codificare e trasmettere l’informazione. Per far&lt;br /&gt;
questo viene definito innanzitutto un minimo ed un massimo e di conseguenza una serie di valori finiti&lt;br /&gt;
intermedi. Il valore campionato viene quindi fatto coincidere con il valore finito più prossimo, ovvero&lt;br /&gt;
facciamo un’approssimazione. Questa operazione viene detta quantizzazione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ora disponiamo del nostro segnale in banda base tradotto in una serie finita di valori numerici. Ad esempio&lt;br /&gt;
se utilizzassimo 8 bit i valori che può assumere ogni campione sarebbero 256, in binario da 00000000 a&lt;br /&gt;
11111111.&lt;br /&gt;
Tutto questo ci permette adesso di “manipolare” questi numeri prima della trasmissione vera e propria&lt;br /&gt;
utilizzando diversi algoritmi e metodi matematici con due scopi principali:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Proteggere l’informazione dagli errori che inevitabilmente dopo la trasmissione ci potranno essere a&lt;br /&gt;
causa di fading, riflessioni, etc... e far sì che il ricevitore possa poi correggere efficacemente questi errori&lt;br /&gt;
applicando un’operazione inversa. Quello che in analogico percepiamo come fruscio, rumore, distorsione,&lt;br /&gt;
etc… in questo caso si tradurrebbe al ricevitore come un “numero sbagliato” o nel peggiore dei casi mai&lt;br /&gt;
ricevuto!&lt;br /&gt;
2. Aumentare l’efficienza del sistema, utilizzando ad esempio metodi di compressione, ovvero trasmettere&lt;br /&gt;
l’informazione desiderata occupando meno banda possibile. Qualcosa di simile a quello che succede con&lt;br /&gt;
l’audio degli MP3 che tutti conosciamo!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Questa nostra informazione ora può essere incapsulata in quello che è il protocollo di trasmissione! Ovvero&lt;br /&gt;
di quello standard che definisce e si occupa nello specifico con ulteriori dati aggiuntivi di gestire come&lt;br /&gt;
avviene lo scambio di informazioni tra le diverse stazioni.&lt;br /&gt;
Ad esempio nel caso del D‐STAR vengono aggiunti dati come il nostro nominativo, quello del&lt;br /&gt;
corrispondente, del ripetitore che intendiamo usare, etc...&lt;br /&gt;
Ecco che siamo pronti ad effettuare la trasmissione vera e propria ovvero a modulare la nostra frequenza&lt;br /&gt;
portante per trasmettere quella serie di numeri 1 e 0 che i procedimenti sopra descritti hanno prodotto!&lt;br /&gt;
Così come in analogico abbiamo diversi tipi di modulazione (AM, FM, SSB, etc…) così per il digitale ancor di&lt;br /&gt;
più esistono alcune varianti pensate appositamente per migliorare l’efficienza di una trasmissione&lt;br /&gt;
numerica.&lt;br /&gt;
Tra le più semplici modulazioni digitali c’è l’FSK (Frequency Shift Keying) dove i due valori 0/1 da&lt;br /&gt;
trasmettere vengono fatti coincidere con due frequenze note a cui viene fatta variare la portante. Ecco,&lt;br /&gt;
questa è praticamente quella che tutti meglio conosciamo perché utilizzata per il packet radio ed in APRS!&lt;br /&gt;
Per la precisione in packet radio a basse velocità (1200 bps), viene utilizzata l’ancor più semplice AFSK&lt;br /&gt;
(Audio Frequency Shift Keying), dove la modulazione dei due toni avviene direttamente in banda base.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il digitale del DSTAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ora che forse abbiamo più chiaro cosa significhi trasmettere in digitale possiamo cercare di capire come&lt;br /&gt;
avviene tutto questo un po’ più nello specifico nel sistema D‐STAR.&lt;br /&gt;
Il codificatore vocale&lt;br /&gt;
Partiamo dalla codifica della voce, ovvero da quella operazione di compressione accennata in precedenza.&lt;br /&gt;
Questa parte è quella forse più controversa del sistema per il semplice fatto che è stata scelta una&lt;br /&gt;
soluzione sicuramente valida, ma… commerciale, proprietaria e di cui ovviamente non sono disponibili i&lt;br /&gt;
sorgenti.&lt;br /&gt;
E’ stato scelto l’algoritmo di compressione Advanced Multi‐Band Excitation (AMBE) della Digital Voice&lt;br /&gt;
Systems, Inc. ( http://www.dvsinc.com/ )&lt;br /&gt;
Nelle radio D‐STAR c’è un chip AMBE 2020© a cui vengono inviati i dati che escono dal convertitore&lt;br /&gt;
Analogico/Digitale, il quale effettua sostanzialmente le operazioni di campionamento/quantizzazione a 16&lt;br /&gt;
bit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il chip AMBE2020 ®&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quello che ne esce è un flusso di dati a 3600 bit per secondo.&lt;br /&gt;
Chi fino ad ora ha provato ad utilizzare una radio D‐STAR si sarà reso conto che la percezione della voce&lt;br /&gt;
non è proprio uguale all’analogico. Anzi, molti si sono stupiti del fatto che in digitale la qualità e la fedeltà&lt;br /&gt;
della voce sembra essere inferiore, introducendo proprio un fastidioso effetto di compressione.&lt;br /&gt;
Tutto ciò è dovuto anche ad una scelta nello standard che può essere condivisibile o meno.&lt;br /&gt;
La voce si sarebbe ad esempio potuta codificare ad un bitrate più elevato ovvero introducendo meno&lt;br /&gt;
compressione e migliorare probabilmente la qualità percepita, ma al prezzo di dover allargare la banda&lt;br /&gt;
occupata.&lt;br /&gt;
Oggi il D‐STAR vanta un canale di soli 6.25KHz ed una deviazione di circa 2KHz (contro i 5KHz di deviazione&lt;br /&gt;
e 25KHz di canale occupato dell’FM analogico che usiamo normalmente), modulando la portante con un&lt;br /&gt;
flusso di dati a 4800 bit per secondo. 3600 bps della codifica vocale + 1200 bps dei dati associati a bassa&lt;br /&gt;
velocità e protocollo. Da notare che i 3600 bps della codifica vocale sono comprensivi dei bit aggiunti per&lt;br /&gt;
la correzione d’errore (Forward Error Correction) usata dal chip. La voce vera e propria viene quindi&lt;br /&gt;
codificata a soli 2400 bps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La correzione d’errore ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La parte di protezione dei dati e correzione d’errore, come accennato, è affidata per quanto riguarda la&lt;br /&gt;
voce in gran parte al codificatore vocale AMBE. E’ grazie all’efficienza di questi algoritmi che quando&lt;br /&gt;
trasmettiamo in D‐STAR riusciamo a sentire ancora in modo comprensibile il corrispondente senza fruscio,&lt;br /&gt;
quando nelle stesse condizioni in analogico ormai il rumore compromette l’intelligibilità.&lt;br /&gt;
Al riguardo, per riallacciarsi al discorso precedente sulla qualità della voce, si nota che al peggiorare del&lt;br /&gt;
segnale ed avvicinandosi al limite della ricezione, la voce rimane sempre comprensibile e priva di fruscio,&lt;br /&gt;
ma la qualità peggiora. Questo per via della distorsione introdotta dal fatto che parte dell’informazione&lt;br /&gt;
viene persa oppure è affetta da molti errori che iniziano a venir corretti solo in parte in ricezione.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il protocollo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il protocollo D‐STAR si occupa di gestire la comunicazione tra le diverse stazioni, ripetitori, gateway, etc…&lt;br /&gt;
ed inserisce ulteriori informazioni allo scopo. Nel protocollo D‐STAR sono inoltre applicati altri sistemi di&lt;br /&gt;
correzione d’errore e protezione dei dati.&lt;br /&gt;
Tutti i dati relativi ai nominativi delle stazioni, dei ripetitori, dei gateway utilizzati, sullo stato della&lt;br /&gt;
comunicazione, etc… sono formattati dal protocollo D‐STAR in ogni frame trasmesso.&lt;br /&gt;
Esempio di struttura di un frame DV D‐STAR. La parte inclusa nel “Radio Header” (intestazione del&lt;br /&gt;
pacchetto di dati trasmesso) contiene tutti i dati aggiuntivi e di controllo inseriti dal protocollo. La parte&lt;br /&gt;
“data” contiene i dati provenienti dal codificatore vocale e dalla trasmissione dati a bassa velocità.&lt;br /&gt;
Vengono trasmessi 50 voice frame da 72 bit in un secondo della durata di 20ms ciascuno (72*50=3600!)&lt;br /&gt;
Dettaglio del contenuto dell’Header. Qui sono presenti le informazioni di stato e controllo utilizzate dal&lt;br /&gt;
protocollo e quelle impostazioni che normalmente settiamo nelle nostre radio o leggiamo sul display da&lt;br /&gt;
parte del nostro corrispondente (RPT1, RPT2, YOUR, MY, etc…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nella modalità di trasmissione dati ad alta velocità, l’header rimane identico, ma la parte “Data” è&lt;br /&gt;
strutturata come pacchetto Ethernet, ovvero in modo analogo al funzionamento della LAN che utilizziamo&lt;br /&gt;
tramite la scheda di rete del PC di casa, in ufficio, etc…&lt;br /&gt;
La modulazione GMSK&lt;br /&gt;
Arrivati a questo punto, dobbiamo ancora modulare la portante con i nostri dati, ma quale tipo di&lt;br /&gt;
modulazione viene usata?&lt;br /&gt;
L’FSK a cui si è accennato prima è piuttosto semplice, ma è poco efficiente, ovvero per trasmettere i nostri&lt;br /&gt;
4800 bps occuperebbe una banda troppo elevata, specialmente considerando che nelle specifiche del DSTAR&lt;br /&gt;
si partiva con l’obiettivo di occupare un canale piuttosto stretto.&lt;br /&gt;
La soluzione al problema è stata trovata nella modulazione GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) che&lt;br /&gt;
tra l’altro è la stessa utilizzata dai telefoni cellulari con tecnologia GSM (non dall’UMTS!).&lt;br /&gt;
Analizzando una semplice modulazione FSK, si vede che il segnale modulante varia la frequenza della&lt;br /&gt;
portante in base al simbolo da trasmettere in quell’istante (0/1) e non tiene conto del simbolo precedente,&lt;br /&gt;
provocando delle discontinuità di fase della portante che come risultato allargano lo spettro del segnale&lt;br /&gt;
trasmesso.&lt;br /&gt;
Per risolvere questo problema si ricorre ad una variante detta MSK (Minimum Shift Keying ), dove la fase&lt;br /&gt;
del segnale è continua al variare della frequenza. Per ottenere questo la deviazione di frequenza è pari alla&lt;br /&gt;
metà della durata del simbolo (bit) da trasmettere.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il segnale così modulato genera ancora uno spettro con dei lobi laterali fuori banda indesiderati.&lt;br /&gt;
Per ridurre la presenza di queste componenti possiamo modulare la portante con degli impulsi non&lt;br /&gt;
rettangolari, ma filtrati attraverso un filtro gaussiano: eccoci dunque arrivati alla famosa modulazione&lt;br /&gt;
GMSK!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esempio di filtro gaussiano: il D‐STAR utilizza un prodotto BT pari a 0.5 Schema di principio di un modulatore GMSK&lt;br /&gt;
Le modalità DD e DV&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il D‐STAR prevede due modalità, la prima è detta DV Digital Voice e la seconda DD Digital Data.&lt;br /&gt;
La modalità DV è pensata per trasmettere la voce e i dati associati a bassa velocità, ovvero possiamo&lt;br /&gt;
trasmettere simultaneamente alla voce (ed è questo il vantaggio principale) anche dei dati ad una velocità&lt;br /&gt;
di 960 bps. Non è una gran velocità, ma è sufficiente per trasmettere ad esempio i dati sulla nostra&lt;br /&gt;
posizione presi da un GPS, oppure inviare/ricevere messaggi di testo, dati di telemetria piccole immagini in&lt;br /&gt;
modalità simile alla SSTV. TUTTI gli apparati D‐STAR sono compatibili con la modalità DV.&lt;br /&gt;
La modalità DD è invece pensata per la trasmissione di dati ad alta velocità. I 128 Kbps sono in realtà&lt;br /&gt;
all’incirca 90 Kbps al netto del protocollo utilizzato. Rispetto alle velocità a cui siamo abituati con l’ADSL o&lt;br /&gt;
la fibra non è granché, ma si tratta di una velocità quasi pari ad un doppio canale ISDN e comunque&lt;br /&gt;
superiore al buon vecchio modem analogico 56k! E’ abbastanza per visualizzare una pagina web, utilizzare&lt;br /&gt;
la posta elettronica, inviare piccoli video in streaming, etc…&lt;br /&gt;
SOLO gli apparati D‐STAR in 23cm (1200MHz), sono compatibili con questa modalità, in quanto per&lt;br /&gt;
trasmettere i nostri 128 Kbps, occupiamo circa 150 KHz di canale contro i 6.25 KHz della modalità DV!&lt;br /&gt;
Le radio con possibilità di trasmettere in DD hanno anche una porta Ethernet RJ45. Le radio NON hanno un&lt;br /&gt;
indirizzo IP da configurare, ma si comportano come un HUB di rete, soltanto che nel mezzo tra una porta e&lt;br /&gt;
l’altra c’è… l’etere! Due PC opportunamente configurati e collegati ad esempio a due ID1 in modalità DD&lt;br /&gt;
potranno “vedersi” in rete come se fossero collegati in LAN via cavo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le apparecchiature D-STAR commerciali e l’autocostruzione ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ad oggi ICOM è l’unica casa produttrice che ha deciso di intraprendere con decisione la strada del D‐STAR,&lt;br /&gt;
producendo una gamma completa di radio e ponti ripetitori.&lt;br /&gt;
Attendiamo fiduciosi le mosse della concorrenza!&lt;br /&gt;
Al contrario di quanto si possa pensare, l’autocostruzione del D‐STAR è assolutamente fattibile. Certo,&lt;br /&gt;
come in ogni attività di autocostruzione c’è bisogno di un minimo di conoscenza e strumentazione.&lt;br /&gt;
La parte più complessa risiede non tanto nell’hardware, ma bensì nel software! Ebbene sì, qui il software la&lt;br /&gt;
fa da padrone perché implementa tutta quella parte del protocollo, della correzione d’errore, etc…&lt;br /&gt;
Fortunatamente si possono già trovare in rete alcuni esperimenti di autocostruzione con tanto di sorgenti e&lt;br /&gt;
spiegazioni anche della parte software che sicuramente ci semplificano la vita! Questo grazie ad alcuni&lt;br /&gt;
radioamatori che si sono avventurati per primi su questo fronte e che certamente hanno una grande&lt;br /&gt;
competenza tecnica. Ecco di seguito alcuni esempi da cui iniziare:&lt;br /&gt;
• Il radioamatore giapponese Satoshi Yasuda 7M3TJZ, ha pubblicato sul suo sito (http://dstar.&lt;br /&gt;
dyndns.org ) diversi progetti e documentazione, tra cui l’adattatore digitale/analogico che&lt;br /&gt;
permette di utilizzare le nostre radio analogiche in D‐STAR (con l’aggiunta della scheda ICOM&lt;br /&gt;
UT118), oppure un ponte ripetitore DV.&lt;br /&gt;
Del primo adattatore la rivista tedesca Funkamateur (http://www.funkamateur.de ) ha reso&lt;br /&gt;
disponibile un kit di montaggio.&lt;br /&gt;
• DV Dongle: http://www.dvdongle.com , un piccolo adattatore USB per PC che racchiude in se il&lt;br /&gt;
fatidico codec vocale AMBE 2020 (che non è implementabile soltanto via software!) e permette di&lt;br /&gt;
collegarsi attraverso Internet ai Gateway D‐STAR sparsi per il mondo, chiacchierando con gli&lt;br /&gt;
utilizzatori del relativo ponte ripetitore connesso.&lt;br /&gt;
• Un ricetrasmettitore D‐STAR auto costruito http://www.moetronix.com/dstar&lt;br /&gt;
• Da segnalare il sito http://www.opendstar.org di AA4RC impegnato nella realizzazione di un&lt;br /&gt;
software Gateway e relative utility di tipo Open Source.&lt;br /&gt;
Tra i componenti chiave per la costruzione di un sistema D‐STAR ci sono il modem GMSK siglato&lt;br /&gt;
CMX589 (http://www.cmlmicro.com ), il codec AMBE2020 per la modalità DV, il convertitore A/D e D/A&lt;br /&gt;
tra cui alcuni della Analog Devices ( http://www.analog.com) possono essere utilizzati con successo.&lt;br /&gt;
Per quanto riguarda il software e la gestione del tutto ci si deve affidare ad un microcontrollore! Qui la&lt;br /&gt;
scelta ricade spesso sulla famiglia di micro che l’auto costruttore conosce meglio, come ad esempio i&lt;br /&gt;
PIC della Microchip (http://www.microchip.com).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il Gateway e l’interconnessione dei ripetitori D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Premesse ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una delle prerogative che rendono interessante il sistema D‐STAR, è la possibilità di interconnettere i&lt;br /&gt;
diversi ripetitore sia voce che dati.&lt;br /&gt;
Anche questa parte del protocollo D‐STAR è stata pubblicata, ma a quanto risulta sembra che tale&lt;br /&gt;
documentazione sia disponibile soltanto in giapponese! ICOM è oggi l’unico fornitore del software&lt;br /&gt;
Gateway, così come dei ripetitori.&lt;br /&gt;
Il funzionamento generale della rete&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Il sistema ICOM ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ogni ripetitore ICOM è composto da una unità di controllo a cui si possono connettere fino a 4 moduli&lt;br /&gt;
radio (144MHz DV, 430MHz DV, 1200MHz DV e 1200MHz DD).&lt;br /&gt;
Le diverse porte radio vengono contraddistinte da una lettera che poi andremo ad utilizzare anche nel&lt;br /&gt;
settaggio delle radio: C ‐&amp;gt; 144 MHz, B ‐&amp;gt; 430 MHz, A ‐&amp;gt; 1200 MHz DV, A ‐&amp;gt; 1200 MHz DD&lt;br /&gt;
La connessione al Gateway viene specificata con la lettera G.&lt;br /&gt;
Al controller è connesso un PC con disponibile la rete Internet per collegarsi alla rete mondiale o la rete&lt;br /&gt;
locale se si desidera interconnettere due ripetitori su di una generica rete (ad esempio in Wi‐Fi!).&lt;br /&gt;
Ovviamente deve esserci installato il software Gateway. Il sistema operativo su cui il software funziona è&lt;br /&gt;
Linux. Nelle prime versioni del software era indispensabile avere un IP fisso pubblico per la connessione&lt;br /&gt;
alla rete Internet, ora con la versione G2 questo limite è stato rimosso e l’IP fisso è necessario soltanto peri&lt;br /&gt;
Trusted Server.&lt;br /&gt;
I Trusted Server sono installazioni particolarmente affidabili e con buona disponibilità di banda che&lt;br /&gt;
gestiscono ad alto livello l’interconnessione dei singoli Gateway.&lt;br /&gt;
Ogni Gateway mantiene delle tabelle che sincronizza periodicamente con il Trusted Server in cui&lt;br /&gt;
memorizza principalmente i nominativi degli utenti, il loro Gateway di riferimento e l’indirizzo degli altri&lt;br /&gt;
Gateway della rete. Questo sistema permette di effettuare chiamate generiche verso un particolare&lt;br /&gt;
ripetitore della rete o mirate ad esempio ad un singolo radioamatore.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== I sistemi Open G2 ed autocostruiti ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Scott, openg2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le reti mondiali ed il Multi Trust ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Xtrust, ustrust&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La registrazione degli utenti ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Utilizzare il ripetitore in locale è sempre possibile, ma per utilizzare il Gateway associato c’è bisogno di&lt;br /&gt;
essere registrati, ovvero di rientrare in quella lista di utenti gestita dai singoli ripetitori e dai Trusted Server.&lt;br /&gt;
Per fare questo ogni manutentore dei sistemi D‐STAR comunica un indirizzo WEB nel quale è possibile&lt;br /&gt;
inserire i propri dati ed attendere la conferma che si è stati inseriti nella lista di utenti registrati&lt;br /&gt;
Ogni utente della rete si deve registrare una sola volta e sul Gateway del ripetitore più vicino a lui o&lt;br /&gt;
comunque quello che utilizza con regolarità!&lt;br /&gt;
In questo modo, viene costruita la lista dei nominativi con il loro Default Gateway, ovvero il ripetitore a cui&lt;br /&gt;
verranno indirizzate le chiamate per ogni nominativo, se non diversamente specificato.&lt;br /&gt;
Quando si utilizza un ripetitore diverso da quello a cui si è registrati (basta anche solo trasmettervi per un&lt;br /&gt;
istante), questo comunica alla rete che temporaneamente si è raggiungibili attraverso un altro Gateway.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ATTENZIONE: a causa dei meccanismi sopra esposti è buona norma tra i gestori dei ripetitori/Gateway&lt;br /&gt;
D‐STAR, registrare SOLO i nominativi che sono della stessa zona di copertura del ripetitore.&lt;br /&gt;
Se così non fosse, un utente registrato sul ripetitore X che usasse invece spesso il ripetitore Y, genererebbe&lt;br /&gt;
continuamente traffico di segnalazione del cambio di gateway, incappando inoltre in possibili problemi&lt;br /&gt;
sulla sua reperibilità in rete a causa dei piccoli ritardi che inevitabilmente possono esserci&lt;br /&gt;
nell’aggiornamento dei dati.&lt;br /&gt;
Da notare che una volta effettuata la registrazione, non è banale cambiare Gateway di appartenenza,&lt;br /&gt;
ovvero per come è strutturata oggi la rete, questa operazione richiede un certo coordinamento e la nuova&lt;br /&gt;
informazione potrebbe non essere aggiornata correttamente da tutti i nodi, con conseguenti potenziali&lt;br /&gt;
problemi di instradamento delle chiamate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’utilizzo del Gateway ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una volta registrati con successo, utilizzare il Gateway è relativamente semplice (vedi capitolo seguente)&lt;br /&gt;
E’ necessario soltanto comprendere bene il significato delle opzioni presenti nelle nostre radio ed inserirvi i&lt;br /&gt;
dati corretti a seconda del ripetitore‐corrispondente a cui vogliamo collegarci.&lt;br /&gt;
Il sito www.dstarusers.org raccoglie l’elenco dei Gateway attivi, informazioni e l’elenco gli utenti ricevuti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Come usare le nostre radio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al primo utilizzo una radio D‐STAR potrebbe confondere le idee a chi è sempre stato abituato con i sistemi&lt;br /&gt;
analogici. Le impostazioni di base sono le stesse: frequenza ed eventuale shift per il ripetitore.&lt;br /&gt;
In D‐STAR abbiamo però qualcosa in più. Ogni radio permette di impostare quantomeno ulteriori 4&lt;br /&gt;
parametri:&lt;br /&gt;
• YOUR ‐&amp;gt; il nominativo della stazione che si desidera collegare&lt;br /&gt;
• RPT1 ‐&amp;gt; il nominativo dell’eventuale ripetitore che si vuole utilizzare, comprensivo di lettera che&lt;br /&gt;
identifica la porta radio&lt;br /&gt;
• RPT2 ‐&amp;gt; l’eventuale altra porta radio o gateway dove inviare la propria voce o dati&lt;br /&gt;
• MY ‐&amp;gt; il vostro nominativo! Eventualmente seguito dalla barra / e da un breve commento (ad&lt;br /&gt;
esempio nome, località)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attenzione, i campi hanno una lunghezza fissa di 8 caratteri ed in più la lettera che identifica la porta radio&lt;br /&gt;
o il gateway deve essere l’ultima, quindi quando andrete a scriverli nelle vostre radio dovete rispettare&lt;br /&gt;
questa lunghezza, eventualmente aggiungendo degli spazi nel mezzo.&lt;br /&gt;
Nel campo MY la barra / va messa dopo l’ottavo carattere, ad esempio IW3ROW /Op. Mauro Trieste.&lt;br /&gt;
Normalmente le radio inseriscono già la barra di default in quella posizione.&lt;br /&gt;
Unica eccezione quando scriviamo CQCQCQ (6 caratteri) nel campo YOUR per contattare tutti i&lt;br /&gt;
corrispondenti che ci ascoltano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nelle impostazioni della radio troverete anche la possibilità di impostare un messaggio di testo che i&lt;br /&gt;
corrispondenti leggeranno sul display della loro radio.&lt;br /&gt;
Quando entrambi i radioamatori specificano i nominativi del corrispondente e non si fa cioè una chiamata&lt;br /&gt;
generica, si attiva il così detto “digital squelch”, ovvero si ascoltano solo le conversazioni che provengono&lt;br /&gt;
dal corrispondente, filtrando tutto il resto del traffico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Note per il traffico DD in 23cm:&lt;br /&gt;
in questa modalità, anche via ripetitore si usa una frequenza unica in simplex! Gli apparati commutano&lt;br /&gt;
velocemente tra ricezione e trasmissione per inviare e ricevere i pacchetti di dati.&lt;br /&gt;
Sull’ICOM ID‐1 il pulsante “TXinh”, inibisce il traffico dati quando premuto, verifichiamo lo stato prima di&lt;br /&gt;
provare ad inviare e ricevere dati. Come in qualsiasi altra rete LAN i due corrispondenti devono impostare&lt;br /&gt;
le schede di rete con due IP della stessa sottorete! Ad esempio 192.168.1.10 e 192.168.1.20&lt;br /&gt;
Vediamo qualche esempio pratico nella tabella che segue!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Utilizzo !! UR !! RPT1 !! RPT2 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV simplex con chiunque ci ascolti || CQCQCQ || NOT USE || NOT USE&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV simplex con un particolare corrispondente || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via ripetitore con chiunque ci ascolti || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via ripetitore con un particolare corrispondente || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV generico via Gateway, ad esempio verso i DV Dongle connessi allo stesso ripetitore || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via Gateway verso un altro ripetitore, nell’esempio verso IR3UEZ in 70cm (porta B) || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DV via Gateway verso un altro ripetitore e specifico corrispondente nell’esempio IW3XYZ ‐&amp;gt; In questo caso è il Gateway a sapere automaticamente dove si trova IW3XYZ! || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|DV generico “cross band”, ovvero entrare su una porta radio per uscire su un’altra(stesso ripetitore) Nell’esempio entro in 70cm ed esco in 23cm || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DD Simplex || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DD via Gateway, nell’esempio via IR5UH e supponendo IW3XYZ si trovi su un altro ripetitore DD via gateway || Riga 2 cella 2 || Riga 1 cella 2 || Riga 1 cella 2&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le applicazioni del D-STAR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esistono parecchi applicativi e progetti nati per sfruttare le caratteristiche del D‐STAR e dare un senso&lt;br /&gt;
compiuto alle possibilità di questa tecnologia.&lt;br /&gt;
Vediamone alcuni di seguito.&lt;br /&gt;
• Posizionamento tramite GPS, APRS, D‐PRS&lt;br /&gt;
Il protocollo D‐STAR prevede un formato simile a quello dell’APRS per l’invio/ricezione della propria&lt;br /&gt;
posizione sfruttando il modo DV. Il principale vantaggio è quello di poter inviare la posizione e&lt;br /&gt;
contemporaneamente parlare su un ripetitore o frequenza simplex. L’APRS non è direttamente&lt;br /&gt;
interoperabile con il formato digitale ed è per questo che sono sorti alcuni progetti di software per&lt;br /&gt;
interfacciare/convertire l’analogico con il digitale e viceversa. Ad esempio i dati sulla posizione&lt;br /&gt;
inviati dagli utenti che parlano su un ponte in D‐STAR possono essere ri‐trasmessi in APRS a 144.800&lt;br /&gt;
MHz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A questo indirizzo il documento ufficiale con le specifiche del progetto D‐PRS:&lt;br /&gt;
http://www.aprs‐is.net/images/D‐PRS.pdf&lt;br /&gt;
Software D‐PRS per Windows: http://www.aprs‐is.net/downloads/DStar/DPRSInterface.zip&lt;br /&gt;
JavAPRSSrvr è la versione Java, utile per l’installazione ad esempio su un Gateway D‐STAR&lt;br /&gt;
Il progetto μSmartDigi D‐Gate™ D‐STAR Gateway con TNC‐X, implementa l’interfacciamento tra la&lt;br /&gt;
parte digitale e quella APRS tradizionale completamente via hardware, senza bisogno di un PC.&lt;br /&gt;
μSmartDigi funziona inoltre da digipeater APRS.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.usmartdigi.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Descrizione del funzionamento:&lt;br /&gt;
http://www.usmartdigi.com/uSmartDigi%20DCC%202006%20Paper%20v4.pdf&lt;br /&gt;
• Invio messaggi di testo, chat&lt;br /&gt;
‐ D*Chat è un applicativo per Windows che permette di utilizzare i dati a bassa velocità del DV per&lt;br /&gt;
inviare messaggi di testo in tempo reale, proprio come in un qualsiasi programma di chat!&lt;br /&gt;
Autore: N6JN&lt;br /&gt;
Home Page: http://nj6n.com/dstar/dstar_chat.html&lt;br /&gt;
‐ D‐StarLet è un’applicazione di tipo client/server dove il server è connesso alla radio D‐STAR via&lt;br /&gt;
porta seriale RS232 e sfrutta i dati a bassa velocità del modo DV. I client possono collegarsi al server&lt;br /&gt;
via LAN utilizzando il loro browser ed inviare/ricevere messaggi sull’interfaccia radio.&lt;br /&gt;
Autore: AE7Q&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.d‐starlet.com&lt;br /&gt;
.:: Il D‐STAR, un sistema digitale per i radioamatori ::.&lt;br /&gt;
C.I.S.A.R. Centro Italiano di Sperimentazione ed Attività Radiantistiche Pagina 15&lt;br /&gt;
Ver. 1.0 ‐ Luglio 2008&lt;br /&gt;
BY IW3ROW&lt;br /&gt;
‐ Dstarcomms è un programma disponibile in due versioni, una gratuita l’altra a pagamento .&lt;br /&gt;
La versione gratuita permette sostanzialmente l’utilizzo come chat, quella “Pro” invece ha anche&lt;br /&gt;
funzionalità di posizionamento GPS, mappe, etc…&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.dstarcomms.com/&lt;br /&gt;
‐ D‐RATS permette l’utilizzo chat ed il trasferimento di files. Scritto in linguaggio Python permette&lt;br /&gt;
di girare su qualsiasi sistema operativo, previa installazione dell’interprete Python sul computer.&lt;br /&gt;
Home Page: http://d‐rats.danplanet.com/wiki/&lt;br /&gt;
• Invio di immagini&lt;br /&gt;
E’ stato recentemente pubblicato un software sviluppato da GM7HB denominato D‐STAR TV che&lt;br /&gt;
sfrutta la trasmissione dati a bassa velocità del DV per inviare immagini a bassa risoluzione,&lt;br /&gt;
similmente a quanto accade per l’SSTV.&lt;br /&gt;
Il software permette l’invio selettivo dell’immagine ad un nominativo oppure a tutti quelli che sono&lt;br /&gt;
in ascolto.&lt;br /&gt;
Autore: GM7HB&lt;br /&gt;
Home page: http://www.dstartv.com/&lt;br /&gt;
• Vari&lt;br /&gt;
‐ DStarQuery è un interessante applicativo che permette ad esempio di inviare comandi&lt;br /&gt;
predefiniti verso una stazione D‐STAR e ricevere in risposta le informazioni richieste.&lt;br /&gt;
Home Page: http://www.aprs‐is.net/downloads/DStar/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Domande frequenti (FAQ) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' ma il segnale D‐STAR può “passare” attraverso un ripetitore FM analogico?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' in via teorica potrebbe passare, ma la gran parte degli apparati, pensati per trattare un segnale audio,&lt;br /&gt;
introducono notevoli distorsioni al segnale digitale che quindi di fatto all’uscita non è più decodificabile.&lt;br /&gt;
Da notare che ad esempio utilizzando un semplice modem GMSK collegato in rx al discriminatore del&lt;br /&gt;
ricevitore ed in tx al modulatore è possibile realizzare un ponte D‐STAR “trasparente”, ovvero il segnale in&lt;br /&gt;
ingresso viene traslato identico all’uscita. Prove fatte confermano che questo sistema funziona&lt;br /&gt;
perfettamente, ma… si perdono del tutto le funzionalità avanzate proprie dei ripetitori D‐STAR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' il D‐STAR è l’unico digitale possibile per i radioamatori? Sarà il vero futuro in sostituzione dell’analogico?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' il D‐STAR è uno dei tantissimi modi e protocolli digitali che si sarebbero potuti pensare. Ha sicuramente&lt;br /&gt;
vantaggi e svantaggi, ma il fatto che oggi esistano radio commerciali, ripetitori ed una sempre maggiore&lt;br /&gt;
schiera di utilizzatori fa pensare che questo sistema avrà un futuro nel mondo HAM. Saremo noi a decidere&lt;br /&gt;
se un giorno mettere definitivamente l’analogico in soffitta! Forse sulla base dello stesso D‐STAR ci saranno&lt;br /&gt;
modifiche, miglioramenti futuri o magari un sistema alternativo.&lt;br /&gt;
Uno dei sistemi più promettenti ed innovativi per il futuro, anche del digitale, sembra essere quello delle&lt;br /&gt;
“Software Defined Radio” (SDR).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''D:''' è possibile utilizzare il D‐STAR per collegarsi ad Internet?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R:''' tecnicamente è sicuramente possibile farlo utilizzando la modalità DD in 23 cm, seppur questo non sia lo&lt;br /&gt;
scopo dell'attività radioamatoriale. Da notare che la normativa vigente pone problematiche non trascurabili di sicurezza,&lt;br /&gt;
responsabilità ed obblighi per chi condivide un accesso alla rete Internet, riservando tale possibilità esclusivamente ai soggetti titolati. Il radioamatore quindi non può fornire connettività Internet, ma può utilizzare Internet per l'interconnessione tra i vari sistemi e per le finalità proprie dell'attivtà radioamatoriale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iw3row</name></author>	</entry>

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