Le mode numérique LQ8

Contacts complets en 4 étapes en 60 secondes
Vitesse de pileup 4× en porteuse unique (240 vs 60 QSOs/h)
0.0 dB de pénalité de puissance

LQ8 est un protocole pour signaux faibles de nouvelle génération qui réorganise le compactage des messages grâce à des codes préfixes à longueur variable sur la couche physique éprouvée de FT8 (8-GFSK, 50 Hz, −21.0 dB SNR). Réalisez des contacts complets en 4 transmissions (60s vs 75–90s) et atteignez 240 QSOs/h (Vitesse de pileup 4× en porteuse unique (240 vs 60 QSOs/h)) avec 0.0 dB de pénalité de puissance (jusqu'à 480 QSOs/h en double porteuse).

Découvrir LQ8 → Lire l'article et les spécifications (PDF)
Accélération QSO 60s

Contacts 1-sur-1

60s / 4 étapes (60 QSO/h)

Complète les contacts en 4 transmissions (60s vs 90s canonique ou 75s avec RR73 dans FT8) via un échange optimal en 4 étapes à pleine sensibilité.

  • 4 transmissions vs 5–6 dans FT8
  • 60 contacts/heure (vs 40–48 dans FT8)
  • 0.0 dB de pénalité de puissance
Vitesse de pileup 4×

Pileups à haute densité

4.0× Porteuse unique (240 vs 60/h)

En pileup continu, le créneau 3 chevauche les nouveaux correspondants sur fréquences séparées, finalisant 2 QSOs toutes les 30 secondes (240 QSOs/h, 4× par rapport au FT8 monoporteuse) sur une seule porteuse sans perte de puissance (vs 60–120 QSOs/h en FT8 Fox & Hound avec division de puissance), atteignant 480 QSOs/h en double porteuse !

  • 240 QSOs/h (1 porteuse, 50 Hz, 0 dB)
  • 480 QSOs/h (2 porteuses, 100 Hz)
  • 0.0 dB de pénalité de puissance
Couche Physique Éprouvée

Couche Physique 100% Éprouvée

−21.0 dB Sensibilité (8-GFSK 50 Hz)

Modulation 8-GFSK et codage de canal LDPC(174,91) identiques à FT8. Aucun changement requis pour les postes, cartes son ou antennes.

  • Transport physique 8-GFSK 50.0 Hz identique
  • Indicatifs standard et étendus à 13 caractères
  • Synchronisation Costas unique pour l'isolation du protocole
Modes Multi-Débits

Adaptabilité Multi-Débits

30s / 15s QSO rapide (LQ4 / LQ2)

S'adapte parfaitement au VHF/contest rapide (LQ4 : 30s QSO), aux rafales ultrarapides (LQ2 : 15s QSO) et au DX extrême (LQ16 : −24.0 dB SNR).

  • LQ4 : QSO 4 étapes en 30s (83.3 Hz)
  • LQ2 : QSO 4 étapes en 15s (166.7 Hz)
  • 120–240 contacts/heure

Groupe Telegram

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Liste de Diffusion LQ8 News

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Fonctionnement & Écosystème

Passez à l'émission avec une application mobile native, des fréquences dédiées et une compatibilité immédiate avec les carnets de trafic.

Fréquences d'Utilisation Proposées (Mode Expérimental Limité)

Sous-bandes de canaux dédiées de 3.0 kHz pour LQ8 en mode expérimental limité exclusivement sur ces bandes afin de garantir une évaluation des signaux faibles propre et sans brouillage.

Mode Expérimental Limité : Allocations 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m et 10m

Pour évaluer les performances en signaux faibles dans un spectre RF propre et sans brouillage, les premières opérations sur l'air sont menées en mode expérimental limité exclusivement sur 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m et 10m. Chaque fréquence de cadran représente la fréquence porteuse de base d'un canal standard en Bande Latérale Supérieure (USB) de 3.0 kHz (ex. 10.146 MHz couvre les décalages audio de 10.1460 à 10.1490 MHz). Plusieurs stations fonctionnent simultanément dans chaque fenêtre de 3.0 kHz sur des décalages de sous-porteuse audio distincts.

Ces bandes sélectionnées offrent des conditions de propagation optimales et silencieuses : le 30m est une allocation WARC à bande étroite sans téléphonie vocale autorisée par la réglementation internationale ; le 17m et 12m offrent un spectre WARC sans concours, tandis que le 40m, 20m, 15m et 10m procurent de larges segments numériques très calmes, bien séparés de leurs plages de téléphonie respectives.

Bande LQ8 (3 kHz USB) FT8 (Ref) FT4 (Ref)
40m (7.0 MHz) 7.084 MHz 7.074 MHz 7.0475 MHz
30m (10.1 MHz) 10.146 MHz 10.136 MHz 10.140 MHz
20m (14.0 MHz) 14.084 MHz 14.074 MHz 14.080 MHz
17m (18.1 MHz) 18.106 MHz 18.100 MHz 18.104 MHz
15m (21.0 MHz) 21.084 MHz 21.074 MHz 21.140 MHz
12m (24.9 MHz) 24.925 MHz 24.915 MHz 24.919 MHz
10m (28.0 MHz) 28.084 MHz 28.074 MHz 28.180 MHz

Note : LQ8 est actuellement actif en mode expérimental limité uniquement sur 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m et 10m. Des allocations supplémentaires (notamment 80m, 160m, 60m et bandes VHF/UHF) seront officiellement attribuées lors des prochaines phases en coordination avec les plans de fréquences internationaux.

Journalisation ADIF & Compatibilité avec les Diplômes

Format standard pour LoTW, QRZ.com, eQSL, ClubLog et logiciels de gestion de trafic radioamateur.

Puis-je enregistrer et soumettre mes QSOs LQ8 ? OUI, à 100% !

Selon la spécification officielle ADIF 3.x, le mode parent <MODE:4>DATA est la norme reconnue, et le champ <SUBMODE> est totalement ouvert et extensible. Vous pouvez indiquer immédiatement <SUBMODE:3>LQ8 ou <SUBMODE:3>LQ4.

Lors de l'envoi sur QRZ.com Logbook, ARRL Logbook of the World (LoTW), eQSL.cc et Club Log, ces contacts sont acceptés immédiatement sans erreur dans la catégorie DATA / DIGITAL pour les diplômes DXCC, WAS, VUCC, WAC et WPX.

L'approbation formelle ultérieure par le comité ADIF garantira une sélection directe dans les menus déroulants de tous les logiciels de concours.

Spécification Standard ADIF

Tous les protocoles de la famille LQ respectent la spécification ADIF 3.x sous le mode parent DATA avec l'identifiant dans SUBMODE.

Compatibilité Immédiate avec les Plateformes

LoTW, QRZ.com, eQSL.cc et Club Log classent automatiquement le mode DATA dans la catégorie DATA sans approbation préalable.

Référence des Balises ADIF de Mode et Sous-mode :

Protocole Balise Mode ADIF Balise Submode ADIF Balise Commentaire Standard
LQ8 <MODE:4>DATA <SUBMODE:3>LQ8 <COMMENT:34>LQ8 digital mode - https://lq8.org

Exemple d'Enregistrement QSO ADIF (.adi) :

<STATION_CALLSIGN:6>HB9IPH
<MY_GRIDSQUARE:4>JN47
<CALL:5>TU2TU
<GRIDSQUARE:4>KL22
<QSO_DATE:8>20260815
<TIME_ON:6>002500
<BAND:3>30M
<FREQ:9>10.146000
<MODE:4>DATA
<SUBMODE:3>LQ8
<RST_SENT:3>-03
<RST_RCVD:3>+05
<COMMENT:34>LQ8 digital mode - https://lq8.org
<EOR>

Exception POTA : Lors de l'exportation des journaux pour l'application Parks on the Air (POTA), les contacts doivent être définis sur le mode <MODE:4>MFSK sans étiquette de sous-mode, car POTA exige MFSK pour l'acceptation du journal.

Comment le QSO en 60 secondes et l'accélération en pileup sont-ils atteints ?

En remplaçant les échanges rigides par des codes préfixes de Huffman de longueur variable, du hachage résistant aux collisions de 24/14 bits et des trames de réponse multi-stations, tout en respectant deux principes clés : le localisateur et les rapports de signal sont échangés (sauf en CQ pour les indicatifs très longs), et les 73 sont échangés pour confirmer la réception du localisateur et du rapport de signal de l'autre station.

FT8 Standard

1
CQ HB9IPH JN47
2
HB9IPH TU2TU KL22
3
TU2TU HB9IPH -05
4
HB9IPH TU2TU R-03
5
TU2TU HB9IPH RR73
6
HB9IPH TU2TU 73
Temps total de QSO : 90 secondes (6 créneaux, ou 75s avec RR73)

LQ8 Standard

1
CQ HB9IPH JN47
2
HB9IPH TU2TU KL22 -05
3
TU2TU HB9IPH R+05
4
HB9IPH TU2TU 73
Temps total de QSO : 60 secondes (7 créneaux) — 1.50× vs 6 créneaux / 1.25× vs RR73

Pileup FT8

(pileup continu en pipeline, sans répétition de CQ)
1
HB9IPH TU2TU / HB9IPH YO1YO
2
TU2TU HB9IPH -05
3
HB9IPH TU2TU R-03
4
TU2TU HB9IPH RR73 / YO1YO -12
5
HB9IPH TU2TU 73 / HB9IPH YO1YO R-08
6
YO1YO HB9IPH RR73
7
HB9IPH YO1YO 73
Échange dirigé : 105 secondes (7 créneaux pour 2 QSOs) — ~69 QSOs/h. En pileup continu où le message 7 chevauche les nouveaux appels, le cycle est de 90s (6 créneaux) = 80 QSOs/h (jusqu'à 120 QSOs/h en entrelacement 2 flux ; 60 QSOs/h en porteuse unique). La parallélisation multiflux en Fox & Hound entraîne de lourdes pertes de puissance (−3.0 à −7.0 dB) et un recul de l'amplificateur, réduisant la portée des signaux faibles.

Pileup LQ8

(pileup continu en pipeline, sans répétition de CQ)
1
HB9IPH TU2TU -02 / HB9IPH YO1YO -05
2
<TU2TU> R+05 <YO1YO> R-01 <HB9IPH>
3
HB9IPH TU2TU 73 / HB9IPH YO1YO 73
Échange dirigé : 45 secondes (3 créneaux pour 2 QSOs) — 160 QSOs/h. En pileup continu où le message 3 chevauche les nouveaux appels : 2 QSOs toutes les 30 secondes = 240 QSOs/h (4× par rapport au FT8 monoporteuse) avec 0.0 dB de perte de puissance !

Feuille de Route Stratégique & Jalons de l'Écosystème

Notre plan d'action pour la standardisation internationale, les logiciels multiplateformes et l'intégration aux carnets de trafic.

Phase 1: Spécification Mathématique & Bibliothèque de Référence Terminée

Définition complète des arbres de préfixes de Huffman, Varicode à 61 caractères, algorithmes CRC-14/CRC-24Q et bibliothèque open source C++20 (lq_lib) vérifiée à 100% de couverture de tests.

Phase 2: Applications Mobiles Natives & Validation sur l'Air Active / En cours

Validation complète des liaisons sur l'air. Implémentation mobile native dans qFT8 pour Android (qft8.com) et développement d'une application native pour iPhone / iPad (iOS).

Phase 3: Adoption par les Logiciels Majeurs & Réseaux de Réception Active / En cours

Adoption par des logiciels tels que WSJT-X, JTDX, N1MM+, Ham Radio Deluxe et Log4OM, ainsi que le reporting sur PSKReporter, RBN et HamSpots.

Phase 4: Standardisation ADIF & Écosystème Dédié En cours

Soumission officielle des identifiants LQ8 et LQ4 au groupe de travail ADIF. Menus dédiés et synchronisation en 1 clic vers QRZ.com Logbook, LoTW, eQSL.cc et Club Log.

Phase 5: Introduction de LQ4 (Profil Haute Vitesse) & Évolutions Futur

Combinaison de la couche 4-GFSK avec l'échange LQ en 4 étapes : LQ4 conclut les QSOs en 30 secondes.

Spécifications Techniques & Bibliothèque

Publication académique formelle, implémentations open source, explorateur de couche physique et inspecteur de trames au niveau du bit.

Article de Spécification Formelle

Publication complète détaillant la modulation physique, les codes préfixes de Huffman, le Varicode et les machines d'état.

Bibliothèque de Référence Open Source (lq_lib) — C++20 & API C pure

Implémentation de référence C++20 ultra-performante sans allocations dynamiques et C99/C11 pur prenant en charge tous les encodages LQ, synthèse audio GFSK en phase continue, synchronisation Costas 2D STFT, décodeur LDPC(174,91) Normalized Min-Sum avec >95% de couverture de tests.

API C++20 et C99 pure >95% Couverture de Tests DSP Multi-Thread / Parallèle MIT License

Comparatif Interactif des Modes Physiques

Explorez le mode principal pour signaux faibles (Multi-Rate).

Modulation
8-GFSK
Bande passante
50.0 Hz
Durée d'émission
12.64 s
Créneau temporel
15.0 s
Sensibilité (SNR)
-21.0 dB
Taux max. de contacts
1.00 QSO/min
LQ8 Profile: Standard HF Weak-Signal Digital Mode

Completes full 1-on-1 contacts in 4 transmissions (60s vs 90s in canonical 6-slot FT8 [1.50×] or 75s with RR73 [1.25×]) at full reference sensitivity (-21.0 dB SNR) in identical 50.0 Hz bandwidth, and scales to 240 QSOs/h in continuous pileups (4× over single-carrier FT8, 2 QSOs every 30s, up to 480 QSOs/h dual-carrier).

  • 4-Step Full Exchange: 60s vs 75–90s in FT8 (and 240 vs 60 QSOs/h in continuous single-carrier pileups) with complete grid and report delivery.
  • Zero SNR Penalty: Exact -21.0 dB sensitivity in 50.0 Hz bandwidth (+3.5 dB over FT4).
  • 24-bit Hashes: Full CRC-24/Q (16.7M bins) preventing collisions.
  • 13-char Callsigns: Extended compound callsign support (vs 11 chars in FT8).
  • 104-char Varicode: ~17.2 chars/frame (+32.3% character throughput gain vs FT8).

Inspecteur de Sérialisation au Niveau du Bit (13 Types de Messages)

Sélectionnez un type de message structuré ou un fragment multi-trames LQ4 pour inspecter sa décomposition binaire, son hexadécimal et sa parité CRC-14.

Formats d'Appel CQ :
Formats de Réponse CALL :
Formats de Clôture REPORT+73 & 73 :
Formats de Pileup Haute Vitesse :
Texte Libre & Extension de Protocole :
Texte du Message : CQ DX HB9IPH JN47
Type de Format : CQ Std (Type 1 — Standard ITU Callsign + Suffix + Modifier + Locator)
Préfixe Huffman : 0000000000 (10 bits)
Découpage des Champs : Callsign HB9IPH: 28b (129,895,118) · Suffix: 1b (0) · Modifier DX: 20b (156,648) · Locator JN47: 15b (17,547) · Zero Pad: 3b
Hexadécimal Compacté (77b) : 00 1E F8 2B 38 4C 7D 11 22 C0
Parité CRC-14 : 0x1606

Modulation des Tonalités sur le Canal Physique

Structure de trame 8-GFSK en phase continue avec matrices de synchronisation Costas et symboles de données LDPC(174,91) dans 50.0 Hz de bande passante.

Spectrogramme en Cascade de la Trame Physique LQ8

Soutien Communautaire, Clubs & DXpeditions

Reconnu et soutenu par les radio-clubs, les DXpeditions, les programmes de diplômes et les opérateurs du monde entier.

Clubs & Organisations

Radio-clubs, groupes de contest et équipes de secours expérimentant et adoptant les modes numériques LQ.

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Expéditions DX & Activations

Opérateurs de DXpeditions, IOTA, SOTA et POTA tirant parti des trames multi-réponses pour absorber rapidement les pileups.

  • Aucune entrée enregistrée pour le moment — soumettez la vôtre ci-dessous !

Opérateurs

Radioamateurs mentionnant LQ8 sur leur profil QRZ.com, registres de club et suivi des diplômes.

Être Référencé ou Nous Contacter

Vous êtes un club, un organisateur d'expédition DX, un développeur, un gestionnaire de diplômes ou un OM mentionnant LQ sur QRZ ? Contactez-nous via le formulaire. Pour signaler un bug ou proposer une fonctionnalité, consultez GitHub Issues.