စက္ကန့် 60 အတွင်း 4 အဆင့် အဆက်အသွယ်များ အပြည့်အစုံ
single-carrier ဖြင့် 4× pileup အမြန်နှုန်း (240 vs 60 QSOs/h)
0.0 dB ပါဝါပြစ်ဒဏ်
LQ8 သည် အတိအကျ၊ တိုက်ပွဲ−စမ်းသပ်ထားသော FT8 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလွှာ (8−GFSK, 50 Hz, −21.0 dB SNR) ကို အသုံးပြု၍ အင်ဂျင်နီယာများထံ မက်ဆေ့ချ်ထုပ်ပိုးသည့် မျိုးဆက်သစ် အပျော်တမ်းရေဒီယို အားနည်း−အချက်ပြပရိုတိုကော။ ထုတ်လွှင့်မှု 4 ခု (60s နှင့် 75–90s) တွင် အတည်ပြုချက် 73 ခုဖြင့် အဆက်အသွယ်များကို အပြည့်အစုံဖြည့်ပြီး 240 QSOs/h (single-carrier ဖြင့် 4× pileup အမြန်နှုန်း (240 vs 60 QSOs/h)) (>2.3× dual−stream FT8 Fox & Hound ကျော်) RF ပါဝါ ဆုံးရှုံးမှု မရှိဘဲ (0.0 dB) (dual-carrier ဖြင့် 480 QSOs/h အထိ တိုးချဲ့နိုင်သည်)။
1-on-1 အဆက်အသွယ်များ
အကောင်းမွန်ဆုံးသော 4-ဆင့်လဲလှယ်မှု (CQ → CALL → REPORT+73 → 73) ဖြင့် အကောင်းမွန်ဆုံးသော 4-ဆင့်ဖလှယ်မှု (CQ → CALL → REPORT+73 → 73) မှတဆင့် 60s နှင့် 90s canonical သို့မဟုတ် 75s နှင့် 75s တို့တွင် အဆက်အသွယ်များကို ပြီးမြောက်စေသည်။
- FT8 တွင် 4 ဂီယာနှင့် 5-6
- အဆက်အသွယ် 60/နာရီ (FT8 တွင် 40–48 vs)
- 0.0 dB ပါဝါဒါဏ်
High-density Pileups
ဆက်တိုက် pileup တွင် slot 3 သည် split frequencies ပေါ်ရှိ ခေါ်ဆိုသူအသစ်များနှင့် ထပ်တူကျပြီး 0.0 dB power penalty ဖြင့် single carrier ပေါ်တွင် စက္ကန့် ၃၀ တိုင်း QSO ၂ ခု (240 QSOs/h၊ single-carrier FT8 ထက် ၄ ဆ) ပြီးမြောက်စေသည် (power split ဖြင့် FT8 Fox & Hound ၏ 60–120 QSOs/h နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက)၊ dual-carrier ဖြင့် 480 QSOs/h အထိ တိုးမြှင့်နိုင်သည်!
- 240 QSOs/h (carrier ၁ ခု၊ 50 Hz၊ 0 dB)
- 480 QSOs/h (carrier ၂ ခု၊ 100 Hz)
- 0.0 dB ပါဝါဒါဏ်
FT8 PHY သဟဇာတဖြစ်မှု
တူညီသော 8-GFSK မော်ဂျူလာနှင့် LDPC(174,91) ချန်နယ်ကုဒ်နံပါတ် FT8။ ရေဒီယို၊ အသံကတ်များ၊ သို့မဟုတ် အင်တာနာများအတွက် လုံးဝပြောင်းလဲမှု လိုအပ်သည်။
- အတိအကျ 8-GFSK 50.0 Hz ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
- Standard & 13-char တိုးချဲ့ခေါ်ဆိုမှု သင်္ကေတများ
- ပရိုတိုကော သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်းအတွက် သီးသန့် Costas စင့်ခ်လုပ်ခြင်း။
LQ မိသားစု (LQ4၊ LQ2၊ LQ16)
မြန်နှုန်းမြင့် VHF/contesting (LQ4: 30s QSO)၊ အလွန်မြန်သော ပေါက်ကွဲသံများ (LQ2: 15s QSO) နှင့် အလွန်အမင်း နက်ရှိုင်းသော အချက်ပြ DX (LQ16: −24.0 dB SNR) တို့နှင့် ချောမွေ့စွာ လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လုပ်ပါသည်။
- LQ4- 30s 4-step QSO (83.3 Hz)
- LQ2- 15s 4-step QSO (166.7 Hz)
- LQ16: −24.0 dB DX (25.0 Hz)
လည်ပတ်မှုနှင့် ဂေဟစနစ်
မူရင်းမိုဘိုင်းဆော့ဖ်ဝဲ၊ အထူးသီးသန့် တီးဝိုင်းအစီအစဉ်များနှင့် ချောမွေ့မှုမရှိသော အီလက်ထရွန်းနစ် မှတ်တမ်းရယူမှုတို့ဖြင့် လေပေါ်ထွက်လိုက်ပါ။
qFT8
လက်ရှိ အခြားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်မုဒ်များနှင့်အတူ LQ8 ကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် မိုဘိုင်းထရန်စီဗာအက်ပ်။ သင်၏ Android စက်ပစ္စည်းမှနေ၍ အားနည်းသောအချက်ပြ ဒစ်ဂျစ်တယ်မုဒ်များကို မည်သည့်နေရာတွင်မဆို အသုံးပြုပါ။
အကြံပြုထားသော အသုံးပြုမှု လှိုင်းနှုန်းများ (ကန့်သတ် စမ်းသပ်မှု မုဒ်)
နှောင့်ယှက်မှုကင်းပြီး သန့်ရှင်းသော အားနည်းအချက်ပြ စမ်းသပ်မှုကို သေချာစေရန် ဤလှိုင်းခွင်များတွင်သာ LQ8 အတွက် သီးသန့် 3.0 kHz လှိုင်းခွဲ သတ်မှတ်ချက်များ။
သန့်ရှင်းသော RF လှိုင်းခွင်အတွင်း အားနည်းအချက်ပြ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ရန် ကနဦး အသုံးပြုမှုများကို 30m, 15m နှင့် 10m လှိုင်းခွင်များတွင်သာ ကန့်သတ်စမ်းသပ်မှုမုဒ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဒိုင်ခွက်လှိုင်းနှုန်းတစ်ခုစီသည် စံသတ်မှတ်ထားသော 3.0 kHz Upper Sideband (USB) လှိုင်းလမ်းကြောင်း ကို ကိုယ်စားပြုပါသည် (ဥပမာ 10.146 MHz သည် 10.1460 မှ 10.1490 MHz အထိ အသံလှိုင်းအပိုင်းအခြားကို လွှမ်းခြုံထားသည်)။
ဤရွေးချယ်ထားသော လှိုင်းခွင်များသည် ဆူညံသံကင်းစင်သော အကောင်းဆုံး လှိုင်းဖြန့်ကျက်မှု ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်- 30m သည် နိုင်ငံတကာဥပဒေအရ အသံဖုန်းဆက်သွယ်မှုခွင့်မပြုသော လှိုင်းကျဉ်း WARC သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်፤ 17m နှင့် 12m သည် ပြိုင်ပွဲကင်းစင်သော WARC လှိုင်းစဉ်ကို ပေးစွမ်းပြီး 40m, 20m, 15m နှင့် 10m သည် သက်ဆိုင်ရာအသံပိုင်းများမှ သီးခြားခွဲထုတ်ထားသော ကျယ်ဝန်းပြီး တိတ်ဆိတ်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နေရာများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
| တီးဝိုင်း | 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 |
မှတ်ချက်- LQ8 ကို လောလောဆယ်တွင် 30m, 15m နှင့် 10m လှိုင်းခွင်များတွင်သာ ကန့်သတ်စမ်းသပ်မှုမုဒ်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ် လှိုင်းခွင်များကို (40m, 20m, 12m, 17m, 80m နှင့် 160m အပါအဝင်) နိုင်ငံတကာ လှိုင်းခွင်အစီအစဉ်များနှင့် ညှိနှိုင်း၍ နောင်အဆင့်များတွင် တရားဝင် သတ်မှတ်ပေးပါမည်။
ADIF အီလက်ထရွန်းနစ် မှတ်တမ်းဝင်ခြင်းနှင့် ဆုချီးမြှင့် လိုက်ဖက်မှု
LoTW၊ QRZ.com၊ eQSL၊ ClubLog နှင့် အပျော်တမ်း ရေဒီယိုဆော့ဖ်ဝဲလ်အစုံများအတွက် စံချိန်စံညွှန်းမီ အီလက်ထရွန်းနစ်မှတ်တမ်းပုံစံ။
သစ်ခုတ်ခြင်းနှင့် LQ8 QSO တင်သွင်းခြင်း- လက်တွေ့ကျသော လမ်းညွှန်ချက်များ
ADIF 3.x သတ်မှတ်ချက် အောက်တွင်၊ စံမုဒ် သို့မဟုတ် စံမုဒ်ကို အသုံးပြု၍ အဆက်အသွယ်များကို တင်ပို့ခြင်းသည် အဆက်အသွယ်များကို ပြဿနာများမရှိဘဲ မှတ်တမ်းဝင်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် ခွင့်ပြုပါသည်။
QRZ.com Logbook သို့ မှတ်တမ်းများ တင်သွင်းသည့်အခါ၊ ARRL Logbook of the World (LoTW)၊ eQSL.cc နှင့် Club Log၊ DATA သို့မဟုတ် MFSK အောက်တွင် စာရင်းသွင်းထားသော အဆက်အသွယ်များ၊ VCC စံနှုန်းအောက်တွင် WDDX၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွက် အမျိုးအစားများ WAC၊ နှင့် WPX ဆုခရက်ဒစ်များ (လိုအပ်ပါက ဒေသန္တရဆော့ဖ်ဝဲလ်မုဒ်ဖြင့် ပုံဖော်ခြင်း)။
ADIF လုပ်ငန်းအဖွဲ့ထံ တရားဝင်တင်ပြမှုသည် သီးသန့်တည်ရှိသော enum တိုကင်များနှင့် မှတ်တမ်းရယူခြင်းဆိုင်ရာ အပလီကေးရှင်းအားလုံးတွင် drop-down menu ပံ့ပိုးမှုတို့ကို တည်ထောင်ရန် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
ပုံမှန် ADIF သတ်မှတ်ချက် ပံ့ပိုးမှု
LQ ဒစ်ဂျစ်တယ်မုဒ် မိသားစုရှိ ပရိုတိုကောအားလုံးသည် ပရိုတိုကောခွဲမုဒ် ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုများအောက်ရှိ အပျော်တမ်းဒေတာဖလှယ်မှုဖော်မတ် (ADIF 3.x) လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါသည်။
လက်ငင်းပလပ်ဖောင်းနှင့် ဆုများ လိုက်ဖက်ညီမှု
အွန်လိုင်းမှတ်စုစာအုပ်များသည် Standard submode ခြေရာခံခြင်းဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆုများအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်မုဒ်အမျိုးအစားများအောက်တွင် အဆက်အသွယ်များကို လက်ခံသည်။
Standard Mode နှင့် Submode တဂ်များ ရည်ညွှန်းချက်-
| ပရိုတိုကော | ADIF မုဒ် Tag | ADIF ဆပ်မုဒ် | စံမှတ်ချက် Tag |
|---|---|---|---|
| LQ8 | <MODE:4>DATA |
<SUBMODE:3>LQ8 |
<COMMENT:34>LQ8 digital mode - https://lq8.org |
ဥပမာ Standard ADIF QSO Record (.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>
POTA ချွင်းချက်- Parks on the Air (POTA) အက်ပ်အတွက် မှတ်တမ်းများကို တင်ပို့သည့်အခါ POTA သည် မှတ်တမ်းလက်ခံမှုအတွက် MFSK လိုအပ်သောကြောင့် အဆက်အသွယ်များကို မုဒ်ခွဲတဂ်မပါဘဲ မုဒ် <MODE:4>MFSK သို့ သတ်မှတ်ရပါမည်။
60s QSO Speed နှင့် Pileup Speedup ကို မည်သို့အောင်မြင်နိုင်သနည်း။
တောင့်တင်းသော၊ ထပ်ခါတလဲလဲ လဲလှယ်မှုများကို ပြောင်းလဲနိုင်သော အလျားအနံ ရှေ့နောက်ကုဒ်များ၊ 24/16-ဘစ် တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော hashing နှင့် တုံ့ပြန်မှုမျိုးစုံဘောင်များကို အစားထိုးခြင်းဖြင့်၊ အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှု အပြည့်အစုံကို အာမခံပါသည်- Maidenhead ရှာဖွေသူနှင့် အချက်ပြအစီရင်ခံစာများကို အပြန်အလှန်အားဖြင့် အတည်ပြုချက် 73 ခုနှင့် ဖလှယ်ထားသည်။
FT8 Standard
LQ8 စံနှုန်း
FT8 Pileup
LQ8 Pileup
မဟာဗျူဟာလမ်းပြမြေပုံနှင့် ဂေဟစနစ်မှတ်တိုင်များ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အပျော်တမ်းရေဒီယို စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ ပလပ်ဖောင်းအစုံလိုက် အက်ပ်လီကေးရှင်းများ၊ ပြောင်းပြန်မီးရှူးတန်ဆောင် အစီရင်ခံခြင်းနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်မှတ်တမ်းစာအုပ် ပေါင်းစပ်ခြင်းဆီသို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှင်းလင်းသောလမ်းကြောင်း။
အဆင့် 1- သင်္ချာသတ်မှတ်ချက်နှင့် အကိုးအကား စာကြည့်တိုက် ပြီးသွားပြီ
စမ်းသပ်ထားသော အကျုံးဝင်မှု နှင့် ပြည့်စုံသော ပလပ်ဖောင်း မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုချက်ပါရှိသော ပြောင်းလဲနိုင်သော အလျား-အလျား Huffman ရှေ့ဆက်သစ်ပင်များ၊ စာလုံး 104 လုံး ဗာရီကုဒ်၊ CRC-14/CRC-24Q အယ်လဂိုရီသမ်များနှင့် အဖွင့်အရင်းအမြစ် C++20 ရည်ညွှန်းစာကြည့်တိုက် (lq_lib) ၏ အဓိပ္ပါယ်အပြည့်အစုံ။
အဆင့် 2- မူရင်းမိုဘိုင်းအက်ပ်များနှင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း Active/Current
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အတည်ပြုချက်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး နေ့စဥ်လုပ်ဆောင်မှုအတွက် မူရင်း qFT8.com (qFT8.com) နှင့် မူရင်း iPhone / iPad (iOS) transceiver အပလီကေးရှင်းများ တွင် မူလမိုဘိုင်းလ်အကောင်အထည်ဖော်မှု။
အဆင့် 3- Wide Applications & Spotting Networks မှ လက်ခံခြင်း။ လှုပ်ရှားနေသည်/ လုပ်ဆောင်နေသည်။
WSJT-X၊ JTDX၊ N1MM+၊ Ham Radio Deluxe နှင့် Log4OM တို့အပြင် PSKReporter service၊ Reverse Beacon Network နှင့် Log4OM ကဲ့သို့သော ကျယ်ပြန့်သော အပလီကေးရှင်းများမှ လက်ခံရယူခြင်း
အဆင့် 4- တရားဝင် ADIF စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အထူးသီးသန့် သစ်ခုတ်ခြင်း ဂေဟစနစ် တိုးတက်နေပါသည်။
LQ8 enum token ၏ Amateur Data Interchange Format (ADIF) သို့ တရားဝင်တင်ပြခြင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (ရှိပြီးသား 100% ကိုက်ညီသော + export) ကို ဖြည့်စွက်ခြင်း။ ပြင်ပကုမ္ပဏီ မှတ်တမ်းဝင်ခြင်းအတွဲများ၊ QRZ.com Logbook API၊ ARRL Logbook of the World (LoTW / TQSL)၊ eQSL.cc နှင့် Club Log
အဆင့် 5- LQ4 (High-Speed Profile) နှင့် Protocol ချဲ့ထွင်ခြင်း မိတ်ဆက် အနာဂတ်လမ်းပြမြေပုံ
LQ8 ကို ကျယ်ပြန့်စွာ လည်ပတ်အသုံးပြုပြီးနောက်၊ LQ4 ၏ နိဒါန်း - မြန်နှုန်းမြင့်ပြိုင်ပွဲနှင့် QSO ဖြတ်တောက်မှု နှစ်ဆကို လှိုင်းနှုန်းနှစ်ဆ (4-GFSK၊ 83.33 Hz ဘန်းဝဒ်၊ 5.04 s ထုတ်လွှင့်မှု) VHF/UHF တိုးချဲ့မှု)။ LQ4 သည် FT4 ၏ FT8 ဖြစ်သည့် LQ8 သို့ဖြစ်သည်- 4-GFSK 7.5-စက္ကန့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလွှာကို LQ ၏ 4-step Huffman ရှေ့စာတွဲလဲလှယ်မှုဖြင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် LQ4 သည် စက္ကန့် 30 တွင် အတည်ပြုထားသော QSO များကို အပြည့်အစုံ (FT4 နှင့် 45 စက္ကန့်နှင့် 45 စက္ကန့်အတွင်း) နှိုင်းယှဉ်ပါက SNR ပြစ်ဒဏ် သုညအထိ) Phase 5 သည် နောက်ထပ်အပျော်တမ်းတီးဝိုင်းများ (160 မီတာ၊ 80 မီတာနှင့် 60 မီတာ အပါအဝင်) နှင့် တိုးချဲ့ထားသော အမြန်နှုန်းပရိုဖိုင်များ (LQ16၊ LQ2) တို့ကိုလည်း ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့် စာကြည့်တိုက်
တရားဝင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်၊ ပွင့်လင်းသော အရင်းအမြစ် ကိုးကားမှု အကောင်အထည်ဖော်မှုများ၊ အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်နိုင်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလွှာရှာဖွေသူနှင့် ဘစ်အဆင့် မက်ဆေ့ချ် စစ်ဆေးရေး ကိရိယာများ။
တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်စာရွက်
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွှာ ပြုပြင်မွမ်းမံမှု၊ ပြောင်းလဲနိုင်သော အလျား-အလျား Huffman ရှေ့စာကုဒ်များ၊ Varicode နှင့် ပရိုတိုကော ပြည်နယ်စက်များ ပါဝင်သော ပြည့်စုံသောစာရွက်။
Open-Source Reference Library (lq_lib) — C++20 နှင့် Pure C API
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော၊ သုညခွဲဝေမှု C++20 နှင့် သန့်စင်သော C99/C11 ရည်ညွှန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုသည် LQ မက်ဆေ့ဂျ်ကုဒ်များ၊ GFSK စဉ်ဆက်မပြတ်အဆင့် အသံပေါင်းစပ်မှု၊ 2D STFT ရေတံခွန် Costas ထပ်တူပြုခြင်း၊ LDPC(174,91) ပုံမှန်ပြုလုပ်ထားသော Min-Sum ကုဒ်ဒက်ကို >95% အလိုအလျောက်သတ်မှတ်ပေးသော စမ်းသပ်မှုပေါင်းများစွာဖြင့် ပုံမှန်ပြုလုပ်ထားသည်။
အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမုဒ် နှိုင်းယှဉ်မှု
အခြေခံအားနည်း-အချက်ပြစံနှုန်း (LQ8) နှင့် တိုးချဲ့မုဒ်များ (LQ4၊ LQ2၊ LQ16) ကို စူးစမ်းပါ။
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).
ပြီးပြည့်စုံသော Bit-Level Serialization Inspector (13 Message အမျိုးအစားအားလုံး)
၎င်း၏ binary bitfield၊ ထုပ်ပိုးထားသော hex နှင့် တွက်ချက်ထားသော CRC-14 တူညီမှုကို စစ်ဆေးရန် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသော စာအမျိုးအစားကို ရွေးပါ။
Physical Layer ရေတံခွန်ရောင်စဉ်
Costas synchronization arrays နှင့် LDPC(174,91) ကုဒ်နံပါတ်များဖြင့် 50.0 Hz bandwidth ဖြင့် ဒေတာသင်္ကေတများဖြင့် အဆက်မပြတ်-အဆင့် 8-GFSK ဖရိမ်တည်ဆောက်မှု။
အသိုင်းအဝိုင်းထောက်ခံမှု၊ ကလပ်များနှင့် DX စူးစမ်းလေ့လာရေးအဖွဲ့များ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အပျော်တမ်းရေဒီယိုကလပ်များ၊ DX စူးစမ်းလေ့လာရေးအဖွဲ့များနှင့် အော်ပရေတာများမှ အသိအမှတ်ပြုထောက်ခံထားသည်။
ကလပ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ
LQ ဒစ်ဂျစ်တယ်မုဒ်များကို စမ်းသပ်အသုံးပြုနေကြသော ရေဒီယိုကလပ်များနှင့် အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့များ။
- စာရင်းဝင်မရှိသေးပါ — သင့်အချက်အလက်များကို အောက်တွင် ပေးပို့ပါ!
DX စူးစမ်းလေ့လာရေးနှင့် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မှုများ
Pileups များကို လျင်မြန်စွာရှင်းလင်းရန် နေရာပေါင်းစုံတုံ့ပြန်မှုဘောင်များကို အသုံးချနေသော DXpedition၊ IOTA၊ SOTA နှင့် POTA အော်ပရေတာများ။
- စာရင်းဝင်မရှိသေးပါ — သင့်အချက်အလက်များကို အောက်တွင် ပေးပို့ပါ!
အော်ပရေတာများ
QRZ.com ပရိုဖိုင်များတွင် LQ8 ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသော အပျော်တမ်းရေဒီယိုအော်ပရေတာများ။
စာရင်းသွင်းရန် သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရန်
သင်သည် ကလပ်တစ်ခု၊ DXpedition စီစဉ်သူ သို့မဟုတ် QRZ တွင် LQ ထည့်ထားသူလား။ ဆက်သွယ်ရန်ဖောင်မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ပါ။ ချို့ယွင်းချက်များတင်ပြရန် GitHub Issues သို့ ဝင်ရောက်ပါ။