โหมดดิจิทัล LQ8

ติดต่อ 4 ขั้นตอนแบบเต็มใน 60 วินาที
ความเร็วไพลอัป 4× ด้วยคลื่นพาห์เดี่ยว (240 vs 60 QSOs/ชม.)
การลงโทษกำลัง 0.0 dB

LQ8 เป็นโปรโตคอลสัญญาณอ่อนของวิทยุสมัครเล่นยุคใหม่ที่จะปรับวิศวกรรมการบรรจุข้อความโดยใช้รหัสนำหน้าความยาวผันแปรได้ เหนือ เลเยอร์การขนส่งทางกายภาพ FT8 ที่ผ่านการทดสอบการต่อสู้ (8−GFSK, 50 Hz, −21.0 dB SNR) ทำการติดต่อแบบเต็มด้วยตารางสองทิศทาง รายงาน และการยืนยัน 73 รายการในการส่งสัญญาณ 4 ครั้ง (60 วินาที vs 75–90 วินาที) และบรรลุ 160 QSOs/ชม. ในไพล์อัพ (>2.3× บน dual−stream FT8 Fox & Hound) พร้อมการปรับลดกำลัง RF 0.0 dB (ปรับขนาดเป็น 480 QSOs/h dual−carrier)

ค้นพบ LQ8 → อ่านกระดาษและข้อมูลจำเพาะ (PDF)
เร่งความเร็ว QSO ในยุค 60

การติดต่อแบบ 1 ต่อ 1

60s / 4 ขั้น (60 คิวเอสโอ/ชม.)

ทำการติดต่อแบบเต็มในการส่งสัญญาณ 4 ครั้ง (แบบบัญญัติ 60 วินาที กับ 90 วินาที หรือ 75 วินาทีด้วย RR73 ใน FT8) ผ่านการแลกเปลี่ยน 4 ขั้นตอนที่เหมาะสมที่สุด (CQ → CALL → REPORT+73 → 73) ที่ความไวในการอ้างอิงแบบเต็ม

  • การส่งสัญญาณ 4 ครั้งเทียบกับ 5–6 ใน FT8
  • 60 รายชื่อ/ชั่วโมง (เทียบกับ 40–48 ใน FT8)
  • การลงโทษกำลัง 0.0 dB
ความเร็วไพลอัป 4×

Pileups ความหนาแน่นสูง

4.0× คลื่นพาห์เดี่ยว (240 vs 60/ชม.)

ในการทำงานไพลอัปต่อเนื่อง สล็อต 3 จะเหลื่อมซ้อนกับสถานีเรียกใหม่บนความถี่แยก ทำให้สำเร็จ 2 QSO ทุกๆ 30 วินาที (240 QSOs/ชม., เร็วกว่า FT8 คลื่นพาห์เดี่ยว 4 เท่า) บนคลื่นพาห์เดี่ยวโดยไม่มีการสูญเสียกำลังส่ง 0.0 dB (เทียบกับ 60–120 QSOs/ชม. ใน FT8 Fox & Hound ที่ต้องแบ่งกำลังส่ง) และเพิ่มเป็น 480 QSOs/ชม. ด้วยคลื่นพาห์คู่!

  • 240 QSOs/ชม. (1 คลื่นพาห์, 50 Hz, 0 dB)
  • 480 QSOs/ชม. (2 คลื่นพาห์, 100 Hz)
  • การลงโทษกำลัง 0.0 dB
PHY ที่ผ่านการทดสอบการต่อสู้แล้ว

เลเยอร์กายภาพที่ผ่านการพิสูจน์ 100%

−21.0 dB ความไว (8-GFSK 50 เฮิรตซ์)

การปรับ 8-GFSK ที่เหมือนกันและการเข้ารหัสช่อง LDPC (174,91) เป็น FT8 ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิทยุ การ์ดเสียง หรือเสาอากาศ

  • การขนส่งทางกายภาพ 8-GFSK 50.0 Hz ที่แน่นอน
  • สัญญาณการโทรแบบขยายมาตรฐานและ 13 ตัวอักษร
  • การซิงค์ Costas ที่ไม่ซ้ำสำหรับการแยกโปรโตคอล
โหมดหลายอัตรา

ตระกูล LQ (LQ4, LQ2, LQ16)

30s / 15s QSO ที่รวดเร็ว (LQ4 / LQ2)

ปรับให้เข้ากับ VHF/การแข่งขันความเร็วสูงได้อย่างราบรื่น (LQ4: 30 วินาที QSO), การระเบิดอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ (LQ2: 15 วินาที QSO) และ DX สัญญาณลึกสุดขีด (LQ16: −24.0 dB SNR)

  • LQ4: 30 วินาที 4 ขั้นตอน QSO (83.3 เฮิร์ตซ์)
  • LQ2: 15 วินาที 4 ขั้นตอน QSO (166.7 เฮิร์ตซ์)
  • LQ16: −24.0 dB DX (25.0 Hz)

กลุ่ม Telegram

เข้าร่วมกลุ่ม Telegram เพื่อพูดคุยแบบเรียลไทม์ ประสานงานการทดสอบสัญญาณ และรับการสนับสนุนโดยตรง

เข้าร่วม Telegram

จดหมายข่าว LQ8

อ่านคลังข้อความสาธารณะและสมัครรับข่าวประกาศอย่างเป็นทางการ และการอัปเดตสำหรับนักพัฒนา

สมัครรับจดหมายข่าว

การใช้งานและระบบนิเวศ

ออกอากาศด้วยซอฟต์แวร์มือถือแบบเนทีฟ แผนวงดนตรีเฉพาะ และความเข้ากันได้ของการบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ราบรื่น

ความถี่การใช้งานที่เสนอ (โหมดทดลองแบบจำกัด)

การจัดสรรช่องสัญญาณย่อยขนาด 3.0 kHz สำหรับ LQ8 ในโหมดทดลองแบบจำกัดเฉพาะย่านความถี่เหล่านี้ เพื่อให้การประเมินสัญญาณอ่อนเป็นไปอย่างสะอาดและปราศจากการรบกวน

โหมดทดลองแบบจำกัด: การจัดสรรย่าน 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m และ 10m

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสัญญาณอ่อนในสเปกตรัมความถี่วิทยุที่สะอาดโดยไม่มีการรบกวน การทดสอบออกอากาศช่วงแรกจะดำเนินการในโหมดทดลองแบบจำกัดเฉพาะบนย่าน 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m และ 10m เท่านั้น โดยความถี่หน้าปัดแต่ละช่องจะแสดงถึงความถี่คลื่นพาห์หลักของช่อง 3.0 kHz Upper Sideband (USB) มาตรฐาน (เช่น 10.146 MHz ครอบคลุมออฟเซ็ตเสียงตั้งแต่ 10.1460 ถึง 10.1490 MHz) โดยหลายสถานีสามารถทำงานพร้อมกันในหน้าต่าง 3.0 kHz เดียวกันได้บนคลื่นพาห์ย่อยเสียงที่ต่างกัน

ย่านความถี่ที่เลือกเหล่านี้มีสภาพการแพร่กระจายคลื่นที่เหมาะสมและปราศจากสัญญาณรบกวน: 30m เป็นย่าน WARC แถบความถี่แคบที่กฎหมายระหว่างประเทศไม่อนุญาตให้ใช้เสียงสนทนา; 17m และ 12m มอบย่าน WARC ที่ปราศจากการแข่งขัน ในขณะที่ 40m, 20m, 15m และ 10m ให้การจัดสรรดิจิทัลที่กว้างขวางและเงียบสงบซึ่งแยกออกจากส่วนเสียงสนทนาอย่างชัดเจน

วงดนตรี 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

หมายเหตุ: ปัจจุบัน LQ8 ใช้งานได้ในโหมดทดลองแบบจำกัดเฉพาะบนย่าน 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m และ 10m เท่านั้น ส่วนย่านความถี่เพิ่มเติม (รวมถึง 80m, 160m, 60m และย่าน VHF/UHF) จะได้รับการจัดสรรอย่างเป็นทางการในระยะถัดไปโดยประสานงานกับแผนย่านความถี่สากล

มาตรฐานบันทึก ADIF และการรองรับประกาศนียบัตร

รูปแบบการบันทึกอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐานสำหรับชุดซอฟต์แวร์ LoTW, QRZ.com, eQSL, ClubLog และวิทยุสมัครเล่น

การบันทึกและการส่ง LQ8 QSO: แนวปฏิบัติ

ภายใต้ข้อกำหนด ADIF 3.x การส่งออกรายชื่อติดต่อโดยใช้โหมดมาตรฐาน DATA หรือ MFSK ด้วย LQ8 ช่วยให้ผู้บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือลงนามสามารถบันทึกและประมวลผลรายชื่อติดต่อได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องการปฏิเสธโหมด

เมื่อส่งบันทึกไปยัง QRZ.com Logbook, ARRL Logbook of the World (LoTW), eQSL.cc และ Club Log ผู้ติดต่อที่บันทึกภายใต้ DATA จะได้รับการยอมรับภายใต้หมวดหมู่ดิจิทัลมาตรฐานสำหรับ DXCC, WAS, VCC, WAC และ เครดิตรางวัล WPX (ใช้การแมปโหมดซอฟต์แวร์ท้องถิ่น หากจำเป็น)

การส่งอย่างเป็นทางการไปยังคณะทำงาน ADIF กำลังดำเนินการเพื่อสร้างโทเค็น enum ดั้งเดิมโดยเฉพาะและการสนับสนุนเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับแอปพลิเคชันการบันทึกทั้งหมด

ข้อกำหนด ADIF มาตรฐาน

โปรโตคอลทั้งหมดในกลุ่มโหมดดิจิทัล LQ เป็นไปตามแนวทาง Amateur Data Interchange Format (ADIF 3.x) ภายใต้โหมด DATA พร้อมด้วยตัวระบุโหมดย่อยของโปรโตคอล

ความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์มและรางวัลทันที

สมุดบันทึกออนไลน์ยอมรับผู้ติดต่อภายใต้หมวดหมู่โหมดดิจิทัลเพื่อรับรางวัลดิจิทัลพร้อมการติดตามโหมดย่อยมาตรฐาน

การอ้างอิงแท็กโหมดมาตรฐานและโหมดย่อย:

พิธีสาร แท็กโหมด ADIF แท็กโหมดย่อย ADIF แท็กความคิดเห็นมาตรฐาน
LQ8 <MODE:4>DATA <SUBMODE:3>LQ8 <COMMENT:34>LQ8 digital mode - https://lq8.org

ตัวอย่างบันทึก ADIF QSO มาตรฐาน (.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>

ข้อยกเว้น POTA: เมื่อส่งออกบันทึกสำหรับแอป Parks on the Air (POTA) ผู้ติดต่อจะต้องตั้งค่าเป็นโหมด <MODE:4>MFSK โดยไม่มีแท็กโหมดย่อย เนื่องจาก POTA กำหนดให้ใช้ MFSK ในการยอมรับบันทึก

ความเร็ว QSO และการเร่งความเร็ว Pileup ในยุค 60 บรรลุได้อย่างไร

ด้วยการแทนที่การแลกเปลี่ยนที่เข้มงวดและซ้ำกันด้วยรหัสนำหน้าความยาวผันแปรได้ การแฮชที่ทนต่อการชนกัน 24/16 บิต และเฟรมการตอบสนองหลายรายการ รับประกันการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์: ทั้งตัวระบุตำแหน่ง Maidenhead และรายงานสัญญาณจะถูกแลกเปลี่ยนด้วยการยืนยันซึ่งกันและกัน 73

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
เวลา QSO ทั้งหมด: 90 วินาที (6 ช่อง หรือ 75 วินาทีด้วย RR73)

มาตรฐาน LQ8

1
CQ HB9IPH JN47
2
HB9IPH TU2TU KL22 -05
3
TU2TU HB9IPH R+05
4
HB9IPH TU2TU 73
เวลา QSO ทั้งหมด: 60 วินาที (4 ช่อง) — 1.50× เทียบกับ 6-slot / 1.25× เทียบกับ RR73

FT8 Pileup

(pileup ต่อเนื่องไม่มี CQ ซ้ำ)
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
การแลกเปลี่ยนโดยตรง: 105 วินาที (7 สล็อตสำหรับ 2 QSO) — ~69 QSOs/ชม. ในไพลอัปต่อเนื่องที่ข้อความ 7 เหลื่อมซ้อนกับการเรียกใหม่ รอบเวลาจะเหลือ 90 วินาที (6 สล็อต) = 80 QSOs/ชม. (สูงสุด 120 QSOs/ชม. ด้วยการสลับ 2 สตรีม; 60 QSOs/ชม. คลื่นพาห์เดี่ยว) การส่งหลายสตรีมใน Fox & Hound ทำให้สูญเสียกำลังส่งอย่างมาก (−3.0 ถึง −7.0 dB) และต้องลดกำลังขยาย (back-off) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสัญญาณที่อ่อน

LQ8 Pileup

(pileup ต่อเนื่องไม่มี CQ ซ้ำ)
1
HB9IPH TU2TU -02 / HB9IPH YO1YO -05
2
<TU2TU> R+05 <YO1YO> R-01 <HB9IPH>
3
HB9IPH TU2TU 73 / HB9IPH YO1YO 73
การแลกเปลี่ยนโดยตรง: 45 วินาที (3 สล็อตสำหรับ 2 QSO) — 160 QSOs/ชม. ในไพลอัปต่อเนื่องที่ข้อความ 3 เหลื่อมซ้อนกับการเรียกใหม่: 2 QSO ทุก 30 วินาที = 240 QSOs/ชม. (เร็วกว่า FT8 คลื่นพาห์เดี่ยว 4 เท่า) โดยไม่มีการสูญเสียกำลังส่ง 0.0 dB!

แผนงานเชิงกลยุทธ์

แนวทางที่ชัดเจนของเราสู่การสร้างมาตรฐานวิทยุสมัครเล่นระดับโลก แอปพลิเคชันหลายแพลตฟอร์ม การรายงานสัญญาณสัญญาณย้อนกลับ และการบูรณาการสมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์

ระยะที่ 1: ข้อกำหนดทางคณิตศาสตร์และไลบรารีอ้างอิง เสร็จสิ้น

คำจำกัดความแบบเต็มของแผนผังคำนำหน้า Huffman ที่มีความยาวผันแปรได้, Varicode 104 อักขระ, อัลกอริธึม CRC-14/CRC-24Q และไลบรารีอ้างอิง C++20 แบบโอเพ่นซอร์ส (lq_lib) พร้อมความครอบคลุมการทดสอบที่ได้รับการยืนยันและการตรวจสอบความถูกต้องข้ามแพลตฟอร์มอย่างละเอียดถี่ถ้วน

ระยะที่ 2: แอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟและการตรวจสอบภาคสนาม ใช้งานอยู่/ปัจจุบัน

การตรวจสอบสนามแบบ over-the-air ที่ครอบคลุม การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบเนทีฟใน qFT8 สำหรับ Android (qFT8.com) และการพัฒนา แอปพลิเคชันตัวรับส่งสัญญาณ iPhone / iPad (iOS) แบบเนทีฟสำหรับการทำงานแบบพกพาและการใช้งานภาคสนาม

ระยะที่ 3: การนำไปใช้โดยแอปพลิเคชันแบบกว้างและเครือข่ายการตรวจจับ ใช้งานอยู่ / อยู่ระหว่างดำเนินการ

การนำไปใช้งานในวงกว้าง เช่น WSJT-X, JTDX, N1MM+, Ham Radio Deluxe และ Log4OM ตลอดจนการรายงานสดผ่าน บริการ PSKReporter, Reverse Beacon Network (RBN) และ HamSpots

ระยะที่ 4: การกำหนดมาตรฐาน ADIF อย่างเป็นทางการและระบบนิเวศการทำไม้โดยเฉพาะ อยู่ระหว่างดำเนินการ

การส่งโทเค็น enum LQ8 อย่างเป็นทางการไปยังคณะทำงาน Amateur Data Interchange Format (ADIF) (เสริมการส่งออก DATA + ที่เป็นไปตามข้อกำหนด 100% ที่มีอยู่ เมนูแบบเลื่อนลงเฉพาะแบบเฉพาะและการผสานรวมการซิงค์บนคลาวด์ 1 คลิกระหว่างชุดการบันทึกของบุคคลที่สาม, QRZ.com Logbook API, สมุดบันทึก ARRL ของโลก (LoTW / TQSL), eQSL.cc และ Club Log

ระยะที่ 5: การแนะนำ LQ4 (โปรไฟล์ความเร็วสูง) และการขยายโปรโตคอล แผนงานในอนาคต

หลังจากการนำ LQ8 ไปใช้อย่างกว้างขวาง การเปิดตัว LQ4 — การแข่งขันความเร็วสูงและส่วนขยาย VHF/UHF ที่ให้ปริมาณงาน QSO สองเท่าที่แบนด์วิดท์เป็นสองเท่า (4-GFSK, แบนด์วิดท์ 83.33 Hz, การส่งข้อมูล 5.04 ในสล็อต UTC 7.5 s) LQ4 มาจาก LQ8 เหมือนกับที่ FT4 เป็น FT8: ด้วยการรวมเลเยอร์การขนส่งทางกายภาพ 4-GFSK 7.5 วินาทีเข้ากับการแลกเปลี่ยนคำนำหน้า Huffman 4 ขั้นตอนของ LQ LQ4 จะทำ QSO ที่ยืนยันแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเวลาเพียง 30 วินาที (เทียบกับ 45 วินาทีใน FT4) โดยมีการปรับ SNR เป็นศูนย์เมื่อเทียบกับ FT4 ระยะที่ 5 ยังครอบคลุมถึงการขยายการประสานงานไปยังวงดนตรีสมัครเล่นเพิ่มเติม (รวมถึง 160 ม. 80 ม. และ 60 ม.) รวมถึงโปรไฟล์ความเร็วเพิ่มเติม (LQ16, LQ2)

ข้อมูลทางเทคนิคและไลบรารี

ข้อกำหนดทางวิชาการที่เป็นทางการ การใช้งานอ้างอิงแบบโอเพ่นซอร์ส โปรแกรมสำรวจเลเยอร์ทางกายภาพเชิงโต้ตอบ และเครื่องมือตรวจสอบข้อความระดับบิต

เอกสารข้อกำหนดอย่างเป็นทางการ

บทความที่ครอบคลุมครอบคลุมถึงการปรับเลเยอร์ทางกายภาพ รหัสนำหน้า Huffman ที่มีความยาวผันแปรได้ Varicode และเครื่องระบุสถานะโปรโตคอล

ไลบรารีอ้างอิงโอเพนซอร์ส (lq_lib) — C++20 & C

การใช้งานอ้างอิง C++20 ประสิทธิภาพสูง การจัดสรรเป็นศูนย์ และ C99/C11 ล้วนๆ รองรับการเข้ารหัสข้อความ LQ ทั้งหมด การสังเคราะห์เสียงเฟสต่อเนื่องของ GFSK การซิงโครไนซ์ 2D STFT Waterfall Costas, LDPC(174,91) โคเดกผลรวมขั้นต่ำที่ทำให้เป็นมาตรฐาน โดยมีความครอบคลุมการทดสอบอัตโนมัติ >95% และ demodulation หลายตัวเลือกแบบขนาน

C++20 และ Pure C99 API > ครอบคลุมการทดสอบ 95% DSP แบบมัลติเธรด / ขนาน MIT License

การเปรียบเทียบโหมดทางกายภาพ

สำรวจมาตรฐานสัญญาณอ่อนหลัก (LQ8) และโหมดขยาย (LQ4, LQ2, LQ16)

การปรับ
8-GFSK
แบนด์วิธ
50.0 Hz
ระยะเวลาเท็กซัส
12.64 s
ช่วงเวลา
15.0 s
ความไว (SNR)
-21.0 dB
อัตราการติดต่อสูงสุด
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).

ตัวตรวจสอบการทำให้เป็นอนุกรมระดับบิตสมบูรณ์ (ข้อความทั้งหมด 13 ประเภท)

เลือกประเภทข้อความที่มีโครงสร้างเพื่อตรวจสอบบิตฟิลด์ไบนารี ฐานสิบหกแบบแพ็ก และความเท่าเทียมกันของ CRC-14 ที่คำนวณ

รูปแบบการเริ่มต้น CQ:
รูปแบบการรับสาย:
รายงาน+73 & 73 รูปแบบ:
รูปแบบ Pileup อัตราสูง:
การขยายข้อความและโปรโตคอลฟรี:
สตริงข้อความ: CQ DX HB9IPH JN47
ประเภทรูปแบบ: CQ Std (Type 1 — Standard ITU Callsign + Suffix + Modifier + Locator)
คำนำหน้าฮัฟฟ์แมน: 0000000000 (10 bits)
รายละเอียดสนาม: Callsign HB9IPH: 28b (129,895,118) · Suffix: 1b (0) · Modifier DX: 20b (156,648) · Locator JN47: 15b (17,547) · Zero Pad: 3b
บรรจุ Hex (77b): 00 1E F8 2B 38 4C 7D 11 22 C0
CRC-14 ความเท่าเทียมกัน: 0x1606

การผสมสัญญาณเสียงบนช่องสัญญาณกายภาพ

โครงสร้างเฟรม 8-GFSK เฟสต่อเนื่องพร้อมอาร์เรย์การซิงโครไนซ์ Costas และสัญลักษณ์ข้อมูลที่เข้ารหัส LDPC (174,91) ในแบนด์วิดท์ 50.0 Hz

LQ8 สเปกตรัมน้ำตกแบบฟิสิคัลเฟรม

การสนับสนุนจากชุมชน ชมรม และการสำรวจ DX

ได้รับการยอมรับและสนับสนุนโดยชมรมวิทยุสมัครเล่น คณะสำรวจ DX โปรแกรมรางวัล และนักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก

ชมรมและองค์กร

ชมรมวิทยุ กลุ่มการแข่งขัน และทีมสื่อสารฉุกเฉินที่ทดลองและใช้งานโหมดดิจิทัล LQ

  • ยังไม่มีรายการที่แสดง — ส่งข้อมูลของคุณด้านล่าง!

การสำรวจ DX และกิจกรรมภาคสนาม

นักวิทยุ DXpedition, IOTA, SOTA และ POTA ที่ใช้เฟรมตอบรับหลายสถานีเพื่อเคลียร์ไพล์อัพอย่างรวดเร็ว

  • ยังไม่มีรายการที่แสดง — ส่งข้อมูลของคุณด้านล่าง!

นักวิทยุ

นักวิทยุสมัครเล่นที่ระบุ LQ8 บนโปรไฟล์ QRZ.com บัญชีรายชื่อชมรม และการสะสมรางวัล

ขอลงทะเบียนในรายชื่อหรือติดต่อเรา

คุณเป็นชมรม ผู้จัด DXpedition หรือนักวิทยุที่มี LQ ใน QRZ หรือไม่? ติดต่อเราผ่านแบบฟอร์ม หากต้องการรายงานข้อผิดพลาด โปรดไปที่ GitHub Issues