Модуль Windows стоит в uses ПОСЛЕ SysUtils, поэтому его трёхпараметрический
GetEnvironmentVariable(PChar;PChar;DWORD) перекрывает однопараметрический из
SysUtils, и три вызова в PlatformUtils падали с «wrong number of parameters».
Лечение — явная квалификация SysUtils.GetEnvironmentVariable.
★Сломалось это не сейчас: unit Windows появился в uses ещё в d209697 (вместе с
QueryPerformanceCounter для монотонных часов), и с тех пор под win64 не
собиралось вовсе — просто сборочная машина туда не заходила. GetAppCfgDir с
%APPDATA% живёт с e9f4bf1 и до d209697 работал.
Новый стенд test/platform. Кросс-RTL обычно не установлен, поэтому ветки
{$IFDEF WINDOWS} и {$IFDEF DARWIN} на Linux не компилируются ВООБЩЕ, и ошибка в
них всплывает только на сборочной машине. Стенд переписывает копию
PlatformUtils.pas так, чтобы платформенные условия читались как свои
(-dSIMWIN / -dSIMMAC), и компилирует без линковки (-Cn): системных функций тут
нет, но синтаксис, типы и — главное — разрешение имён проверяются
по-настоящему. Для Windows подкладывается заглушка unit Windows, объявляющая
ровно те имена, которыми настоящий перекрывает SysUtils; на ней и держится вся
проверка.
★Негативный контроль: на коде до правки стенд выдаёт РОВНО те же три ошибки
(строки 210, 271, 273), что и сборочная машина.
Чего он не делает: живых вызовов системных счётчиков — их правильность
доказывает только прогон на самой платформе.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01Bkwwyj7xVRrqnSVEseTRfV
Два дефекта в источнике времени, на котором стоят абсолютные дедлайны пейсинга
TX: планировщик TX_CHRONO и отправитель DUC ведут по нему сетку, и скачок часов
для них означает не потерю точности, а остановку выдачи.
* Windows: (V * 1000000) div QPCFreq переполняет Int64 на 9.223e12 тиках — при
типовой для Windows 8+ частоте QPC 10 МГц это 10.7 суток аптайма, дальше
разрыв повторяется каждые 21.35 суток (2^64/10^6). Между разрывами функция
линейна, поэтому страдает не «всякая машина старше N суток», а сессия,
пережившая сам момент скачка: время уходит в большой минус, NextDueUs
становится недостижим, маркеры TX_CHRONO прекращаются до перезапуска, долг
TCI уходит в минус, а проверки вида `FTxLastRxUs > 0` перестают срабатывать.
★Мест было ДВА: PlatformUtils.MonotonicUs и локальная ClockUs в потоке
отправителя DUC (win-ветка HPSDRNetwork) — вторая пейсит ВСЕ передачи на
Windows, не только TCI: WaitUntil на переполненной разности выходит сразу,
пакеты уходят без выдержки, очередь опустошается пачкой и сохнет.
Лечение — общая TicksToUs через частное и остаток (остаток меньше частоты,
произведение не переполняется; потолок отодвинулся на сотни тысяч лет).
* macOS: MonotonicUs проваливалась в общий Unix-{$ELSE} с fpgettimeofday, то
есть на СТЕННЫЕ часы. Шаг NTP назад — планировщик замирает до недостижимого
срока, вперёд — выдаёт пачку и начисляет фиктивный долг. Взят
mach_absolute_time + mach_timebase_info: монотонен и есть на любой версии
(clock_gettime на macOS только с 10.12), пересчёт тоже через частное/остаток —
на Apple Silicon база 125/3.
Публикация состояния часов: всё держится в ОДНОМ слове и поднимается в
initialization, до старта любых потоков. Пара «значение + флаг» на слабой
модели памяти (Windows ARM, Apple Silicon) позволяла читателю увидеть флаг
раньше значения, получить частоту 0 и вернуть время 0 — единичный ноль в
монотонных часах есть прыжок на десятки лет назад. Windows: QPCFreq, где 0 —
не выбран, >0 — частота, -1 — QPC непригоден (тогда GetTickCount64, чтобы часы
хотя бы шли). Darwin: MachBase = numer shl 32 or denom.
Стенд, секция H: совпадение со старой формулой ниже порога, ★негативный
контроль на пороге (старая даёт -922337203685 мкс, новая +922337203685),
монотонность через прежний разрыв, 100 суток на частотах 10/3.579545/24/1 МГц,
год при 24 МГц, и контракт «один источник на все потоки» — четыре потока,
~850 тыс. чтений, ни нулей, ни хода назад. Итого 274/274, test/cat 50/50.
★Чего стенд не покрывает: win- и darwin-ветки здесь не компилируются вовсе
(кросс-RTL не установлен). Их тела проверялись вырезкой в пробную программу с
подставным API — синтаксис и арифметика сходятся, живой вызов системного
счётчика остаётся за прогоном на той платформе.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01Bkwwyj7xVRrqnSVEseTRfV
Посреди передачи из MSHV на водопаде появлялись всплески своего сигнала.
Цепочка: очередь DUC пустеет дольше подушки отправителя (DUC_FIFO_THROTTLE
= 2000 отсчётов = 10.4 мс) → FIFO радио сохнет → модуляция обрывается → в
эфире остаётся голая несущая на частоте гетеродина DUC, в стороне от тона
ровно на звуковой сдвиг. Доказано pcap-съёмом: шесть всплесков в дампе —
ровно столько, сколько видел оператор, и каждый стоит за паузой 10.3-23.5 мс,
а паузы 8 мс и короче не дали ни одного.
Виноват не клиент и не блокировка UI, а зернистость НАШЕГО запроса. Слой
первый: PushTxChrono жил на общем тике сервера 20 мс, а просил блок клиента
целиком (2048 отсчётов = 42.7 мс) — маркер выходил через два или три тика,
то есть через 40 или 60 мс. Слой второй: MSHV отвечает пачками по 4-5 блоков
раз в ~44 мс (STREAM_C = 4096 при 96 кГц), и мелкий квант этого не лечит —
нужен запас не меньше пачки.
Сделано:
* квант запроса = один блок TXA (512 отсчётов движка), а не блок клиента;
* свой поток-планировщик TxTickLoop с АБСОЛЮТНЫМИ дедлайнами (опоздание
одного пробуждения не сдвигает сетку); общий тик маркеров больше не шлёт;
* бухгалтерия Owed/InFlight в кадрах на канал, гасится по k до интерполятора;
потолок долга обязан быть выше окна в полёте (TCI_TX_OWED_HEADROOM_Q),
иначе связывающим становится он и подача падает до 58% реального времени
при полностью исправном клиенте;
* SendBinNow: маркеры пишутся в сокет напрямую под FWriteLock, минуя очередь
(та выпускается лишь на пробуждении потока клиента, TCI_POLL_MS = 20 мс —
вдвое больше кванта, и подача снова рвалась);
* FReapLock: планировщик TX — новый поток, а правило «клиента освобождает
только тик-поток» держалось на том, что им же он и пользуется;
* аванс под зернистость клиента: измеряется по ПЕРИОДУ между пачками (размер
пачки зависит от того, сколько мы запросили ⇒ положительная обратная связь),
переживает конец передачи, умеет уменьшаться по выдержке TCI_TX_LEAD_DOWN_MS,
потолок TCI_TX_LEAD_MAX_MS;
* старт передачи: KickTxTick будит планировщика на фронте PTT, TxPreWarm шлёт
один маркер ДО SetMOX (41 мс раздумий клиента накладываются на нашу же
подготовку тракта) под гейтом «передатчик свободен и чужого источника нет»,
PrimeDUCIQ для источника TCI растянут до Max(6096, аванс×4) — путь микрофона
радио, CW и web не затронут;
* посев аванса TCI_TX_LEAD_DEF_MS = 50 мс, пока про клиента ничего не известно:
обучение к первому осушению физически не успевает.
Монотонные часы одного источника для всех потоков — PlatformUtils.MonotonicUs
(абсолютные дедлайны не терпят часов, способных прыгнуть от NTP).
На железе: опасных осушений посреди передачи НОЛЬ (было 12 за 11 с), четыре
передачи из пяти вообще без единого, включая старт; прогон 15:21 чист везде,
в том числе на первой передаче после подключения. Всплесков оператор больше
не видит.
Приборы: TxTrace.pas (EWSDR_TXTRACE=1) и стенд test/hpsdr — кольцевой tcpdump
capture.sh, разбор дампа pcap_tx_scan.py, разбор трассы txtrace_scan.py.
Стенд test/tci: часть F «Пейсинг TX», 260 проверок, провалов нет; живой клиент
с рампой, RTT и потерями — test/tci/tx_chrono_bench.py.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_014gmVQnna1i4EbSZ2VGm6KD
backingScaleFactor главного экрана врёт, когда окно лежит на другом
мониторе. Спрашиваем масштаб у NSWindow того NSView, которому принадлежит
паинтбокс: это ровно то число, в котором Cocoa рисует эту канву, и оно
меняется само при перетаскивании окна между мониторами.
Objective-C по-прежнему живёт только в MacScale; наружу торчит
кроссплатформенная GetControlScale, которая на Windows/Linux сворачивается
в Result := 1.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Cocoa рисует канву в физических пикселях, TBitmap всегда 1x, поэтому кадр,
собранный в offscreen-битмап логического размера, растягивался вдвое.
PlatformUtils.GetScreenScale возвращает 2 на Retina и 1 на остальных
платформах. Масштаб — обычная переменная, а не условная компиляция: на
Windows/Linux умножение на 1 даёт прежние числа, а на канву кадр кладётся
через Draw, как и раньше (StretchDraw только при масштабе > 1).
В SMeterView, RulerView и PanZoomBar битмап растёт в S раз, пиксельные
константы, размеры шрифтов и толщина пера умножаются на S. Перо важно
отдельно: иначе на Retina все риски стали бы вдвое тоньше.
RulerView кэширует битмап, поэтому смена масштаба сбрасывает кэш.
PanZoomBar.ThumbGeom получил параметр AScale: отрисовка зовёт его с
физической шириной, хит-тест мыши — с логической, код мыши не менялся.
Objective-C изолирован в MacScale.pas: {$MODESWITCH OBJECTIVEC1} несовместим
с {$MODE Delphi}, а DWARF-3 (-gw3, Debug-режим lazbuild) роняет FPC 3.2.4 с
internal error 200609171 на любых Objective-C типах — отсюда {$DEBUGINFO OFF}.
Замер после правки: 37.5% CPU против 38% базовых, отрисовка этих трёх
элементов ниже уровня шума в профиле.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Бандл под LaunchServices не может передать argv, поэтому GL-режим
включался через bash-обёртку в CFBundleExecutable. Теперь тот же
переключатель читается из окружения, что позволяет задать его в
Info.plist через LSEnvironment и обойтись без обёртки.
Разбор аргументов командной строки не изменён.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Пакет LazOpenGLContext заменён на LazOpenGLContextEx (форк в
../lazOpengl): Qt6-бэкенд работает поверх настоящего QOpenGLWidget
(своя C++-либа libqlclglwidget) вместо GLX-контекста на winId(),
поэтому --opengl теперь работает в нативной Wayland-сессии, а под
ws=qt6 открывается путь на Windows/macOS.
- uses OpenGLContext -> OpenGLContextEx (класс TOpenGLControl тот же)
- удалена заглушка QtPlatformAllowsOpenGLControls с советом про
XWayland: больше не нужна
- рантайм-зависимость: libqlclglwidget.so рядом с бинарником
(сборка: make -C ../lazOpengl/csrc install-app APPDIR=bin/x86_64-linux)
Проверено на живом эфире (QO-100): спектр/водопад через GL под
Wayland и xcb, прозрачность FBO-альфы починена в обёртке (forceOpaque).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
ewsdrd.lpr — a console daemon that runs TRadioController + TWebAdapter WITHOUT
TMainForm/LCL, proving the Phase-5 goal: web-only headless operation. THeadlessHost
wires the data-path callbacks to the controller, the web command handlers to the
adapter (lifecycle ones marshalled to the main thread via FCtrl.Invoke =
TThread.Synchronize), opens WDSP synchronously, autostarts the saved device, and
runs a CheckSynchronize + periodic PushState loop. SIGINT/SIGTERM → graceful
StopAndDisconnect (persist + Run=0).
To keep the controller graph truly LCL-free, PlatformUtils now guards its only
Forms dependency (Screen.PixelsPerInch in CurrentScreenDPI) behind {$IFNDEF
HEADLESS}; the GUI build is byte-identical (HEADLESS undefined). build-ewsdrd.sh
compiles the headless graph from source with -Mobjfpc (nested comments) -dHEADLESS
into a separate lib-headless/ output dir, untouching the GUI .ppu.
Verified: builds clean; runs headless, web server up (HTTP 401 = serving), no LCL;
SIGINT shuts down gracefully. Radio-connect + web round-trip need hardware to test.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
FPC's GetAppConfigDir on Windows falls back to the exe directory
if the shell API call fails, which breaks installs in Program Files.
Read %APPDATA% from the environment variable instead.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
Program Files is read-only for normal users; GetAppConfigDir(False)
returns the proper per-user config location on all platforms.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>