SAVE запускал поток на каждую запись с FreeOnTerminate: его никто не держал
и никто не ждал. Замерено отдельным процессом — при штатном выходе сразу
после сохранения от ожидаемых 100000044 байт на диске оставалось 40960, а
заголовок заявлял полную длину; на медленном каталоге идущие подряд SAVE
плодили сотни потоков, чья память стеков в 128-МБ бюджет не входила.
Теперь писатель один и принадлежит адаптеру (лениво на первом SAVE), очередь
ограничена TCI_RECORD_MAX_JOBS = 16 (сверх — клиенту writer busy и возврат
резерва), а деструктор адаптера гасит его через TCIStopWriter: Close →
WaitDrained (без срока) → Free. Срока здесь нет намеренно: поток, стоящий в
write/fsync, изнутри процесса не останавливается (Terminate не указ, Free
обязан WaitFor, бросить живой TThread нельзя — он ходит в общий бюджет),
поэтому срок не ограничивал выход, а только терял подтверждённые клиенту
записи. Ограниченный выход = писатель отдельным процессом, одним TThread не
делается; это записано в коде и в доке.
Результат записи больше не игнорируется: FileWrite возвращает число байт и
при ошибке даёт 0/-1 без исключения, поэтому на полном диске файл спокойно
дописывался до конца огрызком. TCIWriteAll — цикл с проверкой каждого вызова,
плюс FileFlush перед публикацией (на ext4 с отложенным размещением ENOSPC
приходит именно там).
Файл появляется под целевым именем целиком или не появляется вовсе: данные
пишутся во временный файл рядом (эксклюзивно, не по симлинку), а публикует
их TCIPublishFile — renameat2(RENAME_NOREPLACE) напрямую через Do_SysCall,
если его нет — link + unlink, если нет и ссылок (FAT/exFAT, часть CIFS/SMB и
FUSE) — отказ с сохранением данных в .part. FileExists + rename не делается
нигде: это тот самый TOCTOU. На Windows — MoveFileW без REPLACE_EXISTING.
doc/TCI.md: §2.5 переписан (писатель-очередь, остановка, публикация); заодно
исправлено устаревшее описание склейки кусков в Take (её нет с 7aae0fd).
Стенд test/tci: 214 проверок (было 199), все зелёные. Новое — временный файл
убирается после удачи, неудачная запись не оставляет ни файла, ни .part, за
всё время записи 32 МБ целевое имя ни разу не видно незаконченным, отказ
сверх потолка заданий, после Close заданий не берут, TCIStopWriter дожидается
и самой записи, и хвоста очереди за ней. Все новые гарантии прогнаны
негативным контролем; путь link проверен сборкой с выключенным renameat2,
сам renameat2 — под strace.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Потолок 128 МБ всё ещё пробивался примерно вдвое на пике: Take собирал
линейную копию ДО освобождения FChunks, поэтому при полном бюджете рядом
жили ~128 МБ кусков и ~128 МБ копии, а счётчик показывал 128. Передача
резерва писателю (9b77809) закрывала учёт, но не сам пик.
Копии больше нет вовсе. Take отдаёт куски КАК ЕСТЬ — новый TTCIRecTake
(Chunks + Chunk + Count + Reserved), — и вместе с ними уезжает их место в
бюджете целиком. TTCIWavWriter пишет куски в файл подряд: в WAV сэмплы и
так лежат встык, а хвост последнего куска за Count просто не наш. Место
отпускается в ReleaseData, ровно один раз на любом пути выхода Execute.
Продовый путь теперь не выделяет под запись ни одного лишнего байта:
TTCIPcm остался только внутри куска. Склейка нужна одному стенду, чтобы
проверять порядок и уровень, — она и живёт в стенде (FlatTake).
Стенд 199/199: 2.5 с записи отдаются ТРЕМЯ кусками по секунде (свёрнутая
копия дала бы один), счёт бюджета при Take не меняется, резерва хватает
на отданные куски, склеенные куски дают непрерывный звук, писатель
возвращает резерв по окончании. Проверено, что копирующая реализация Take
краснит четыре проверки. GUI (--ws=qt6) и демон зелёные.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Три замечания по 79132f1.
1. [P2] Лимит памяти рекордеров обходился при SAVE. Take собирал сплошную
копию записи, а DropData тут же возвращал исходные куски в бюджет —
копия жила дальше в асинхронном TTCIWavWriter уже неучтённой. Один SAVE
поднимал настоящее потребление примерно вдвое, а на медленном или
зависшем сетевом каталоге очередь writer-потоков и их буферов росла
мимо потолка вовсе. Теперь копия НАСЛЕДУЕТ резерв кусков, из которых
собрана: Take отдаёт его out-параметром Reserved, писатель держит до
конца записи и отпускает в ReleaseData — ровно один раз, сколько бы
путей выхода ни было у Execute. Новых денег у бюджета копия не берёт,
так что потолок теперь считает и очередь сохранений тоже.
2. [P2] Пять ZZ-команд проверяли длину поля, но не содержимое:
StrToIntDef(s, 0) превращал любую нечисловую пару символов в индекс 0.
ZZBSxx; переключал диапазон на нулевой вместо ?;, ZZBMxx; и
ZZAUxx;/ZZBPxx; двигали VFO, ZZFIxx; выбирал фильтр 0. Разбор приведён
к идиоме ZZFL/ZZFH: TryStrToInt, иначе ошибка формата.
3. [P3] Сообщение об отказе запуска TCI звало в Settings → Advanced, а
настройки там уже не живут — вкладка CAT (переезд был в de0830f).
Стенд 194/194: Take отдаёт резерв размером с копию, после Take занят ровно
он, писатель возвращает его по окончании. Без фикса первая проверка
краснеет. GUI (--ws=qt6) и демон зелёные. doc/TCI.md §2.5 и сводка стенда,
doc/CAT_STATUS.md — таблица разбора.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Два дефекта уровня P1 в LINE_OUT_RECORDER_*. Авторизации в протоколе нет
(§3.1), bind наружу разрешён — значит «сколько стоит одна строка из сети»
это вопрос живучести процесса, а не аккуратности.
1. Неограниченное выделение памяти. CmdRecorder проверял только ValidRx
(номер в потолке), а конструктор выделял буфер целиком: 300 с × 48 кГц
× 2 канала × int16 = 57.6 МБ на команду, приёмников 1+MAX_SLICES=7, то
есть 403 МБ семью строками. У мёртвого приёмника Feed не зовут — значит
срок записи никто не проверял; уход клиента рекордеры не трогал вовсе;
DropDeadRxStreams бежит только на rfDevice/rfConnected и смене карты
слайсов, в покое не срабатывает. Память жила до остановки сервера.
Лечение тремя замками:
- память набирается кусками по секунде, START не стоит ни байта;
куски не перевыделяются (никакого realloc в DSP-потоке) и склеиваются
один раз в Take — уже после того, как рекордер вынут из таблицы;
- общий бюджет TCI_RECORD_MAX_BYTES (128 МБ) на все рекордеры сразу,
спрашивается на каждый кусок; отказ не рушит запись, набранное
остаётся сохраняемым;
- освобождение по трём событиям: START требует живого приёмника
(RxActive, ответ receiver is not running), тик сервера подметает
истёкшие окна по часам (SweepRecorders — окно закрывается от START
и без единого блока звука), уход клиента забирает его записи
(DropClientRecorders; рекордер живёт на приёмнике, но платит за него
тот, кто нажал START).
2. Перезапись произвольного файла. Путь из сети уходил в fmCreate почти
как пришёл — вместе с '..' и абсолютными путями. Теперь TCIRecordPath
берёт из строки ТОЛЬКО имя файла, каталог — настроенный tci.record_dir
(пусто = <каталог конфигурации>/records). Каталог из просьбы
отбрасывается молча: полный путь на сервере клиенту всё равно
бесполезен, файл ложится не на его машину. Имя валидируется (пусто,
'.', '..', управляющие, ':', длиннее 120, расширение не .wav →
bad file name); после ExtractFileName выйти за каталог нечем. Файл
создаётся эксклюзивно (TCICreateNewFile: O_EXCL|O_NOFOLLOW на Unix,
CREATE_NEW на Windows) — ни перезаписи, ни симлинка, без окна между
FileExists и созданием; клиенту заранее file exists.
Попутно: MainForm.ApplyTCISettings собирал TTCISettings по полям с
чистого листа — новое поле RecordDir обнулялось бы при каждом применении
вкладки CAT. В uses TCIStreams Windows стоит первым намеренно: иначе его
TCriticalSection перекрыл бы SyncObjs (та же грабля, что в DX-кластере).
Стенд 189/189 (было 169): 11 проверок имени файла (/etc/passwd.wav,
../../.., D|\rec\a.wav), бюджет (START не выделяет, растёт кусками,
потолок, отказ не рушит запись, срок истекает без Feed), существующий WAV
не перезаписывается, START на мёртвом приёмнике и с чужим номером, и
сквозная проверка в части E — клиент стартует запись, набирает память
живым звуком через WDSP, рвёт TCP, бюджет возвращается к нулю. Без фиксов
новые проверки краснеют. GUI (--ws=qt6) и демон зелёные.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
MSHV не декодировал FT4 по TCI (по виртуальному кабелю — декодировал).
Регрессия из dc6f996: там length аудио был переведён на «сэмплы на канал»
по формулировке §4.3, а живые клиенты считают по нему БАЙТЫ блока
(network.cpp: `int cr2 = pStream->length*bit_s;` с шагом `chan*bit_s`,
на передаче `quint32 cr3 = pStream->length*bit_s;`). При Channels=2
(умолчание MSHV) клиент разбирал половину каждого блока: звук с дырами
50%, водопад шире и грязнее, декодер разваливался. В моно дефекта не
видно — единицы совпадают, поэтому первый прогон стенда увёл в сторону.
Правка верна и по документу, а не только по клиенту: §3.4 после IQ
(«количество вещественных отсчётов… комплексных = length/channels»)
говорит «аудиопоток приёмника ПОЛНОСТЬЮ ПОВТОРЯЕТ IQ поток» и
перечисляет ровно три отличия — каналы, формат сэмплов, число сэмплов в
пакете. Единиц length среди них нет, поле в struct Stream одно.
Развилка по типу потока была вычитана из воздуха.
§4.3 путает две величины, и её формулировка верна лишь для моно:
AUDIO_STREAM_SAMPLES — кадры НА КАНАЛ, Stream.length — отсчёты ВСЕГО
блока. Что arg1 считает кадры, видно из самой §4.3 дважды: минимум
512/256/128/100 на 48/24/12/8 кГц даёт обещанные «не меньше 10 мс»
только при счёте на канал, и потолок data[16384] = 2048 × 2 × float32.
TX_CHRONO замыкает круг: клиент шлёт столько отсчётов, сколько названо
в length маркера, и возвращает то же число обратно.
Размер блока не менялся (2048@48к = 42.7 мс). Гипотеза про клиппинг
тапа RX_AUDIO проверена замером и снята: пик 0.115.
Стенд: проверки length переписаны на инвариант «байт = length × размер
отсчёта»; новый test/tci/ft4_bench.py снимает поток TCI и PipeWire-
источник одновременно, режет на нарезки FT4 по общим часам и гоняет
через настоящий jt9 --ft4 (блок разбирает КАК MSHV — этим и поймал).
Проверено вживую: MSHV декодирует FT4 по TCI.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Модель приёмников переделана: приёмник TCI — это СЛОТ СЛАЙСА, а не панадаптер.
rx0 — главный тракт (каналы A/B = VFO A/B), rx N — слайс слота N−1, то есть
буквы B..G с флага, на каком бы пане он ни стоял. Панорама стала свойством
приёмника: от неё берутся DDS (у слайса только чтение) и поток IQ.
Почему: у Pluto панорама ровно одна (MaxPans = 1), и второй приёмник там
существует ТОЛЬКО как слайс главного пана — при нумерации по панам он был
недоступен вовсе, а TRX_COUNT навсегда равнялся единице. С другого конца —
клиенты: у MSHV в настройках всего «TCI Client rx1/rx2», то есть приёмники 0 и
1, третьего номера ввести некуда. Со слотами правило «первый созданный слайс =
приёмник 1» держится на любом железе: на openHPSDR слайс второго пана и на
Pluto слайс главного одинаково занимают слот B. Номер совпадает с буквой на
экране и с портом слайс-CAT. Цена: панорама без слайсов из TCI пропала, а
второй слайс пана перестал быть «каналом B» и стал своим приёмником — у канала
B в протоколе только частота, IF и громкость, у приёмника же всё.
TRX/TUNE раньше игнорировали arg1 (номер передатчика) целиком: клиент доп.
приёмника уводил в эфир слайс ОПЕРАТОРА — чужая частота, а с кросс-бандовым
мультислайс-TX и чужой диапазон, с чужими антенной и фильтрами; trx:9,true жал
PTT. Теперь номер разбирается и проверяется, приёмник N > 0 идёт через
RequestSliceTx (та же дверь, что у CAT-порта слайса: «в эфире только один» и
Auto TX), у контроллера появился параметр Tune для TUN тем же путём. Чужую
передачу не трогаем вовсе — ни источник модуляции, ни тон: SetMOX(True) поверх
идущей передачи не выходит рано, а заново выбирает микрофон. Хозяином эфира
клиент становится, только если передача началась именно от его команды, и
решает это Sync-метод в потоке контроллера (снимок «шла ли передача», взятый в
потоке клиента, врал: между разбором и исполнением влезает PTT оператора).
Разбор исходников MSHV (он фильтрует ВСЕ строки и бинарные блоки по номеру
приёмника) дал ещё три правки:
* ответ на TRX/TUNE адресуется номером АВТОРА, состояние в нём — «в эфире
именно твой слайс»; в рассылку идёт номер реально передающего;
* tx_enable рассылается каждому живому приёмнику со своим номером и входит в
картину нового приёмника — без этого у MSHV молча мёртвая PTT
(set_ptt начинается с `if (!tci_tx_enable) return;`);
* про несуществующий приёмник молчим целиком (LiveRx), в том числе на чтение:
ответ «vfo:1,0,0» MSHV принимал бы за конец инициализации.
Попутно, вне TCI: SendDUCSpecificFromSettings трогала FNetwork без Assigned, а
зовут её по любому PTT/TUN (SetMOX → SyncCWKeyer → она) — до подключения
устройства это была Access violation, у TCI её глотал обработчик команды.
Стенды: новый test/tci/mshv_sim.py — точная копия логики клиента MSHV, отвечает
на вопрос «почему он не подключается» одной строкой (на живом приложении
воспроизвёл ошибку инициализации для rx2 до правки). tcitest — 158/158, в
сквозном прогоне добавлено создание слайса на главном пане: он становится
приёмником 1, отвечает на vfo:1,0, слушается командой, отдаёт аудио с
receiver = 1 и замолкает после удаления.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Восемь дефектов, найденных прогоном настоящего TCI-клиента (три приёмника:
NFM, DIGU, FMRAW) и его отчётом.
1. UI доп. панорам не перерисовывался: rfSliceState рассылался, но ветки в
MainForm.OnControllerState не было (частоту несёт отдельный rfSliceFreq).
2. Stream.length у аудио — сэмплы НА КАНАЛ (§4.3), у IQ — вещественные
отсчёты (§3.4: комплексных = length/channels). Было ×каналы везде, у
стерео получалось вдвое больше. Развилка в TCIFillHeader + разбор
TX-аудио в HandleBinary.
3+4. Дыры в маршрутах аудио движка: demod-тап звался только для DMR/FMRAW
(у DIGU не было RX_AUDIO), а пост-громкостный — только для нецифровых
(у FMRAW не было LINEOUT). Плюс мьют слайса больше не убивает RX_AUDIO:
движку сообщают SetAudioTapsActive.
5. Клиент, поставивший TRX, уходил — MOX оставался. FTrxOwner + StopTxOf;
TCIMicRequested снимается и по окончании любой передачи.
6. Гонка снятия IQ-тапа: SetIQTap(nil) возвращался раньше, чем DSP-поток
выходил из вызова. FIQTapLock (порядок FSliceLock → FIQTapLock).
7. Рекордер был кольцом «последние N секунд», а §4.3 говорит про
МАКСИМАЛЬНОЕ время записи с удалением по истечении. Переделан в линейный
буфер с окном по часам от START.
8. TCIServer.HandleClient считал recv = 0 таймаутом: ноль — это EOF, errno
при нём не трогается и несёт EAGAIN от прошлого истёкшего TCI_POLL_MS.
Обычный TCP-разрыв без close-кадра не освобождал слот до остановки
сервера, и после нескольких аварийных отключений новые клиенты упирались
в TCI_MAX_CLIENTS. Теперь R = 0 рвёт связь безусловно, errno спрашивается
только при R < 0.
Попутно: MainForm.RecreateDSPEngine (смена sample rate до START) терял
внутренние колбэки контроллера — введён AttachEngineCallbacks.
Стенд test/tci заведён в репозиторий (run.sh, 126/126 зелёных, включая
сквозной прогон через живой WDSP), доп. проверки на оба пути отключения
клиента. doc/TCI.md приведена в соответствие: правило про recv = 0 в §1.1,
единицы Stream.length, линейный буфер рекордера.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Реализованы все четыре потока §3.4 и рекордер:
• RX_AUDIO_STREAM — тап ДО громкости и мьюта (OnDemodAudioReady): скиммеру
и цифре нужен звук приёмника, а не то, что осталось после ручки;
• LINEOUT_STREAM — тап ПОСЛЕ (OnAudioReady), то есть что слышно;
• IQ_STREAM — тап сырого IQ в движке, ОДИН вызов на накопленный блок;
• TX_AUDIO_STREAM + TX_CHRONO — TRX:0,true,tci берёт модуляцию из потока
клиента (флаг TCIMicRequested впереди web в SetMOX), маркеры времени идут
из тика по часам, аудио клиента разворачивается в 48 кГц моно в тот же
ринг, что и web-микрофон;
• LINE_OUT_RECORDER_* — кольцо int16 на приёмник, WAV пишет отдельный поток.
Тапы аудио в контроллере многоадресные (AddAudioTap): слушают, ничего не
забирая, в отличие от OnAudioConsume, которым владеет web. Блоки нарезает и
раскладывает по кольцам клиентов сам DSP-поток, в сокет пишет поток клиента —
та же дисциплина, что у команд. Порядок локов везде FSliceLock → FStreamLock.
У очереди команд и кольца блоков разная политика переполнения: команду терять
нельзя, блок потока — можно (теряется самый старый).
Пересчёт частоты многоступенчатый (TCIStreams). Одноступенчатый FIR на верхнем
пресете Pluto (5760 кГц, коэффициент 120) упирался в потолок отводов и давал
завал 1.3 дБ в полосе при подавлении зеркала 16 дБ — то есть поток IQ с
мусором. Теперь коэффициент раскладывается на множители, спецификацию фильтра
каждой ступени задаёт ИТОГОВАЯ полоса, а свёртка идёт со сложением
симметричных пар: −83 дБ на любом коэффициенте, ≈10% ядра на 5.76 МГц.
Согласование частот с железом: из пресетов Pluto 576 и 960 кГц на 384 не
делятся, поэтому отдаём наибольшую ЗАКОННУЮ частоту, делящую источник нацело
(576/960 → 192 кГц). Ответ на IQ_SAMPLERATE называет достижимое, а не просьбу
клиента, и переобъявляется без запроса при смене rate и устройства.
Приёмный буфер соединения 4 → 32 КБ: блок TX-аудио это 64 байта заголовка плюс
data[16384], а кадр крупнее буфера не собирается никогда.
Настройки TCI переехали из Advanced на вкладку CAT, справа от TCP CAT Server:
это такой же канал внешнего управления трансивером.
Стенд (scratchpad, tcitest.pas): 112 проверок, все зелёные — включая сквозной
прогон через живой WDSP (синтетический IQ → блоки RX-аудио и IQ у настоящего
WS-клиента, и обратно TX-аудио клиента → блоки TX-IQ).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Разбор семи проходов ревью ветки. Ниже — по сути, а не по списку.
Потоки. Сетевые потоки больше не читают модель контроллера напрямую. Слайсы
снимаются в потоке контроллера (RefreshSlices → FSliceSnap, на событиях
rfSliceFreq/rfSliceState/rfDevice/…), железо — тоже (RefreshDev → TTCIDevSnap:
имя платы, границы, число панов, HasTX). Копия TCtrlSlice из чужого потока
портила счётчик ссылок managed-строк, а BackendCaps и BoardDisplayName смотрят
в FNetwork, который UI освобождает на смене устройства. По той же причине
ActiveTXFreqHz переведён на GetSliceView. Sync-методы читают живую таблицу: они
уже в потоке контроллера.
Жизненный цикл. Stop ждёт выхода клиентских потоков БЕЗ таймаута, прокачивая
очередь Synchronize: выйти по таймауту нельзя — следом освобождаются и клиенты,
и сам сервер. OnDisconnect зовётся и при остановке (иначе захваты параметров
ушедших клиентов доживали до следующего запуска). Отправка переехала на поток
самого клиента (recv с TCI_POLL_MS): общий поток задерживал всех на таймаут
записи в один медленный сокет. WebUtils.SockSend шлёт с MSG_NOSIGNAL — SIGPIPE
убивал headless-процесс.
Транспорт. Слот протокола выдаётся только после Upgrade, а сокет до него живёт
по таймауту handshake: восемь молчащих соединений закрывали дверь настоящим
клиентам. Handshake с заголовком Origin получает 403 — авторизации в TCI нет, и
без этого открытая вкладка браузера дотягивалась до TRX и VFO. Заголовки
разбираются построчно, текстовые кадры проверяются на UTF-8, close длиной один
байт отвергается, на close отвечаем close.
Валидация. Все установки ходят через TCITryArg* — «vfo^0~0~abc» больше не
превращается в честный ноль. Частота проверяется дважды: в потоке клиента по
снимку и в SyncSetVfo/SyncSetCenter по живым границам (устройство успевают
сменить между разбором и исполнением). Границы теперь из ОДНОГО источника
(FreqLimits поверх VisibleFreqBounds) — тот же, что уходит в VFO_LIMITS; сами
VFO_LIMITS переобъявляются при смене железа, и их кэш ведётся независимо от
того, подключён ли кто-то. Слайс двигается только TuneSliceInBand, как у CAT:
прямой SetSliceTarget уводил TX-слайс в DUC на чужой диапазон без антенн и
фильтров. Параметры потоков сверяются со списками спецификации, а IQ_START и
прочие запуски честно отвечают ошибкой вместо молчания.
Синхронизация клиентов (§3.5). Появился захват параметра на 200 мс: два логгера
больше не перетягивают частоту. Пачка инициализации уходит под FClientLock —
изменение между строкой снимка и READY терялось навсегда. Глобальные величины
(tune_drive, cw_macros_*, split_enable, mon_volume) рассылаются всем, а правки
оператора приходят событиями: rfTXProfile, rfActiveVfo, rfMonVolume и новый
rfCWSettings. Создание и удаление слайса рассылается по rfDevice (сравнение
расстановки), у живого пана без слайсов канал A показывает центр — иначе клиент
навсегда оставался с частотой удалённого слайса.
Прочее. SliceFreqChanged переехал внутрь SetSliceTarget — один путь для мыши,
CAT и TCI (перетаскивание флага мимо клиентов проходило молча). VOLUME и
MON_VOLUME развели: SetVolume правит АКТИВНУЮ громкость, поэтому команда на
DUP-передаче уезжала в монитор — добавлен адресный SetRxVolume. Настройки
сохраняются только после успешного применения, при отказе поднимается прежний
слушатель. Время спота — UTC. Подписки на измерители читаются и пишутся под
локом клиента.
Проверено стендом (сырой WS-клиент + живой TRadioController без железа):
73 проверки, включая изоляцию медленного клиента, остановку под Synchronize,
арбитраж до и после 200 мс, отбраковку по живым границам и переобъявление
VFO_LIMITS. На реальном железе и с реальным клиентом по-прежнему не гонялось.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Разбор ревью ветки. Критичное — четыре отказа жизненного цикла и один
пробел синхронизации.
Use-after-free стора спотов: FTCIAdapter освобождается ДО FDXStore.
Команда SPOT/SPOT_DELETE, пришедшая между их гибелью, обращалась к
освобождённой памяти.
Bind-адрес: TCIParseIPv4 стал строгим (out + Boolean, ровно четыре
октета 0..255). Кривой адрес — отказ поднимать сокет, а не молчаливый
INADDR_ANY: авторизации в TCI нет. В UI порт и адрес применяются по
уходу фокуса и по Close, а не на каждую букву — набор «127.0.0.1» по
дороге проходил через «127.0.0.» и открывал порт наружу.
Остановка при висящем Synchronize: флаг Stopping (адаптер не начинает
новых Invoke), прокачка CheckSynchronize в цикле ожидания Stop и запрет
освобождать клиента, чей поток не вышел. Владение переделано: клиента
освобождает только тик-поток (ReapClients), клиентский лишь помечает
себя закрытым.
Отправка больше не блокирует вызывающего: Send/Broadcast кладут строку
в очередь клиента, в сокет пишет тик-поток вне общего лока, склеивая
очередь в общие кадры. Медленный клиент морозил UI на таймаут отправки
за каждое движение ручки VFO; теперь он просто вылетает.
Слайсы: в контроллере появилось rfSliceState (нагрузка — FSliceFreqId),
его шлют сами сеттеры слайса; SyncSetVfo зовёт SliceFreqChanged, как
CAT. Адаптер разворачивает Id в пару (приёмник, канал) и рассылает
состояние именно этого канала, а не канала 0 каждого пана.
WebSocket по RFC 6455: маска обязательна, FIN/continuation собираются,
RSV и незнакомые opcode рвут соединение, control-кадры ≤125 и только
целиком, 64-битная длина не сворачивается в отрицательный Integer,
пустой Sec-WebSocket-Key получает 400. Хвост пакета handshake больше не
выбрасывается — первая команда не теряется. Клиент после исключения в
разборе не остаётся висеть в массиве.
Ещё: DSP и squelch доп. приёмников читаются и пишутся из TCtrlSlice
(парные сеттеры сохраняли соседние поля значениями главного тракта);
параметры потоков — в TTCIClient, они клиентские по спецификации; эхо
под своим локом; ApplySettings возвращает результат, отказ старта виден
оператору; инициализация объявляет только существующие каналы;
SET_IN_FOCUS реализован через OnFocusRequest.
Осознанно не сделано и записано в doc/TCI.md §3.1: AGC_GAIN для
приёмников >0 (AGC-T один на тракт), цвет спота, KEYER, TX_FOOTSWITCH,
арбитраж нескольких клиентов.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Протокол Expert Electronics поверх WebSocket, порт 40001. EWSDR слушает,
клиенты — логгеры, скиммеры, цифровые программы.
- TCIProtocol.pas — чистый слой протокола: разбор/сборка `имя:арг;`,
экранирование `^ ~ *`, словарь видов связи, пересчёт громкости в дБ.
- TCIServer.pas — WS-сервер поверх WebUtils/WsClient: accept-поток,
поток на клиента, HTTP-Upgrade, фреймы, рассылка, тик 20 мс.
- TCIAdapter.pas — мост к TRadioController по схеме CAT: геттеры читают
поля напрямую, сеттеры через Invoke, уведомления через AddStateListener.
Маппинг: приёмник TCI = панадаптер, канал A/B = VFO A/B (пан 0) либо
первый/второй слайс (паны 1..).
Попутно: TRadioController.RemoveStateListener (адаптер умирает раньше
контроллера) и TDXSpotStore.RemoveCall (spot_delete).
Настройки — секция "tci" в settings.json (умолчание: выключено,
127.0.0.1, так как авторизации в протоколе нет) и вкладка
Advanced → TCI Server.
Бинарные потоки (IQ/аудио) — этап 2. Статус, таблица команд и список
осознанных эхо-заглушек — в doc/TCI.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Со времён прошлой правки CAT в EWSDR появились TX-профили со всей «звуковой»
цепью и телеграф — команды, которые doc/CAT_STATUS.md объявлял незакрываемыми,
стали рабочими.
TX-тракт: MG/ZZMG (усиление микрофона), MO/ZZMO + ZZTM (монитор передачи и его
уровень), ZZTL/ZZTH (кромки TX-фильтра), PR/ZZPK + ZZPL (речевой компрессор),
ZZET + ZZEB (эквалайзер), ZZTO + ZZTU (мощность и кнопка настройки), ZZUT
(2TON), ZZLI + ZZUS (PureSignal), ZZTP (выбор профиля), ZZFD (девиация).
Телеграф (были проброшены только KS/KY/ZZKS/ZZKY): ZZCS скорость, ZZCL тон,
ZZCI иамбик, ZZCB/ZZCD break-in и hang-time, ZZCM сайдтон.
Ревизия подписей. Комментарии у заглушек писались по буквам кода, а не по
Thetis, и врали примерно в 150 местах. Хуже: часть РАБОТАЮЩИХ команд была
привязана не к своей функции — внешний софт получал осмысленный, но неверный
ответ, что хуже честной заглушки. Всё сверено с CATCommands.cs:
ZZMA режим -> кнопка MUT ZZNN заглушка -> SNB
ZZRX переход в RX -> аттенюатор RX1 ZZNS SNB -> кнопка NR2
ZZRV версия ПО -> напряжение питания ZZVS алиас ZZSP -> операции с VFO
ZZMV индекс режима-> счётчик памяти ZZBM режим -> VFO B вниз на nn
ZZKM режим кейера -> запуск CW-макроса ZZFT всегда A -> TX-частота (split)
ZZFI/ZZBS были алиасами -> сами держат фильтр и диапазон
Ошибочные алиасы на громкость/мощность сняты (ZZAA ZZVG ZZOA ZZAP ZZDN ZZAC
ZZBI ZZMB ZZVA ZZPD ZZPO ZZQM ZZSR ZZRD ZZRU) — теперь честные заглушки с
указанием, где функция живёт на самом деле.
Кенвудовские команды сверены отдельно, покрытие полное (все 40 из Thetis),
ширины полей совпадают с CATStructs.xml. Исправлено: SM отдавал 4 цифры вместо
5; RD/RU перестраивали VFO, хотя это RIT; KY не срезал набивку поля пробелами
и гнал её в эфир паузами; CT принимала любой символ и «CT9;» молча гасил тон;
OF/OS несли реализацию сами, а ZZOT/ZZOS были заглушками — клиент Thetis
обращается как раз к ZZ* и не получал ничего.
Валидация. Команды без параметров не проверяли суффикс: «TXanything;» доходил
до CmdTX и ПОДНИМАЛ ПЕРЕДАЧУ (так же RX UP DN BD BU QI RC ID IF) — эталон
отбраковывает лишний суффикс в парсере, у нас теперь список в IsParamless.
ZZTX поднимал передачу на любом значении кроме нуля («2=TUNE» — выдумка).
ZZFL/ZZFH принимали поле любой длины от 4 символов и через StrToIntDef молча
схлопывали кромку в ноль. ZZMG принимал 1-2 символа. KY/ZZKY не ограничивали
текст 25 символами, и очередь передачи могла расти произвольно.
Осознанные отклонения от эталона сведены в отдельную таблицу документа:
ZZBS (индекс диапазона вместо кода), ZZMN (имя режима вместо пресетов
фильтров), ZZST (шаг FM вместо размера шага настройки), ZZCD (потолок 2000 мс —
наш предел, он же в поле HangDelay пакета DUC Specific).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
У каждого слайса B..G — свои Audio out / Audio in рядом с его CAT-портом.
Списки те же, что у главных комбо; пустой выбор (Default/None) = прежнее
поведение, общий выход/вход приложения.
Это устройство СЛОТА (буквы), а не шаблон:
• смена настройки применяется к слайсу, стоящему на слоте, немедленно
(SetSliceSlotAudio) — как и вся остальная форма настроек EWSDR;
• слайс, который встанет на слот позже (создание/restore из персиста),
получает то же устройство: слот сильнее аргумента AddSlice;
• выбор во вкладке AUD флага пишется обратно в настройку слота
(StoreSliceSlotAudio) — вкладка всегда показывает реальность, а не
вторую, конкурирующую истину.
Хранятся ИМЕНА PortAudio-устройств, а не индексы: порядок перечисления
между запусками плавает. Имя устройства, которого сейчас нет в системе,
не теряется — комбо добавляет его в список и держит выбранным.
ApplySliceSlotAudio зовётся на старте и на смене устройства (rfDevice):
слайсы восстанавливаются позже, слот должен знать свои звуковухи заранее.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Внешняя программа управляет отдельным слайсом как отдельным трансивером
через свой TCP-порт. COM-порты и 19090 остаются за главным приёмником
(слайс A) и не тронуты.
Протокол не дублируется: TCATEngine — чистый парсер поверх записи
callback'ов TCATContext, TCATTcpServer — транспорт поверх движка, поэтому
слайс-CAT = тот же движок с другим контекстом. Новый TCATSliceEndpoint
(движок + TCP-сервер на слот), массивом владеет TCATAdapter. Привязка к
СЛОТУ (буква B..G), не к Id: порт живёт, даже когда слайса нет (PS0).
Auto TX = «Auto Switch TX Slice» из SmartSDR CAT. Вся логика в одной точке
— TRadioController.RequestSliceTx, исполняется в потоке контроллера:
• пока кто-то уже в эфире (любой источник) — заявка игнорируется,
перехвата передачи нет никогда;
• без Auto TX слайс передаёт, только если уже выбран TX-источником;
• RX; снимает только СВОЮ передачу;
• TX-источник после отпускания остаётся на слайсе (как в SmartSDR).
На флаге слайса бейдж TX → AutoTX.
Частота слайса — TuneSliceInBand: свобода в пределах ВКЛЮЧЁННОГО диапазона
(трансвертер → его FreqBegin/FreqEnd, иначе band-план), другой диапазон —
отказ. Вне захваченной полосы окно DDC переезжает: доп. пан — центром на
цель (rfPanFreq → UI перекладывает флаги/шапку/зум-бар), пан 0 — центр
посередине между целью и главным VFO и только если оба влезают (общее
железное окно, главный приёмник не оглушаем).
Настройки: вкладка Slices (enable/порт 19091../Auto TX на слайс), персист
в секции cat + device-blob.
Попутно:
• ZZFL/ZZFH больше не заглушки — новые callback'и кромок фильтра
(у главного nil → прежний дефолт режима), хелпер SignedPad;
• FilterIdxFor, AGCModeToUI, BoardUtils.BandEdges;
• DSP-состояние слайса (NR/NB/SNB/ANF) зеркалится в TCtrlSlice — флаг
слайса рисовал нули и AGC главного;
• FUIReady в TMainForm.OnControllerState: адаптеры, создаваемые по ходу
FormCreate, больше не могут уронить старт рендером до постройки
виджетов (на этом падал Auto TX из настроек).
Проверено вживую: все порты 19091..19096 слушают, PS;/ZZFA;/MD;/ID;/SM0;/
ZZTX; отвечают; старт со всеми включёнными слайсами чист под gdb.
Документ — doc/CAT_SLICES.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Грид: пан 0 сверху во всю ширину, доп. паны колонками снизу; тумблер
«▦/▤» в ряду зума пана 0, вертикальные сплиттеры-призраки колонок
(FPanColShare), доля ряда FPanGridRowShare; автоткат в стек при <2 доп.
панах. Регион пана обобщён до прямоугольника (StackLeft/StackWidth).
Фиксы по экранному тесту:
- наезд панов: раздача высот и драг сплиттеров клампятся минимумом
содержимого пана (MinLayoutHeight/PanMinHeight, пан 0 += wideband);
- «блуждающие» кнопки после STOP: MakeFlatBtn даёт Owner=контейнер,
TPanafallPanel.Destroy теперь явно освобождает −/⌂/+/⊞/▦;
- жор CPU ~40%/пан: убран безусловный Invalidate зум-бара из тика
(SyncPanZoomUI), инвалидация только при реальной смене значений;
- пропорция спектр/водопад пана 0 не восстанавливалась после закрытия
панов: кламп ratio минимумами больше не пишется в FSplitterRatio.
Подтверждено юзером на экране: грид/стек/STOP/pop-out работают,
CPU со всеми панами 17-20%.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Движок: TPanChan.ZoomFactor/PanSlider, span-clip в ApplyPanAnalyzerSettings
(математика главного, ZOOM_LIMIT 100), SetPanZoomPan с no-op guard (SetAnalyzer
сбрасывает FFT-историю). Зум переживает смену rate/ADC пана.
Контроллер: формула окна вынесена в ViewWindowFor (главный GetViewWindow тоже
через неё), GetPanViewWindow (PanId=0 делегирует), PanZoomIn/Out по лестнице
кратностей с якорем на центре окна, PanZoomDefault, геттеры.
UI: TPanZoomEvent получил Sender; у панов N включён ряд зума, бар
диспетчеризуется по объекту, кнопки −/⌂/+ общие через PanOfZoomButton (матч по
идентичности — MakeFlatBtn создаёт кнопки с Owner=контейнер, PanFromSender их
не видит); SyncPanZoomUI/RefreshPanZoom, вся мышь панов зум-корректна через
GetPanViewWindow. Темизация баров панов N.
Смоук panzoomtest ALL PASS (пик тона совпадает с формулой окна ±0.6%),
подтверждено на экране.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
ChangeSampleRate больше не делает полный Close/Open движка (стоп DSP-потока,
разрушение всех анализаторов, сброс общей IQ-очереди): гейт FMainGated+FMainLock
дропает только main-пакеты, пересоздаются только RXA_CHAN и слайсы пана 0,
анализаторы панов живут. Контроллер не сбрасывает FWDSPReady на время смены
(OnDDCIQ продолжает кормить паны). Общий код RXA — Open/CloseMainRXChannel.
Бонус: SetChannelState dmode=1 на idle-каналах зря ждал флаш ~130мс → dmode=0
в CloseSliceChannel/CloseMainRXChannel (каналы всегда idle по локам).
Итог: смена 331→120мс, пауза аудио пан-слайса 137→40мс. Смоук ratetest ALL PASS,
подтверждено на экране.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
- Создание пана: rate наследуется от главного с клампом ≤768к
(вне сетки → 384к); за сменой rate главного паны не следуют
- Клик по «NNN kHz» в шапке пана N → меню полной сетки железа
(PanRateAllowed = Caps.RatePresets ∩ кратные 48 кГц; захардкоженный
PAN_DDC_RATES удалён)
- WDSPEngine.SetPanRate: под FSliceLock пересбор аккумулятора/анализатора
пана + переоткрытие слайс-каналов на новом rate (state сохраняется)
- RadioController.SetPanDDCRate: движок → реконфиг DDC (SetPanDDC) →
кламп слайсов к новой полосе; FPanADC[] хранится (база под 3.4)
- Шапка: rate отдельным лейблом (у панов N кликабелен, акцент/рука)
Смоук-тест без железа ALL PASS (тон: спектр+аудио слайса живы через
384→192→768). Проверено юзером на экране.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Несколько панадаптеров в главном окне (кнопка «⊞», до MAX_PANS):
- TPanafallPanel: регион в стеке (StackTop/Height), шапка с «×»,
pan-aware ViewWindow, FirstSliceId; явный crArrow GL-канвам
(WA_NativeWindow-поверхность на Wayland навсегда наследует курсор
момента создания — прилипала «рука» кнопки «⊞»)
- MainForm: FPans[]/LayoutPanStack (доли + межпанные сплиттеры с живым
призраком), создание/закрытие панов (DDC+слайс+вьюха), пиксели панов
из display-потока под FPanCbLock, рендер по dirty в тике
- Мышь панов N: Ctrl+ЛКМ = слайс, drag маркера = ретюн слайса,
drag фона = live-ретюн DDC (гистерезис 4px), клик = тюн слайса пана
(PanClickTune, снап 100 Гц), флаг-диспетчер только на спектре
- Сплиттер спектр/водопад: drag-математика от региона пана
(FSplitTopOff/FSplitAvailH из Layout), OnSplitterMoved у панов N
- Паны живут в Run-сессии, умирают на STOP
Проверено юзером на экране (3 раунда фидбека) + e2e против hpsdrsim.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
- общая IQ-очередь с TIQQueueItem.PanId (64→256 слотов); DSP-поток
диспетчеризует пан-пакеты в PushPanItemToDSP: декод, feed анализатора
PAN_DISP_BASE+PanId, аккумулятор, ProcessSlicesFor(PanId) под FSliceLock
- пан-анализаторы: Create/DestroyPanAnalyzer + ApplyPanAnalyzerSettings
(rate пана, без зума — пан-зум в 3.3+), живут в OpenAnalyzer/CloseAnalyzer,
общие настройки дисплея перекатываются (ReapplyPanDisplaySettings)
- слайсы в панах: TSliceChan.PanId, AddSlice(..., APanId), OpenSliceChannel
от rate/блока своего пана, SliceDSPRateFor (WFM от rate пана); блок пана
= FAudioBufSize*Rate/FAudioRate => аудио-блок слайсов неизменен
- выдача пикселей: OnPanSpectrum/OnPanWaterfall(PanId,...) из display-потока,
GetPixels пана под FSliceLock, колбэки вне лока
- MAX_PANS=4 переехал в WDSPEngine (единый движок/контроллер/UI)
- контроллер: AddPanDDC создаёт пан в движке до включения DDC, RemovePanDDC
убирает слайсы (со звуковухами)+движок+DDC, гейт/NCO слайсов от центра
своего пана, ретюн пана двигает его слайсы
- смоук-тест на libwdsp без железа ALL PASS: пик спектра пана точно на месте,
слайс пана выдал 1 кГц RMS 0.68, главный тракт жив, RemovePan чисто
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
- TBackendCaps: MaxPans/IndependentPanFreq (HPSDR 4/True, Pluto 1/False);
SetPanDDC/SetPanDDCFreq — виртуальные no-op в TRadioBackend
- HPSDRNetwork: ConfigureDDCs → кэш главного DDC + RebuildDDCSpecific
(главный + активные пан-DDC, каждый со своим rate/ADC); SendFullHP пишет
частотные слова всех активных пан-DDC; хелпер DDCBaseIndex; сброс
пан-состояния в Connect
- RadioController: MAX_PANS=4, PAN_DDC_RATES 192/384/768; AddPanDDC/
RemovePanDDC/SetPanDDCFreq/PanDDC* (аллокатор hw-индексов от FActiveDDC+1,
обратный маппинг FDDCPanMap); OnDDCIQ роутит пан-DDC → PushPanIQ;
паны гасятся в StopRunning, пул сбрасывается в StartRunning
- WDSPEngine: PushPanIQ — заглушка-дроп (аккумулятор/анализатор — этап 3.2)
- фикс: StartRunning не включал Saturn (BoardType 10) в список плат с
DDCBase=2 — на Saturn гейт FActiveDDC ждал бы IQ с DDC0
- doc/SLICES_PLAN.md: статус 3.1 + B1 проверена на экране
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Canvas на битмапе кадра больше не используется вообще (кроме редкого
ADC-overload пути с восстановлением альфы) — убраны все raw<->canvas
переходы, каждый из которых синкал весь битмап на Qt6 (~2мс):
- RawBegin/RawEnd: прямой доступ к пикселям через RawImage.Data +
BytesPerLine (bottom-up DIB win32 учтён отрицательным шагом)
- RawVLine/RawHLine (с пунктиром), RawFillRect, RawTriangleDown,
RawCurve (кривая = связные вертикальные сегменты по колонкам)
- кэш текстовых масок (TRawTextMask, LRU 48): строка рендерится canvas'ом
один раз белым-на-чёрном в свой мини-битмап, блитится raw с цветом;
все тексты кадра теперь Courier New
- конвертированы: маркер (метка без случайной цветной плашки), бикон-
маркеры, буквы слайсов, слайс-линии, AGC (пунктир 4/2 и 1/2, подпись
с фоном SpecFilter как раньше), края/VFO/TX-курсоры с треугольниками
- пофреймовый альфа-OR проход удалён: альфа чинится один раз в кэше
СЕТКИ после ребилда (canvas-текст там), кадр наследует её через memcpy
Дворд-блендеры (два 16-бит лейна на умножение, /256 вместо /255,
расхождение <0.4%) вместо побайтовых с div 255:
- BandPlanOverlay.CompositeStrip (~1мс -> ~0.2мс)
- SampleRateOverlay.CompositeCache (per-px альфа)
- VfoOverlay.BlendBitmapKey (keyed-магента дворд-сравнением)
- SpectrumView.DrawSpectrumGradient (source-лейны 1 раз на строку,
~1.6мс -> ~0.8мс)
Порог перестройки бэндплана: полпикселя вместо 1 Гц (на QO-100 с
decoder-lock центр подтюнивается непрерывно — был canvas-ребилд полоски
каждый кадр). Композиты внутри raw-лока (их BeginUpdate вложенные).
PerfLog: зона ui.composites отделена от ui.spec_alpha (=RawEnd).
Замер на эфире (Pluto, 576k, 52fps): кадр 8.3мс -> 1.67мс (5x),
со слайсом 2.1-2.3мс; UI-поток ~45% -> ~26% ядра, из них 15% — блиты
paint_spectrum/paint_waterfall (потолок Qt6-вывода). Визуально проверено.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Инструментация (ВРЕМЕННАЯ, не мержить в main):
- PerfLog.pas: зонные таймеры, отчёт раз в 5с в stderr (core% = доля ядра),
EWSDR_PERF=0 выкл, EWSDR_PERF_FILE=путь — дублировать в файл
- Замеры // PERF: сеть (DDC IQ/wideband), Pluto (rx_conv/tx_resamp/tx_fill),
DSP (push_iq/fexchange/slices/tx), аудио, UI (тики/draw/paint/gl_swap,
разбивка draw_spectrum по фазам)
- doc/PERF_PROFILING.md: карта зон, методика, выводы
Оптимизация CPU-рендера спектра (по результатам замеров на эфире):
диагноз — дорога не пиксельная работа, а чередование raw(ScanLine)/
canvas(QPainter) доступа к битмапу на Qt6 (~6 переходов за кадр, каждый
синкает весь битмап; полоса фильтра в тысячи пикселей стоила 4x дороже
полного memcpy кадра). DrawSpectrum перестроен в фазы calc->raw->canvas->raw
(2 перехода): FillBandRaw вместо Canvas.FillRect, DrawSliceFilterMarkers
разделён на raw-полосы + canvas-линии, композиты флагов и альфа-OR в
финальной raw-фазе. Кадр 8.3мс -> 6.1мс; spec_bands 1.87мс -> 0.03мс.
Альфа-OR проход на Qt6 подтверждён нужным (без него canvas-пиксели теряют
альфу и пропадают при блите), сам цикл ~0.08мс — оставлен; тумблер
EWSDR_ALPHA_FIX=0 только для экспериментов. Кисть перед AGC-подписями
теперь ставится явно (была остаточной после перестройки фаз).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Record grounded data-path analysis, per-DDC/RX2 deltas, the soft-vs-hard
WDSP channel split, preliminary decisions (4-6 hard DDCs, static first),
and the UI concept (edge markers, slices rail, ADC badge). Marked as a
work-in-progress draft.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Independent RX slices sharing one panadapter: each has its own
freq/mode/filter/AGC/NR-NB-SNB-ANF, S-meter, volume and sound card.
VFO A = main receiver; B+ are soft fan-out WDSP channels within the
captured span (ideal for Pluto/QO-100; HW DDC path is Stage 3).
- WDSPEngine: soft fan-out (TSliceChan, ProcessSlices in DSP thread,
per-slice NCO/mode/filter/AGC/NR/NB/SNB/ANF + S-meter, OnSliceAudio),
FSliceLock serialises add/remove/set vs DSP; reopened on rate change.
- RadioController: TCtrlSlice with its own TAudioOutput/device,
Add/Remove/SetSlice*, RefreshSliceShifts keeps slices on target Hz
across centre changes. Slice letters start at 'B' (A = main receiver).
- UI: per-slice flags (VfoOverlay) with letter badge/close, filter-band
markers in BOTH GL and CPU renderers, drag-retune, wheel; flags placed
beside the filter band with flip, like the main flag. Ctrl+click adds.
- Main flag (slice A) visible whenever the left panel is hidden OR any
slice exists; synced with panel-driven DSP/mode/AGC changes.
- Perf: S-meter decoupled from flag chrome cache (FMeterDirty +
meter-only RefreshMeter via EnsureRendered); InvalidateVfoOverlay
avoids global overlay-cache churn on meter ticks.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Button/encoder indices follow Thetis MakeNewAndromedaDataset (our 0-based
index = Thetis Number - 1), verified against andromeda_test/AndDecode.pas.
The old map assumed sequential 0,1,2.. and truncated at 32; the real panel
sends sparse indices up to 47.
- AndromedaMap: AND_MAX_BUTTONS 32->48, renumbered button/encoder tables;
new actions abVFOAtoB/abVFOBtoA/abVFOLock/abStartStop/abShift.
- RadioController: VFO Lock (FVfoLock, rfVfoLock, SetVfoLock, gate in
TuneActiveBy).
- AndromedaPanel: wire A>B/B>A/SDR-ON/Lock; Shift band-keypad layer
(#28 latch, #29..39 -> SetBand 160m..6m, non-sticky); aiVFOLock/aiShift
indicators.
- Filter High/Low (#4/#5) left as width approximation per decision.
- doc/ANDROMEDA.md updated.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Bidirectional Apache Labs Andromeda/G2 front-panel protocol on top of CAT.
Panel logic lives in dedicated units; existing files get only thin hooks.
New units:
- AndromedaMap.pas — data only: action enums + default button/encoder
layout tables and LED (ZZZI) numbers (mirroring the Thetis defaults)
- AndromedaPanel.pas — TAndromedaPanel: inbound panel events -> controller
actions (marshalled via Invoke), state subscription -> ZZZI push via SendProc
Hooks:
- CATEngine: parse ZZZD/ZZZU/ZZZE/ZZZP/ZZZS into generic TCATContext callbacks
- CATAdapter: creates the panel, routes engine callbacks to it, supplies the
SendProc to the Andromeda port, AddStateListener, ZZZS handshake
- CATSerial: Andromeda flag in port config + HasAndromeda/SendToAndromeda
- RadioController: AddStateListener (multicast, does not steal MainForm's
OnStateChanged)
- Settings/SettingsForm/MainForm: CATSerialAndromeda[0..3] + persistence + checkbox
First version: serial transport, hardcoded default mapping, LED indicators
(MOX/Tune/CTUN/VFO A-B/Split/NB/NR/SNB/ANF/Squelch). Doc: doc/ANDROMEDA.md.
TODO: default button mapping does not match the physical panel (hardcoded) —
to be fixed later; also ZZMF/LCD text, TCP G2V2 transport, configurable mapping.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Реализованы команды, ранее бывшие заглушками — функционал уже был в
TRadioController, но не пробрасывался в CAT:
- Split TX: ZZSP/FT/FR + split-байт в IF (новый RadioController.SetSplit)
- FM Squelch: SQ (0–255), ZZSQ (0–100%), ZZSO (on/off)
- FM CTCSS: CT/ZZTA (on), CN (1-based)/ZZTB (0-based тон)
- FM-репитер: OF (offset), OS (направление, с трансляцией Kenwood↔RPT_*)
- FM step: ZZST (00–03)
- CTUN: ZZCN; AGC-T/RF gain: ZZAR
- ANF: ZZNT (раньше ошибочно алиас NB)
- Шаги VFO: ZZAU/ZZBP (исправлен баг — были алиасы ZZFA/ZZAP), ZZSU
TCATContext расширен callback'ами (split, squelch, CTCSS, repeater, step,
AGC-T, CTUN); CATAdapter — геттеры/сеттеры/sync с маршалингом через Invoke.
Добавлен doc/CAT_STATUS.md — полный статус CAT и план работ.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Прокинул в web-интерфейс управление, которого там не хватало (раньше
только отображение):
- RF-AGC (Pluto hw-gain): дропдаун режима FAST/SLOW/HYB/MAN + слайдер
GAIN 0–73 дБ (активен только в MAN, драг переводит в manual). Виден
по BackendCaps.HasHWGain (= Pluto подключён). Команды set_rx_gain_mode
/ set_rx_gain → SetRxGainMode / SetRxGain.
- RX MUTE (QO-100 self-monitor): toggle-кнопка рядом с BCN, видна по
InQO100, подсветка по состоянию. Команда set_rx_mute → SetRxMuteOnTx.
Гейтинг зеркалит десктоп. Работает в GUI-web-сервере и headless-демоне.
Проверено на железе пользователем.
WebServer: команды + state-поля (rf_agc_visible/rx_gain_mode/rx_gain_db,
rx_mute_visible/rx_mute_on) + SetRxGainStatus/SetRxMuteStatus.
WebAdapter: колбэки OnRxGain*/OnRxMute (Invoke на поток контроллера) +
публикация в PushState. MainForm + ewsdrd.lpr: привязка колбэков.
WebPageHtml: виджеты, JS-обработчики, updRfAgc/updRxMute, PEND_MAP.
Также актуализирован doc/PLUTO_INTEGRATION_PLAN.md: TX-тракт и режим
QO-100 помечены проверенными на железе; раскрыт TODO «XO ppm-калибровка»
(ручной TxLOOffset как текущий обходной путь, xo_correction/GPSDO как
постоянное решение).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Add a thin colored strip along the bottom of the spectrum (above the
ruler) showing the QO-100 narrow-band transponder bandplan: mode
segments (CW ONLY / NB DIGI / DIGI / SSB / MIXED MODES) plus the three
beacons (CW / PSK / EXP) as muted-red cells at their ranges.
- New unit BandPlanOverlay.pas (TBandPlanOverlay), modelled on
VfoOverlay: content rendered once into a cache bitmap, per-frame cost
is just a constant-alpha composite (CPU) / one textured quad (GL).
Cache invalidates only on view change (center/span/width) so it idles
while the QO-100 downlink display is static.
- Wired into both render paths: SpectrumView (CPU composite) and
SpectrumViewOpengl (texture, re-uploaded only when dirty).
- MainForm: SetView fed from SyncSpecViewFreq; visibility gated by
InQO100 (Pluto + full-duplex transponder), like RX MUTE / BEACON.
- DPI-robust: strip height scales with Screen.PixelsPerInch and the font
height is tied to the strip height (not point size), so labels always
fit at any Windows scaling.
- Segment/beacon frequencies and colors are a single editable table.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Add a per-operator toggle to hear your own downlink off the satellite
while transmitting (full-duplex self-monitor), and restrict QO-100-only
controls to the QO-100 mode.
- WDSPEngine: new MonitorRXDuringTX flag; audio gate becomes
`not FTXActive or (FKeepRXDuringTX and FMonitorRXDuringTX)` so RX audio
can pass to speakers during TX in full-duplex.
- Controller: FRxMuteOnTx (default True = mute RX on TX), SetRxMuteOnTx/
ApplyRxMuteToEngine, rfRxMuteOnTx notify; new InQO100 predicate
(Pluto + full-duplex XVTR slot) as the single gate for QO-100 UI.
- Settings: global RxMuteOnTx (rx_mute_on_tx, default True), persisted.
- MainForm: new RX MUTE button in TX panel next to DUP, visible only in
QO-100; BEACON button visibility tightened from "any transverter" to
InQO100 so it no longer shows in plain VHF/UHF modes.
- doc: plan updated (RF-AGC done, two temps, TX/RX locked split,
self-monitor, phase 6 done; remaining TODOs incl. web wiring).
Web intentionally left unchanged for now.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Document the TX-path work landed this session:
- §4.6: polyphase FIR interpolator + sample-rate-scaled TX buffer +
SoapyPlutoSDR confirmation of 32768 full-scale.
- §4.8 (new): power-linear drive→atten mapping, full WDSP digital level,
TX LO powerdown gated by PTT.
- Phase 4 status updated.
- Related fixes: per-band FM settings (SQL/CTCSS/step/repeater) restore on
startup — was dropped by LoadDevice; affects all backends.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
QO-100 reuses the transverter path (VFO/band-stack/beacon-lock untouched)
with a split LO for the geostationary transponder:
- TXvtrEntry += FullDuplexTx + TxLOOffset (persisted). Reserve the last
XVTR slot (QO100_SLOT) for QO-100; migration restores the template when
the slot is unset or has empty offsets (fixes old configs showing zeros).
- XvtrTranslateTX: TX LO = visible - TxLOOffset (no LNB LOError) for QO-100;
identical to RX translate for normal transverters. Switched all TX-side
translate calls (controller + MainForm).
- SetDuplex wired (live KeepRXDuringTX); auto display-duplex on QO-100 entry.
- New "QO-100" settings page (LNB LO / transponder offset / downlink edges /
RX gain / TX ceiling + live RX-IF/TX readout); QO slot hidden from the
transverter table. Reuses OnXvtrChange — no MainForm wiring needed.
- doc/PLUTO_INTEGRATION_PLAN.md: phase 5 done.
Builds clean (headless + qt6 GUI). Not yet verified on hardware.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Add ADALM-Pluto / AD9361 support as a second hardware backend alongside
openHPSDR, sharing the WDSP DSP pipeline and the existing controller API
(UI stays decoupled from logic).
- RadioBackend.pas: abstract TRadioBackend + TBackendCaps + TRadioDevice
(Kind/URI/Serial). THPSDRNetwork now derives from it (state via virtual
getters); TRadioController.FNetwork is the base type.
- IIOBindings.pas: dynamic libiio loader (runs without libiio present).
- PlutoBackend.pas: scan/probe-by-URI, connect, LO/rate/bandwidth/gain
control, RX streaming thread (int16->24bit BE -> OnDDCIQ), Q conjugated
to match WDSP IQ convention. Verified on LibreSDR (AD9361) over network.
- Unified discovery: TDiscoverThread scans both backends; network Plutos
found via direct ProbeURI (no mDNS needed). ConnectDevice dispatches by
Dev.Kind (EnsureBackend swaps backend, preserving callbacks).
- DeviceStore/DeviceForm: persist Kind/URI/Serial; save Pluto via
AddSavedPluto so saved/autostart devices reconnect across restarts.
- VHF/UHF band plan (BoardUtils, kind-aware): 6m..ADS-B for Pluto; fixes
HF clamps (band detect, mouse-wheel 60 MHz cap, freq-display max).
- SampleRateOverlay: configurable presets (Pluto 576k..5760k, >520 ksps),
auto-width to fit.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>