Files
ewsdr/doc/PLUTO_INTEGRATION_PLAN.md
T
ew8bakandClaude Opus 4.8 3fe5cf3fad feat: QO-100 mode — separate RX/TX LO + dedicated settings page
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>
2026-06-19 15:30:23 +03:00

22 KiB
Raw Blame History

План интеграции ADALM-PLUTO (PlutoSDR) в EWSDR

Ветка: feature/pluto-sdr-integration (от feature/radio-controller-refactor).

Документ — результат анализа текущей кодовой базы и предлагаемый поэтапный план. Цель: добавить второй бэкенд железа (Pluto, libiio/AD936x) рядом с openHPSDR так, чтобы оба находились в одном окне discovery, а различия возможностей корректно отражались в UI (включая оверлей samplerate с другими значениями для Pluto).

Ключевые решения по продукту:

  • Pluto — только VHF/UHF, HF исключён. Свой band-план: 2 м, 70 см, 23 см, 13 см (и т.д.).
  • Отдельный режим QO-100 (геостационарный транспондер): RX через LNB, TX напрямую на 2400 МГц, раздельные RX/TX LO, full-duplex.

1. Анализ текущей архитектуры

1.1 Слои и владение

TMainForm (GUI)  ─┐
ewsdrd.lpr (демон)─┤── владеют ─→ TRadioController  (backend-агностичное ядро)
WebServer/Adapter ─┘                   │
                                       ├─ FNetwork:   THPSDRNetwork   ← ЕДИНСТВЕННАЯ точка железа
                                       ├─ FDSPEngine: TWDSPEngine
                                       ├─ FAudioOut / FAudioIn
                                       ├─ FSettings:  TSettingsManager (per-device по MAC)
                                       └─ FDeviceStore: TDeviceStore  (saved + discovered)

TRadioController уже спроектирован как backend-агностичное ядро — в коде есть прямые комментарии-намёки на Pluto (RadioController.pas:541, :603). Но FNetwork объявлен конкретным типом THPSDRNetwork, а не интерфейсом, и используется в 52 местах контроллера.

1.2 Путь данных (ключевое для бэкенда)

RX (вход IQ):

THPSDRNetwork (RX-поток, UDP 1035) → OnDDCIQ(DDCIndex, TDDCIQPacket)
  → FDSPEngine.PushDDCPacket(Data.IQData, 0, SamplesPerFrame)

IQ — 24-битные интерливнутые пары I/Q (6 байт/пара), формат зашит в PushDDCPacket (WDSPEngine.pas:1136) и в декодере DSP-потока.

TX (выход IQ):

WDSP TXA → OnTXIQ(Buf, Count) → накопление 240 пар (24-бит, clamp)
  → FNetwork.SendDUCIQ(I[], Q[])

Телеметрия: OnHPStatus(THighPriorityStatus) → fwd power / SWR / supply V/A / PLL lock / ADC overload. S-meter считается отдельно в WDSP (FLastSMeter).

1.3 Discovery

FController.Discover → TDiscoverThread → FNetwork.Discover(2000)
  (UDP broadcast :1024, CMD_DISCOVERY)
  → per device: OnDeviceFound(THPSDRDevice)
  → FDeviceStore.AddDiscovered(...) → Changed(rfDeviceList)
  → DeviceForm.RefreshFound (один список «DISCOVERED DEVICES»)
  • THPSDRDevice: IP, Port, MAC[6], BoardType, ProtocolVersion, NumDDCs…
  • TDeviceStore: TSavedDevice (Name/IP/BoardType/AutoStart) и TDiscoveredDevice (IP/DisplayName/BoardType/MAC[6]).
  • Per-device настройки (Settings.pas) ключуются по MAC через MacToStr(MAC) → строковая секция JSON. LoadDevice/LoadTX/LoadAlex/LoadXvtr все принимают MAC: array of Byte.

1.4 Sample rate

  • SampleRateOverlay.pasжёстко зашитый массив SPAN_RATES = (48000,96000,192000,384000,768000,1536000) и SPAN_NAMES.
  • SetSampleRate(Hz) (RadioController.pas:1791): span ≡ sample rate; FDSPEngine.ChangeSampleRate(Hz) + FNetwork.ConfigureDDCs(1, Hz div 1000, …).
  • Дискретные значения HPSDR кратны DSP-clock 122.88 МГц.

1.5 Частота / диапазоны / XVTR

  • FreqToPhaseWord (HPSDRProtocol.pas): phase = 2³² · f / 122.88 МГц.
  • FreqToBandIdx / band-план — HF/6m (1.8–54 МГц, 11 диапазонов).
  • Есть полноценная XVTR-подсистема (8 слотов, LO offset/error, трансляция видимой частоты в IF, XvtrTranslate) — но один LO-offset на слот (RX=TX). Для QO-100 нужны раздельные RX/TX LO → отдельная модель (см. §4).
  • SetDuplex (RadioController.pas:1851) — сейчас заглушка ({TODO wiring}). Для QO-100 full-duplex это нужно довести.

2. Pluto: что отличается (capability-матрица)

Возможность openHPSDR Pluto (AD936x)
Транспорт UDP/Ethernet (свой) libiio: USB / IP / local
Discovery UDP broadcast :1024 iio_scan_context (USB/network/local)
Идентификатор MAC[6] serial / context URI
Кол-во приёмников (DDC) до 80, sync 1 RX (2×2 только с хаком прошивки)
Sample rate дискрет 48k…1536k непрерывный, ≥ ~521 ksps, до 61.44 MSPS (по USB2 практически ~5–6 MSPS)
RF-полоса (аналог. фильтр) нет (фикс CIC) отдельная настройка RX/TX LPF
Диапазон частот 061.44 МГц (HF/6m) 325 МГц–3.8 ГГц (сток), 70 МГц–6 ГГц с хаком. HF не используем
Разрядность IQ 24-бит 12-бит ADC, по шине 16-бит
Усиление RX step atten + dither/random manual gain 073 дБ / AGC (slow/fast/hybrid/manual)
TX DUC + PA + Alex T/R 1 DAC, TX atten 89…0 дБ, без PA/SWR
Full-duplex (зависит) да (раздельные RX/TX LO) — нужно для QO-100
S-meter WDSP (есть) WDSP (есть) + аппаратный RSSI
Fwd power / SWR / supply V/A HP status нет (нет PA)
PLL lock HP status нет (другой механизм)
ADC overload HP status косвенно (gain/RSSI)
Wideband ADC дисплей есть нет
Alex / антенный коммутатор есть нет
Mic over network / HW CW keyer / sidetone / open collector есть нет (TX-аудио через звуковую карту/web)
10 МГц reference / PA config есть нет; есть XO ppm-калибровка, темп.сенсор

Только у Pluto (нужно в UI): RF bandwidth, manual gain / режим AGC железа, XO ppm-коррекция, выбор транспорта (USB/IP), buffer size/timeout, температура.


3. Band-план Pluto (VHF/UHF) и режим QO-100

3.1 VHF/UHF band-план

HF исключён. Для Pluto — отдельная таблица диапазонов (используется, когда подключён бэкенд bkPluto); FreqToBandIdx/band-кнопки переключаются на неё:

Band Частоты Примечание
2 м 144146 МГц требует freq-range хак Pluto (<325 МГц)
70 см 430440 МГц требует freq-range хак Pluto
23 см 12401300 МГц нативно
13 см 23002450 МГц нативно (включает QO-100 uplink 2400)
(опц.) FM bcast / ADS-B / прочие — позже

⚠️ 2 м и 70 см ниже стокового минимума 325 МГц → нужен AD9363→AD9361 frequency-range мод прошивки Pluto. В UI/доках это отметить.

3.2 Режим QO-100 (геостационар Es'hail-2 NB-транспондер)

Геометрия сигнала:

  • Downlink (RX): 10489.5010489.99 МГц (10 ГГц). Принимается через LNB: LNB LO (обычно 9750 МГц) → Pluto RX ≈ 739.5739.99 МГц. Нативный диапазон Pluto.
  • Uplink (TX): 2400.052400.54 МГц. Pluto TX напрямую (нативно).
  • Связь частот: uplink = downlink 8089.5 МГц (offset транспондера).
  • Full-duplex — стандартный режим работы (слышишь себя через спутник).

Отсюда QO-100 — это трансвертер с раздельными RX/TX LO, чего нынешняя XVTR-модель (один offset) не даёт. Предлагаемая модель — отдельная подсистема/слот:

TQO100Settings = record
  Enabled:        Boolean;
  DisplayBase:    Double;   // отображаем downlink (10489.x ГГц)
  LnbLoHz:        Double;   // LO LNB, по умолч. 9750e6
  LnbPpm:         Double;   // калибровка дрейфа LNB (по маяку)
  TransponderOfs: Double;   // 8089.5e6 (downlink - uplink)
  TxAttenDb:      Double;   // -89..0
  FullDuplex:     Boolean;  // RX во время TX
end;

Трансляция:

  • RX: PlutoRxLO = DisplayFreq LnbLoHz (с учётом LnbPpm).
  • TX: PlutoTxLO = DisplayFreq TransponderOfs.
  • Дисплей/VFO/курсор работают в терминах downlink (10 ГГц).
  • Калибровка по маяку: подстройка LnbPpm, чтобы наблюдаемый маяк совпал с опорной частотой.

Требует довести SetDuplex (сейчас TODO) до реального full-duplex (одновременно RX-поток refill и TX-поток push в libiio — Pluto это поддерживает аппаратно).


4. Предлагаемая архитектура интеграции

4.1 Абстракция бэкенда (ядро плана)

Базовый класс/интерфейс TRadioBackend, который реализуют оба: THPSDRNetwork и новый TPlutoBackend. Контроллер держит FBackend: TRadioBackend (сохранить имя поля FNetwork, сменив только тип на базовый — минимизирует дифф). Методы, которых у Pluto нет, — пустые no-op (Alex, wideband, step atten, speaker audio, DUC specific и т.д.).

Дескриптор возможностей:

TBackendKind   = (bkHPSDR, bkPluto);
TSampleRateMode = (srmDiscrete, srmContinuous);

TBackendCaps = record
  Kind:            TBackendKind;
  HasTX, HasPA, HasAlex, HasWideband: Boolean;
  HasDitherRandom, HasHWMic, HasPLLStatus: Boolean;
  HasHWGain:       Boolean;   // manual gain / hw AGC (Pluto)
  HasRFBandwidth:  Boolean;
  HasFullDuplex:   Boolean;
  MinSampleRate, MaxSampleRate: Integer;
  SampleRateMode:  TSampleRateMode;
  RatePresets:     array of Integer;  // для оверлея
  MinFreqHz, MaxFreqHz: Double;
end;

Контроллер по FBackend.Caps: гейтит UI, подставляет пресеты samplerate, выбирает band-план (VHF/UHF), путь телеметрии.

4.2 libiio binding

  • FPC-биндинг к libiio (и опц. libad9361) через динамическую загрузку (dynlibs): libiio.so / libiio.dll / libiio.dylib. Приложение запускается без libiio (Pluto просто не появляется в discovery).
  • Новые юниты: IIOBindings.pas (типы/прототипы) + PlutoBackend.pas (TPlutoBackend: scan/connect, RX/TX потоки, gain/freq/rate/bandwidth).

4.3 Discovery в одном окне

  • Расширить записи устройств: Kind: TBackendKind, URI: string (Pluto: usb:1.5.5 / ip:192.168.2.1), Serial: string.
  • TDiscoverThread запускает оба скана параллельно, сливает в один store: HPSDR (FNetwork.Discover) + Pluto (iio_create_scan_context).
  • DeviceForm структурно не меняется: тот же список, лишь метка типа в строке (PlutoSDR usb:1.5.5). BoardTypeName/рендер дополнить веткой Pluto.
  • ConnectDevice диспетчеризует по Kind: создаёт нужный бэкенд перед Connect.

4.4 Ключ per-device настроек

Минимальное изменение: для Pluto синтезировать 6-байтовый ключ из serial (хэш serial → 6 байт) и подавать в существующие LoadDevice/LoadTX/.... Settings.pas не трогаем. (Альтернатива — обобщить ключ до строки; дороже, отложить.)

4.5 Sample rate overlay

  • TSampleRateOverlay получает список значений/имён от контроллера (SetRatePresets). HPSDR — текущие 48k…1536k. Pluto — пресеты > 560 кбит, напр. 768k / 1536k / 2304k / 3072k / 3840k / 5760k.
  • SetSampleRate для Pluto зовёт FBackend (set sampling_frequency + rf_bandwidth), без ConfigureDDCs.

4.6 IQ-конвертация (формат WDSP не меняем)

  • RX: TPlutoBackend читает int16 из iio_buffer, конвертирует 16→24-бит, упаковывает в TDDCIQPacket (seq синтезируется), вызывает OnDDCIQ.
  • TX: SendDUCIQ апсемплит 192k→device-rate (целочисленно, линейная интерполяция; пресеты рейта кратны 192k), конвертирует 24→16-бит (>>8, full-scale MSB-aligned), инвертирует Q (симметрично RX) и кладёт в кольцевой FIFO. Отдельный TPlutoTXThread льёт пары в tx-буфер libiio и iio_buffer_push (блокирующий push = пейсинг на device-rate); при underrun — нули (непрерывный full-duplex). Решение rate-mismatch (риск §6.2) — апсемпл в host (RX/TX делят один sampling_frequency). TODO: полифазный FIR вместо линейной интерполяции для лучшего подавления образов на аплинке.

4.7 Усиление / телеметрия

  • RX gain: контрол manual gain (073 дБ) / режим hw-AGC при Caps.HasHWGain (можно расширить UI step-atten). WDSP AGC поверх.
  • Телеметрия: S-meter (WDSP) — для обоих. fwd/SWR/supply/PLL/overload — скрыть при not Caps.HasPA. RSSI/температура Pluto: ReadTelemetry (backend) → ServicePlutoTelemetry (контроллер, опрос ~2 Гц с фильтром выбросов) → поле 3 статус-бара (Temp/RSSI вместо Supply, т.к. у Pluto нет PA).

5. Поэтапный план (фазы)

Фаза 0 — Абстракция (без поведения Pluto)

  • TRadioBackend (база) + TBackendCaps; THPSDRNetwork реализует, заполняет caps. Сменить тип FNetwork/вызовы. Регрессия: HPSDR как раньше.

Фаза 1 — libiio binding + discovery

  • IIOBindings.pas, PlutoBackend.pas (skeleton: scan/connect/disconnect/caps).
  • Kind/URI/Serial в store, объединённый discovery, диспетчер по Kind.
  • UI: оба типа в одном окне. (видим Pluto, ещё без RX).

Фаза 2 — RX-тракт Pluto + VHF/UHF band-план

  • RX-поток libiio → 16→24-бит → OnDDCIQ → WDSP. Set freq (Hz в LO), gain, sample rate, RF bandwidth.
  • VHF/UHF band-план (§3.1) при bkPluto; samplerate-оверлей с Pluto-пресетами.
  • Гейтинг UI по caps. приём на Pluto (спектр/водопад/аудио на 2м/70см/23см/13см).

Фаза 3 — Управление/калибровка

  • RX gain / hw-AGC, транспорт (USB/IP), persist per-device по synthetic-MAC.
  • Имя платы (Pluto/LibreSDR + serial) и телеметрия (температура/RSSI) в статус-бар.
  • TODO: XO ppm-калибровка, buffer/timeout-контролы.

Фаза 4 — TX-тракт Pluto

  • SendDUCIQ 24→16 + апсемпл 192k→device-rate + пейсинг (FIFO + push-поток, §4.6).
  • Управление мощностью через TX-аттенюацию (ADI-модель): непрерывный full-duplex стрим, drive% → hardwaregain (потолок PlutoTxMaxAttDb, дефолт −10 дБ, настраиваемый под внешний усилитель); на приёме −89.75 дБ (≈выкл). Маппинг/ политика — в контроллере (PlutoTxAttForDrive/ApplyPlutoTxAtten), бэкенд — тонкий SetTxAtten. Без PA → нет drive-байта/SWR/Alex/keyer.
  • TODO: проверка на железе (ориентация SSB по Q-инверсии, уровни); полифазный ресэмпл (см. §4.6); опц. зануление IQ на приёме.

Фаза 5 — Режим QO-100

  • Калибровка LNB по маяку (beacon lock) — стабилизация дрейфа.
  • Hardware full-duplex + display-duplex (SetDuplex доведён: живой KeepRXDuringTX; авто-вкл при входе в QO-100 — слышим свой downlink).
  • Раздельные RX/TX LO (§3.2): QO-100 = XVTR-слот с флагом FullDuplexTx + TxLOOffset; XvtrTranslateTX даёт TX-LO = visibleTxLOOffset (без LOError). RX-путь (LNB LO + beacon-дрейф) не тронут. Дисплей/VFO в downlink-терминах.
  • Отдельная страница «QO-100» в SettingsForm (LNB LO / транспондер-offset / границы downlink / RX gain / TX-потолок); зарезервирован последний XVTR-слот (QO100_SLOT), не засоряет таблицу трансвертеров openHPSDR.
  • TODO: проверка на железе.

Фаза 6 — Полировка

  • Web/CAT-фронтенды (команды уже агностичны) + гейтинг полей; демон ewsdrd.lpr (discovery/connect Pluto headless); кросс-платформенная сборка с/без libiio; доки.

6. Риски и открытые вопросы

  1. 2 м / 70 см ниже 325 МГц → требуется freq-range мод прошивки Pluto. Документировать; возможно гейтить эти кнопки при стоковой прошивке.
  2. TX sample-rate mismatch (192k WDSP vs ≥521k Pluto) — решено host-апсемплом 192k→device-rate в SendDUCIQ (целочисленно, пресеты кратны 192k). Качество образов — линейная интерполяция; апгрейд до полифазного FIR в бэклоге.
  3. QO-100 display-duplex — hardware full-duplex есть (Фаза 4), остаётся довести SetDuplex (водопад RX во время TX); проверить латентность/буферы libiio.
  4. LNB дрейф — калибровка LnbPpm по маяку (ручная/полуавтомат).
  5. Ключ настроек — synthetic-MAC из serial (быстро) vs обобщение до строки.
  6. libiio как зависимость — динамическая загрузка, поведение при отсутствии.
  7. USB-латентность/пропускная — реальный максимум sample-rate по USB2.

7. Затрагиваемые файлы (ориентир)

Файл Изменение
RadioController.pas тип FBackend, диспетчер по Kind, гейтинг по caps, QO-100 трансляция
HPSDRNetwork.pas реализовать TRadioBackend + заполнить caps
IIOBindings.pas (нов) биндинг libiio (dynamic)
PlutoBackend.pas (нов) TPlutoBackend (scan/connect/RX/TX/gain/rate/bw)
DeviceStore.pas Kind/URI/Serial в записях
DeviceForm.pas метка типа в списке (структурно без изменений)
SampleRateOverlay.pas пресеты из контроллера вместо констант
BoardUtils.pas имя Pluto, VHF/UHF band-план
Settings.pas без изменений (synthetic-MAC) / QO-100 persist
MainForm.pas / ewsdrd.lpr гейтинг виджетов по caps, wiring, QO-100 UI