Какие программы нужны современному радиолюбителю. Как выбрать лучший софт для ведения журнала связей. Где скачать бесплатные утилиты для настройки антенн и трансиверов. Обзор популярных приложений для работы в эфире.
Программы для ведения журнала радиосвязей
Ведение журнала — важная часть работы любого радиолюбителя. Современные логгеры позволяют не только фиксировать проведенные QSO, но и анализировать статистику, отслеживать выполнение дипломов, печатать QSL-карточки. Какие программы для этого лучше всего подходят.
Ham Radio Deluxe
Один из самых популярных комплексных логгеров. Включает модули для ведения журнала, управления трансивером, работы с цифровыми видами связи. Имеет удобный интерфейс и широкие возможности настройки. Минус — платная лицензия.
Log4OM
Бесплатная программа с открытым исходным кодом. Отличается высокой скоростью работы и низкими системными требованиями. Поддерживает импорт/экспорт в популярные форматы. Есть мобильная версия для Android.

N1MM+
Специализированный логгер для участия в соревнованиях. Обладает всеми необходимыми функциями для эффективной работы в контестах. Бесплатный, но работает только под Windows.
Программы для цифровых видов связи
Цифровые виды становятся все популярнее среди радиолюбителей. Для работы ими необходим специальный софт. Какие программы используются чаще всего.
WSJT-X
Стандарт де-факто для работы популярными цифровыми протоколами FT8 и FT4. Разработана создателями этих видов связи. Постоянно обновляется и совершенствуется. Бесплатная и кроссплатформенная.
Fldigi
Универсальный комбайн для различных цифровых режимов — от CW до PSK. Имеет встроенный журнал связей. Полностью бесплатная программа с открытым исходным кодом. Работает на Windows, Linux и macOS.
MMSSTV
Специализированное приложение для SSTV связи. Позволяет принимать и передавать изображения в эфире. Имеет набор встроенных шаблонов и возможность создания собственных.
Программы для изучения телеграфа
Несмотря на развитие цифровых технологий, телеграф остается популярным среди радиолюбителей. Как быстро и эффективно освоить морзянку с помощью компьютерных программ.

RufzXP
Тренажер для повышения скорости приема на слух. Программа генерирует случайные позывные с нарастающей скоростью. Позволяет соревноваться с другими пользователями онлайн.
CW Player
Универсальный инструмент для изучения телеграфа. Содержит уроки, диктанты, игры. Можно тренироваться как в приеме, так и в передаче с помощью клавиатуры или ключа.
Morse Runner
Имитатор работы в эфире телеграфом. Позволяет отработать навыки проведения связей в различных условиях — от спокойной обстановки до насыщенных контестов.
Программы для расчета и моделирования антенн
Правильный расчет антенны — залог успешной работы в эфире. Современные программы позволяют смоделировать антенну и оценить ее характеристики еще до постройки. Какие инструменты используют радиолюбители.
MMANA-GAL
Популярная бесплатная программа для моделирования проволочных антенн методом моментов. Позволяет рассчитать диаграмму направленности, входное сопротивление, КСВ и другие параметры.
4NEC2
Мощный инструмент для расчета антенн, основанный на движке NEC2. Имеет удобный графический интерфейс. Позволяет моделировать сложные антенные системы.

Antenna Scaner
Простая программа для быстрого расчета основных параметров популярных типов антенн — диполей, инвертированных V, GP и других. Имеет встроенную базу данных распространенных конструкций.
Программы для прогнозирования прохождения радиоволн
Знание условий распространения радиоволн помогает выбрать оптимальное время и диапазон для работы. Какие программы используют радиолюбители для составления прогнозов.
VOACAP Online
Веб-версия известной программы для прогнозирования прохождения. Позволяет быстро получить данные о вероятности связи между двумя точками на разных диапазонах.
WSPR Watch
Программа для анализа данных сети радиомаяков WSPR. Наглядно показывает текущее состояние ионосферы и помогает выявить оптимальные направления для связи.
DX Atlas
Комплексное приложение, сочетающее функции прогнозирования прохождения, расчета инверсии серых зон, построения азимутальных карт и многого другого.
Утилиты для настройки и калибровки аппаратуры
Правильная настройка трансивера и другого оборудования критически важна для качественной работы в эфире. Какие программные инструменты помогают радиолюбителям в этом.

HDSDR
Универсальный SDR-приемник программного типа. Позволяет использовать различные аппаратные платформы для приема сигналов в широком диапазоне частот. Удобен для настройки и проверки передатчиков.
TRX-Manager
Программа для удаленного управления трансиверами разных производителей. Позволяет настраивать все параметры радиостанции с компьютера. Имеет функции частотомера, анализатора спектра, самоконтроля.
Quisk
Программно-определяемый трансивер. Может использоваться как самостоятельное радио при подключении специальных интерфейсов к компьютеру. Удобен для экспериментов и отладки самодельной аппаратуры.
Использование специализированного программного обеспечения значительно расширяет возможности радиолюбителя и делает хобби более интересным и продуктивным. Большинство необходимых программ доступны бесплатно, что позволяет попробовать разные варианты и выбрать наиболее подходящий для себя софт.
Экономические аспекты зи
http://ua3gdw.info/index.html
О сайте
Экономика защиты информациидисциплина рассматривает экономические проблемы защиты информационных ресурсов и поддерживающей их инфраструктуры. Сформируем подходы к определению затрат на защиту информации, к оценке эффективности системы защиты и страхования информации.
Для многих коммерческих организаций важно обосновать вложения в ИБ. Каждый из Вас попадал в ситуацию, когда при выделении бюджета отделу ИБ руководитель просил обосновать вкладываемые средства. Сразу возникают вопросы – что я буду иметь с этого? Какова будет отдача? Сколько я получу с этого? Когда вернутся вложенные инвестиции? И т.д. В рамках этого курса мы научимся отвечать на данные вопросы.
Оценивать эффективность СЗИ мы будем через понятие риска ИБ – возможных потерь организации от реализации определенных угроз.
Не
следует считать (как считают некоторые),
что ИБ – это всегда убыточная область. Вкладывая деньги в ИБ, мы уменьшаем
риски организации, возможный ущерб,
который она понесет, а это приносит
определенный доход организации.
Экономика защиты информации
лекции
Темы:
экономические аспекты зи
стоимость корпоративной сзи
риск информационной безопасности
интеллектуальная собственность предприятия и ее защита
оценка инвенстиций в информационную безопасность
международные стандарты в области управления ит-инфраструктурой и иб
использования процесса
виды деятельности
договор
управление уровнем сервиса
программное обеспечение автоматизации процессов itil
управление иб
Принцип разумной достаточности, подходы к обоснованию стоимости корпоративной системы защиты
- Информация как товар
Принцип разумной достаточности, подходы к обоснованию стоимости корпоративной системы защиты
Сегодня
высшее руководство любой компании при
осуществлении управления, по существу
имеет дело только с информацией — и на
ее основе принимает решения. Информация
в настоящее время решает все.
Вы знаете, что информация в настоящее время уже давно стала товаром, который можно покупать и продавать на рынке, иногда – за достаточно большие деньги. Как и любой товар, информация имеет свою цену, за которую она покупается и продается, и как любой ценный ресурс – подлежит защите.
Отечественный
ИТ-рынок в последние несколько лет
динамично развивается, по оценкам
экспертов его рост превышает 10% в год.
При этом сектор информационной
безопасности (ИБ) развивается еще более
быстрыми темпами — более чем на 25% в
год. Такой рост определяется в основном
двумя факторами: возросшим вниманием
руководства к обеспечению ИБ и
недостаточным уровнем ИБ в существующих
информационных системах (ИС). Понятно,
что долго такие темпы роста сектора ИБ
сохраняться не смогут, они замедлятся,
и вопросы оценки эффективности затрат
в области ИБ встанут весьма остро. Уже
сейчас в отечественных ИС с повышенными
требованиями в области ИБ (банковские
системы, ответственные производства,
и т.
Принцип разумной достаточности, подходы к обоснованию стоимости корпоративной системы защиты
Таким
образом, в настоящее время комплексное
управление процессами обеспечения
информационной безопасностью (ИБ)
подразумевает не просто бесцельное
внедрение совокупности средств и систем
защиты. ИБ превратилась в науку о
реализации адекватного и эффективного
по качеству и стоимости подхода к
обеспечению защищенности всех элементов
ИТ. Такой взгляд на проблему ИБ неизбежно
требует определения показателей и
метрик, позволяющих сравнивать
защищенность различных систем ИТ,
сравнивать эффективность контрмер,
ранжировать угрозы и уязвимости по
своей важности.
Для любых компаний очень важно деньги в ЗИ вкладывать обоснованно. В информационной безопасности известен принцип разумной достаточности, который гласит следующее:
Создание
100% надежной системы защиты информации
невозможно в принципе, в любых случаях
остается ненулевая возможность реализации
какой-либо угрозы либо уязвимости. Любая
система защиты информации может быть
взломана, это вопрос только времени и
потраченных злоумышленником средств.
Поэтому бесконечно вкладывать деньги
в обеспечение ИБ бессмысленно, необходимо
когда-то остановиться (вопрос только в
выборе этого порога). Согласно принципу
разумной достаточности, стойкость СЗИ
считается достаточной, если время взлома
злоумышленником СЗИ превосходит время
старения информации (либо некоторый
разумный предел), либо стоимость взлома
системы защиты информации превосходит
стоимость полученной злоумышленником
выгоды от взлома.
Пример
Возьмем парольную систему идентификации и аутентификации пользователей ОС Windows 2000. Предположим, что пользовательские пароли выбираются длиной 10 символов и используется следующий алфавит символов (наиболее распространенный):
Автоматический антенный тюнер ANT-09 » Российский ФМ проект. Все для радиолюбителя.
После того, как я обзавёлся фирменным трансивером ICOM встал вопрос о согласовании его со своим несимметричным диполем у
которого КСВ по диапазонам получился от 1.5 до 3.0. Собирать и
использовать ручной антенный тюнер в век повальной компьютеризации, решил не целесообразным, а так как у трансивера имеется разъём для подключения автоматического антенного тюнера AH-4,
то было решено сконструировать именно автоматический тюнер. Сразу же
хотелось иметь возможность управлять тюнером при помощи компьютера.
Посмотрев несколько конструкций найденных в Интернете и не найдя ничего
для себя подходящего принялся за разработку тюнера собственной
конструкции. В результате чего, получилась довольно простая конструкция с
большой функциональностью (за счёт использования компьютера).
Тюнер
имеет несимметричный вход и выход и позволяет согласовывать нагрузки в
широком диапазоне сопротивлений как в автоматическом так и в ручном
режимах. Например, мою антенну (несимметричный 4-х диапазонный (80, 40,
20, 10М) диполь) тюнер в автоматическом режиме согласовывает на всех
КВ-диапазонах с КСВ не хуже 1.3 (на 160М с КСВ 1.8). В ручном режиме тюнер можно настроить с КСВ = 1.0.
Максимальное время настройки тюнера в автоматическом режиме составляет
не более 8 сек. Максимально подводимая мощность 100 Вт, но может быть
увеличена путём применения более качественных компонентов. Входное
сопротивление тюнера (со стороны трансивера) 50 Ом. Система управления
тюнером аналогична тюнеру AH-4 и др. для трансиверов ICOM.
Данный тюнер может также использоваться с трансиверами других фирм и с
самодельными трансиверами. Тюнер не имеет каких либо органов управления,
всё управление осуществляется при помощи компьютера и специально
написанной мной программы. Впрочем, наличие компьютера не обязательно,
так как по умолчанию антенный тюнер работает только в автоматическом
режиме. Тюнер питается напряжением 13.8 В непосредственно от трансивера
через специальный разъём подключения антенного тюнера. Если у вас такого
разъёма в трансивере нет, то запитать тюнер можно любым другим
способом.
Согласующей частью тюнера является Г-образный контур, в котором
индуктивность и ёмкость изменяется по двоичному закону, тем самым
обеспечивается 256 значений индуктивности и 256 значений ёмкости. В
зависимости от сопротивления антенны ёмкость подключается к «холодному»
или к «горячему» концу контура. Схема ВЧ-блока показана на рис. 1. Она
довольно стандартная, используется во многих конструкциях и не имеет
каких либо особенностей. От качества КСВ-метра зависит точность
настройки тюнера в автоматическом режиме. Реле любые высокочастотные на
напряжение срабатывания 12 В.
Рис.1 Блок ВЧ
Основой тюнера является разработанный мной микроконтроллерный блок управления. Схема блока показана на рис. 2., рисунок печатной платы на рис. 3. Блок собран на микроконтроллере PIC16F874 фирмы Microchip. Допускается замена этого микроконтроллера на PIC16F877(A) без каких либо изменений в схеме. Микросхема ADM202JN предназначена для преобразования сигналов стандарта RS-232 и может быть заменена на аналогичную (например, MAX232 с изменением схемы включения). Микросхемы DD2 — DD5 выполняют роли ключей управления реле блока ВЧ. Тактовый генератор BQ1 микроконтроллера может быть любым на рабочее напряжение 5 В и частоту 16 МГц, я использовал COTC — 50.
Рис. 2 Блок микроконтроллера
Рис. 3 Печатная плата блока микроконтроллера
Устройство
работает следующим образом. При подаче питания все реле обесточены, две
секунды мигают оба светодиода сигнализируя об исправности
микроконтроллера. В автоматическом режиме (установлен по умолчанию) при
подаче нулевого импульса на вход TSTR контроллер устанавливает логический 0 на выходе TKEY тем самым переводя трансивер в режим настройки с пониженной выходной
мощностью. Далее определяется наличие ВЧ-сигнала на выходе трансивера и
уровень КСВ. Если ВЧ-сигнал присутствует и уровень КСВ более 1.1, то
тюнер переходит в режим настройки. Настройка тюнера прекращается если
достигнут уровень КСВ = 1.0. В процессе настройки тюнера микроконтроллер
запоминает минимально-достигнутый уровень КСВ и если в процессе
настройки не удаётся добиться КСВ = 1.0, то микроконтроллер установит
такую настройку контура, при которой КСВ был минимальный. Если в
процессе настройки тюнера повторно подать ноль на вход TSTR,
то настройка прекращается и трансивер переходит на приём. По окончании
настройки (в автоматическом режиме) загорается зелёный светодиод VD1 — «ОК». Если тюнер перевести в режим настройки при КСВ <= 1.1,
то трансивер просто кратковременно перейдёт на передачу, при этом
зелёный светодиод замигает. Так как сопротивление антенны не
определяется автоматически, то реле К9 переключает конденсатор в
противоположный конец Г-образного контура каждый раз при переводе тюнера
в режим настройки (подачей нуля на вход TSTR). Поэтому может понадобиться повторная настройка тюнера, если с первого раза это ему не удалось сделать. Светодиод VD2 — «К»
красного цвета свечения сигнализирует о положении реле К9 и
соответственно о положении конденсатора контура. Если включён ручной
режим настройки, то при подаче нуля на вход TSTR трансивер также будет переведён на передачу с пониженной мощностью, но
тюнер автоматически не будет настроен. Повторная подача нуля на этот
вход переведёт трансивер на приём.
Конструктивно тюнер собран в металлическом корпусе разделённым на
два отсека. В одном отсеке расположен ВЧ-блок, в другом блок
микроконтроллера. Цепи от ВЧ-блока до блока микроконтроллера желательно
развязать проходными конденсаторами. На задней панели корпуса
расположены коаксиальные разъёмы и разъём подключения к трансиверу, на
передней панели разъём COM-порта
и два светодиода. Узел КСВ-метра у меня расположен на одной печатной
плате с Г-образным контуром, однако крайне желательно выполнить его в
виде отдельного экранированного блока. Трансформатор КСВ-метра намотан
на ферритовом кольце с внешним диаметром 8 мм и проницаемостью 400 НН и
имеет 2х10 витков провода диаметром 0.3 мм. Первичная обмотка выполнена в
виде отрезка провода продетого сквозь кольцо. Если вы будете делать
КСВ-метр в виде отдельного блока, то первичную обмотку следует выполнить
из тонкого 50-омного коаксиального кабеля, у которого посередине часть
оплётки удалена и именно сюда следует «посадить» кольцо. Качественные
конструкции КСВ-метров можно поискать в Интернете. Катушки L1 — L8 бескаркасные,
намотаны проводом диаметром 1.
2 мм на оправке диаметром 15 мм. Число
витков приведены в таблице 1. Рабочее напряжение конденсаторов С1 — С8
контура должно быть не менее 250В. Можно применить конденсаторы типа
КСО. Диоды подключённые параллельно реле могут быть любые кремниевые или
германиевые.
Таблица 1
Катушка | Кол-во витков |
---|---|
L1 | 2 |
L2 | 3 |
L3 | 4 |
L4 | 5 |
L5 | 11 |
L6 | 12 |
L7 | 18 |
L8 | 28 |
Если у вас самодельный трансивер или в трансивере отсутствует
разъём для подключения антенного тюнера, то данный антенный тюнер
следует немного доработать. Доработка сводится к установке
дополнительной кнопки переключения тюнера в режим настройки. Кнопка
одним контактом подключается к выводу TSTR, а другим к цепи общего провода. Выход TKEY, при этом, следует использовать для перевода трансивера в режим передачи с подачей несущей.
Обмен информацией между тюнером и компьютером производится через COM-порт (или переходник USB-COM) по специально разработанному мной протоколу на скорости 9600 Бод. В режиме автоматической настройки связь с COM-портом
прерывается (на время самой настройки). Переключение режимов настройки и
ручная настройка тюнера осуществляется специальной программой. Эта
программа распространяется мной в виде плагина к аппаратному журналу «LoggerXP«.
Для настройки тюнера желательно иметь отдельный поверенный (эталонный)
КСВ-метр (например, КСВ-метр встроенный в трансивер). Настройка тюнера
сводится к балансировке КСВ-метра, установке уровня смещения АЦП
подстроечным резистором R9 и установке уровней прямого и отражённого сигнала соответственно подстроечными резисторами R6 и R7.
Соедините вход тюнера с трансивером, а его выход с эквивалентом антенны
(резистор 50 Ом достаточной мощности). Снизьте мощность вашего
трансивера до 10-20 Вт и переведите его на передачу с подачей несущей (например, RTTY или CW). Подключите вольтметр или микроамперметр к контакту SWR2 (Uотр.)ВЧ-блока
или блока контроллера и подстроечным конденсатором С25 добейтесь
нулевых показаний. Далее настройку удобно производить при помощи
программы «Tuning.exe».
Эту программу можно скачать в конце статьи, она не требует установки,
достаточно запустить её на выполнение. В окне программы следует указать COM-порт компьютера, к которому подключён антенный тюнер. Для нормальной работы данной программы следует в настройках COM-порта отключить буферы FIFO и перезагрузить компьютер. Если связь с тюнером установлена, то вы увидите значения прямой и
отражённой волны (в квантах), и уровень КСВ. Подстроечным резистором R9 установите напряжение смещения АЦП в пределах 3.0 — 4.0 В (измеряется на ножке 5 микроконтроллера). Подстроечным резистором R6 установите
уровень сигнала прямой волны 80 — 100 квантов. Переведите трансивер на
приём.
Эквивалент антенны 50 Ом замените, например на 100 — 200 Ом
(чтобы повысить уровень КСВ) или, что ещё лучше, на реальную антенну с
повышенным КСВ. Вновь переведите трансивер на передачу (при пониженной мощности!). Подстроечным резистором R7 следует
добиться показания КСВ в окне программе равному показанию эталонного
КСВ-метра. Эту операцию рекомендуется провести на всех КВ-диапазонах.
Если разница между показаниями по диапазонам будет различаться (что
свидетельствует о некачественном выполнении КСВ-метра тюнера или
конструкции ВЧ-блока), то установите среднее значение КСВ по всем
диапазонам. На этом настройку можно считать оконченной.
Рисунки схем в формате WMF, проект тюнера в формате P-CAD и файлы прошивки микроконтроллера PIC16F874 (PIC16F877) можно скачать по ссылке внизу этой страницы.
Доработанную версию данной статьи можно прочитать в журнале «Радио», №№ 2, 3 за 2010 г.
Желаю успехов в повторении данной конструкции! 73, UA3GDW.
Программа для настройки тюнера У вас нет доступа к скачиванию файлов с нашего сервера
Проект программы микроконтроллера У вас нет доступа к скачиванию файлов с нашего сервера
Проект PCAD-2001, рисунки, прошивка
У вас нет доступа к скачиванию файлов с нашего сервера
Поделиться:
Список радиолюбительских программ — Vikipedio
El Vikipedio, la libera enciklopedio
Женский список радиолюбительских компьютерных программ kreitaj por radioamatoroj. Kutime uzataj por radioamatoraj konkursoy, taglibroj, DX-Cluster, elsedi kaj elkodigi morsan kodon, aŭ samtempe por fari plurajn tiajn taskojn.
- Декодер Морзе
- Android SDR
- Тренажер Морзе для Android
- Тренажер азбуки Морзе 25WPM — Приложение для Android
- Журнал радиолюбительских вызовов
- DroidPSK [1]
- DroidRTTY [2]
- ДроидSSTV [3]
- EchoLink Android (виду eĥolink) [4]
- Радиолюбительские инструменты [5]
- Декодер Морзе
- Тренажер Морзе для Android
- QRZ Droid (виду QRZ.
com) [6]
- Локатор QTH [7]
- KLog [8]
- Менеджер QSO
- Диспетчер наград от IK4ZIN
- Система отслеживания наград [9]
- Каунти Хантинг
- Диплом о ветчине
- Программа IOTA [10]
- PropView [11]
- Маяк См.
- Фарос [12]
- КВ-маяк [13] — senpaga
- N1MM Logger Classic [14]
- Регистратор N1MM Plus
- WriteLog для Windows [15]
- Конкурс LogChecker
- 10-10 QSO Party Log
- Ведение журнала CWJF
- DXLog.net [16]
- QARTest
- Программное обеспечение для регистрации соревнований Win-Test [17] — pagenda/vindoso
- IARU HF Contest [18]
- Программное обеспечение Atlas для DX-охотников
- Файлы страны любительского радио
- CQ Callbook — Интернет-телефонная книга
- DxList
- Звонок в ФКС [19]
- ON6DP QSL-менеджер-база данных
- Pathfinder [20]
- Монитор DX [21]
- Точечный коллектор [22]
- HamAlert [23]
- RDXCluster [24]
- RXClus [25]
- SpotCollector [26]
- Fldigi [27]
- jLog [28]
- ЧИРП [29]
- Линрад [30]
- КЛЛОГ
- QSSTV для Linux
- ЛинПск
- CQRLOG
- СимпатичныйSDR
- Тренажер CW для Linux
- DXSpider — DX-кластер [31]
- Echolink в Linux — SvxLink и Qtel
- JTDX [32]
- Линлогбук
- Доверенная QSL
- VOACAP для Linux [33]
- DXView [34]
- Конкурс LogChecker
- Оценщик Cabrillo от W3KM
- ADIF для сопоставления контактов любительских радиолюбителей с помощью K2DSL [35]
- CBS – статистическое программное обеспечение соревнований [36]
- ClubLog — Инспектор журналов [37]
- HRDLog [38]
- QScope.
org [39]
- Анализ журнала соревнований SH5 [40]
- WorkedFields [41]
- DXKeeper [42]
- BBLogger [43]
- Радиолюбитель Делюкс [44]
- Регистратор 32 [45]
- Винлог 32 [46]
- DX 4 Win [47]
- Программное обеспечение DXtreme
- Журнал общего контроля
- Фастлог
- Клог
- Изилог
- EA6DD WinLog [48]
- ЭЗЛог
- Лог4ОМ [49]
- MixW [50]
- Регистратор N7XG [51]
- Пролог2К
- PZTLog [52]
- WD8LQB Каунтилог
- Винлог 32
- WorkedGrids [53]
- MorseCat [54]
- CW Player [55]
- РуфзХП [56]
- Направляющая [57]
- WinMorse
- Просто выучите азбуку Морзе [58]
- CW Forever — Программное обеспечение для обучения CW
- CW Миди [59]
- Тренер CW [60] [61]
- Тренажер азбуки Морзе [62]
- Машина Морзе
- Викторина Морзе
- Бегун Морзе
- Тест Морзе
- НуМорс
- Super Morse
- HamScope [63]
- МиксВ V3
- Радиолюбитель Делюкс [64]
- Флдиги
- гМФСК
- HamComm 3.
1
- JTDX
- ММвари [65]
- Многорежимный [66]
- ПокетДиги
- WSJT [67]
- Следопыт [68]
- QSL Maker [69]
- Этикетка для ветчины [70]
- AA4M ~ Веб-страница QQSL [71]
- HamQSLer [72]
- DF3CB BV QSL Управление и печать [73]
- DxQSL [74]
- miLog Reporter [75]
- QSL Бюро поиска [76]
- Изображение карточки QSL [77]
- Менеджер печати QSL [78]
- QSL Студия [79]
- Мастер QSL [80] — страница
- Доверенная QSL [81]
- HRLabel [82]
- WINRAD by I2PHD [83]
- SDRadio [84]
- Системы FlexRadio [85]
- Программное обеспечение Rocky для SoftRock40 [86]
- Бесплатные скины PowerSDR [87]
- Высокопроизводительное программно-определяемое радио [88]
- Линрад [89]
- Программное обеспечение декодера M0KGK SDR [90]
- СДР Sharp [91]
- SDR Touch — Android SDR [92]
- WinradHD [93]
- ↑ http://www.
wolphi.com/ham-radio-apps/droidpsk/
- ↑ http://www.wolphi.com/ham-radio-apps/droidrtty/
- ↑ http://www.wolphi.com/ham-radio-apps/droidsstv-2/
- ↑ http://www.echolink.org/faq_android.htm
- ↑ https://play.google.com/store/apps/details?id=chris.ham.radioTools
- ↑ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qrz.database.callsign
- ↑ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.us1pm.easyqthlocator
- ↑ http://www.kreso.com/klog/
- ↑ https://www.w5djt.com/
- ↑ http://www.ik6cac.com/en_iota.asp
- ↑ http://www.dxlabsuite.com/propview/
- ↑ http://www.dxatlas.com/Faros/
- ↑ http://www.w6nek.com/
- ↑ https://n1mmwp.hamdocs.com/
- ↑ http://writelog.com/
- ↑ http://www.dxlog.net/
- ↑ http://www.win-test.com/
- ↑ http://www.n3fjp.com/iaru.html
- ↑ http://www.trx-manager.com/fcc_call.htm
- ↑ http://www.
dxlabsuite.com/pathfinder/
- ↑ http://www.ve3sun.com/
- ↑ http://www.dxlabsuite.com/spotcollector/
- ↑ https://hamalert.org/
- ↑ https://sites.google.com/site/rsoftx/rdxcluster
- ↑ http://www.hb9bza.net/rxclus-overview
- ↑ http://www.dxlabsuite.com/spotcollector/
- ↑ http://www.w1hkj.com/
- ↑ http://jlog.org/
- ↑ https://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home
- ↑ http://www.sm5bsz.com/linuxdsp/linrad.htm
- ↑ http://www.dxcluster.org/
- ↑ Архив копио. Arkivita el la originalo je 2020-01-18. Алирита 2019-05-31.
- ↑ https://www.qsl.net/hz1jw/voacapl/index.html
- ↑ http://www.dxlabsuite.com/dxview/
- ↑ http://www.levinecentral.com/adif2map/
- ↑ https://www.kkn.net/~n6tv/cbs
- ↑ https://clublog.org/
- ↑ http://www.hrdlog.net/
- ↑ https://www.qscope.org/public/logs/
- ↑ https://sites.
google.com/site/sh5analyzer/
- ↑ http://ve2zaz.net/WorkedFields/WorkedFields.htm
- ↑ http://www.dxlabsuite.com/dxkeeper/
- ↑ http://www.bblogger.eu/
- ↑ http://www.iw5edi.com/software/ham-radio-deluxe-5-download-links
- ↑ https://www.logger32.net/
- ↑ http://www.winlog32.co.uk/
- ↑ https://dx4win.com/
- ↑ http://www.ea6dd.com/index.php?pr=Win_EA6DDlog
- ↑ http://www.log4om.com/
- ↑ http://www.k1pgv.com/cbdll.html
- ↑ http://www.alpinesoft.com/n7xglogger.html
- ↑ http://www.m0pzt.com/pztlog/
- ↑ http://ve2zaz.net/WorkedGrids/WorkedGrids.htm
- ↑ https://drive.google.com/file/d/0B1q-psxlp3Iwa0p5aFhLd1RkWGs/view
- ↑ http://www.f1orl.org/cwpeng.htm
- ↑ http://www.rufzxp.net/
- ↑ http://dxatlas.com/pileuprunner/
- ↑ http://www.justlearnmorsecode.com/
- ↑ http://www.natradioco.com/Nrprods2.
htm
- ↑ https://www.qsl.net/kb1ens/cwtrainer/
- ↑ https://drive.google.com/file/d/10UjEaBL1UoKNnkmvT_ILMUxkSaPmf5dC/edit
- ↑ Архив копио. Arkivita el la originalo je 2019-05-08. Алирита 2019-05-31.
- ↑ https://www.qsl.net/hamscope/
- ↑ http://www.iw5edi.com/software/ham-radio-deluxe-5-download-links
- ↑ https://hamsoft.ca/pages/mmvari.php
- ↑ http://www.blackcatsystems.com/software/multimode.html
- ↑ http://www.vhfdx.de/wsjt/
- ↑ http://www.dxlabsuite.com/pathfinder/
- ↑ http://www.iw5edi.com/ham-radio/?qsl-maker,63
- ↑ http://www.hamlabel.de/
- ↑ https://archive.org/details/QQSL55_ZIP
- ↑ https://drive.google.com/file/d/0B1q-psxlp3IwelF3XzN2RWVueW8/view
- ↑ https://www.df3cb.com/bv/index.php
- ↑ http://ok1dx.cz/software/dxqsl.html
- ↑ http://www.alpinesoft.com/milogreporter.html
- ↑ Архив копио. Arkivita el la originalo je 2015-11-17.
Алирита 2019-05-31.
- ↑ http://www.orchidcitysoftware.com/
- ↑ https://archive.codeplex.com/?p=qslprinter
- ↑ http://ua3gdw.ru/index.php/download-qsl-studio
- ↑ http://www.alpinesoft.com/asqslwizard.html
- ↑ https://sourceforge.net/projects/trustedqsl/
- ↑ http://www.iw1qlh.net/
- ↑ http://www.weaksignals.com/
- ↑ http://www.weaksignals.com/
- ↑ https://www.flexradio.com/
- ↑ http://www.dxatlas.com/rocky/
- ↑ http://www.w1aex.com/psdr/psdr.html
- ↑ http://openhpsdr.org/
- ↑ http://www.nitehawk.com/sm5bsz/linuxdsp/linrad.htm
- ↑ http://www.m0kgk.co.uk/sdr/index.php
- ↑ https://airspy.com/download/
- ↑ http://sdrtouch.com/
- ↑ http://www.hdsdr.de/
- Радио Аматора
- компьютерная программа
- список программ на dxzone.com
- лигилой при радиоаматорской программе