Files
SDR-Rover/PROJECT_LOG.md
2026-08-17 18:30:16 +03:00

44 KiB
Raw Blame History

Инженерный журнал SDR Rover Link

Назначение журнала

Этот файл содержит хронологию разработки проекта SDR Rover Link.

В журнале фиксируются:

  • выполненные работы;
  • полученные результаты;
  • обнаруженные ошибки;
  • принятые технические решения;
  • результаты экспериментов;
  • планы следующего этапа.

Записи не следует удалять. Если решение изменилось, необходимо добавить новую запись и объяснить причину изменения.


Запись 001

Дата

10 июля 2026 года

Тема

Создание структуры проекта и локального Git-репозитория.

Выполнено

  1. Проверена установленная версия Git:
git version 2.51.1.windows.1

Запись 002

Дата

27 июля 2026 года

Тема

Завершение Lab028: пакетирование синхронного BASE + ROI.

Выполнено

  • Реализован фиксированный бинарный заголовок размером 32 байта.
  • Добавлены packet CRC32 для заголовка и payload и object CRC32 для полного JPEG.
  • Исследованы размеры payload 64, 128, 256, 512 и 1024 байта.
  • Размер payload 512 байт принят как рабочий кандидат.
  • Окончательный выбор размера пакета перенесён в Lab029.

Запись 003

Дата

27 июля 2026 года

Тема

Завершение Lab029: моделирование потерь и ошибок видеопакетов.

Выполнено

  • Исследованы независимые потери пакетов и независимые битовые ошибки.
  • Проверены короткие, средние и длинные серии потерь по модели GilbertElliott.
  • Выполнено сравнение payload 256, 512 и 1024 байта.
  • Подтверждены packet CRC32, изоляция соседних кадров и атомарная сборка BASE + ROI.
  • Зафиксировано ограничение пакетной временной шкалы Lab029.
  • Сравнение помех одинаковой физической длительности перенесено в Lab029B.

Запись 004

Дата

27 июля 2026 года

Тема

Завершение Lab029B: временная модель серийных потерь.

Выполнено

  • Помехи смоделированы на непрерывной временной шкале.
  • Контрольная скорость передачи установлена равной 300 кбит/с.
  • Исследованы средние длительности Bad 10, 50, 200 и 1000 мс.
  • Payload 512 байт выбран для дальнейшей разработки.
  • Payload 1024 байта оставлен резервным вариантом.
  • Подтверждено, что без исправления ошибок возможны длительные прерывания видеопотока.

Запись 005

Дата

29 июля 2026 года

Тема

Завершение Lab030: блочное исправление стираний.

Выполнено

  • Реализовано блочное исправление стираний над GF(256).
  • Проверены режимы без исправления, 8+1, 8+2 и 8+4.
  • Режим 8+2 выбран основным рабочим режимом.
  • Режим 8+4 оставлен контрольным.
  • Подтверждено, что без перемежения продолжительные серии потерь не исправляются.
  • Следующая лабораторная посвящена перемежению пакетов.

Запись 006

Дата

29 июля 2026 года

Тема

Завершение Lab031: перемежение блоков исправления ошибок.

Выполнено

  • Исследовано перемежение блоков исправления ошибок.
  • Проверены глубины D=1, 2, 4 и 8.
  • Подтверждено, что глубокое перемежение повышает задержку сильнее, чем полезность для операторского видеопотока.
  • D=1 оставлен основным режимом.
  • D=2 сохранён как резервный вариант.
  • D=4 и D=8 исключены из основной линии разработки.
  • Следующая лабораторная подбирает размер блока и количество проверочных пакетов.

Запись 007

Дата

29 июля 2026 года

Тема

Завершение Lab032: параметры блочного исправления потерянных пакетов.

Выполнено

  • Исследованы параметры блочного исправления потерянных пакетов.
  • Сравнивались режимы без исправления, 4+1, 8+2, 12+3, 6+2, 8+3, 4+2 и 8+4.
  • Режим 12+3 выбран основным.
  • Его транспортный поток составляет 226,951 кбит/с.
  • Запас до контрольных 300 кбит/с составляет 73,049 кбит/с.
  • Режим 8+4 оставлен усиленным экспериментальным вариантом.
  • Режим 8+3 не принят из-за отсутствия устойчивого преимущества.
  • Подтверждено, что продолжительные помехи нельзя компенсировать только увеличением числа проверочных пакетов.
  • Следующий этап посвящён совместной передаче команд, телеметрии и видео с приоритетным обслуживанием.

Запись 008

Дата

3 августа 2026 года

Тема

Завершение Lab033: общий пакет канала и приоритетное обслуживание.

Выполнено

  • Добавлен общий 32-байтный заголовок канала для команд, телеметрии и видео.
  • Общая предложенная нагрузка составляет 258,214 кбит/с.
  • Подтверждено, что FIFO не обеспечивает требуемую задержку команд.
  • Выбран строгий приоритет с заменой устаревших состояний.
  • Аварийная команда имеет наивысший приоритет.
  • Скорость 260 кбит/с практически полностью загружена.
  • При 230 кбит/с видеоданные накапливаются и устаревают.
  • Итоговое восстановление всех кадров после освобождения очереди не означает работу видео в реальном времени.
  • Расчёты и графики выполнены с Matplotlib 3.11.1.
  • Следующий этап посвящён отбрасыванию устаревших видеокадров.

Запись 009

Дата

3 августа 2026 года

Тема

Завершение Lab034: реактивное отбрасывание устаревших видеокадров.

Выполнено

  • Сравнены непрерывные FEC-блоки и блоки, выровненные по составным кадрам.
  • Выравнивание увеличивает видеопоток на 5,975 кбит/с, или на 2,633%.
  • При 300 кбит/с удаление кадров не требуется.
  • При 260 кбит/с ограничения 1000 и 1500 мс не срабатывают, а ограничение 500 мс уже чрезмерно.
  • При 230 кбит/с реактивное удаление устаревших кадров уменьшает очередь, но резко снижает частоту обновления.
  • Ограничение 500 мс оставляет только 3 из 63 кадров.
  • Ограничение 1500 мс оставляет 27 из 63 кадров.
  • Подтверждено, что короткая очередь сама по себе не означает свежее изображение.
  • Текущая реактивная политика не принята.
  • Следующий этап посвящён упреждающему допуску кадров и обслуживанию видео целыми кадрами.

Запись 010

Дата

3 августа 2026 года

Тема

Завершение Lab035: упреждающий допуск и обслуживание видео целыми составными кадрами.

Выполнено

  • Lab035 исследует упреждающий допуск и обслуживание видео целыми составными кадрами.
  • Начатый кадр всегда передаётся полностью.
  • Команды и телеметрия могут передаваться между его пакетами.
  • Реактивное удаление Lab034 окончательно не принято.
  • Основная политика — хранение только самого свежего не начатого кадра.
  • При 230 кбит/с опубликовано 56 из 63 кадров с частотой около 2,6 кадра/с.
  • Бесполезно переданных видеобайтов нет.
  • Очередь из двух кадров увеличивает возраст изображения.
  • Прогноз 1000 мс не дал преимущества над более простой политикой.
  • Прогноз 500 мс чрезмерно снижает частоту обновления.
  • Следующая лабораторная проверяет долговременную устойчивость и изменение пропускной способности канала.

Запись 011

Дата

3 августа 2026 года

Тема

Завершение Lab036: долговременная устойчивость видеопланировщика при изменении пропускной способности.

Выполнено

  • Lab036 проверяет видеопланировщик на протяжении 600 секунд.
  • Расчётный рост очереди без удаления совпал с моделью.
  • При 230 кбит/с очередь без удаления выросла до 4139 пакетов.
  • 95-й процентиль возраста изображения достиг 74,6 секунды.
  • Плавное поступление сильно устаревших кадров непригодно для управления.
  • Политика хранения только самого свежего не начатого кадра ограничивает очередь.
  • При 230 кбит/с она обеспечила около 2,615 кадра/с.
  • После восстановления скорости возраст изображения снизился ниже 500 мс за 0,077 секунды.
  • Политика двух ожидающих кадров оставлена резервной.
  • Следующая лабораторная объединяет планировщик с моделью ошибок радиоканала и защитой команд управления.

Запись 012

Дата

4 августа 2026 года

Тема

Завершение Lab037: полный транспорт с серийными потерями и повторением критических команд.

Выполнено

  • Lab037 объединяет видеопоток, обычные и аварийные команды, телеметрию и временные серийные потери пакетов.
  • Близкие повторные копии команд часто попадают в один и тот же интервал помехи.
  • Повторение Lab037 лишь умеренно уменьшило долю недоставленных управляющих состояний.
  • Максимальный промежуток без свежей команды остался более одной секунды.
  • Своевременная доставка аварийной команды по радиоканалу не гарантируется.
  • Для безопасного поведения при потере связи требуется локальный сторожевой таймер на ровере.
  • Следующий этап исследует сторожевой таймер, временно разнесённую аварийную команду и подтверждение получения.

Запись 013

Дата

4 августа 2026 года

Тема

Завершение Lab038: локальный сторожевой таймер и подтверждаемая аварийная команда.

Выполнено

  • Lab038 исследует локальный сторожевой таймер, разнесённую аварийную команду и подтверждение получения.
  • Три инварианта безопасности не нарушены ни разу.
  • Подтверждение не является условием выполнения аварийной остановки.
  • Режим с подтверждением сохранил итоговую доставку аварийной команды 99,694%.
  • Среднее число аварийных копий уменьшилось с 11 до 1,071.
  • Дополнительная нагрузка подтверждаемого режима составляет около 0,0093 кбит/с.
  • Дополнительное повторение обычных команд не принято как основной режим.
  • Порог 100 мс вызывает слишком частые безопасные остановки.
  • Порог 500 мс допускает слишком большой путь до реакции.
  • Для следующей проверки принята двухступенчатая логика: предварительная реакция после 150 мс и обязательная остановка после 250 мс.

Запись 014

Дата

5 августа 2026 года

Тема

Завершение Lab039: двухступенчатая безопасная реакция и оценка пути до остановки.

Выполнено

  • Lab039 реализует состояния NORMAL, STAGE1_DECELERATION, STAGE2_BRAKING и EMERGENCY_LATCHED.
  • Используется точное событийное интегрирование движения.
  • Аналитические значения совпали с моделью с нулевой ошибкой.
  • Максимальный полный путь составил 13,9642 м.
  • При 25 км/ч и номинальном профиле политика 150/250 мс дала полный путь около 9,5388 м.
  • Основную часть пути составляет торможение после реакции.
  • Пара 150/250 мс сохраняется как предварительный кандидат, но окончательно не утверждается.
  • Фактические замедления должны быть измерены на реальном ровере.
  • Локальный сторожевой таймер сохранил безопасную реакцию в опытах, где аварийная команда не была доставлена.
  • Следующий этап исследует постоянное аварийное намерение наземной станции и безопасное разрешение повторного движения.

Запись 015

Дата

5 августа 2026 года

Тема

Завершение Lab040: постоянное аварийное намерение и безопасное повторное разрешение движения.

Выполнено

  • Lab040 реализует постоянное аварийное намерение наземной станции.
  • Ограниченное окно повторения 500 мс признано небезопасным.
  • При полностью потерянной аварийной передаче ограниченный режим допускал последующее возобновление движения.
  • В одном из тяжёлых условий путь после такого восстановления достигал в среднем около 490 м при 25 км/ч.
  • Постоянное аварийное намерение исключило положительные задания скорости и небезопасные возобновления движения.
  • Подтверждение аварийной команды не снимает аварийное намерение.
  • Сброс принимается только после остановки, при свежей связи и корректных идентификаторах.
  • Подтверждение сброса не восстанавливает старую команду движения.
  • Движение требует новой явной команды оператора.
  • Следующий этап посвящён сеансам связи, перезапускам устройств и защите от пакетов предыдущего сеанса.

Запись 016

Дата

5 августа 2026 года

Тема

Завершение Lab041: сеансы связи, безопасный запуск и защита от пакетов предыдущего сеанса.

Выполнено

  • Lab041 вводит идентификаторы сеанса станции, запуска ровера и периода управления.
  • Одного номера сообщения недостаточно после перезапуска.
  • В основном режиме все 2807 введённых старых пакетов были отклонены.
  • Ошибочно принятых старых пакетов не было.
  • Исходный режим без идентификаторов принял все старые пакеты.
  • После перезапуска движение запрещено до нового согласования, подтверждения разрешения и новой команды оператора.
  • Аварийное намерение наземной станции сохраняется после перезапуска.
  • Неоднозначная разность номеров 2^31 отклоняется.
  • Следующий этап посвящён криптографической проверке подлинности управляющих сообщений и защите от намеренной подделки.

Запись 017

Дата

7 августа 2026 года

Тема

Аудит достоверности Lab041 и удаление показателей, не выводимых из модели. Начало этапа стабилизации после Lab041.

Причина записи

Запись 016 не отменяется, но нуждается в уточнении. Машинный аудит репозитория показал, что часть числовых результатов Lab041 не выводилась ни из модели этой лабораторной, ни из указанного источника. Согласно правилу журнала прежняя запись сохранена, а изменение зафиксировано отдельно.

Что обнаружено

  • В функции simulate_trial доли публикации видео, доставки телеметрии и доставки управления, а также базовая длина очереди задавались вписанными таблицами, а не вычислялись.
  • Значение доли видео 0,910 для канала 260 кбит/с не соответствовало заявленному источнику: Lab040 даёт 0,9603, Lab037 — разброс 0,9026...0,9174.
  • Базовая длина очереди 31 для того же канала не соответствовала Lab040, где получено 36...38 пакетов.
  • Коэффициенты влияния нагрузки 0,15, 0,10 и 0,05 не выводились ни из какой модели.
  • Параметры торможения были зашиты литералами 0.250 и делителем 6.0 без связи с профилем nominal Lab039, откуда они происходят.
  • Пять из четырнадцати инвариантов безопасности не измерялись: два вычислялись выражением с умножением на ноль, один был литеральным нулём, ещё два опирались на поля, которые никогда не заполнялись. Проверка validate_outputs подтверждала эти константы, то есть проверяла тождество.
  • Формулировка «все 2807 введённых старых пакетов были отклонены» описывает перебор таблицы сценариев, а не измеренную вероятность отклонения. Число раскладывается как семь сценариев на 401 повтор.

Выполнено

  • Из Lab041 удалены четыре показателя: доли доставки видео, телеметрии и управления и максимальная длина очереди. Они относятся к Lab037 и Lab040 и в Lab041 не моделируются.
  • Удалён график lab041_traffic_impact.png, потерявший основание. Осталось семь графиков.
  • Удалены поля negative_speed_cases и speed_limit_exceeded_cases, которые никогда не вычислялись, и тождественные проверки в validate_outputs.
  • Параметры торможения связаны с профилем nominal Lab039 через именованные константы LAB039_NOMINAL_STAGE2_MPS2 и LAB039_STAGE2_THRESHOLD_SECONDS; горизонт незащищённого движения выделен как явно принятое допущение.
  • Перенесённые величины VIDEO_OFFERED_LOAD_KBPS и TELEMETRY_OFFERED_LOAD_KBPS снабжены указанием источника: Lab038, поля video_load_kbps и telemetry_load_kbps.
  • Секция инвариантов переписана: девять свойств, следующих из архитектуры, снабжены ссылками на подтверждающие функциональные проверки; пять свойств, которые матрица не может измерить, вынесены в отдельный раздел со ссылками на проверки 04, 06, 07, 10, 16 и 19.
  • В отчёт добавлено разграничение того, что моделируется розыгрышем, что задано архитектурой и что не моделируется вовсе.
  • Проверка 04 расширена отрицательной скоростью и границей 15 м/с, поэтому соответствующее свойство теперь подтверждается реально, а не константой.
  • Оценка пути после перезапуска помечена как расчёт по замкнутой формуле, одинаковый во всех повторах, а не как результат розыгрыша.

Результат

  • Lab041 перезапущена полностью: 180 сочетаний, 24 из 24 функциональных проверок пройдены, пять CSV и семь PNG.
  • Сверка с прежними файлами показала, что удалено ровно шесть столбцов, а все сохранённые значения совпали до последнего знака. Расхождений в общих столбцах ноль.
  • Научные выводы Lab041 не изменились. Максимальный путь после перезапуска остался 9,7737 м, постоянная нагрузка управления 10,88000 кбит/с, полный предложенный поток 262,076 кбит/с.
  • Выводы Записи 016 о сеансах, безопасном запуске и отклонении старых пакетов остаются в силе. Уточняется их основание: доказательством служат 24 функциональные проверки, работающие с настоящими автоматами, а не счётчики матрицы из 180 сочетаний.

Следующий этап

Криптографическая аутентификация отложена. Сначала выполняется этап стабилизации: быстрые тесты protocol/ вместо единственной точки входа через лабораторную, разделение быстрых проверок и экспериментов, воспроизводимое описание окружения.


Запись 018

Дата

10 августа 2026 года

Тема

Выбор радиочастотной архитектуры: рабочий диапазон, скачки по частоте и меры против подавления.

Исходные данные

  • Устройство опрошено напрямую: Analog Devices PlutoSDR Rev.C (Z7010-AD9361). Приёмник перестраивается от 70 МГц до 6 ГГц, передатчик от 46,9 МГц. Минимальная частота дискретизации 2 083 333 Гц.
  • Ограничений по разрешённым частотам у проекта нет.
  • Усилителя мощности нет, покупка отложена до первых испытаний.

Отвергнутые варианты и причины

Выбор редкой фиксированной частоты. Рассматривался как защита от подавления. Отклонён: одиночная несущая в пустом эфире обнаруживается сканирующим приёмником тривиально. Уязвимость создаёт не значение частоты, а её неизменность.

Скачки по всему диапазону 70 МГц 6 ГГц. Теоретически требуют от заградительной помехи на 42 дБ больше мощности, но выигрыш недостижим. Отношение крайних частот 86:1, одна антенна такой полосы не перекрывает; разброс потерь на 10 км составляет 39 дБ, проектировать пришлось бы по худшему краю; выше примерно 1 ГГц дифракция исчезает и для наземного ровера без прямой видимости эти каналы мертвы. Кроме того, подавление направлено на диапазон, в котором связь действительно работает, а не на тот, который способно настроить оборудование.

Диапазоны 330433 МГц. Отклонены как плотно занятые и общеизвестные.

Принято

Рабочий диапазон 200250 МГц. Обоснование: четвертьволновая антенна 33 см пригодна для установки на ровер, дифракция ещё эффективна, участок заметно свободнее любительского 144 МГц и УКВ выше 300 МГц. Потери на 10 км составляют около 99,5 дБ.

Совокупность мер против подавления:

  1. Скачки по частоте в пределах 200250 МГц. Требуют от заградительной помехи на 22 дБ больше мощности при неизменной антенне и механике ровера.
  2. Направленная антенна наземной станции. Даёт 1020 дБ усиления и пространственно подавляет помеху, приходящую с иного направления.
  3. Расширение спектра для команд управления. Поток команд составляет 10,88 кбит/с, поэтому расширение для него реализуемо в узкой полосе, в отличие от видеопотока.

Видео остаётся некритичным классом: при подавлении управление сохраняется в узкой полосе, а ровер переходит к безопасному поведению по уже реализованной логике.

Запрещённые участки

  • 108137 МГц — авиационная связь.
  • 243 МГц — международная аварийная частота.

Ограничения решения

  • Нижняя граница 70 МГц определяется приёмником Pluto и без смены оборудования не преодолевается.
  • Скачки требуют согласованной последовательности у обеих сторон, то есть зависят от криптографической аутентификации, которая пока не реализована.
  • Расчёты выполнены для свободного пространства. Потери на препятствиях 2040 дБ учтены оценочно и подлежат измерению.
  • Дальность 10 км без усилителя мощности не достигается.

Влияние на ближайшие работы

На Lab042 не влияет: там кабельная петля, несущая 435 МГц выбрана произвольно. Диапазон 200250 МГц вступает в силу начиная с эфирных испытаний.


Запись 019

Дата

10 августа 2026 года

Тема

Lab042: первая передача изображения через реальный радиотракт. Эфирная проверка на паре антенн.

Причина эфирного прогона

Кабельная петля требует переходника SMA папа-папа, которого пока нет: пигтейлы к антеннам оканчиваются папой, а разъёмы Pluto — мамы. Чтобы не простаивать, выполнена вспомогательная эфирная проверка на двух антеннах, разнесённых на 60 см. Она не заменяет кабельный опыт: уровни в помещении не контролируются строго, возможны переотражения. Её задача — снять последнюю неизвестность в коде, а именно обвязку вокруг устройства, которая в моделях не проверяется.

Условия

  • Устройство Analog Devices PlutoSDR Rev.C, чип AD9361, прошивка v0.32.
  • Несущая 225 МГц, внутри целевого диапазона Записи 018.
  • Антенны, рассчитанные на 108 МГц, работают на несущей как полуволновые. Частота передачи и частота, на которую рассчитана антенна, различны, поэтому в авиационный диапазон 108137 МГц опыт не заходит.
  • Изображение 320x180 в градациях серого, JPEG 4756 байт при качестве 35, десять фрагментов.

Результат

  • Изображение передано и собрано побайтово идентично исходному. Контрольная сумма MD5 переданного и принятого файла совпала.
  • Десять фрагментов из десяти, ни одной несошедшейся контрольной суммы.
  • Средняя нормированная корреляция при поиске кадра 0,99951.
  • Средняя оценка ухода несущей минус 0,368 Гц, что отражает общий опорный генератор передатчика и приёмника.
  • Канальная скорость 18,404 кбит/с при длительности сигнала в эфире около 2,07 секунды.
  • Результат воспроизведён тремя запусками подряд с одинаковой контрольной суммой.

Дефекты, вскрытые железом

Программная модель проходила чисто, но на устройстве обнаружились четыре дефекта, каждый воспроизведён и устранён.

  • Кадр длиной 566 528 отсчётов не помещался в приёмный буфер 262 144. Между отдельными чтениями поток отсчётов не является непрерывным, и кадр на стыке разрушался. Приём переведён на один буфер, размер которого рассчитывается по длине кадра.
  • Частотная коррекция применялась всегда, тогда как при общем опорном генераторе истинный уход близок к нулю. Оценка по маркеру длиной 80 символов состояла из шума, и коррекция им поворачивала фазу вдоль всего кадра: измерено 65 процентов ошибочных битов. Перенесена защита should_apply_cfo_correction из Lab023, разрешающая коррекцию только вне мёртвой зоны.
  • Усиление приёмника 20 дБ давало сигнал около 0,0003 от шкалы АЦП. Рабочие уровни подобраны измерением: приёмник 50 дБ, передатчик минус 10 дБ дают ноль ошибочных битов с запасом.
  • Величина вектора ошибки при неудачном приёме возвращала ноль, то есть показывала идеальный сигнал там, где сигнала не было. Это тот же класс ошибки, что вписанные показатели Lab041: метрика при отказе рапортует лучшее значение. Заменена на явный признак невычислимости.

Ограничения

  • Эфирный прогон является проверкой тракта, а не измерением: уровни не контролируются как в кабельной сборке.
  • Потолок усиления передатчика в эфирном режиме рассчитывается из бюджета линии по расстоянию между антеннами, а не задан константой.

Следующий этап

Кабельная петля через аттенюатор 30 дБ после получения переходника папа-папа. Это и есть заявленный опыт Lab042 с контролируемыми уровнями, его результат станет основным для лабораторной. Затем Lab043 — разведение на два устройства.


Запись 020

Дата

11 августа 2026 года

Тема

Lab042 завершена: кабельная петля через аттенюатор, зависимость доставки от мощности, устранение трёх дефектов отчётности.

Схема опыта

Выход передатчика PlutoSDR через кабель SMA, аттенюатор AT30S 30 дБ, переходник и второй кабель на вход приёмника того же устройства. Антенны сняты. Это заявленный основной опыт лабораторной с контролируемыми уровнями, в отличие от вспомогательной эфирной проверки Записи 019.

Зависимость доставки от мощности передатчика

Кабельный тракт при неизменной схеме исследован по усилению передатчика. Получен отчётливый переход от отказа к устойчивой передаче:

  • TX минус 30 дБ: 0 из 10 фрагментов, контрольная сумма не сходится ни разу, средняя корреляция 0,936. Сигнал ниже порога уверенного приёма.
  • TX минус 20 дБ: 8 из 10 фрагментов, средняя корреляция 0,992. Пограничный режим: часть кадров проходит.
  • TX минус 10 дБ: 10 из 10 фрагментов, изображение собрано побайтово. Устойчивая передача.

Значения TX минус 30 и минус 20 дБ — исследование порога, повторять их не требуется. Рабочая точка кабельной петли: TX минус 10 дБ, RX плюс 20 дБ, аттенюатор 30 дБ, несущая 435 МГц.

Начальные умолчания кабельного режима TX минус 30 и RX плюс 20 дБ на железе прежде не проверялись; отказ первого прогона объяснялся именно этим, а не дефектом обработки.

Результат рабочей точки

  • Найдено 10 кадров из 10, контрольная сумма сошлась у всех десяти, восстановлены все фрагменты.
  • Изображение собрано и совпадает с переданным. Совпадение подтверждено независимо: SHA-256 принятого файла сверен с SHA-256 переданного JPEG, пересобранного из исходника отдельно от прогона. Оба равны 751d7ea0d8711e2ef54fc5cf209a809cfee5bbb14916dd20aa201d5285b40286.
  • Размер JPEG 4756 байт, качество 30, десять фрагментов.
  • Длительность сигнала около 2,07 секунды, канальная скорость 18,404 кбит/с.
  • Кадр 8 прошёл контрольную сумму при пониженной корреляции поиска 0,866 против 0,998 у остальных: низкая корреляция маркера не означает испорченных данных, фаза дискретизации была подобрана и кадр демодулировался чисто.

Устранённые дефекты отчётности

Разбор кабельного прогона вскрыл три дефекта, при которых провал мог быть принят за успех. Все три устранены, каждый закрыт быстрым тестом в tests/test_lab042_reporting.py.

  • Величина вектора ошибки нормировалась на единичный эталон, из-за чего при слабом сигнале становилась искусственно малой: провалившийся прогон показывал EVM меньше, чем успешный. Нормировка исправлена на мощность подогнанного сигнала. При невозможности вычислить величину возвращается признак невычислимости, а не ноль.
  • Отчёт перечислял lab042_received.jpg среди созданных файлов безусловно, даже когда изображение не собрано и файла нет. Теперь файл указывается только при фактической сборке.
  • Программа завершалась кодом ноль при полном отказе передачи. Введён критерий приёмки: при несобранном изображении код завершения ненулевой, чтобы автоматика не приняла провал за успех.

Проверки

  • Быстрые тесты ядра расширены с 125 до 135. Добавленные проверяют неуспешный путь: провал даёт ненулевой код, отсутствующий файл не объявляется созданным, невычислимая метрика не превращается в ноль.
  • Окончательный кабельный прогон рабочей точки выполнен уже исправленной версией программы, поэтому итоговый отчёт сформирован ею.

Следующий этап

Lab043: передаёт PlutoSDR, принимает RTL-SDR. Общий опорный генератор исчезает, впервые появляется реальное рассогласование несущей и частоты дискретизации двух независимых устройств. Здесь понадобится защищённая частотная коррекция, перенесённая в Записи 019.