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6cdedf3016
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+175
-24
@@ -67,6 +67,101 @@ D-Star中继价格十分高昂。一套较为完整D-Star中继会具有四个
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在D-Star呼叫中设置不同的输入模块(RPT1)和输出模块(RPT2)就可以进行跨频段呼叫。
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除此之外,D-Star中继还有工作在1.2GHz的纯数字模块,可用于提供窄带网络连接。
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D-Star的呼叫系统设置较为复杂。在D-Star中,一次呼叫需要四个设置组成四元组,它们分别是:
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|设置|含义|
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|---|---|
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|MYCALL|呼叫发起者|
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|RPT1|接收呼叫的中继和模块|
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|RPT2|呼叫转移到的中继和模块|
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|URCALL|呼叫接收者|
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D-Star的呼叫流程为:
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* 发起者将呼叫发送至接收呼叫的中继模块(RPT1)
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* RPT1将呼叫发送至中继中的其他模块(RPT2)
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* RPT2将呼叫发送至目的地。
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在使用时,RPT1的模块与发起者所使用的频率有关。例如,在430MHz呼叫时,模块为B。
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根据RPT2的不同,呼叫会被发送至不同的中继模块。继续上面的例子,当模块设置为C时,则发起的是同中继跨段呼叫;而当模块设置为G时,呼叫会被发送至网络。
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当使用模块G时,通常还需要在URCALL的最后一位加入一些控制字符,它们分别是:
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|字符|功能|
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|---|---|
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|E|回声测试|
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|I|信息查询|
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|L|进行连接|
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|U|断开连接|
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URCALL则决定谁收到呼叫。当设置为`CQCQCQ`时为普通的呼叫;当设置为呼号时,则会进行在网络中搜索呼号路由。
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通常来说,在通过网络使用时,这一项会被设置为想要加入的中继呼号及模块或设置为想要加入的反射器编号及模块。
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举例来说,这里有名为N0CALL的中继(或终端和热点),它具有完整的A、B、C、G模块。
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在UHF频段通过该中继发起非指定呼叫时,应该设置为:
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|设置|内容|
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|---|---|
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|MYCALL|自己的呼号|
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|RPT1|N0CALL B|
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|RPT2|N0CALL B|
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|URCALL|CQCQCQ|
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在UHF频段通过该中继在VHF频段中发起非指定呼叫时,应该设置为:
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|设置|内容|
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|---|---|
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|MYCALL|自己的呼号|
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|RPT1|N0CALL B|
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|RPT2|N0CALL C|
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|URCALL|CQCQCQ|
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在UHF频段通过该中继访问BR2SY中继的UHF频段时,应该设置为:
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|设置|内容|
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|---|---|
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|MYCALL|自己的呼号|
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|RPT1|N0CALL B|
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|RPT2|N0CALL G|
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|URCALL|BR2SY BL|
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注意最后的L,这是连接中继的意思。
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在UHF频段通过该中继访问XLX055 C反射器时的设置:
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|设置|内容|
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|---|---|
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|MYCALL|自己的呼号|
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|RPT1|N0CALL B|
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|RPT2|N0CALL G|
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|URCALL|XLXCHNBL|
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断开连接时使用:
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|设置|内容|
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|---|---|
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|MYCALL|自己的呼号|
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|RPT1|N0CALL B|
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|RPT2|N0CALL G|
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|URCALL| U|
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除此之外,D-Star还提供了呼叫路由功能,即搜索某用户上次进入D-Star网络的方法,并直接通过该方式访问。
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在呼叫路由时,双方中继的所有用户均能听到对话。
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不过由于该方式会直接打断对方中继器的通话并接入,因此只在对方以使用热点为主时才提倡进行呼号路由操作,其设置如下:
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|设置|内容|
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|---|---|
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|MYCALL|自己的呼号|
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|RPT1|N0CALL B|
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|RPT2|N0CALL G|
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|URCALL|对方呼号|
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或路由到中继:
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|设置|内容|
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|---|---|
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|MYCALL|自己的呼号|
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|RPT1|N0CALL B|
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|RPT2|N0CALL G|
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|URCALL|/对方中继|
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路由到中继和连接对方中继的区别是连接会一直保持,直到有人断开连接;而路由到中继是临时性的传输通话。
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要注意的是,模块和控制字符必须按顺序放置在末尾,当前面的中继呼号位数不足或不需要输入呼号时,在呼号后添加空格或直接加入空格,然后填写模块或控制字符。
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大部分D-STAR设备都具有内部或外部网关模式,可以直接连接互联网中的服务器并将自己作为热点,提供信号给其他设备使用。由于D-STAR具有位置传输功能,因此大多具有GPS功能,不过ICOM的D-STAR设备均不支持APRS而是使用通过D-STAR模仿APRS功能而制成的D-PRS系统。
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以下列出几种目前在销售的设备,大多数都是Icom推出的:
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@@ -91,6 +186,9 @@ D-Star中继价格十分高昂。一套较为完整D-Star中继会具有四个
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目前系统融合设备只可以通过线缆连接电脑来接入八重洲官方设置的Wires-X网络而不是爱好者们自行设立的YSF网络,因此国内大部分用户还是需要热点或中继才能连接YSF网络。
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相对于复杂的D-Star来说,系统融合的使用更接近简单的模拟FM,并且不同设备操作方式差异较大,因此具体操作请参照相关说明书。
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不过有一点比较容易混淆,那就是快捷菜单中的消息列表是APRS消息列表。如果想使用系统融合的消息等功能,则要访问快捷菜单的Log选项,或进入GM模式并选择Log选项来使用。
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由于系统融合中继台价格低廉且支持模拟和数字双模式自动切换,因此在国内比较常见,不过部分系统融合中继没有连接网络。和ICOM比起来,八重洲的产品线也较少:
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* FT-991A 用于1.8-430MHz的全模式电台,具有100W功率,尺寸就是普通短波电台的尺寸。和IC-7100一样,其设备发布较久,因此对系统融合的功能支持并不完全,比如不能通过电脑来连接到Wires-X网络。如果你想在短波使用系统融合,这是唯一的选择。
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@@ -150,6 +248,8 @@ DMR以IPv4作为基础,其中色码也称为CAI网络,表示IPv4地址的第
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D-Star网关一般会与中继相连接。除了中继之外,一些较新的D-Star设备可以自身作为网关(内部网关模式)或连接其他设备上的网关软件(外部网关模式)。
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D-Star在开发时只考虑过将中继互相连接,并没有考虑到反射器的存在。
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后来则一些人开发了被称作反射器的软件,它通过将自身伪装为中继来接入D-Star网络,因此连接中继和连接反射器实际上是同样的操作。
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在D-Star反射器中,通常可以提供多个模块。
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由于D-Star中继系统也有模块的概念,因此不要混淆中继模块和反射器模块。
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反射器模块的作用是将一个反射器分为多个聊天室,这些模块通常具有不同的用途。
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@@ -180,6 +280,8 @@ Wires-X是由八重洲官方设置的网络,在连接网络时不需要注册
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为了与Wires-X兼容,大部分YSF反射器都会在[YSFReflector-Registry](https://register.ysfreflector.de)中注册并获得一个唯一的代码。
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这个代码大都是5-6位数字,因此容易与DMR的谈话组ID混淆。
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通常长按Wirex-X按键即可连接到中继或热点的软件中来进行切换反射器或房间和节点,或使用其他Wires-X功能。
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### DMR
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DMR模式并未考虑过业余使用,因此它只支持中心化服务器,而不是像D-Star等业余模式那样的对等联邦式网络。
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@@ -199,6 +301,8 @@ DMR模式有三个比较活跃的服务器集群,分别是由于摩托罗拉
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* 拍照完成后在个人信息页面选择刚才的照片并进行提交。
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* 提交后等待几天,会在邮箱中收到审核通过的电子邮件,这时候再登陆Radio ID,点击右上角自己呼号,选择`Dashboard`即可看到自己的DMR ID。
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DMR ID除了用于电台中,还会被用于热点等网关设备中,为了区分这些设备,可以在DMR ID后面附加2位数字作为ESSID。
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在获得DMR ID后,还有另一件事要做,就是在DMR服务器中注册。
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由于BrandMeister网络是国内用户最多的网络,因此以BrandMeister为例进行注册。
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* 访问[BrandMeister注册页面](https://brandmeister.network/?page=register),填写呼号、电子邮件地址、DMR ID、密码并回答最后的问题:UHF波段的波长是多少厘米?
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@@ -223,6 +327,24 @@ DMR模式有三个比较活跃的服务器集群,分别是由于摩托罗拉
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其DMR ID为9+TOTP验证码,例如验证码为123456,则对`9123456`进行单呼。
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只有在进行该单呼操作后,这个中继或热带才会被授予临时使用权。而盗用者由于不知道验证码,因此无法对中继或热点进行授权。如果不授权直接呼叫的话,就只会听到BM服务器返回的访问被拒绝的提示。
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如果你经常使用某一个谈话组的话,可以在BrandMaster的设置中将其添加到静态组。
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出于集群需要使用过多频率等种种原因,业余使用的DMR通常工作在中继模式,即Tier2模式而不是具有集群功能的Tier3模式。
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这也导致所有的通话都会被发射出来,而不是像集群模式那样,只有当该基站下有人加该入谈话组后才会被发射出来。
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由于DMR和所有通话均发生在同一个服务器中,如果像正常的DMR服务器一样每一个通话都进行传输,那么频率将会被一直占满,无法说话。
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因此,BrandMaster提供了动态组和静态组功能。
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动态组的作用是当参与某谈话组通话时,之后一段时间内该谈话组的通话将会被发送到参与者所使用的中继或热点等设备中;
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静态组则是预先为特定中继或热点设置一些固定加入的谈话组,无论之前是否发生过通话,该谈话组的通话都会被发送至该设备。
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如果需要设置静态组,首先登陆BrandMeister网站,在左侧选择My Devices,然后选择要设置静态组的设备,如果有多个设备,可以通过修改设备设置中的ESSID来区分。
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进入设备页面后,在下方的Static TalkGroups中设置静态组。左侧为输入框,右侧为静态组列表。
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在左侧输入谈话组ID,点击指向列表的箭头即可将谈话组加入静态组列表;选择列表中的谈话组,并点击反向的箭头则可以将谈话组从静态组列表中移除。
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一般来说,不建议设置过多的静态组,因为多个静态组更容易一起发生通话,使该设备占满无法使用。
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## 硬件选择
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@@ -297,43 +419,72 @@ Pi-Star支持的设备有树莓派系列、香橙派Zero、Nano派和Odroid-XU4
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通常单工热点版选择`MMDVM_HS_Hat (DB9MAT & DF2FET) for Pi (GPIO)`、双工热点板选择`MMDVM_HS_Dual_Hat (DB9MAT & DF2ET & DO7EN) for Pi (GPIO)`。
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选择完成后点击应用设置并等待重启。
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接下来在常规配置中设置呼号,通常填写自己的呼号。然后在CCS7/DMR ID中填写该呼号对应的DMR ID。
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接下来在常规配置中设置呼号,通常填写自己的呼号。如果需要使用DMR等专业数字语音模式的话,还需要在CCS7/DMR ID中填写该呼号对应的DMR ID。
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然后设置热点频率,单工热点板只需要设置一个频率,而双工热点版需要像中继一样设置上行和下行频率。
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最后设置节点类型,`Private`类型意味着只有和节点呼号相同的设备才能使用该热点,而`Public`的意思则是允许任何呼号的设备使用该热点。
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设置完成后,点击应用设置并等待重启。
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### D-Star配置
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D-Star的呼叫系统设置较为复杂。在D-Star中,一次呼叫需要四个设置组成四元组,它们分别是:
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相较于D-Star电台段的复杂性,热点一端的设置较为简单,首先设置RPT1呼号,通常建议根据频率来选择,即144MHz范围选择C、430MHz范围选择B。
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当然,也可以不按照建议,任意选择。
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|设置|作用|
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|---|---|
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|MYCALL|呼叫发起者|
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|RPT1|接收呼叫的中继和模块|
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|RPT2|呼叫转移到的中继和模块|
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|URCALL|呼叫接收者|
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ircDDDBGateway密码和是用于ircDDDBGateway Remote软件的,这里不需要修改。ircDDDBGateway语言中没有中文,因此也不需要修改。
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D-Star的呼叫流程为:
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* 发起者将呼叫发送至接收呼叫的中继模块(RPT1)
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* RPT1将呼叫发送至中继中的其他模块(RPT2)
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* RPT2将呼叫发送至目的地。
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默认反射器可以设置一个自己喜欢的,后面的`Startup`(启动时自动连接)和`Manual`(手动连接)可以按需要选择。
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在使用时,RPT1的模块与发起者所使用的频率有关。例如,在430MHz呼叫时,模块为B。
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时间通告的作用就是每隔一段时间会进行报时,可按需要开关。
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根据RPT2的不同,呼叫会被发送至不同的中继模块。继续上面的例子,当模块设置为C时,则发起的是同中继跨段呼叫;而当模块设置为G时,呼叫会被发送至网络。
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Callsign Routing就是上文提到的呼号路由功能支持,它是通过ircDDDB网关实现的该功能。如果想用的话,可以打开。
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URCALL则决定谁收到呼叫。当设置为`CQCQCQ`时为普通的呼叫;当设置为呼号时,则会进行在网络中搜索呼号路由。
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通常来说,在通过网络使用时,这一项会被设置为想要加入的中继呼号及模块或设置为想要加入的反射器编号及模块。
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最后是Use DPlus For XRF,DPlus是较老的反射器软件,而XRF则是现在流行的XLX反射器软件的原型。区别是是否需要路由器支持UPnP或手动设置端口转发。
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不过现在新型的反射器协议不需要该功能,而且国内网络大多不给公网IP,这个选项没什么意义,保持默认的关闭即可。
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举例来说,这里有名为N0CALL的中继(终端或热点也可以),它具有完整的A、B、C、G模块。当想使用439MHZ频率访问,并加入XLXCHN B上的通话时,应当的设置为:
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|设置|内容|
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|---|---|
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|MYCALL|自己的呼号|
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|RPT1|N0CALL B|
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|RPT2|N0CALL G|
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|URCALL|XLXCHN B|
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设置完成后,点击应用设置并等待重启。
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### 系统融合配置
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系统融合的配置更为简单,选择默认服务器即可。UPPERCASE Hostfiles的作用只使用大写字母保存服务器列表,目的是增加FT-70D兼容性,使用该设备可以开启该选项。
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完成后点击应用设置并等待即可。
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#### YSF2DMR交叉模式
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由于YSF的DN模式、DMR模式和NXDN模式使用相同的声音编码,因此这三个模式可以在保持声音编码不变的前提下互相转换。
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这种交叉模式,也能用来连接不同模式的网络,比如使用打开YSF2DMR模式后,将频率调整为另一个DMR模式的热点(或反其道而行之),即可连接相应的YSF反射器和DMR谈话组。
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开启该模式后,MMDVM内部会启动一个特殊的YSF服务器,该服务器会将收到的YSF数据转换为DMR数据。
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同时也会将收到的Wires-X信令转换的DMR信令,使得可以通过Wires-X来切换DMR谈话组。
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由于DMR模式必须要求DMR ID,因此如果之前没有在常规配置中填写CCS7/DMR ID的话,现在必须填写。
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保存好DMR ID后,将YSF默认服务器选择为`YSF00002 - Link YSF2DMR`,之后选择DMR ID的后缀,选择与其他热点不同的即可。
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接下来选择是否打开WIresX Passthrough功能,当该功能关闭时,通过电台的Wires-X功能获得的服务器列表和切换服务器功能将是YSF网络的。
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而该功能打开,且YSF服务器被设置为`YSF00002 - Link YSF2DMR`时,MMDVM的YSF网关将不会响应Wires-X信令,而是将其交由YSF2DMR来处理。
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这时候通过电台的Wires-X功能切换的就会是DMR谈话组而不是YSF反射器。
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然后选择DMR主机,国内通常使用`BM_4601_China`。选择好后输入之前步骤中设置的BrandMeister的热点密码。
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最后输入DMR TG,输入自己常用的就行,如果没有的话,46001是国内人数较多的DMR谈话组。
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### DMR配置
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上文的YSF2DMR配置实际上就是DMR配置的子集,国内通常选择`BM_4601_China`作为DMR主机,应用设置后会出现Hotspot Security的输入框,在其中输入BrandMeister的热点密码。
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之后选择DMR ESSID,选择与其他DMR设备不同的即可。
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DMR彩色码有些类似模拟FM的CTCSS或DCS静噪代码,和电台设备上保持一致即可。
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DMR EmbeddedLCOnly这一选项的用途是清除DMR的带内信息,其内容通常是GPS和别名信息。一般不需开启,但如果DMR电台的对带内信息支持有问题,则可以打开它。
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最后一项DMR DumpTAData的作用是在MMDVM的日志中记录GPS和别名信息,保持默认不变即可。
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完成后点击应用设置并等待重启。
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#### DMR2YSF
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和YSF2DMR相反,这个功能是将DMR数据传输到YSF网络中。
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打开该功能后,需要将DMR主机设置为`DMR2YSF`并应用设置。
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应用后会发现YSF设置也会被打开,选择一个默认的YSF服务器即可。
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