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自分の無線送信機をハッキングする

私の最後の RF スペクトルの小さな探索は、実際には、ここで続く 2 部構成のうちの 1 部にすぎません。理論のテストは完了しました。今度は、物事のより実践的な側面に手を動かしてみましょう。
自分の無線送信機をハッキングする
近距離無線データ通信用のシンプルで安価なシステムをハッキングする方法を紹介します。 RF スペクトル内のライセンス不要の帯域の 1 つを使用することになりますが、使用できる周波数は世界のどこにお住まいかによって異なります。
ITU は世界を 3 つの地域に分割しており、地域 1 はヨーロッパ、アフリカ、中東の西側、そしてかつてソビエト連邦と呼ばれていた地域です。リージョン 2 には、南北アメリカ、グリーンランド、太平洋東部のいくつかの島々が含まれます。リージョン 3 には、ソビエト連邦の一部ではなかったアジアの一部、イランとその東を含む中東、オセアニアの大部分など、その他すべてが含まれます。 。
理論のテストは完了しました。今度は、物事のより実践的な側面に手を動かす時が来ました
ライセンスフリーのバンドは地域によって異なり、全国的にもいくつかのバリエーションがあります。ここヨーロッパでは、実用的な短距離 RF 実験に 433MHz、868MHz、2.4GHz を使用できますが、後者は他の 2 つよりもわずかに高価であるため、無視することにします (そして、使いたくありません)。 Wi-Fi 信号を踏み鳴らし続けます)。
3 つの周波数のうち最も低い 433MHz は ISM (産業、科学、医療) 帯域の 1 つであり、868MHz はヨーロッパの SRD (短距離装置) 規制に該当します。どちらも基本的には無料ですが、放射電力とデューティ サイクルには厳しい制限があります。これらの制限に近づくことはありませんが、独自の RF 実験を構築し始める場合は、この点に留意する必要があります。
433MHz の方が広く普及しており、おそらく屋内での通信範囲がわずかに優れていますが、868MHz は混雑が少ないため、多くの場合、より良い選択となります。ただし、後でわかるように、この 2 つを切り替えるのは簡単です。
433MHz または 868MHz のデータ通信を開始するにはいくつかの方法がありますが、おそらく最も簡単 (そして実際、最も柔軟性が高い) のは、新種のシングルボード コンピューター (SBC) の 1 つを使用することです。 Kevin Partner が今月のオンライン ビジネス コラムで Raspberry Pi について書いていることを偶然知ったので、対照的に、ここでの私の例では Arduino ベースのキットを使用します。
別のボード
これら 2 つの小さなコンピューター ボードの違いを説明する価値があります。 Pi は確かに CPU 能力が高く、オンボードのキーボード入力とビデオ出力により、より自己完結型です。 Arduino は速度が遅く、より基本的ですが、消費電力がはるかに少ないため、バッテリー駆動の実験を簡単に行うことができます。また、それが登場してからしばらく経っているため、考えられるほぼすべてのアプリケーションをカバーするアドオン (Arduino 用語で「シールド」) を作成する企業が業界全体に存在します。
低電力データ アプリケーションの標準となっている RF モジュールは、RFM12B です。ワイヤレス気象観測所や家全体のエネルギー モニターを所有している場合は、RFM12B モジュールが搭載されている可能性が高くなります。これは中国の Hope Microelectronics によって作成されましたが、現在市場にはサードパーティのクローンがいくつか存在します。中国企業がこのような著作権侵害の被害に遭うのは皮肉なことかもしれませんが、それでも奨励されるべきことではありません。そのため、Hope が製造またはライセンスを取得した正規モデルを探すようにしてください。

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理論のテストは完了しました。今度は、物事のより実践的な側面に手を動かす時が来ました
ライセンスフリーのバンドは地域によって異なり、全国的にもいくつかのバリエーションがあります。ここヨーロッパでは、実用的な短距離 RF 実験に 433MHz、868MHz、2.4GHz を使用できますが、後者は他の 2 つよりもわずかに高価であるため、無視することにします (そして、使いたくありません)。 Wi-Fi 信号を踏み鳴らし続けます)。
3 つの周波数のうち最も低い 433MHz は ISM (産業、科学、医療) 帯域の 1 つであり、868MHz はヨーロッパの SRD (短距離装置) 規制に該当します。どちらも基本的には無料ですが、放射電力とデューティ サイクルには厳しい制限があります。これらの制限に近づくことはありませんが、独自の RF 実験を構築し始める場合は、この点に留意する必要があります。
433MHz の方が広く普及しており、おそらく屋内での通信範囲がわずかに優れていますが、868MHz は混雑が少ないため、多くの場合、より良い選択となります。ただし、後でわかるように、この 2 つを切り替えるのは簡単です。
433MHz または 868MHz のデータ通信を開始するにはいくつかの方法がありますが、おそらく最も簡単 (そして実際、最も柔軟性が高い) のは、新種のシングルボード コンピューター (SBC) の 1 つを使用することです。 Kevin Partner が今月のオンライン ビジネス コラムで Raspberry Pi について書いていることを偶然知ったので、対照的に、ここでの私の例では Arduino ベースのキットを使用します。
別のボード
これら 2 つの小さなコンピューター ボードの違いを説明する価値があります。 Pi は確かに CPU 能力が高く、オンボードのキーボード入力とビデオ出力により、より自己完結型です。 Arduino は速度が遅く、より基本的ですが、消費電力がはるかに少ないため、バッテリー駆動の実験を簡単に行うことができます。また、それが登場してからしばらく経っているため、考えられるほぼすべてのアプリケーションをカバーするアドオン (Arduino 用語で「シールド」) を作成する企業が業界全体に存在します。
低電力データ アプリケーションの標準となっている RF モジュールは、RFM12B です。ワイヤレス気象観測所や家全体のエネルギー モニターを所有している場合は、RFM12B モジュールが搭載されている可能性が高くなります。これは中国の Hope Microelectronics によって作成されましたが、現在市場にはサードパーティのクローンがいくつか存在します。中国企業がこのような著作権侵害の被害に遭うのは皮肉なことかもしれませんが、それでも奨励されるべきことではありません。そのため、Hope が製造またはライセンスを取得した正規モデルを探すようにしてください。

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