Showing posts with label rvsu. Show all posts
Showing posts with label rvsu. Show all posts

17 April 2019

RVSU in Vigorous Warrior 2019 scurt debrief.

8 aprilie 2019, ora 8:00; in tabara ISU fortele civile sunt pregatite sa inceapa instalarea unei tabere de refugiati din zona de front.
Alaturi de fortele Inspectoratului sunt echipe de voluntari din diverse ONG-uri iar tabara este amplasata in spatele liniei rosii. Radioamatorii sunt si ei prezenti prin RVSU – Radioamatori Voluntari in Situatii de Urgenta – gata sa furnizeze comunicatii radio pentru activitatile desfasurate de aceste ONG-uri.
Unul dintre ei sta permanent alaturi de Comandantul taberei pentru a-I furniza toate informatiile pe care le primeste.
Incepe ridicarea taberei de refugiati dar in paralel incep sa soseasca sarcini pentru voluntari; acestia trebuie sa se organizeze in echipe mixte si sa execute misiuni de cautare-salvare in afara Taberei de refugiati.
 Perimetrul taberei este delimitat, se stabileste amplasamentul corturilor in functie de functionalitati. Apar primele victime, doi soldati ai trupelor NATO cu rani prin impuscare se apropie de tabara cu ultimele puteri si se prabusesc…
Echipajele de prim ajutor ale Serviciului Maltez intervin rapid, incep acordarea primului ajutor.
Alaturi de echipajele de prim ajutor, unul dintre radioamatori transmite catre Comandantul taberei un raport de situatie cu informatiile medicale transmise de la paramedici; acesta este in legatura cu esaloanele de comanda ale IGSU si solicita echipaje de specialitate din cadrul Serviciului SMURD si de Ambulanta pe baza informatiilor primite.
In scurt timp, ambulantele sosesc si preiau cele doua victime.
Prima “misiune” ia sfarsit in timp ce, in jur, continua activitatile de ridicare a corturilor taberei de refugiati.
YO3HJV - Pe masuta se poate observa antena Patch
pentru conectarea la RadioServerul SmartPTT

RVSU improvizeaza rapid un punct de coordonare a activitatilor proprii; acesta consta intr-o masuta si un scaun. Sunt suficiente pentru a aseza un laptop si un carnet.
Incep sa soseasca si alte misiuni, unele dintre ele necesita dirijarea echipelor SAR in teren, pe baza unor coordonate primite pe lantul de comanda.
ONG-urile din aceste echipe mixte se bazeaza pe informatiile transmise de radioamatori dar si pe pozitia GPS furnizata de statiile acestora.

De la “masuta de coordonare”, coordonatele de cautare si pozitia actualizata a salvatorilor sunt folosite pentru a dirija echipa SAR cat mai aproape de destinatie. Disciplina radio exersata in exercitiile anterioare este folosita din plin pentru scurtarea mesajelor. Codul “Q” isi demonstreaza valoarea.

Dupa orele pranzului, ultimul, este ridicat cortul RVSU unde ne vom instala echipamentele necesare coordonarii comuncatiilor de radioamator din Tabara de Refugiati.
La sfarsitul zilei, toate echipamentele necesare sunt operationale.

 Totul a inceput acum aproape 8 ani cand un grup de radioamatori din Bucuresti s-au strans in jurul unei idei relativ noi in radioamatorismul din Romania: Comunicatiile in situatii de urgenta. Astfel a aparut RVSU, un acronim ce reprezinta reactia radioamatorilor in fata potentialelor situatii in care comunicatiile clasice – institutionale sau comerciale – nu mai fac fata.
Dupa ani de asistenta de “specialitate” in diverse evenimente cu caracter sportiv, Decembrie 2016 intre Departamentul pentru Situatii de Urgenta al Ministerului Afacerilor Interne si Societatea Romana a Radioamatorilor s-a semnat un protocol de colaborare; RVSU devenea astfel partener oficial in realizarea comunicatiilor de urgenta pentru institutiile cu atributii in interventia in cazuri de dezastru.
Au urmat apoi intalniri la care s-au pus la punct o parte din aspectele birocratice ale colaborarii dupa care, destul de brusc, am fost chemati sa participam la cel mai mare exercitiu avand ca tematica efectele unui seism puternic ce necesita interventia institutiilor civile din Romania si din Europa.

Acest exercitiu a fost cunoscut sub numele de “MODEX 2018” si a fost un succes desi ponderea activitatilor radioamatorilor a fost destul de modesta in aceasta prima faza practica. Cu toate acestea, am reusit sa ne facem simtita prezenta alaturi de fortele Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, structura de interventie civila militarizata, asigurand transmiterea de informatii din teren catre Centrul National de Comanda si Coordonare in Interventie.

Reticenta institutiei militarizate a fost depasita si, ceea ce era anuntat ca o probabilitate in primavara anului 2018, participarea la un mare exercitiu militar cu componenta civila a devenit realitate prin invitatia adresata de a participa la o serie de sedinte de planificare.

Acest exercitiu urma sa faca parte din seria de exercitii NATO organizate de Centrul de Excelenta Medicala (MILMED COE), poarta numele de Vigorous Warrior si se desfasoara din doi in doi ani.
Civil-Military Cooperation Working Group
(photograph: LTC Wolfgang Diedrich,
Bundeswehr Medical Academy) www.coemed.org

Echipele de planificatori au creat scenarii pe multiple paliere, in care fortele angrenate in exercitiu sa isi testeze capacitatea de raspuns.
Dupa cum se va vedea mai tarziu, pe langa scenariile pregatite din timp, in timpul operatiunilor au mai fost create si altele, ad-hoc. Vigorous Warrior 2019 urma sa fie cel mai mare exercitiu NATO; circa 40 de natiuni participante urmau sa simuleze actiuni militare prin activarea articolului 5, venind in sprijinul unui membru al Aliantei care se afla in defensiva.
Operatiunile militare din zona de front urmau sa afecteze populatia civila din zona, IGSU fiind chemat sa raspunda acestor provocari. Pentru ca forta de sprijin sa poata face fata, in ajutor sunt mobilizate si resursele ONG-urilor care au incheiate protocoale de colaborare cu DSU.

Cateva cuvinte despre caracteristica fortelor civile cu rol in situatii de dezastre din Romania: Acestea sunt aflate sub conducere civila insa sunt militarizate, avand ca element central structurile pompierilor militari. Structura de comanda este Departamentul pentru Situatii de Urgenta, DSU. Acesta are in subordine Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta care, la randul sau, comanda structuri regionale la nivelul judetelor Romaniei.

Echipamentele echipei RVSU:
doua masini pline si o remorca.
Pentru cresterea capacitatii de intervenie si mobilizarea de resurse cat mai ample, la nivelul societatii civile, DSU a incheiat o serie de protocoale de colaborare cu diverse ONG-uri care pot juca un rol in situatiile de urgenta cum ar fi: Clubul Cainilor Utilitari, Societatea Romana a Radioamatorilor, Rescue 4x4, Serviciul de Ajutor Maltez samd.
Acestor organizatii li s-a dat sarcina de a opera activitatile din Tabara de Refugiati, aflandu-se sub comanda ISU.

 In zona, IGSU a deplasat un Punct Operativ Avansat care se afla in legatura cu Centrul National de Conducere si Coordonare a Interventiei, situat langa Bucuresti. Acest POA asigura legatura intre diversele forte institutionale aflate in zona de operatiuni.
Punctul de Operatiuni Avansat - POA
La RVSU ne-am pregatit din timp cu privire la o serie de situatii carora ar trebui sa le facem fata. De-a lungul timpului am avut ocazia sa folosim diverse mijloace de comunicatie pentru actiunile noastre. Pentru acest exercitiu insa am decis sa facem un pas inainte in utilizarea tehnologiei si am conceput un sistem de comunicatii radio de voce si date bazat in mare masura pe tehnologia digitala a standardului DMR.

De ce am ales DMR?

In primul rand, datorita faptului ca un canal radio poate sustine simultan doua convorbiri; riscul de congestie a frecventei este scazut fata de un canal analogic, FM.

In al doilea rand, ni s-a parut important randamentul energetic al statiilor portabile; transmisia fiind TDMA, consumul din bateriei este redus fata de cel al unei transmisii analogice, FM. Producatorii indica un consum redus cu 40% fata de FM. In contextul misiunilor in afara taberei, orice astfel de economie este benefica.

In al treilea rand, statiile DMR pe care le utilizam au si transmisie de pozitie GPS, extrem de utila pentru afisarea pozitiei exacte a fiecarui membru RVSU. In al patrulea rand, sistemele de comunicatiile locale de voce pot fi interconectate cu cele din alte zone, banda folosita fiind destul de mica. Nu in ultimul rand, statiile DMR pot fi utilizate si pentru transmiterea de date. Desi viteza de transmitere este destul de mica, posibilitatea de a realiza transfer de date de la o statie la alta prin conectarea unei portabile la un laptop si de a utiliza inclusiv legatura prin repetor este extrem de atractiva.
In stanga, cele doua repetoare Motorola. In spate,
centrala VoIP si router-ul.

In poligon, ne-am deplasat cu doua repetoare UHF; unul din ele pe frecvente de radioamator, al doilea pe frecvente comerciale, ambele autorizate de ANCOM.

Al doilea repetor a fost pregatit pentru eventuale necesitati de comunicatie cu ONG-urile participante; nu a mai fost necesar intrucat consemnul a fost: “comunicatiile oficiale prin RVSU”, astfel ca ne-am limitat la cel din banda de radioamatori.
Avand in vedere ca urma sa fim suport pentru o tabara de refugiati, pe langa comunicatiile de voce si date mobile am anticipat necesitatea de a realiza conectarea informationala a diverselor functionalitati din tabara de refugiati.

Pentru aceasta am conceput o retea intranet bazata pe noduri multipunct in 5 GHz. Pe acest layer, urma sa fie realizat un cloud pentru calculatoare si o retea telefonica VoIP.

Statia HF ICOM IC7610 si
modemul PACTOR SCS
 Un sistem de radiocomunicatii apt sa raspunda cerintelor unei tabere de refugiati nu este complet daca nu contine si o statie HF! Ea este esentiala pentru realizarea de legaturi la mare distanta in mod autonom, fara o infrastructura prealabila. Tot sistemul de comunicatie a fost instalat si testat inainte de a fi impachetat si pregatit de deplasare. Circa doua saptamani au durat testele si ajustarea parametrilor pentru echipamente.

O multime de probleme tehnice si de conceptie au fost depasite in aceste perioada de teste. La final, inainte de a porni spre poligon, stiam ca avem un sistem flexibil de comunicatii, util pentru a realiza contacte cu statii aflate la mare distanta.

 O statie HF este indispensabila pentru o tabara de refugiati intrucat, prin intermediul acesteia se pot trimite mesaje de natura umanitara pentru populatia dizlocata in absenta altor mijloace de comunicatie accesibile in zona afectata.
Antena verticala multiband
7-14-21-28 MHz
In RVSU folosim HF pentru transmiterea de mesaje via Winlink cu modem Winmor si Pactor. Statia utilizata a fost un ICOM IC7610 urmata de un amplificator pe tuburi de la TokyoHypower cu circa 500 W PEP.

Antena principala a fost o verticala “Made in Romania” pentru 7-14-21-28 MHz, amplasata direct pe sol cu 20 de radiale de 5m distribuite in stea.
Statie de rezerva a fost un ICOM IC7300.

Statia de HF a folosit indicativul special YP19VW; pe parcursul exercitiului au fost realizate circa 2000 de legaturi in pofida zgomotului local foarte crescut.

Folosind Winlink am transmis, la solicitarea Comandantului taberei un email cu atasament catre conducerea exercitiului.

In principiu, echipamentele urmau sa fie instalate odata cu inceperea exercitiului dar repetoarele au fost instalate inainte cu doua zile de inceperea exercitiului.
Sistemul de radiale al antenei verticale.
Tot inainte a fost instalat un nod Mikrotik multipunct in 5 GHz.
Locatia a fost intr-un foisor al taberei ISU, tabara de suport in care “locuim” impreuna, fortele civile.

Misiunile atribuite RVSU au fost de doua tipuri: Suport pentru activitatile interne ale Taberei de Refugiati (IDP Camp) si asigurarea comunicatiilor in teren pentru echipele mixte SAR (Search And Rescue).

In prima categorie, RVSU a asigurat realizarea unei conexiuni telefonice intre Punctul de Operatiuni Avansat (AOP) si Comanda Taberei si unei retele intranet cu propriul Cloud server.

Pentru aceasta am folosit o retea in 5 GHz realizata in jurul unui router.
Telefonul din Comanda Taberei IDP
 Am instalat in cortul RVSU centrala telefonica IP impreuna cu routerul si un AP Mikrotik si un telefon IP.
Al doilea aparat telefonic, conectat cu un PoE si un AP Mikrotik a fost instalat in autospeciala AOP. Al treilea echipament, un switch impreuna cu un telefon IP si un AP Mikrotik a fost instalat in punctul de comanda al IDP. In aceasta locatie am instalat si un switch pentru a avea posibilitatea de upgrade in sensul instalarii mai multor telefoane si al unor calculatoare conectate la reteaua intranet.

Serverul pentru sistemul SmartPTT a rulat pe un microcalculator cu procesor ATOM. Pe acelasi calculator rula si un server de fisiere bazat pe HFS.
 Pe un Latte Panda am rulat un xls online. Spre deosebire de solutia tabelara furnizata de Google, noi am cautat o solutie cu actualizare instantanee, in timp real.
Aceste echipamente au fost instalate in locatia in care erau si repetoarele si multipunctul pentru 5 GHz.

Motorola DP-4801
A doua categorie de misiuni au fost cele de cautare-salvare ce presupuneau deplasarea unor echipe mixte, formate din masina 4x4 (Rescue 4x4), echipa de prim-ajutor (2 paramedici sau medici de la Serviciul de Ajutor Maltez) ori echipaj canin de cautare si un radioamator (RVSU) responsabil cu comunicatia radio.
Legatura radio se realiza in UHF cu statii portabile dotate cu GPS.
In planificarea initiala am avut in vedere utilizarea APRS pentru localizarea in teren insa am estimat ca este posibil sa avem mai multe misiuni simultane.
Utilizarea APRS presupunea insa fie utilizarea legaturilor radio analogice pentru voce fie ca operatorul RVSU sa detina doua statii radio, adica o complicare a setului de echipamente deplasat in locatia exercitiului. In plus, insemna inca o baterie de incarcat…

De aceea, am decis sa renuntam complet la APRS si sa utilizam la maxim facilitatile oferite de standardul DMR.

 Fiind fericitii beneficiari ai unei solutii SmartPTT de la Elcomplus, am decis sa folosim doua repetoare Motorola SLR-5500, unul pe frecvente de radioamatori si un al doilea pe frecvente in afara benzilor noastre, autorizate de ANCOM special pentru acest exercitiu.
YO3HTB (stanga) si YO3IPB (dreapta)
urmarind pozitia pe harta a unei echipe SAR

 Repetorul de radioamatori urma sa fie repetor principal, celalalt urma sa fie activat in situatia in care ar fi fost necesar pentru utilizatori ce nu detineau autorizatie de radioamator. Nu a fost cazul insa.

Toate echipamentele aveau baterie de back-ul si operatiunile din cortul RVSU erau sustinute de un generator de 5 KVA al ISU si de unul de 2KVA, rezerva RVSU.

Uneori combustibilul se termina, alteori eram deconectati pentru modificari in reteaua electrica a taberei; de fiecare data insa, bateriile de back-up si-au facut treaba si singurul echipament care isi inceta functionarea era proiectorul video.

Rescuse 4x4 si YO3HJV planificand
deplasarea unei echipe SAR
Un al treilea repetor Motorola SLR-5500, mobil, era pregatit pentru orice situatie neprevazuta ar fi aparut. Statiile portabile folosite au fost din seria Motorola DP4801, acestea avand avantajul ca pot raporta pozitie GPS dar si ca am putut folosi un incarcator multiplu si un set de baterii.

La fiecare trecere pe la cortul RVSU, bateria utilizata era schimbata cu una incarcata pentru a preintampina surprizele.
Sistemul SmartPTT a fost folosit cu harti rasterizate intrucat reteaua telefonica din zona nu permitea o conexiune ferma la internet pentru harti online.
Tot cu SmartPTT am realizat, pe baza deplasarilor echipei RVSu o harta a acoperirii, foarte utila pentru avertizarea echipelor ca intra in zone cu lipsa de semnal sau cu acoperire deficitara.

 YO3IPT - in Cortul de comanda se afla
permanent un radioamator
care asigura legatura
cu echipa de comanda.
Procedura in misiunile SAR a fost urmatoarea: De la POA se transmitea catre CT (Comanda Taberei) o informatie despre un o posibila victima sau persoana disparuta la un set de coordonate; CT dispunea formarea unei echipe mobile; RVSU marca pe harta punctul de interes. Echipa mobila pornea spre punctul indicat fiind directionata prin radio de la cortul RVSU.
Aici, pe harta cu imagine din satelit aveam atat pozitia echipei cat si punctul de destinatie. Folosind reperele din harta satelitara si pozitia relativa, transmiteam indicatii de navigatie.
 Odata ajunsi la punctul de destinatie, RVSU asigura transmiterea informatiilor relevante intre echipa mobila si CT.
Mesajele de interes pentru CT erau direct preluate in cortul respectiv de un radioamator RVSU permanent aflat acolo.

Transmiterea pozitiei GPS prin DMR se realizeaza printr-o trama de date de 60 msec iar periodicitatea se stabilea din punctul de coordonare. In momentele dintre actiuni, raportarea pozitiei era setata la 1200 secunde; dupa stabilirea coordonatelor misiunii, din “dispecerat” se modificau parametrii de raportare a pozitiei in functie de specificul misiunii.

De regula, pe parcusul deplasarii in auto, raportarea de pozitie se facea la 50-100m iar cand deplasarea se realiza pedestru, raportarea de pozitie se facea la 10-20m.

Operatorul RVSU nu avea de facut nicio interventie in setarile statiei, totul era realizat din punctul de coordonare ceea ce ii permitea acestuia sa se concentreze pe aspectele esentiale, respectiv pe comunicarea acestora.


O serie de facilitati oferite de sistemul radio au fost puse in aplicare treptat, pe masura ce ne familiarizam cu ele astfel ca la finalul exercitiului deja foloseam facilitati avansate cum ar fi marcarea traseelor pe care s-a efectuat cautarea cu caini.

Din pacate nu am avut timp sa implementam si solutia de transmitere a misiunilor prin TMS (Text Message Service) dar o avem in vedere pentru viitoarele actiuni.
Sigur, se vor gasi “traditionalisti” care sa deplanga utilizarea tehnologiilor comerciale in activitatea radioamatorilor dar trebuie retinut ca, in astfel de situatii, informatia este extrem de importanta si calitatea ei precum si viteza de transmitere pot juca un rol important in salvarea unor vieti.

Asocierea radioamatorismului cu tehnologia comerciala mai are si avantajul standardizarii echipamentelor lasand totodata libertate in adaptarea acestora la misiune intr-un mod neintalnit la operatorii profesionisti din institutii.
Noi avem libertatea de a adapta si modifica in urma observatiilor directe in timp ce un operator al unei institutii este supus unor proceduri birocratice ce nu pot fi parcurse cu rapiditatea ceruta de situatia de fapt.

Una din consecintele utilizarii tehnologiei moderne este simplificarea activitatilor auxiliare; prin utilizarea DMR cu SmartPTT logarea activitatilor a fost degrevata de reproducerea in scris a mesajelor transmise.

Locul hartiei a fost luat de inregistrarea pe server si am avut o situatie in care ascultarea traficului derulat anterior a fost edificatoare pentru lamuririea unei situatii controversate!
Renuntarea la notarea in intregime a mesajului ne-a permis sa tinem un log simplificat pe hartie, in care mentionam ora activitatilor relevante (pronirea in misiune, atingerea pozitiei de cautare, retragerea din teren).

O problema depasita rapid insa a fost compatibilitatea coordonatelor GPS. Acestea ne erau furnizate intr-un sistem incompatibil cu SmartPTT.
Chestiunea a fost rapid rezolvata prin aplicarea unei formule aritmetice simple beneficiind de experienta unui membru RVSU de profesie pilot de aeronave.

Ulterior, am descoperit ca sistemul TETRA putea furniza coordonate in acelasi format cu SmartPTT. Au existat in cateva ocazii dispute cu privire la locatia de destinatie stabilita pe baza coordonatelor. Locatia indicata de RVSU diferea de locatia obtinuta prin introducerea coordonatelor in programe de navigatie de catre ceilalti membri ai echipelor mobile; pana la urma, s-a demonstrat in teren ca RVSU stabilea corect destinatia si astfel am devenit responsabili si cu navigatia “oficiala”.

Prin intermediul retelei 3G, atat cat functiona, am fost conectati in permanenta cu repetoarele RVSU din Bucuresti pe TG-ul principal dat si cu reteaua DMR+, traficul fiind monitorizat si de alti radioamatori din afara ariei de exercitiu.
Apelul nostru de a da prioritate traficului radio din exercitiu a fost inteles si respectat, ceea ce denota calitatea si disciplina radioamatorilor romani.

 Exercitiul s-a desfasurat intr-un camp virtual in care distantele erau mult mai mari decat in situatia reala. Deseori, intre conducatorii organizatiilor din IDP si membrii echipelor mixte care plecau in teren se putea comunica prin intermediul statiilor in frecvente PMR.

Lipsa de disciplina radio si utilizarea acestor canale de comunicatie in paralel au dus deseori la situatii confuze; in urma evaluarii efectuate dupa primele doua zile am ajuns la concluzia ca misiunile au decurs perfect ori de cate ori exista un singur canal de transmitere a informatiei.

La finalul acestui exercitiu major de succes am intarit urmatoarele concluzii pe care le anticipasem: 

1. Pentru asigurarea comunicatiilor alternative sunt necesare solutii reziliente. Echipamentele improvizate nu isi au locul. Radioamatorismul de urgenta presupune concentrarea pe utilizarea unor echipamente functionale in orice moment pentru indeplinirea sarcinilor atribuite de conducerea actiunii si nu peticirea unor echipamente care functioneaza cand vor ele. Spiritul inovator al radioamatorilor trebuie utilizat pentru configurarea retelei in functie de necesitati si nu pentru identificarea modalitatilor de a face sa functioneze un echipament.

2. Toate echipamentele trebuie testate anterior actiunilor; functionarea lor trebuie verificata in diverse configuratii. In timpul actiunilor nu se vor face experimente cu noi functionalitati ale echipamentelor. Orice modificare trebuie precedata de un back-ul al setarilor pentru restabilirea functionalitatilor in cazul in care noile setari nu sunt corespunzatoare.

3. Echipele care actioneaza intr-o arie definita trebuie sa aiba echipamente identice. Oricare dintre membrii echipei trebuie sa poata utiliza  echipamentele altor radioamatori din echipa fara parcurgerea unui instructaj prealabil.

4. Procedurile de trafic existente in prezent nu sunt in acord cu realitatile din teren. Procedura radiogramelor poate fi adecvata cand se transmit mesaje de la sinistrati catre familiile lor insa sunt complet desuete si consumatoare de timp pretios cand se executa misiuni punctuale. Procedura radiogramelor trebuie inlocuita cu inregistrarea traficului radio, radioamatorii trebuie instruiti sa extraga esentialul din comunicari si sa noteze doar aceste aspecte, ca o referinta pentru inregistrarile automate de trafic radio. Transmiterea informatiei catre destinatar trebuie anuntata prin sistemul radio.

5. Odata cu modernizarea mijloacelor de comunicatie ale autoritatilor si radioamatorii trebuie sa isi upgradeze echipamentele. Numai in acest mod se va mentine compatibilitatea intre institutii si retelele de radioamatori care actioneaza in situatii de urgenta. Radioamatorii trebuie sa inteleaga solicitarile primite de la alte organizatii si institutii si trebuie sa furnizeze informatia in formatul acceptat de acestea.

6. Procedurile de comunicatie ale radioamatorilor trebuie sa fie astfel intocmite incat acestia sa poata intelege corect mesajele primite dar si reciproc, sa se poata face intelesi de catre beneficiarii comunicarilor.


Am decis sa implementam o solutie exclusiv bazata pe tehnologie digitala cu inima stransa; chiar daca avem experienta in asigurarea comunicatiilor in situatii de urgenta, obiectivele pe care ni le-am stabilit au fost indraznete si au constituit o adevarata provocare. O multime de lucruri puteau merge prost...

Am abordat proiectul cu politica "pasilor marunti", bazandu-ne la inceput pe functionalitatile testate deja la repetoarele din Bucuresti, pe are le cunosteam, trecand treptat la testarea celor mai complexe doar atunci cand situatiile critice erau depasite.

Acest exercitiu complex ne-a crescut increderea in capacitatea noastra de a opera o retea de urgenta complexa, comparabila cu cea folosita de institutiile pe care le sprijinim si reprezinta o piatra de hotar in actiunile noastre in sensul utilizarii si pe viitor a noilor tehnologii.

Totodata, experienta in interactiunea cu actori de pe diverse paliere ale interventiei in situatii de urgenta ne-a aratat unde si cum trebuie modificate procedurile pentru a creste eficienta comunicarii in astfel de situatii.


La exercitiul Vigorous Warrior 2019,  RVSU a participat prin:

YO3IHG, YO3IXW, YO3IPB, YO3IPT, YO3IGR, YO3HJV, YO3GSK, YO3HTB, YO3SXM, YO2LQA, YO3ISL, YO3IBZ. Jucator "in rezerva" in echipa de simulare YO3CAT.



Steagul a fost instalat pe cel mai inalt punct
al taberei ISU: antena repetoarelor!

Sistemul pe 5 GHz - jos, antena de conectare
la foisorul cu repetoare; sus - antena de WiFi pentru
intranetul IDP

Cortul radio. YO3IPT si YO3GSK.

Cortul radio: Monitorizarea activitatii. YO3HJV

Final de exercitiu.
Impreuna cu Seful DSU, dl. Secretar de Stat Raed Arafat:
YO3IHG, YO3IXW, YO3IPB, YO3IPT, YO3IGR, YO3HJV, YO3GSK, YO3HTB, YO3SXM, YO2LQA.



29 November 2018

File Transfer using DMR SmartPTT File transfer

For our needs of file transfer on Emergency Communications we often need some independent and autonomous solution to transfer files over the radio.

Because we are intense users of DMR with Motorola infrastructure (DR3000 repeaters connected with SmartPTT from ElcomPlus), we were interested to use the same infrastructure for file transfer.

Therefore  as the first choice, we came to SmartPTT File Transfer freeware from the same ElcomPlus.

The second choice is to use the SmartPTT RadioServer, which is the paid solution.

On the internet are some discussions about this but the guys have mixed emotions about this solution.

After some intense tweaking and testing in the real world,  we came to conclusion that the Help file of the freeware is somehow insufficient to obtain consistent results.

Short story,  in order to make the SmartPTT File Transfer to work you will need one radio to be defined as "SERVER". This will be the receiving side of the system.
We assumed that this radio will use the ID 2263002.

Short digression:
By using this online IP conversion tool, we transform the SID 2263002 to IP: 0.34.135.218.
Because, in the ham network we are all using CAI 12 (First octet) we will substitute the "0" with... "13"! Yes, that's right, Motorola add 1 to the CAI to obtain the first octet! 
This is to be found in the MotoTRBO System planner in an obscure note :-) but if you want to know more, i strongly recommend you to read this.

So, the IP address of the radio interface of the Server radio is 13.34.135.218.

For the test radio I wanted to taste a range of ID's, from 2260000 to 2269999. So, we will have a range of IP's from 13.34.124.32 to 13.34.163.47. In network terms, we can define the range as 13.34.0.0 with mask 255.255.0.0. This will be needed further, when we will set the route in the routing table.

1. Setting up the radios. 
-Both of them have to use a common Talkgroup for file transfer.
-Both radios are connected to a corresponding computer via USB cable.
-On BOTH RADIOS, define a channel in the CPS and check for the following:

TX Preamble

 We are using the default IP for the Network adapter on the PC side and the PDU size=500:


Uncheck "Data call confirmed":



2. Adding the radio interfaces to routing table.
This is delicate. On the server PC (receiving side) we have to add a range of radios IPs. On the Client PC (the sender), we can add only the sending radio IP. But, for the sake of testing, I added the whole range to both computers used in the experiment.

To add the routing table, we have to start CMD in Administrator mode. This is important to the next step because if you don't do it so, you will not be able to save the new routes.


After you open the CMD window, you will have to put the route calculated for your network with the following line:

                       Radio IP Range                                 Gateway Radio IP
route add -p xxx.xxx.xxx.xxx mask 255.255.0.0 192.168.10.1

"Radio IP Range" will be calculated as shown above.
"Gateway radio IP" is the IP of the USB interface of the radio connected to the PC.

3. Setting up the Client and Server.

To simplify the things, I am showing here both pieces of software ready to be fired up.
On the Client you have to set the ServerID which is 2263002.
On the Server side, you have to open the Settings and add the Client radios. This set the permission to accept file transfer from that particular ID's.


That is all you need, go test it!

How we use this?
We defined the destination folder for transmitted files in an OneDrive folder in the Microsoft Office365 platform we are using. Therefore, after receiving it, the file is available online for all our team.


Of course, there is a posibillity to send files directly to a SmartPTT RadioServer but this will be our little dirty secret!

Thanks to ElcomPlus for supporting RVSU, the Romanian Radioamateurs Emergency Network!

73



01 February 2016

Low profile duplex UHF Repeater for Ham radio Emergency Communications

Finally, a portable duplex UHF repeater!
A few years ago I start to think about a small, portable and very reliable duplex repeater for emergency communications.
The first condition was to be imune to spurious signals from other transmitters because in a real emergency, is presumed that on the air will be a lot of activity.
Another crucial condition was the ability to operate from a lead acid battery for a long period of time, at leas for 12-24 hrs, depending on the alternative power supply at the site of the repeater. But to be sure, a period of time of 24 hrs was considered.

Based on my experience with various radios, "the chosen one" was the small GP300 from Motorola.

Why?
Hmmm, because:
-On the receiving it has a smart PLL demodulator able to improve considerably the S/N ratio, making faint signals receivable;
-The receiving front end is absolutely imune to adiacent and unwanted signals, opening the squelch only on a signal on the right frequency; this happens also when you put it on a high gain external antenna!
-The transmitter is self-aware about the temperature and pretty resistant to high SWR
-The modulation is extremly well done with a great AGC
-The current consumption on standby is around 30 mA while the TX current is around 1.7A @ 5W (very efficient!)

Also, Motorola GP300 has a long history of reliability in various conditions and, very important, the inner built is very strong and has a good EM shield around the PCB.

And the last, they have a nice and clean schematic and is a pleasure to work with a very few components for a good repeater! This is the condition of reliability!

The only con I found is the power supply; the radio itself work at 7.5V and the batteries usually at 12-14 V. A DC-DC converter is needed!

A couple of years ago I bought a small UHF duplex filter from a fellow ham. It's a 5 cell filter, with 2 cells on the low side and 3 cells on the high side. Of course, the receiving path of the repeater had to be on the upper side to have a better notch on the TX signal from the repeater itself.



The years gone by and recently, due to the increase interest in emergency communications, I started to think very serious about this forgotten project.

After a little search on the swap lists, I found two of them. Well, the versions I found are the narrow FM ones. I do have the filters for 25 kHz but is a pain in the s@&%#$ to change them so I decided to work with them instead of working against...

I did some modifications; the main mod is removing all the connectors form the top of the radio! The RF port, and the combined Earphon/Microphone. They take a lot of space! I also cut the shafts from the volume potentiometer and the channel selector... They are useles... Oh, don't forget to put the radio ON because after the shaft is cut, is very hard to do it!

Receiving side

From the receiver radio, we basically need only to signals:
- de-emphasised audio
- Carrier/PL detect

Take a look on the schematic. The audio will be taken after Q406 and after the C433, directly at the volume potentiometer. The main advantage is that the audio is muted! What does mean? Simple, the uC send a positive voltage to the Base of Q406 when a signal greater than the designated squelch level is received. Immediatly after the signal is gone, the receiving audio is muted, hence the white noise is suppressed. The repeater will not have a white noise tail! If you like to have it, just take the audio with a capacitor from the emitter of Q406. Is a little hard to find but not impossible if you have the service manual. (which, like other Motorola radios, I do not have, do not insist, search engines are your best friend!)

If you plan to play around with the audio and to  extract the PL to work with on an external decoder, well, the things are a little bit complicated because you have to access the pin #7 of the AFIC circuit or pin # 28 of the Rx circuit (a modified topography of the classic MC3363). If you have the guts, you can connect to the uC pin # 41 where you have a nice digital signal extracted by AFIC, ready to b processed wherever you want!
You also can use the radio's low speed data slicer if you plan to use PL/DPL (CTCSS/DCS) to controll the repeater behaviour but I advice you to not because is hard to access the pins there! They are just near the uC chip.

Ok, so now we need a Carrier Detect signal. The carrier detect also cand work as a PL detect but only for the PL programmed in the radio's memory. If you need a PL, put it on the receiving side GP-300 and, voila! The repeater now open only at the right PL (CTCSS) or DPL (DCS)!

I took this signal directly from the Audio PA Vcc, U409 at pin # 1. There you will find the 7.5V when the radio receive a coherent signal.
Be aware, that path is open also when the radio want to send audio signals to the operator (battery low or other stuff like that).
By the way, I disabled all this signalling  from the RSS.

Transmitting side

The receiving signal from the other GP-300 will be "prepared" a little and after that, will be sent to the Mic input of the radio. Of course, due to the removal of the Mic connector, you will have to find the right pin on the PCB. Just put the radio into transmission and test the PCB holes where the connector was with a fine metal tip. On a control radio you will find the right pin very easy!
For the "engineers", take a look into the service manual and find C427... There you are!

The PTT is easy, just take a small piece of wire in parallel with the little switch on the left side of the radio. The lowest one. The PTT works when is put to the Ground and is tied up to 5V via a 10 kOhm resistor.


The controller


Well, the first was made with one transistor and two resistors. Neat and clean. Worked perfectly but the operators cannot listen to the tail. It was to short!
But provided a helpfull hand to test the repeater and the filter.

The second (and final) version was made around an Arduino Nano board.
The things were a little complicated because I want to have some sort of battery voltage indication to know when to shorten the QSOs.

And the solution was very simple. I measure the battery voltage before the DC/DC converter and change the courtesy tone structure according to the battery state.

A single high pitch short beep when the voltage is between 11.5-13.8 V, a low pitch followed by a high pitch when the battery voltage is over the 13.8V, a high pitch followe by a low pitch when the voltage drop under 11.5 V and is higher than 10.5V and a long and grave beep when is even lower.

Under 10V, I plan to put a latch relay to close the radios. Or to block the PTT command signal. I don't know yet...

I found that the repeater has some noise and, after checking the duplex filter I concluded that the noise is internall. Indeed, after I took some drastic measures to ground the radios and to shield the receiving radio, the received signal is very clean and pleasant.
Of course, the repeater have a beacon which transmit the callsign, the QTH and the CTCSS if it is provided.

First setup. Some will say is ugly. I agree!


Very quick PCB. Drawed by hand.

A little bit of Arduino Nano...


The conroller is assembled.

The little UHF Repeater.




Some more shielding.




The code is on Github because here will be a mess: 

https://github.com/yo3hjv/Arduino-Repeater-controller/blob/master/README.md



Most viewed posts in last 30 days