| WSJT-X | |
|---|---|
| 開発者 | ジョー・テイラー、K1JT |
| リリース | 2005 |
| 安定放出 | 2.7.0 / 2023年2月17日 |
| 執筆 | C++ (Qt GUI)、Fortran、C [ 1 ] |
| オペレーティング·システム | 32ビット版Windows NT以降、Unix、Unixライク |
| 利用可能 | ソフトウェア:英語 ドキュメント:英語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、ロシア語、セルビア語、スロバキア語、スペイン語 |
| タイプ | アマチュア無線とDSP |
| ライセンス | GPL |
| Webサイト | https://wsjt.sourceforge.io/wsjtx.html |
WSJT-Xは、アマチュア無線家間の微弱信号無線通信に使用されるコンピュータ プログラムです。このプログラムは当初、ジョー・テイラー K1JTによって作成されましたが、現在はオープンソースであり、小規模なチームによって開発されています。WSJT -X のデジタル信号処理技術により、アマチュア無線家は高速流星散乱や月面反射などの特殊な伝搬モードをはるかに容易に利用できるようになります。[ 2 ]さらに、WSJT はPSK Reporterなどのスポッティング ネットワークに信号レポートを送信することもできます。[ 2 ]
WSJT-X の前身である WSJT は、2001 年に最初にリリースされ、その後いくつかの大きな改訂が行われてきました。開発の過程で、ソフトウェアに通信モードが追加されたり削除されたりしました。2005 年以降、このソフトウェアはGNU General Public Licenseの下でオープンソース ソフトウェアとしてリリースされています。このライセンスの変更には大幅な書き換えが必要で、完了までに数か月かかりました。Joe Taylor が最初の開発者であり (現在もメンテナーを務めています)、現在では複数のプログラマーがソフトウェアの作成に関わっています。最新バージョンの WSJT (WSJT-X と混同しないように) はPythonとCで書かれており、いくつかのユーティリティはFortranで書かれています。[ 3 ]
WSJT バージョン 7.06 r1933 (通称 WSJT7) 以前のバージョンは、以前のバージョンの集約版であり、そのため WSJT7 には 16 種類のモード (FSK441、JT6M、JT65 バリアント A ~ C、JT2、JT4 バリアント A ~ G、WSPR、および JT64A のプレビュー) が含まれていました。バージョン 8.0 (通称 WSJT8) 以降、利用可能なモードは完全に変更され、WSJT8 では 5 種類のモード (JTMS、ISCAT、JT64A、JT8、および Echo) が提供されるようになりました。これらのモードはいずれも WSJT7 以前のリリースとの下位互換性はありません。[ 4 ]この後方互換性の問題にはJT64Aも含まれており、WSJT7のJT64Aプレビュー版はWSJT8のJT64A安定版と通信できません。2018年5月現在 最新のWSJTバージョンはWSJT10です。
このソフトウェアは、微弱信号動作と高度なDSP技術に重点を置いていますが、通信モードはさまざまな電離層伝搬モードに依存しており、さまざまなバンドで使用できます。[ 5 ]
WSJT の通信モードは、高速モードと低速モードに分けられます。高速モードはエラー訂正なしで文字ごとに送信しますが、低速モードは QRO (高出力) の使用を最小限に抑えることを目的としています。WSJT10 の時点でサポートされている高速モードは JTMS、FSK441、ISCAT、JT6M であり、低速モードは JT65 と JT4 です。[ 2 ] WSJT-X 1.8 では、さらに「低速」の JT9、FT8、QRA64 が実装されています。一部のモードには、トーン間隔が広い派生サブモードがあります。[ 2 ]伝搬測定と月面反射エコーのテストのために、 WSPRと Echo の2 つのモードが含まれています。[ 2 ]
FSK441は、WSJTに付属する最初の通信モードとして2001年に導入され[ 3 ]、電波を反射する流星の軌跡を利用した流星散乱通信をサポートするように設計されています。[ 2 ]このような軌跡によって生成される信号のバーストは、その特徴的な音から一般的に「ピング」と呼ばれます。このようなピングは10分の1秒ほど短く、少なくとも1つの交信段階を完了するのに十分な情報を含んでいます。[ 6 ] FSK441は、4つのトーンを使用した多周波シフトキーイングを採用し、データレートは441ボーです。プロトコルで文字コードを選択しているため、自己同期が可能で、明示的な同期トーンは必要ありません。[ 6 ] FSK441は、一般的に2メートル帯と70センチメートル帯のアマチュア無線バンドで使用されています。接触はほぼいつでも可能であり(つまり、流星群が進行中である必要はない)、最大1400マイル(2250 km)の距離まで可能である。[ 6 ]
送信メッセージには少なくとも1つのスペースが含まれており、FSK441復号アルゴリズムはそのスペース文字をゼロオーバーヘッド同期のための同期ワードとして使用します。 [ 6 ]
このモードは、WSJT-X バージョン 2.1.2 以降では含まれなくなりました。
2002年後半に導入されたJT6M [ 7 ]は、流星散乱やその他の電離層散乱信号を対象としており、特に6メートル帯に最適化されています。このモードも多重周波数シフトキーイングを採用していますが、44トーンを使用しています。1つのトーンは同期トーンで、残りの43トーンはデータ伝送に使用されます(文字セットの文字ごとに1トーン。文字セットには英数字と一部の句読点が含まれます)。シンボルレートは21.53ボーで、送信用にエンコードされた実際のデータレートは1秒あたり14.4文字です。このモードは「ピッコロ音楽に少し似ている」ことで知られています。[ 7 ]
このモードは、WSJT-X バージョン 2.1.2 以降では含まれなくなりました。
2003 年後半に開発されリリースされたJT65 [ 3 ]は、対流圏散乱や地球-月-地球 ( EME、または「月面反射」) 経路で見られるような、極めて微弱だがゆっくりと変化する信号を対象としています。 [ 2 ] 2500 Hz 帯域のノイズ フロアより何デシベルも低い信号を復号できます(2500 Hz 帯域の SNR は、個々の JT65 トーンのチャネル帯域幅に近い 4 Hz 帯域の SNR より約 28 dB 低いことに注意してください)。また、多くの場合、人間の耳には聞こえない信号でもアマチュア無線家が連絡先情報を正常に交換できます。他のモードと同様に、多重周波数シフト キーイングが採用されています。他のモードとは異なり、メッセージは圧縮された後、前方誤り訂正(または「FEC」)と呼ばれるプロセスでエンコードされて原子単位で送信されます。FEC はデータに冗長性を追加するため、受信機が一部のビットを受信しなかった場合でも、メッセージ全体を正常に復元できます。 (JT65で使用される特定の符号はリード・ソロモン符号です。)このFEC処理により、メッセージは非常に高い確率で正しく復号されるか、まったく復号されないかのどちらかになります。メッセージがエンコードされた後、 65トーンのMFSKを使用して送信されます。 [ 8 ]
オペレーターはHF帯での交信にJT65モードを使用し始めており、多くの場合QRP(非常に低い送信電力)を使用しています。[ 9 ]このモードは元々そのような用途を想定したものではありませんでしたが、その人気によりHF運用を容易にするためにWSJTにいくつかの新機能が追加されました。
MFおよびHF帯での使用を目的としたJT9は、当時WSJTの実験版であったWSJT-Xで導入されました。[ 10 ] JT65と同じ論理符号化方式を使用しますが、9-FSK信号に変調します。1分間の送信間隔で、JT9は16Hz未満の 帯域幅しか占有しません。(JT9には、2分、5分、10分、または30分といったより長い送信間隔に対応したバージョンもありました。これらの拡張バージョンは、帯域幅の占有率がますます低くなり、より弱い信号の受信も可能になりました。)

ジョー・テイラー(K1JT)は、2017年6月29日にWSJT-Xソフトウェアに新しいモードFT8が利用可能になったと発表した。[ 11 ] FT8は「Franke-Taylor設計、8-FSK変調」の略で、ジョー・テイラー(K1JT)とスティーブ・フランケ(K9AN)によって作成された。信号が弱くフェージングしている可能性があり、オープンが短い可能性があり、信頼性が高く確認可能なQSOを迅速に完了したいマルチホップE向けに設計されていると説明されている。
テイラーによれば、FT8の重要な特徴は 以下の通りである。
いわゆる「スローモード」(JT9、JT65、QRA64)と比較すると、FT8は感度が数デシベル低いものの、交信完了までの時間が4倍速くなります。帯域幅はJT9より広く、JT65Aの約4分の1、QRA64の半分以下です。「ファストモード」(JT9E-H)と比較すると、FT8は感度が著しく高く、帯域幅がはるかに狭く、垂直ウォーターフォールを使用し、表示される全パスバンドでマルチデコードが可能です。このモードは、2パスデコードと、「交信中に蓄積される事前(既知の)情報」の使用もサポートしています。[ 2 ]
2019年、TaylorらはFT4という実験的なプロトコルを発表しました。これはFT8に似ていますが、T/Rシーケンス長が短く、コンテストの交換が速くなっています。FT4はこの速度向上をガウス周波数シフトキーイングと 90Hzの帯域幅の使用によって実現しています。[ 12 ] [ 13 ]
JT65 には、 MultiPSK (F6CTE が開発した商用パッケージ) [ 14 ]や JT65-HF HB9HQX Edition ( W6CQZ が開発した JT65-HF プロジェクトからフォークされたフリーソフトウェアパッケージ) [ 15 ]など、代替ソフトウェアパッケージがいくつか利用可能です。JT65-HF HB9HQX Edition ソフトウェアは、ソースコードとともに SourceForge から入手できます。[ 16 ]
オリジナルのJT65-HFソフトウェアの使用に関する一連の記事が、CQ Amateur Radioの2010年10月号[ 17 ]と11月号[ 18 ]に掲載されました。また、LZ2HVのMSHV [ 19 ]は、LinuxとWindows OSの両方で異なるGUI実装を使用してWSJT-Xのソースコードから再コンパイルしました。
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