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<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel><title>Artikel - DE3TMS Funk Community Portal</title>
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<description>powered by koobi-rss / http://de3tms.de/index.php</description>
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<item>
<title>Open HamClock</title>
<link>http://de3tms.de/index.php?p=articles&amp;area=1&amp;action=displayarticle&amp;id=29&amp;name=open-hamclock</link>
<description><![CDATA[Was ist Open HamClock?
Open HamClock ist eine frei verfügbare Software für Funkamateure, die weltweite Funkbedingungen in Echtzeit visualisiert.
Sie zeigt unter anderem:

    
    Tag-/Nacht-Grenze (Greyline)
    
    
    Sonnenaktivität
    
    
    Funkbandausbreitung (HF Propagation)
    
    
    DX-Cluster Spots
    
    
    QTH-Positionen
    
    
    Satellitenbahnen...]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Was ist Open HamClock?
Open HamClock ist eine frei verfügbare Software für Funkamateure, die weltweite Funkbedingungen in Echtzeit visualisiert.
Sie zeigt unter anderem:

    
    Tag-/Nacht-Grenze (Greyline)
    
    
    Sonnenaktivität
    
    
    Funkbandausbreitung (HF Propagation)
    
    
    DX-Cluster Spots
    
    
    QTH-Positionen
    
    
    Satellitenbahnen
    
    
    MUF (Maximum Usable Frequency)
    

HamClock läuft auf verschiedenen Plattformen, unter anderem auf:

    
    Raspberry Pi
    
    
    Linux
    
    
    Windows
    
    
    macOS
    

Die Darstellung erfolgt meist auf einem separaten Monitor im Shack oder auf einem kleinen Touch-Display.

Warum ist HamClock sinnvoll?
Für Funkamateure bietet HamClock einen schnellen Überblick über:

    
    aktuelle Ausbreitungsbedingungen
    
    
    mögliche DX-Richtungen
    
    
    Greyline-Verbindungen
    
    
    Sonnen- und geomagnetische Aktivität
    

Gerade bei Betrieb auf Kurzwelle oder über Satelliten wie QO-100 ist die Echtzeit-Information ein praktisches Hilfsmittel.
Open HamClock jetzt direkt im Portal verfügbar
Auf dem DE3TMS-SWL Portal ist die Web-Version von Open HamClock direkt eingebunden und kann ohne Installation im Browser genutzt werden.
HamClock visualisiert weltweite Funkbedingungen in Echtzeit und bietet eine kompakte Übersicht über:

    
    &#127757; Tag-/Nacht-Grenze (Greyline)
    
    
    &#9728;&#65039; Sonnenaktivität &amp; geomagnetische Daten
    
    
    &#128225; HF-Ausbreitung
    
    
    &#128246; DX-Cluster Spots
    
    
    &#128752;&#65039; Satellitenpositionen
    
    
    &#128202; MUF (Maximum Usable Frequency)
    


Warum ist das sinnvoll?
Die Ausbreitungsbedingungen ändern sich ständig.
HamClock hilft dabei:

    
    günstige DX-Richtungen zu erkennen
    
    
    Greyline-Verbindungen gezielt zu nutzen
    
    
    Aktivität auf Kurzwelle besser einzuschätzen
    
    
    Sonnen- und Magnetfeldstörungen im Blick zu behalten
    

 
Gerade für HF-Betrieb oder Satelliten wie QO-100 ist diese Information praktisch und strategisch hilfreich.]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title>Wetterstation – Live Wetterdaten</title>
<link>http://de3tms.de/index.php?p=articles&amp;area=1&amp;action=displayarticle&amp;id=28&amp;name=wetterstation-live-wetterdaten</link>
<description><![CDATA[Eigene Wetterstation - Live online
Auf dem DE3TMS-SWL Portal ist eine eigene Wetterstation integriert, die aktuelle meteorologische Daten in Echtzeit bereitstellt.
Die Station misst unter anderem:

    
    &#127777; Temperatur
    
    
    &#128167; Luftfeuchtigkeit
    
    
    &#128201; Luftdruck
    
    
    &#127788; Windgeschwindigkeit und Windrichtung
    
    
    &#127...]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Eigene Wetterstation - Live online
Auf dem DE3TMS-SWL Portal ist eine eigene Wetterstation integriert, die aktuelle meteorologische Daten in Echtzeit bereitstellt.
Die Station misst unter anderem:

    
    &#127777; Temperatur
    
    
    &#128167; Luftfeuchtigkeit
    
    
    &#128201; Luftdruck
    
    
    &#127788; Windgeschwindigkeit und Windrichtung
    
    
    &#127783; Niederschlag
    

Die Daten werden automatisch aktualisiert und stehen online zur Verfügung. Dadurch können Besucher jederzeit die aktuellen Wetterbedingungen am Standort einsehen.
Technischer Hintergrund
Die Wetterstation ist mit dem Internet verbunden und überträgt die Messwerte kontinuierlich an das Portal.
Die Darstellung erfolgt live und ohne manuelle Eingriffe.
Diese Integration ergänzt die bereits vorhandenen Funk- und APRS-Systeme optimal und erweitert das Portal um eine meteorologische Komponente.
 
Warum betreibe ich eine eigene Wetterstation?
Eine eigene Wetterstation liefert präzise, standortbezogene Messwerte in Echtzeit - deutlich genauer als allgemeine Wetter-Apps oder regionale Vorhersagen.
Die wichtigsten Gründe:
1&#65039;&#8419; Lokale Genauigkeit
&Ouml;ffentliche Wetterdienste arbeiten mit Messstationen, die oft mehrere Kilometer entfernt sind. Eine eigene Station misst direkt am Standort - ohne Schätzwerte.
2&#65039;&#8419; Unabhängigkeit
Die Daten stammen aus eigener Technik und werden nicht von Drittanbietern beeinflusst.
3&#65039;&#8419; Technisches Monitoring
Als technisch orientiertes Projekt ergänzt die Wetterstation ideal Funk-, APRS- und Monitoring-Systeme.
4&#65039;&#8419; Langzeitaufzeichnung
Eigene Daten ermöglichen Statistiken, Trends und Vergleichswerte über Monate und Jahre.
5&#65039;&#8419; Mehrwert für Besucher
Besucher erhalten aktuelle Live-Daten - transparent, direkt und unverfälscht.
Die Wetterstation ist damit nicht nur ein Informationsmodul, sondern Teil eines ganzheitlichen technischen Systems.
 ]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title>WebSDR-Empfänger</title>
<link>http://de3tms.de/index.php?p=articles&amp;area=1&amp;action=displayarticle&amp;id=27&amp;name=websdr-empfaenger</link>
<description><![CDATA[Auf dieser Website steht ein WebSDR-Empfänger (Software Defined Radio) zur Verfügung, der über das Internet frei zugänglich ist.
Der Empfänger ermöglicht es Funkinteressierten, Amateurfunk-Signale in Echtzeit zu empfangen, ohne selbst ein eigenes Funkgerät oder eine Antenne zu betreiben.
Der WebSDR läuft unter der Adresse:
https://www.rx-888.com/web/rx.html
Der Betrieb erfolgt ausschließlich z...]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Auf dieser Website steht ein WebSDR-Empfänger (Software Defined Radio) zur Verfügung, der über das Internet frei zugänglich ist.
Der Empfänger ermöglicht es Funkinteressierten, Amateurfunk-Signale in Echtzeit zu empfangen, ohne selbst ein eigenes Funkgerät oder eine Antenne zu betreiben.
Der WebSDR läuft unter der Adresse:
https://www.rx-888.com/web/rx.html
Der Betrieb erfolgt ausschließlich zu Empfangszwecken (RX).
Alle Nutzer sind eingeladen, die verschiedenen Bänder zu erkunden und den Empfang zu vergleichen.
Der WebSDR dient der Beobachtung, dem Lernen und dem technischen Interesse am Amateurfunk.]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title>Was bedeutet das „G“ bei Mobilfunk wirklich?</title>
<link>http://de3tms.de/index.php?p=articles&amp;area=1&amp;action=displayarticle&amp;id=26&amp;name=was-bedeutet-dasgbei-mobilfunk-wirklich</link>
<description><![CDATA[Viele denken beim „5G“ oder „4G“ an Geschwindigkeit - oder glauben, das G steht für Gigahertz. Aber stimmt das wirklich?
Die Antwort ist: Nein. Das G steht für Generation.

&#128292; G wie „Generation“ - ein Überblick
Der Mobilfunk hat sich über Jahrzehnte weiterentwickelt. Jede Generation (G) bringt neue Technologien, schnellere Datenübertragung und andere Möglichkeiten:

    
    1G - Die...]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Viele denken beim „5G“ oder „4G“ an Geschwindigkeit - oder glauben, das G steht für Gigahertz. Aber stimmt das wirklich?
Die Antwort ist: Nein. Das G steht für Generation.

&#128292; G wie „Generation“ - ein Überblick
Der Mobilfunk hat sich über Jahrzehnte weiterentwickelt. Jede Generation (G) bringt neue Technologien, schnellere Datenübertragung und andere Möglichkeiten:

    
    1G - Die erste Mobilfunkgeneration (1980er)
    Nur analoges Telefonieren. Keine Daten, keine SMS.
    
    
    2G (GSM) - Digitale Telefonie &amp; SMS (ab ca. 1991)
    Erste digitale Netze, erste Handys. Später kam GPRS („2.5G“) für langsame Datenübertragung.
    
    
    3G (UMTS) - Mobiles Internet wird real (ab ca. 2000)
    Endlich mobiles Surfen, Videotelefonie, E-Mails - mit mehr Geschwindigkeit.
    
    
    4G (LTE) - Breitband für unterwegs (ab 2010)
    Streaming, große Downloads, hohe Netzstabilität. LTE ist heute Standard.
    
    
    5G - Echtzeitverbindung für alles (ab 2019)
    Extrem schnell, kaum Verzögerung. Für Smart Cities, Industrie, autonomes Fahren.
    


&#128225; Warum denken viele an „Gigahertz“?
Das Missverständnis ist verständlich:
In der Mobilfunktechnik werden Frequenzen in Gigahertz (GHz) gemessen - z.&#8239;B. 2,6&#8239;GHz oder 3,5&#8239;GHz für 5G.
Aber:

Das G in 5G ist kein Gigahertz, sondern die fünfte Mobilfunkgeneration.
 
&#129504; Fazit für deinen Alltag
Wenn du ein „5G-Handy“ hast, bedeutet das nicht automatisch, dass es mit 5&#8239;GHz funkt - sondern, dass es die neuste Mobilfunkgeneration unterstützt.
Die tatsächliche Frequenz hängt vom Netzbetreiber und Standort ab. Manche 5G-Frequenzen liegen bei 700&#8239;MHz, andere bei 3,5&#8239;GHz.

Noch Fragen zu 5G, Strahlung oder Mobilfunktechnik?
Schreib mir - oder bleib dran, denn das nächste Thema könnte sein:
„Wie funktionieren eigentlich Mobilfunkmasten?“]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title>Distributed Computing – Radiosignale empfangen und analysieren</title>
<link>http://de3tms.de/index.php?p=articles&amp;area=1&amp;action=displayarticle&amp;id=25&amp;name=distributed-computing-radiosignale-empfangen-und-analysieren</link>
<description><![CDATA[Was ist das?
Distributed Computing (verteiltes Rechnen) ist eine Methode, bei der viele Computer weltweit gemeinsam komplexe Aufgaben verarbeiten. Im Bereich Funkempfang und Kurzwellentechnik bietet es spannende Möglichkeiten: Radiosignale können automatisiert empfangen, analysiert und gemeinsam ausgewertet werden.
Warum ist das interessant?
Funkamateure und SWLs empfangen täglich unzählige Sig...]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Was ist das?
Distributed Computing (verteiltes Rechnen) ist eine Methode, bei der viele Computer weltweit gemeinsam komplexe Aufgaben verarbeiten. Im Bereich Funkempfang und Kurzwellentechnik bietet es spannende Möglichkeiten: Radiosignale können automatisiert empfangen, analysiert und gemeinsam ausgewertet werden.
Warum ist das interessant?
Funkamateure und SWLs empfangen täglich unzählige Signale - über SDR-Empfänger, Antennenanlagen oder digitale Decodierprogramme. Viele dieser Daten bleiben lokal - doch mit verteilter Rechenleistung können sie analysiert und weltweit geteilt werden.
Was kann analysiert werden?

    
    &#128225; SDR-Daten &amp; Spektren
    
    
    &#128246; CW-, RTTY-, FT8-, PSK-Signale
    
    
    &#128752;&#65039; Satellitendaten und Bake-Empfang
    
    
    &#128205; APRS-Positionen &amp; Packet-Radio-Verkehr
    
    
    &#128752;&#65039; Pulsarsignale &amp; astronomische Quellen
    

 
Projekte &amp; Plattformen (nur mit Bezug zu Radiosignalen):

    
    &#127756; Einstein@Home
    Suche nach Gravitationswellen &amp; Radiopulsaren mithilfe von Daten aus Radioteleskopen.
    
    
    &#127757; SatNOGS
    Offenes Netzwerk von Bodenstationen für den automatisierten Empfang von Satellitendaten.
    
    
    &#127760; OpenWebRX
    Web-basierter SDR-Empfang - verteilbar &amp; gemeinschaftlich nutzbar.
    

 ]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title>Remote Radio im Amateurfunk</title>
<link>http://de3tms.de/index.php?p=articles&amp;area=1&amp;action=displayarticle&amp;id=24&amp;name=remote-radio-im-amateurfunk</link>
<description><![CDATA[Mit Remote Radio können Funkamateure ihre Stationen aus der Ferne bedienen - egal, ob vom Wohnzimmer, vom Urlaubsort oder sogar vom Smartphone aus.
Dank moderner Technologien wie Web-SDR, VPN-Verbindungen, Raspberry Pi-Systemen und Fernsteuerungssoftware ist es heute einfacher denn je, weltweit aktiv zu bleiben.
Ob bei begrenzten Antennenmöglichkeiten, Wohnungsbeschränkungen oder einfach zur fle...]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Mit Remote Radio können Funkamateure ihre Stationen aus der Ferne bedienen - egal, ob vom Wohnzimmer, vom Urlaubsort oder sogar vom Smartphone aus.
Dank moderner Technologien wie Web-SDR, VPN-Verbindungen, Raspberry Pi-Systemen und Fernsteuerungssoftware ist es heute einfacher denn je, weltweit aktiv zu bleiben.
Ob bei begrenzten Antennenmöglichkeiten, Wohnungsbeschränkungen oder einfach zur flexiblen Nutzung - Remote-Lösungen ermöglichen Funkbetrieb auch dort, wo man sonst keine Möglichkeit hätte.
Voraussetzung sind natürlich eine stabile Internetverbindung, eine zugelassene Fernbedienungslösung (z.&#8239;B. mit CAT- und PTT-Steuerung) und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Landes.
Remote Radio ist nicht nur praktisch - es ist ein spannender technischer Bereich, der zeigt, wie sich klassischer Amateurfunk mit moderner IT verbinden lässt.]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title>Qatar-OSCAR 100 – Der erste geostationäre Amateurfunk-Satellit</title>
<link>http://de3tms.de/index.php?p=articles&amp;area=1&amp;action=displayarticle&amp;id=23&amp;name=qatar-oscar-100-der-erste-geostationaere-amateurfunk-satellit</link>
<description><![CDATA[Was ist QO-100?
Qatar-OSCAR 100 (QO-100) ist der erste geostationäre Amateurfunksatellit der Welt. Er wurde 2018 gestartet und befindet sich auf einer festen Position bei 26&deg; Ost über Afrika. QO-100 ermöglicht durchgehenden Betrieb ohne Dopplereffekt - 24/7!
&#128246; Was kann ich damit machen?

    
    Sprechfunk (SSB, CW) über den Narrowband-Transponder
    
    
    DATV (Digital A...]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Was ist QO-100?
Qatar-OSCAR 100 (QO-100) ist der erste geostationäre Amateurfunksatellit der Welt. Er wurde 2018 gestartet und befindet sich auf einer festen Position bei 26&deg; Ost über Afrika. QO-100 ermöglicht durchgehenden Betrieb ohne Dopplereffekt - 24/7!
&#128246; Was kann ich damit machen?

    
    Sprechfunk (SSB, CW) über den Narrowband-Transponder
    
    
    DATV (Digital Amateur TV) über den Wideband-Transponder
    
    
    Empfang über WebSDR - auch ohne eigene Satellitenschüssel
    

&#128736;&#65039; Wie kann ich zuhören oder senden?

    
    Empfang: Entweder mit eigener Schüssel (10 GHz LNB + SDR) oder direkt über WebSDR
    
    
    Senden: Nur mit Zulassung &amp; passender Technik (2.4 GHz Uplink, 10 GHz Downlink)
    

In unserem Portal kannst du den QO-100 WebSDR direkt live hören und dich über Technik &amp; Betrieb informieren.]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title>SDR Receivers – Funk weltweit empfangen</title>
<link>http://de3tms.de/index.php?p=articles&amp;area=1&amp;action=displayarticle&amp;id=22&amp;name=sdr-receivers-funk-weltweit-empfangen</link>
<description><![CDATA[Was sind SDR-Empfänger?
SDR (Software Defined Radio) Empfänger sind weltweit verteilte Funkstationen, die über das Internet zugänglich sind. Nutzer können über den Webbrowser auf diese Empfänger zugreifen, Frequenzen einstellen und live mithören - ohne eigene Antenne zu Hause!
&#127757; Was macht SDR besonders?

    
    Empfang auf Kurzwelle, Mittelwelle, UKW, teilweise sogar im Satellitenbe...]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Was sind SDR-Empfänger?
SDR (Software Defined Radio) Empfänger sind weltweit verteilte Funkstationen, die über das Internet zugänglich sind. Nutzer können über den Webbrowser auf diese Empfänger zugreifen, Frequenzen einstellen und live mithören - ohne eigene Antenne zu Hause!
&#127757; Was macht SDR besonders?

    
    Empfang auf Kurzwelle, Mittelwelle, UKW, teilweise sogar im Satellitenbereich
    
    
    Viele Empfänger bieten Spektrumanzeige, Wasserfalldiagramm und Audioausgabe
    
    
    Ideal für SWLs, DXer, Neueinsteiger oder zum Testen der eigenen Aussendung
    

&#128204; Wie nutze ich SDR?
Einfach über das Webinterface z.&#8239;B. von WebSDR.org oder kiwisdr.com auf einen der weltweiten Empfänger zugreifen - oder direkt über unser Portal auf die SDR Receivers Karte klicken und loslegen!]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title>APRS – Automatisches Positionssystem im Amateurfunk</title>
<link>http://de3tms.de/index.php?p=articles&amp;area=1&amp;action=displayarticle&amp;id=21&amp;name=aprs-automatisches-positionssystem-im-amateurfunk</link>
<description><![CDATA[Was ist APRS?
Das Automatic Packet Reporting System (APRS) ist ein weltweites System im Amateurfunk, das Positionen, Telemetriedaten und Nachrichten in Echtzeit überträgt. Es wird hauptsächlich über VHF (144.800 MHz in Europa) und über das Internet (APRS-IS) betrieben.
&#128269; Was kann ich sehen?

    
    Aktuelle Positionen von Funkstationen, Fahrzeugen und Wetterstationen
    
    
  ...]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Was ist APRS?
Das Automatic Packet Reporting System (APRS) ist ein weltweites System im Amateurfunk, das Positionen, Telemetriedaten und Nachrichten in Echtzeit überträgt. Es wird hauptsächlich über VHF (144.800 MHz in Europa) und über das Internet (APRS-IS) betrieben.
&#128269; Was kann ich sehen?

    
    Aktuelle Positionen von Funkstationen, Fahrzeugen und Wetterstationen
    
    
    Nachrichten zwischen Stationen
    
    
    Objekte wie Repeater, Gateways, Ereignisorte
    

&#128752;&#65039; Wie funktioniert es?
Stationen senden Datenpakete (meist über AX.25), die dann durch Digipeater weiterverbreitet oder per IGate ins Internet gespeist werden. Du kannst sie auf Live-Karten wie aprs.fi oder direkt im DE3TMS SWL Portal verfolgen!]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title>Historie: Die Entwicklung von Packet Radio</title>
<link>http://de3tms.de/index.php?p=articles&amp;area=1&amp;action=displayarticle&amp;id=20&amp;name=historiedie-entwicklung-von-packet-radio</link>
<description><![CDATA[Packet Radio ist eine der ältesten digitalen Betriebsarten im Amateurfunk. Die Entwicklung begann bereits in den 1970er-Jahren - lange vor dem Internet, wie wir es heute kennen.

&#128220; Die Anfänge:

    
    Erste Tests in Kanada (Ende der 1970er)
    
    
    AX.25-Protokoll auf Basis von X.25 entwickelt
    
    
    Verbreitung in Europa ab Anfang der 1980er
    
    
    Ers...]]></description>
<content:encoded><![CDATA[Packet Radio ist eine der ältesten digitalen Betriebsarten im Amateurfunk. Die Entwicklung begann bereits in den 1970er-Jahren - lange vor dem Internet, wie wir es heute kennen.

&#128220; Die Anfänge:

    
    Erste Tests in Kanada (Ende der 1970er)
    
    
    AX.25-Protokoll auf Basis von X.25 entwickelt
    
    
    Verbreitung in Europa ab Anfang der 1980er
    
    
    Erste TNCs kamen auf den Markt (z.&#8239;B. TAPR TNC-1)
    


&#128189; Technik der 80er und 90er:

    
    1200 Baud AFSK über VHF (2&#8239;m Band)
    
    
    9600 Baud FSK später über UHF (70&#8239;cm)
    
    
    PBBS-Systeme (Packet Mailboxen)
    
    
    Nodes &amp; Netze entstanden weltweit
    


&#128225; Packet im Wandel der Zeit:

    
    Verknüpfung mit dem Internet (TCP/IP over AX.25)
    
    
    Einführung von APRS (1992, von Bob Bruninga)
    
    
    Einführung moderner Soundmodems
    
    
    Wiederentdeckung durch Notfunk, Ballonprojekte, Winlink
    


&#129504; Was blieb?

    
    AX.25 lebt weiter - auch in APRS, WinSTOP NG und neuen Tools
    
    
    Stabilität, Einfachheit und Lizenzfreiheit machen es weiterhin attraktiv
    
    
    Moderne Tools wie Direwolf oder SDR verbinden alte Technik mit neuen Möglichkeiten
    



Packet Radio war Pionierarbeit - und bleibt bis heute ein faszinierender Bereich des Amateurfunks.
]]></content:encoded>
</item>
 </channel>
</rss>
