XLXNexus

ประวัติและวัตถุประสงค์

XLXNexus ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนาม XNexus หรือโมดูล X นั้น มีฐานอยู่ที่ประเทศไทย ได้รับการพัฒนาโดยนักวิทยุสมัครเล่นชาวไทยเพื่อแก้ปัญหาการแบ่งส่วนเครือข่ายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในยุควิทยุสมัครเล่นดิจิทัลสมัยใหม่ ผู้ใช้งานมักใช้โปรโตคอลเฉพาะของแต่ละบริษัทที่ไม่เข้ากัน (เช่น DMR ของ Motorola และ System Fusion ของ Yaesu)

XLXNexus ดำเนินงานภายใต้การดูแลของ ADRThai (Analoge & Digital Radio Thailand) โดยมีปรัชญาหลักคือ"ตราบใดที่สัญญาณยังส่งถึง ก็มีมิตรสหายอยู่เสมอ "อุปกรณ์นี้ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงดิจิทัล ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่คำนึงถึงฮาร์ดแวร์วิทยุเฉพาะของตน ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดวิวัฒนาการจากระบบทวนสัญญาณแบบมาตรฐานไปสู่ระบบสะท้อนสัญญาณดิจิทัลแบบครบวงจร มันช่วยแก้ปัญหาการแบ่งแยกที่สำคัญในวงการวิทยุสมัครเล่นสมัยใหม่ นั่นคือการเชื่อมโยงผู้ใช้งานระบบอนาล็อกแบบดั้งเดิมกับผู้ใช้งานระบบดิจิทัลสมัยใหม่

กลุ่มพันธมิตร XLX Nexus (แผ่นสะท้อนแสงพันธมิตร)

แทนที่จะพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางเพียงเครื่องเดียวที่อาจล้มเหลวหรือเกิดความแออัด XLXNexus ทำงานในรูปแบบ "พันธมิตร" ซึ่งหมายความว่าเซิร์ฟเวอร์หลายแห่งทั่วประเทศไทยจะเชื่อมโยง (peer) เข้าด้วยกันเพื่อแบ่งปันปริมาณการใช้งาน รักษาความพร้อมใช้งานสูง และจัดการความต้องการด้านการแปลงรหัสฮาร์ดแวร์

พันธมิตรนี้ประกอบด้วย:

  • ศูนย์กลางหลัก : XLX138XLX148, XLX149, XLX919 , XLX911 ,XLX727 XLX841XLX818 , XLX911 และ XLX919 

  •  XLX เหล่านี้เชื่อมต่อกันอย่างแข็งขันการส่งข้อมูลจาก XLX หนึ่งสามารถส่งต่อไปยัง XLX อื่นๆ ได้แบบไดนามิก

คุณสมบัติและวิธีการใช้งาน

ระบบนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือแปลงไฟล์เสียงขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่าทรานสโคเดอร์

โมดูล X : ระบบจัดการการรับส่งข้อมูลแบบหลายโปรโตคอล การรับส่งข้อมูลถูกแบ่งออกเป็น "โมดูล" (ห้อง) ต่างๆ โดยทั่วไปแล้ว โมดูล B จะใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลภายในประเทศไทย ในขณะที่โมดูล X เป็นระบบเชื่อมต่อหลายโปรโตคอลหลัก ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงระหว่าง:

  • ดี-สตาร์

  • DMR (เช่น กลุ่มสนทนาของ BrandMeister)

  • YSF / C4FM (Yaesu System Fusion)

  • P25 และ NXDN (โปรโตคอลดิจิทัลเชิงพาณิชย์)

  • M17 (โปรโตคอลดิจิทัลโอเพนซอร์สที่กำลังพัฒนา โดยใช้ตัวแปลงสัญญาณเสียง Codec2)

การแปลงรหัสเสียงเบื้องหลัง เมื่อผู้ใช้ D-STAR พูดคุยกับผู้ใช้ DMR รูปแบบเสียงจะไม่เข้ากันโดยสิ้นเชิง เซิร์ฟเวอร์ XLX แก้ปัญหานี้โดยใช้ตัวเข้ารหัสเสียงฮาร์ดแวร์ (เช่น ชิป AMBE+2 ผ่าน DVstick) เซิร์ฟเวอร์จะถอดรหัสสตรีมเสียงเฉพาะที่เข้ามาจากวิทยุเครื่องหนึ่งทันที และเข้ารหัสใหม่ให้เป็นรูปแบบที่วิทยุอีกเครื่องต้องการ

การผสานรวม RoIP เครือข่ายนี้ไม่ได้เชื่อมต่อเฉพาะวิทยุดิจิทัล RF เท่านั้น แต่ยังเชื่อมต่อซอฟต์แวร์การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต (RoIP/VoIP) ด้วย ผู้ให้บริการสามารถเชื่อมต่อผ่านเซิร์ฟเวอร์ Echolink, AllStar หรือ Mumble ที่ใช้ Debian เพื่อสื่อสารโดยตรงกับผู้ใช้ RF โดยไม่จำเป็นต้องมีวิทยุจริง

ข้อดี

  1. ไม่ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ : ผู้ให้บริการสามารถซื้อและใช้เครื่องรับส่งวิทยุยี่ห้อใดก็ได้ตามต้องการ เซิร์ฟเวอร์จะจัดการปัญหาความไม่เข้ากันเอง

  2. ความยืดหยุ่นของเครือข่าย : เนื่องจาก Alliance (138, 148, 149, 727, 818, 841, 911, 919 ฯลฯ) มีการกระจายศูนย์ หากเซิร์ฟเวอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเกิดความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์หรือชิป AMBE ทำงานเต็มกำลัง การรับส่งข้อมูลสามารถส่งต่อไปยังรีเฟล็กเตอร์ที่เชื่อมต่อได้อย่างราบรื่น

  3. ระบบสื่อสารฉุกเฉิน (EmComm) : ระบบอย่าง XLX138 สามารถบูรณาการเข้ากับเครือข่ายแบบเมชความเร็วสูงนอกระบบโครงข่าย (เช่น AREDN) และเครื่องทวนสัญญาณ VHF แบบอนาล็อก ทำให้การสื่อสารในพื้นที่ยังคงใช้งานได้แม้ว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วโลกจะล่มก็ตาม

ข้อเสีย

  1. ข้อจำกัดในการแปลงรหัส : การเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะต้องใช้ช่องสัญญาณ AMBE vocoder ทางกายภาพ เซิร์ฟเวอร์จะมีช่องสัญญาณแบบครอสโหมดพร้อมกันได้มากเท่ากับจำนวนชิปที่ติดตั้งไว้เท่านั้น ปริมาณการรับส่งข้อมูลที่สูงอาจทำให้ความสามารถของเซิร์ฟเวอร์เต็มได้

  2. ขั้นตอนการเรียนรู้ค่อนข้างยาก : การเข้าถึงเครือข่ายเหล่านี้ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค เช่น การสร้างโค้ดปลั๊ก DMR การกำหนดค่ากฎการเขียนใหม่ของ DMRGateway หรือการตั้งโปรแกรมฮอตสปอต Pi-Star

  3. ปรากฏการณ์ "เครือข่ายเงียบ" : เนื่องจากเครือข่ายดิจิทัลใช้การเชื่อมโยงแบบไดนามิก (ซึ่งจะหมดเวลาหลังจากไม่มีการใช้งาน) ผู้ใช้จึงมักเปิดวิทยุ ฟังเสียงเงียบ แล้วก็จากไป กิจกรรมส่วนใหญ่จึงถูกซ่อนอยู่ในโมดูลเฉพาะหรือชุมชนขนาดเล็กที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เพื่อ "ปลุก" เครือข่ายให้ตื่นขึ้น

วิธีการเข้าถึงเครือข่าย

  • DMR : เชื่อมต่อฮอตสปอตหรือรีพีเตอร์เข้ากับกลุ่มสนทนา BrandMeister หมายเลข 520838 ( ADRThai) หรือ TG 520838

  • D-STAR : เชื่อมต่อโดยตรงกับ ตัวสะท้อนแสง XLX138 โดยเฉพาะโมดูล X สำหรับการเชื่อมโยงข้ามโปรโตคอลหลายประเภท

  • วิทยุ Yaesu C4FM / YSF : เข้าใช้งานได้ผ่านห้อง Wires-X THAI-WIRESX-C4FM (#89564) หรือรีเฟล็กเตอร์ YSF #79271 (TH-XLX138-XNexus )

  • Echolink : ค้นหา XNexus : HKT (Node 828075) ผ่านแอป Echolink บนมือถือหรือคอมพิวเตอร์

ใช้งานยากไหม?
ความยากง่ายขึ้นอยู่กับวิธีการป้อนข้อมูลของคุณโดยสิ้นเชิง

สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานนั้นง่ายมาก การใช้ Echolink บนสมาร์ทโฟนไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษใดๆ เพียงแค่มีใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่นมาตรฐานและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็เพียงพอแล้ว

สำหรับผู้ใช้งานระบบดิจิทัลนั้น มีอุปสรรคทางเทคนิคเบื้องต้นอยู่บ้าง การตั้งโปรแกรมวิทยุดิจิทัลโดยการสร้าง "โค้ดปลั๊ก" หรือการกำหนดค่าฮอตสปอตดิจิทัลส่วนบุคคล (เช่น Pi-Star) เพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มสนทนา DMR นั้นต้องใช้ความอดทนและความรู้ด้านเครือข่ายอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม เมื่อการตั้งค่าเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว ประสบการณ์การใช้งานก็จะราบรื่นอย่างยิ่ง เซิร์ฟเวอร์ XLX138 จะจัดการการแปลงสัญญาณเสียงที่ซับซ้อนทั้งหมดในเบื้องหลัง ทำให้การใช้งานง่ายเพียงแค่กดปุ่มพูด (PTT)

บนตัวสะท้อนสัญญาณ XLX138 โมดูลต่างๆ ทำหน้าที่เป็นห้องสื่อสารแยกต่างหาก แต่ถูกกำหนดเส้นทางเครือข่ายและขอบเขตการใช้งานไว้ตายตัว ความแตกต่างหลักระหว่างโมดูล B และโมดูล X อยู่ที่กลุ่มเป้าหมายและการกำหนดค่าการเชื่อมต่อภายนอก:

คุณสมบัติLocalXNexus
บทบาทหลักการจราจรภายในประเทศของไทย ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้ามโปรโตคอลหลายรายการหลัก
ขอบเขตเครือข่ายทำหน้าที่เป็นจุดนัดพบในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อหลัก โดยมีการเชื่อมต่อกับรีเฟล็กเตอร์ XLX อื่นๆ อย่างแข็งขัน
โหนดออลสตาร์560321 (ปัจจุบันไม่มี)560320
การกำหนดเส้นทาง DMRTG 520838TG 4024 / TGIF 138
การกำหนดเส้นทาง YSFYSF 76217YSF 79271
การกำหนดเส้นทาง M17M17-138 BM17-138 X

ในอนาคต บทบาทและแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่จากมุมมองของนักวิทยุสมัครเล่นจะเป็นอย่างไรบ้าง

สำหรับฮับแบบหลายโปรโตคอลอย่าง XLXNexus อนาคตชี้ไปสู่การรวมเครือข่ายอย่างสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงความหมายของการเป็น "ผู้ให้บริการ" การมุ่งเน้นแบบดั้งเดิมไปที่เสาอากาศและการแพร่กระจายคลื่นวิทยุจะถูกเสริมด้วยการบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์และการแปลงรหัสแบบดิจิทัลอย่างมาก

การเติบโตของการแปลงรหัสแบบโอเพนซอร์ส แนวโน้มที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการบูรณาการโปรโตคอล M17 แบบโอเพนซอร์ส ระบบเดิม ๆ เช่น D-STAR, YSF และ DMR อาศัยตัวแปลงสัญญาณเสียง AMBE ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งหมายความว่าการเชื่อมต่อระบบเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ชิปตัวแปลงสัญญาณเสียงฮาร์ดแวร์จริงเมื่อ M17 (ซึ่งใช้ Codec2 ที่ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์) ได้รับความนิยมมากขึ้น ระบบอย่าง XLXNexus จึงทำหน้าที่เป็นชั้นการแปลงที่สำคัญผู้ปฏิบัติงานที่จัดการตัวสะท้อนสัญญาณเหล่านี้มีภารกิจเพิ่มมากขึ้นในการกำหนดค่าบริดจ์เสียงที่ซับซ้อนและปรับขนาดฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ AMBE ส่วนหลังบ้านเพื่อรองรับการรับส่งข้อมูลข้ามโหมดได้อย่างราบรื่น

ผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้ดูแลระบบเครือข่าย บทบาทของผู้ดูแลระบบกำลังมีความสำคัญไม่แพ้กับวิศวกร RF การรักษาระบบเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งเช่น Module X หมายถึงการจัดการสภาพแวดล้อม Linux การส่งต่อพอร์ต UDP การเพิ่มประสิทธิภาพความหน่วง และแดชบอร์ดเว็บแบบกำหนดเองจำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของผู้ใช้ RF ในพื้นที่ เช่น ผู้ที่ปรับคลื่นความถี่อนาล็อก VHF เช่น 145.1750 MHz กับการรับส่งข้อมูลดิจิทัลทั่วโลกที่ไหลเข้ามาผ่านโหนด YSF, DMR และ AllStar

การผสานรวมอย่างลึกซึ้งด้วย RoIP และ VoIP นิยามของ "วิทยุสมัครเล่น" กำลังขยายออกไปนอกเหนือจากเครื่องรับส่งสัญญาณแบบดั้งเดิม แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการอย่างลึกซึ้งกับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุผ่านอินเทอร์เน็ต (RoIP) และระบบเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) การเชื่อมต่อรีเฟล็กเตอร์ XLX กับ Echolink, AllStar และเซิร์ฟเวอร์ VoIP คุณภาพสูงที่มีความหน่วงต่ำ เช่น Mumble ที่ใช้ Debian ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ RF รีเฟล็กเตอร์กลายเป็นศูนย์กลางการสื่อสารแบบครบวงจรที่ได้รับการสนับสนุนจากอินเทอร์เน็ต แทนที่จะเป็นเพียงเครื่องทวนสัญญาณวิทยุดิจิทัลแบบเดี่ยวๆ

เครือข่ายแบบกระจายศูนย์และมี ความยืดหยุ่นสูง แทนที่จะพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์แบบรวมศูนย์ เครือข่ายระดับภูมิภาคกำลังรวมกลุ่มกันการแพร่กระจายของรีเฟล็กเตอร์แบบเพียร์ทั่วประเทศไทย (เช่น XLX138, XLX911 และ XLX818 เป็นต้น) แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์และมีความยืดหยุ่นสูงหากเซิร์ฟเวอร์หรือลิงก์เครือข่ายใดล่ม ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางการรับส่งข้อมูลไปยังโมดูลที่เชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อจะคงที่อยู่เสมอ

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบัน การเรียนรู้หลักการเครือข่าย การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์ และตรรกะแบบหลายโปรโตคอล ถือเป็นด่านใหม่ของงานอดิเรกนี้

ปัจจุบันก็เห็นคนลงทะเบียน radioid กันเยอะนะ แต่คนคุยกันหายไปไหน เข้าใจว่าบางคนก็ชอบฟัง บางคนก็ชอบคุย แต่ก็อาจแบ่งเป็นกลุ่มกันไปอีก ไม่ค่อยมาใช้บริการรีเฟล็กเตอร์ที่มีอยู่เหมือนกัน

เป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยในวงการวิทยุสมัครเล่นดิจิทัลสมัยใหม่: จำนวนผู้ลงทะเบียน RadioID เพิ่มขึ้นหลายพันคนทุกเดือน แต่เมื่อคุณปรับคลื่นไปยังรีเฟล็กเตอร์หรือกลุ่มสนทนา คุณมักจะได้ยินแต่เสียงเงียบ

ผู้ให้บริการไม่ได้หายไปไหน แต่รูปแบบการใช้งานเครือข่ายได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง การรับส่งข้อมูลถูกกระจายอำนาจและซ่อนไว้เบื้องหลังกลไกดิจิทัลอย่างมาก นี่คือจุดที่กิจกรรมต่างๆ ย้ายไป:

การกระจายตัวของกลุ่มสนทนา ในยุคแรกเริ่มของระบบเสียงดิจิทัล ทุกคนจะรวมตัวกันอยู่บนกลุ่มสนทนาขนาดใหญ่หรือกลุ่มสนทนาระดับโลกเพียงไม่กี่แห่ง (เช่น TG91) แต่ในปัจจุบัน ด้วย BrandMeister, TGIF, FreeDMR และเซิร์ฟเวอร์ XLX อิสระอีกหลายร้อยแห่ง ทำให้มีห้องสนทนาส่วนตัวนับหมื่นห้อง ฐานผู้ใช้มีขนาดใหญ่กว่าที่เคย แต่กลับกระจายตัวอย่างเบาบางไปตามกลุ่มสนทนาเฉพาะภูมิภาค กลุ่มชมรม และกลุ่มสนทนาตามความสนใจ

ภาพลวงตา "Dynamic Link"

เครือข่ายดิจิทัลฟังดูเงียบเนื่องจากวิธีการที่ฮอตสปอตและตัวทวนสัญญาณส่งต่อข้อมูล เพื่อประหยัดแบนด์วิดท์ กลุ่มสนทนาส่วนใหญ่จึงเป็นแบบ "ไดนามิก" แทนที่จะเชื่อมโยงแบบคงที่ หากผู้ใช้งานไม่กดไมโครโฟน (เคอร์ชังก์) เพื่อปลุกกลุ่มสนทนา วิทยุของพวกเขาก็จะยังคงเงียบอยู่ เนื่องจากการเชื่อมต่อมักจะหมดเวลาหลังจากไม่มีการใช้งานประมาณ 10 ถึง 15 นาที ผู้ปฏิบัติงานหลายคนจึงเปิดวิทยุแล้วไม่ได้ยินอะไรเลย จึงคิดว่าเครือข่ายใช้งานไม่ได้แล้ว และปิดวิทยุไปโดยไม่รู้ตัวว่ามีคนอื่นกำลังฟังอยู่ในความเงียบเดียวกันนั้น

ชุมชน ขนาดเล็กส่วนตัว บัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใหม่จำนวนมากคือผู้ที่ตั้งค่าฮอตสปอตส่วนตัวเพื่อพูดคุยกับกลุ่มเล็กๆ ที่ปิดสนิทเท่านั้น กลุ่มเพื่อนสี่คนอาจอ้างสิทธิ์ในกลุ่มสนทนาที่มีหมายเลข 5 หลักที่ไม่เปิดเผย หรือใช้โมดูลสะท้อนสัญญาณในพื้นที่ที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น เพียงเพื่อติดต่อกันระหว่างเดินทาง พวกเขาส่งสัญญาณทุกวัน แต่พวกเขาอยู่นอกสายตาของสาธารณชนโดยสิ้นเชิง

เศรษฐกิจของผู้แอบฟัง ผู้ใช้งานรายใหม่จำนวนมากลงทะเบียนเพื่อรับรหัสประจำตัวเพียงเพื่อฟังเท่านั้น วิทยุดิจิทัลสมัยใหม่มี "โหมดรับฟังแบบไม่เลือกปฏิบัติ" (หรือ Digital Monitor) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถฟังการรับส่งข้อมูลทั้งหมดที่เข้ามาในฮอตสปอตหรือรีพีทเตอร์ของตนได้อย่างไม่จำกัด โดยไม่ต้องส่งสัญญาณออกไปเลย

การเปลี่ยนผ่านสู่ POTA และวิทยุแบบเกม ในที่สุด วัฒนธรรมการ "พูดคุยเล่น" (การสนทนาแบบไม่เป็นทางการ) บนเครื่องทวนสัญญาณ VHF/UHF ก็ลดลงผู้ใช้งานที่ต้องการติดต่อสื่อสารด้วยเสียงอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ได้ย้ายไปใช้ย่านความถี่ HF เพื่อติดตามการเปิดใช้งาน Parks on the Air (POTA) ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวดเร็วและต่อเนื่อง

การค้นหาบทสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่จำเป็นต้องตรวจสอบปริมาณการรับส่งข้อมูลระดับเครือข่าย แทนที่จะสแกนความถี่แต่ละความถี่ เนื่องจากเครือข่ายดิจิทัลกำหนดเส้นทางเสียงแบบไดนามิก แดชบอร์ดบนเว็บจึงเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการตรวจจับ "การพูดคุยเล่นๆ" ที่เกิดขึ้นสดๆ

BrandMeister Hoseline (การจราจร DMR ทั่วโลก)

Hoseline คือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเสียงบนเว็บของ BrandMeister ที่แสดงการจราจรทั่วโลกที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด

  • มุมมองแบบบล็อก : เข้าไปที่เว็บไซต์ BrandMeister Hoseline หน้าหลักจะแสดง "บล็อก" ที่เคลื่อนไหว ซึ่งแต่ละบล็อกแสดงถึงกลุ่มสนทนาที่มีการส่งสัญญาณอยู่บล็อกใหม่จะปรากฏขึ้นทันทีเมื่อมีคนกดไมโครโฟน

  • การฟังแบบเดี่ยวหรือแบบหลายรายการ: คลิกที่บล็อกใดก็ได้เพื่อฟังทันที นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกที่ลิงก์ "Player" ที่มุมบนขวาเพื่อพิมพ์หมายเลขกลุ่มสนทนาหลายหมายเลข ทำให้คุณสามารถตรวจสอบหลายห้องสนทนาพร้อมกันได้

  • โหมดเล่นคนเดียว : หากคุณกำลังติดตามหลายกลุ่ม และกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งน่าสนใจ ให้คลิกที่วงกลมของกลุ่มนั้นในโปรแกรมเล่นเพื่อปิดเสียงกลุ่มอื่น ๆ ทันที

แดชบอร์ด XLX Reflector (ฮับแบบหลายโปรโตคอล) หากคุณกำลังค้นหาปริมาณการรับส่งข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ประจำภูมิภาคเฉพาะ เช่น XLX138 คุณต้องตรวจสอบแดชบอร์ดแบบสแตนด์อโลนของเซิร์ฟเวอร์นั้น

  • รายการโมดูล / หน้าหลัก : ไปที่ IP หรือ URL ของแดชบอร์ด XLX หน้าหลักจะแสดงรายการสัญญาณเรียกขานที่กำลังอัปเดตอยู่

  • คอลัมน์ "เวลาที่ได้ยินล่าสุด" : ดูที่เวลาในคอลัมน์ "เวลาที่ได้ยินล่าสุด" หากมีสถานีหลายแห่งแสดงเวลาในช่วง 1-2 นาทีที่ผ่านมา แสดงว่ามีการสนทนา (QSO) เกิดขึ้นอยู่

  • คอลัมน์ "กำลังรับฟัง" : ตรวจสอบคอลัมน์ขวาสุดเพื่อดูว่าสถานีวิทยุเชื่อมต่อกับโมดูลใด (เช่น โมดูล B หรือโมดูล X) เพื่อให้คุณทราบว่าจะต้องกำหนดเส้นทางวิทยุของคุณไปที่ใด

แดชบอร์ด Pi-Star (การรับส่งข้อมูลในพื้นที่ของคุณ) แดชบอร์ดของฮอตสปอตของคุณทำหน้าที่เป็นตัวกรองเฉพาะพื้นที่สำหรับเครือข่ายใดก็ตามที่คุณเชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน

  • แผงควบคุมผู้ดูแลระบบ : เข้าสู่ระบบ pi-star.local และคลิกที่"ผู้ดูแลระบบ "

  • กิจกรรมเกตเวย์ : ช่อง "กิจกรรมเกตเวย์" จะแสดงรายการสถานีทั้งหมดที่กำลังส่งสัญญาณอยู่บนรีเฟล็กเตอร์หรือทอล์กกรุ๊ปที่คุณเชื่อมต่ออยู่แบบเรียลไทม์ หากข้อความถูกไฮไลต์ด้วยสีแดงหรือสีเขียว แสดงว่ากำลังมีการส่งสัญญาณอยู่

  • คอลัมน์เป้าหมาย : โปรดสังเกตคอลัมน์ "เป้าหมาย" นี้ เพราะจะบอกคุณอย่างชัดเจนว่าควรเปลี่ยน
    วิทยุของคุณไปที่กลุ่มสนทนาหรือโมดูลใดเพื่อตอบกลับ


ช่องทางติดตามเรา :
Xnexus Telegram : t.me/xlxnexus
Xnexus ไลน์ Openchat : https://line.me/ti/g2/R3-kBq1wxfNMnyhexU-5jam235kTEDVovzidaw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
blogspot : https://xnexus2021.blogspot.com/2026/08/xlx-multiprotocol-reflectors.html

#XNexus Team
#AmateurRadio
#XLXMultiprotocol
#Analoge #Digital #Radio #ADN
#Dstar #DMR #YSF #NXDN #P25 #M17 #Allstarlink

ความคิดเห็น