
Авторский текст написан без применения ИИ (Ai‑free). Все стилистические и пунктуационные ошибки авторские, просьба сильно не пинать, лучше в личку написать, указать на ошибку и похвалить! 😊
Оглавление
Часть 1 — пробная, эмоционально‑информационная
Часть 2 — осмысленная, приземлённо‑теоретическая
——> Часть 3 — технически‑магазинная
Часть 4 — тёплолампово‑самодельческая
Часть 5 — телефонно‑справочная
Вводная
Meshcore – независимая меш-сеть, поднятая энтузиастами по всему миру для связи при ЧС и не только. Сеть не зависит от… тех, тех, вот тех и особенно ВО-О-ОН-от-ТЕХ, которым хотелось бы… сами знаете чего и куда...! 😊
Когда в очередной раз власти кладут мобильный интернет и сотовую сеть и все ваши тщетные попытки дописаться в мессенджерах или дозвониться близким тонут в массе матерных эпитетов в адрес известно кого, наверное, у вас проскакивала мысль о том, что было бы неплохо иметь запасной канал связи.
В нашей стране на настоящее время сеть получается особенно актуальна в сложившейся политической и экономической ситуации.
В предыдущих статьях было описано как она появилась, зачем её строят и как она работает.
В этой статье описаны технические аспекты и технологическая основа применяемых компонентов. Как и из чего выбирать что купить при проектировании сети и для присоединения к уже имеющейся инфраструктуре.
Итак, из предыдущих статей мы знаем КАК строится сеть. Теперь надо узнать из ЧЕГО строятся компоненты сети.
Компоненты сети представляют собой типовые элементы, часто это одни и те же устройства, как со стороны ретранслятора, так и со стороны конечного пользователя (клиента) – это радиомодем. С одной стороны радиомодем посредствам USB, BT или WiFi подсоединяется к вашему компьютеру или смартфону. С другой стороны - радиочасть модема, которая работает в радиоэфире на разрешенных частотах, предназначенных для передачи телеметрии + антенна.
Ретранслятор отличается от клиента только прошивкой и может работать автономно. Ретранслятор не нуждается (кроме ряда отдельных случаев) в дополнительном оборудовании типа телефона или компьютера. Более подробно о ролях в сети Meshcore было написано в предыдущей статье ТУТ.
Типовые модемы как для сети Meshtastic, так и для сети Meshcore состоят из следующих компонентов:
Радиочастотный LoRa-модуль.
LoRa-модуль представляет собой ВЧ (160/433МГц) или СВЧ (868/915МГц) приёмно-передающий цифровой одно-чиповый радио-трансивер, со схемой усиления и коммутации на единой независимой маленькой печатной плате. Современное и удобное решение, избавляющее непрофессионалов в области радиосвязи от большого количества вопросов, связанных с проектированием и изготовлением ВЧ трактов, усилителей мощности, коммутаторов. Через эти модули осуществляется радиосвязь на физическом уровне посредствам радиоволн. Программным методом задаются частоты связи, вид модуляции, полоса сигнала, выходная мощность и другие характеристики радиосигнала. С цифровой стороны чипа трансивера загоняется в чип на передачу или считывается с чипа при приёме битовый поток данных. Из аналоговой стороны чипа принимается/передаётся уже готовый к передаче радиосигнал. В маломощном радиомодуле через коммутатор радиосигнал сразу уходит в антенну с уровнем до 22дБм (150мВт). В усиленном (максимальном) варианте модуля связи дополнительно присутствует усилитель мощности передачи на 30 или 33дБм (1 или 2Вт) и малошумящий усилитель на приём (LNA).
Основой всего служит трансивер на кристалле – т.н. LoRa-чип (прямой перевод – модем большой дальности связи). Это фирменное решение американкой компании Semtech, в котором используется линейная частотная модуляция с расширением спектра (CSS - Chirp Spread Spectrum) – это закрытое проприетарное решение, которое есть только у Semtech и которое позиционируется как супер-мега-помехозащищённое и умеющее вытягивать сигнал из-под уровня тепловых шумов. Несомненно, в этом есть доля правды, но в таких вопросах есть очень много подводных камней и нюансов. Вам передают привет РЭБ-овцы! )
Основные типы применяемых сегодня трансиверов: SX1262 (868МГц)/SX1268 (433МГц) - чипы LoRa Gen 3, SX1276/1278 – устаревшие на сегодня трансиверы LoRa Gen 1, LR11xx /20xx – новейшие трёхдиапазонные трансиверы (LoRa Gen 3/ (LoRa Gen 4 / LoRa Plus), недавно только появившиеся на рынке, но пару модемов на них уже выпускаются. Новые трансиверы позиционируются как максимально возможно чувствительные и имеющие возможность передавать пакетные данные не только на низких скоростях, но и голос/видео на высоких скоростях на 2-гигагерцовом диапазоне.
Фото типовых радиомодулей



Микроконтроллерная схема управления.
На настоящий момент микроконтроллерные системы управления модемом строятся на 4х основных платформах:
1) Мощные современные микроконтроллеры, одного из семейств ESP32v1/ESP32-C3/C5/С6/ESP32-S3, включающего возможность коммуникации с внешним миром по USB, Wi-Fi и Bluetooth сетям. Обладают большим количеством памяти и вычислительной мощностью, но прожорливы до питания - что кот до рыбы! Типовая железка живёт на таком процессоре дня полтора-два, максимум – 3 на жирной батарее.
Фото разных микроконтроллерных модулей ESP32




2) Сверхмалопотребляющие микроконтроллеры семейства NRF52/54xxx. Их главное отличие – максимально возможная экономичность – потребляемый ток в режиме сна составляет единицы микроампер. На таких процессорах собрано подавляющее большинство (буквально, десятки фирменных решений!) мобильных и носимых модемов (компаньонов), а также ретрансляторы, питаемые от солнечной энергии. Главный их недостаток – связь с внешним миром только через BT или USB и малое количество памяти. Но, феноменальная экономичность nRF-микроконтроллеров перекрывает все их недостатки! Время работы модемов на таком микроконтроллере достигает недели или даже двух!
Микроконтроллерные модули на основе nRF52840



3) Существуют так же несколько решений на микроконтроллерах STM32 и RP2040, но про них мало информации и практически нет статистики использования. В микроконтроллерах RP2040 очень мало памяти и на них в основном изредка строят ретрансляторы. (Детище коллеги @arduinoLab) Главное достоинство – микроконтроллер по цене 2х прошлогодних подсолнухов. 😊
RP2040


4) Отдельно, бывают смешанные решения, когда на одной плате совмещают и микроконтроллер и LoRa-чип. Это удобные платы для промышленного производства и программистов, но ограниченные в гибкости применения. В частности, для DIY-применения требуется умение самостоятельно разрабатывать и паять SMD-компоненты. На таких модулях собрано множество фирменных изделий.
Совмещённые технологические модули




OLED LCD или E-PAPER экран.
Первая и главная функция экрана в мешкоре – отобразить код сопряжения при связи радиомодема со смартфоном. На этом, в принципе, про экран можно забыть. ¯_(ツ)_/¯
В зависимости от сценария использования радиомодема на экране отображается немного сервисной информации: короткое сообщение, цифры/английские или русские знаки. Да-да, по прошествию нескольких лет от создания мышстиков, русский шрифт таки быстро подвезли отечественные энтузиасты и на мышекор!
Отдельно хотелось бы сказать про E-paper - экраны. Их главное достоинство - сверхэкономичность по сравнению с обычным OLED экраном, т.к. в статическом режиме E-paper-экран не потребляет электроэнергию. Изделия на электронной бумаге имеют место быть во множестве решений, причём, как на мощных микроконтроллерах S3, так и на экономичных nRF-микроконтроллерах. И, если, совместно на nRF использование E-paper как бы, вроде, оправдано и понятно, то на мощных процессорах их применение вызывает вопрос – ЗАЧЕМ? (Автор оставляет этот вопрос открытым) ¯_(ツ)_/¯
Антенна.
То, через что радиоволны принимаются и передаются. Скорее всего, все знают что это такое и как выглядит. Антенной тематике автор посвятил ряд больших статей в приложении к сети Meshtastic:
С тем же успехом описанные антенные решения могут быть применены и в теме Meshcore.
Подсистема питания.
В простейшем варианте схемы – это дешёвый чип контроллера-ограничителя заряда Li-Ion или Li-Pol батареи. В более продвинутом варианте – это специальные контроллеры питания с BMS, управляющий потреблением электроэнергии разных компонентов схемы, следящий за напряжением на аккумуляторе, уберегающий аккумулятор от переразряда и управляющий током заряда.
Для солнечных ретрансляторов – это отдельные SOLAR-контроллеры, которые являются согласователем между солнечной панелью (обычно, высокого напряжения), аккумулятора (обычно, всякого напряжения) и собственно ретранслятором (обычно, питаемым 5 Вольтами).
Типовые солнечные контроллеры


Для построения полностью автономного ретранслятора, по разумению автора, наиболее подходящим решением является использование LTO аккумуляторов (Lithium Titanate Oxide (Литий-титанатный аккумулятор) — подвид литий-ионной батареи. Отличается сверхбыстрой зарядкой, большим числом циклов работы и устойчивостью к сильному морозу - это самое главное для 80% территории нашей необъятной Родины!) , поскольку они имею уникальные ТТХ, не зависимые от окружающей температуры и не пожароопасные (в отличии от Li-Ion и Li-Pol химии).
LTO элементы питания


Недостаток - решения на основе LTO сейчас достаточно дорогие и не сильно распространённые. Тут требуется помощь коллег, которые разрабатывают профессионально "питальники".
Собственно, это всё из чего строятся обычно радиомодемы для сетей Meshtastic и Meshcore. Иногда, правда, модемы комплектуют всякими сенсорными модулями типа измерителя температуры и/или качества воздуха, загазованности и совсем редко GPS-модулями (обычно для Meshtastic). Блок ретранслятора может быть доукомплектован модулем RTC-часами. Поскольку - это темы довольно глубокой модернизации устройств, в рамках этой статьи рассматривать дополнительные компоненты мы не будем.
Типовые радиомодемы строятся не обязательно из компонентов, показанных на конкретных фото, но обычно из описанных комплектующих. Они могут быть разведены все на единой плате - это обычно фирменные изделия, о которых речь пойдёт ниже или могут быть спаяны проводами на самодельных платах в составе DIY-изделий, которым будет посвящена отдельная статья. Для затравки, пару авторских фото.
Авторские "ужасные" поделки. Geek-porn! Сильно впечатлительным не смотреть!!! 😊


Ну, а теперь, приступим к фирменным мышиным коркам…
Когда автор 5 лет назад писал первую статью о Meshtastic-ах и о том, на каком железе мышей запускать, на рынке было всего пяток доступных устройств. В большинстве своём это были платы для людей, увлечённых и технически подкованных - разработчиков, программистов, огромное творческое поле для 3Д-принтеро-печатников и совсем не было законченных устройств. За последние годы, кЕтайские производители, выражаясь жаргонно «прохавали мышастую тему» и налепили такое огромное количество устройств, что описать их не хватит и целого тома. Десяток фирм и сотни творческих энтузиастов изготавливают и продают полностью законченные изделия – покупай, изучай и используй.
Тут бы можно было статью и закончить… но, не дождётесь! Автор вас ещё помаринует интересными фактами и подразнит новыми прикольными железками. 😊
Сеть Meshcore, строится на тех же самых устройствах, на которых построены и Meshtastic-и. Работа их отличается только прошивкой и ролью. Одно можно использовать во втором, верно и обратное.
Всё оборудование делится на 2 больших типа:
1) Обычные и самые распространённые устройства (применяемые и в роли ретранслятора и в роли клиента), строятся на процессорах ESP32. Часто, почему-то, не самых свежих и ёмких. Разной цены, размера и состава. Лидером сегодня среди подобных изделий, несомненно, является контора Heltec Automation с её самыми распространёнными и популярными (из-за доступной цены) изделиями. Популярными считаются Dev-платы Heltec Wifi LoRa32 V3 (без экранный вариант LoRa Wireless Stick Lite V3) и Heltec Wifi LoRa32 V4. Их на рынке, наверное, процентов 80!
3-я версия маломощная – 20…22дБм ВЧ выхода, 4 версию делают с усиленным ВЧ выходом – до 28дБ.
Наши любимые HELTEK-и



Подробно описывать их смысла нет, т.к. эти изделия присутствуют практически в каждом уважающем себя интернет-магазине, на всех досках объявлений, включая тематические чаты и в бесконечном множестве доступны на маркетплёйсах всех цветов.
В спину Heltek-ам с большим отрывом дышат немногочисленные, но, иногда, весьма интересные изделия конторы LilyGo. О LilyGo TTGO скажем совсем коротко, поскольку их современные и высокотехнологичные решения выполнены довольно скверно и имеют огромное количество брака. Автор покупать их категорически не рекомендует из-за наличия собственного маленького кладбища устройств Lilygo. Если же вам LiLyGo интересны - в гуглях вы без труда найдёте на них описание.
На рынке присутствуют ещё несколько контор, выпускающих изделия на ESP32, но они настолько мало-заметны, что мало-интересны. Если у читателя появится интерес – вы сами сможете найти о них информацию в профильных телеграм-чатах. Описывать их нет совершенно никакого интереса, т.к. изделия эти практически полу-кустарные и на нашем рынке практически не встречаются.
Особняком стоят огромное количество кастомных изделий – да-да, тот самый DIY, о котором радеет и вечно твердит автор статьи. Зарубежом народ оценил тему мешкора, но, поскольку, авторы кода мешкора решили (а, скорее, минимум, что смогли осилить сами) сделать поддержку ограниченного числа фирменных изделий, то творческие энтузазисты давай ваять свой индивидуальный DIY - кто во что горазд! Зоопарк DIY-изделий на ESP32 огромен и разнообразен, но отличительная особенность – это построение большинства схем на основе максимально-жирного решения ESP32-S3-N16R8. Вероятно, это понимание перспективности проекта и задел на не столь отдалённое будущее.
Тут автор отдельно хотел бы отметить и поблагодарить своего коллегу, за его неоценимую помощь и поддержку - Александра @KT314FF38 с его проектом MTL-1, который смог «протолкать» проект от этапа идеи на попробовать мышастика до полноценного продакшна для мешастика и мешкора! Проект Александра открыт и лежит на github ТУТ. Если есть интерес - заказывайте платы и повторяйте.
MTL-1


2) Второй большой класс изделий построен на основе сверхэкономичных микроконтроллерах nRF528240.
Тут отрыв Heltec от конкурентов не столь явен, т.к. контора стала выпускать изделия на nRF-процессорах относительно недавно. Наиболее популярными сегодня являются Dev-платы Heltec t096, Heltec t114 и особенно прикольным можно выделить законченные изделие Heltec MeshPocket и Heltec_t1.
Опять наши любимые HELTEK-и, только уже экономичные




В качестве ретранслятора популярным можно считать автономное решение Heltec mesh solar.
Практически впритык по популярности за Heltec стоят изделия конторы Seeed-Studio с их плоской поделкой в формате кредитной карты Seeed T1000-E – он же, в простонародии - «жидкий» (отсылка ко второму терминатору 😊), и комплектующими конторы Seeed-Studio для DIY-решений под маркой XIAO (большое количество миниатюрных микроконтроллерных и других IoT плат, как на всём семействе ESP32, так и на nRF процессорах). Опять же, хоть у них и заявляется: «Качество-качество, мы отвечаем за качество!», но цена фирменного XIAO по сравнению с платами неизвестных кетацких гаражей откровенно не радует.
- Жидкий? - Жидкий! - А почему жидкий? - А потому что!

Бессменным лидером в классе сверхэкономичных решений долгое время была контора RAKwireless (основатель – выходец из Qualcomm), которая уже лет 10 специализируется на высокотехнологичных решения. 5 лет назад, во времена появления Meshtastic-ов, RAK-и были практически единственными производителями сверхэкономичных процессорных модулей и набора прикладных плат к ним (разнообразные сенсоры и подсистемы питания), но стоили они тогда и сейчас неприлично дорого для Российского не шибко богатого покупателя + была плохая доставабельность у нас этих RAK-овых ошмётков. Предположительно, их выпускали только для богатого американского рынка. Сейчас огромную номенклатуру RAK-овых модулей вполне можно купить на отечественном рынке. Это линейки изделий WisBlock, WisMesh и WisGate.
RAK-и, вкусные РАКи! Вчера по 5...


Причём, RAK-и делают как клиентские решения, так и солнечные ретрансляционные модули. В основном - это наборы законченных плат для самостоятельного творчества. С точки зрения схемотехники выполнено всё у них на высшем уровне, но, повторюсь, цена откровенно не радует!!!
RAK solar repa

На взгляд автора, модель бизнеса RAK-ов сильно попахивает «Яблоками» 😊
Недавно, RAK-ов решила подвинуть с рынка контора MTools Tec и выпустила свою линейку изделий, основой которой является модуль GAT562 и GAT562_30s(1W) (конкурент RAK4631). Изделия так же высокотехнологичные и совершенно не дешёвые!
GAT-ы... такие GAT-ы... ¯\_(ツ)_/¯




И всё у предприимчивых кЕтайцев было бы хорошо с их дорогими высокотехнологичными сверхэкономичными решениями, если бы не Еноты другие кетайцы! 😊
Шахматную доску с коммерческим душком и большим финансовым пирогом, внезапно перевернули другие пронырливые кетайцы!
В 2023 году неизвестные подпольные заводы выпускают плату «Pro micro nRF52840» по цене ложки риса (реально, 150р). После чего, в течении пары лет класс автономных изделий расцвёл пышным цветом и цветёт до сих пор!
Скрытый текст

Народ кинулся делать свои сверхэкономичные железки и самым известным DIY-проектом стало изделие под названием FakeTec (это не ругательство, если что 😊). История гласит о том, что товарищ обозлился на Heltek-и за их «говёное» решение V3 на жрущем неприлично много энергии процессоре и сделал свой сверхэкономичный модем в точно таких же размерах и чертежах платы.
FakeTec - Heltek, идика ты...


Проект оказался настолько популярным во всём мире, что на его основе как грибы после дождя появилось под сотню разнообразных законченных решений. У нас же, в России в цветных маркетплейсах заготовки этих плат можно купить буквально за щепотку муки! (От 150р в зависимости от жадности продавцов). Итоговый ценник на минимально-работающее изделие FakeTec составляет от силы рублей 500...600.
Сейчас автор опять хотел бы повторно вспомнить, отметить и поблагодарить своего коллегу, Александра @KT314FF38 за его проект MTL-2! После успешного выполнения проекта MTL-1 логично было увидеть продолжение развития изделия от этапа проектирования до полноценного продакшна на сверхэкономичном процессоре. MTL-2 стало в разы лучше и работать стало намного дольше! Александр переработал первоначальный вариант корпуса в более миниатюрный и элегантный вариант. Проект Александра открыт и лежит на gitub ТУТ. Кто занимается самоделкопаяльным творчеством, не стесняйтесь, заказывайте платы, печатайте корпуса и повторяйте.
MTL-2



И, что дальше?
Итак, если вы в серьёз заинтересовались темой, теперь знаете какой состав изделий присутствует на рынке, возникает вопрос - что из этого не шибко большого разнообразия выбрать?
Тут многое зависит от того, где вы проживаете:
Если вы в большом городе (или пригороде от большого Сити) с уже имеющейся инфраструктурой ——> топаете на сайт https://meshcoretel.ru/ru, смотрите карту покрытия вашей местности ретрансляторами. Если интерес "шапочный" и поблизости есть ретрансляторы, то покупаете самое простое и доступное устройство на доске объявлений или в профильном чатике и прошиваете себе "компаньона". Можно попросить запылившуюся, не используемую ноду у разочаровавшегося соседа-мЫшастика 😊. Если поблизости нет ретрансляторов, но есть интерес достучаться до города - то придётся озадачиться антенной. Опять же, в профильных чатиках (автор рекомендует добавиться И в Meshtastic И в Meshcore чаты) уже имеется большой пользовательский опыт на тему какие антенны и как далеко могут работать.
Из железок на первое время можно взять Heltek V3 - это, наверное, са-а-а-амое распространённое изделие в теме и Meshtastic-ов и Meshcore-ов. Если в округе народа мало - то стоит посмотреть на Heltek V4. Он немного посильнее в плане мощности.
У начинающих "мышастых" товарищей довольно часто возникает ситуация "односторонней слышимости" - это, когда сеть на окне видна - сообщения принимаются, а отправку никто не слышит. В Meshcore эта ситуация в принципе сведена к минимуму, т.к., если, вы, вдруг слышите ретранслятор, расположенный обычно высоко и вещающий/слышащий обычно далеко, то и вас с большой долей вероятности услышат.
Тут, правда тоже есть нюанс! Ошибочно будет относиться к сети И мышастой И мышекорной как к сотовой, где базовая станция слышит трубку практически из любой "глухопреди". В сети Meshcore ретрансляторов очень сильно пожиже, потому, вероятность, что вас услышат с мелкой стоковой "пипирки" тоже стремиться к минимуму. Обычно, народ озадачивается сразу усиленными или внешними антеннами "за окно". У кого сеть видна, условно, на окошке/на балконе - озадачиваются простой выносной антенной. У кого связь "с первого раза" нестабильна или вовсе отсутствует - сразу начинают конструировать или покупать что-нибудь направленное. Самым простым, элегантным и часто результативным решением является антенна под названием "MAXON" - это 2 модифицированных элемента Яги. Она оказалась настолько популярной, что имеется в продаже не только в профильных чатиках-барахолках, но и в цветных маркетплейсах встречается!
Если вы проживаете в сельской местности, то, вероятнее всего, сеть Meshcore к вам ещё не пришла, и, скорее всего, вам придётся строить сеть с 0 самому. Отчаиваться не стоит! Построить свой ретранслятор с 0 не сильно сложнее, чем просто присоединиться к сети. (Смотрите первую картинку в заглавии статьи - она не случайна! 😊) Единственное, оборудования понадобиться х3 - одно устройство понадобиться на ретранслятор - его надо будет просто прошить прошивкой с ролью ретранслятора и правильно настроить (этому будет посвящена отдельная статья или бегите в профильный чат вашего региона за консультацией). Второе и третье устройство - это вам и вашему другу - их прошиваем ролью "компаньон" (напомню, о ролях читаем в первой статье по Meshcore-у). Дальше, надо будет найти высокое место (например конёк дома, высокое дерево или, на край - самому поставить высокую мачту) на которое надо будет поставить хорошую антенну с круговой диаграммой направленности и высоким усилением. Рекомендуются антенны Antenex/Baltic signal/Радиал, всяких неизвестных китайцев с али/озонов - сразу шлём лесом!!!
Под ретранслятор сразу стоит задумывать мощную железку - из распространённых Heltek V4 или что-то кастомное 1W (тут вам надо будет самим изучить вопрос).
Для всех сценариев в качестве носимых устройств в формате "на весь день с собой" сразу стоит смотреть на устройства с процессором nRF. Например Heltek T096/114 или "прости хоспаде" - FakeTec, коих в барахолках тоже как грязи в самых различных исполнениях - от просто спаянной платы, до вполне цивильно выглядящих законченных изделий и, даже, уже с аккумулятором.
Т.е., надо помнить, что все изделия на основе Heltek V3/V4, как и всё остальное железо, что на процессорах ESP32 - это обычно домашние/мобильные изделия с привязкой к 5 ВольтАм. От АКБ они долго не живут, в силу прожоливости проца!
В общем - не теряйтесь! Много чего уже описано в профильных чатах.
В заключении, автор хотел бы отметить заслуги и других известных в «узких семейных мешкоровских кругах» коллег: прежде всего хотелось бы поблагодарить коллегу Валентина @VBart и @hackru за их вклад в развитие прошивко для ретрансляторов, обсерверы и проект Мешкортель.
Коллег из «Южного Меша», обединяющего Краснодарский, Ростовский и Ставропольские края, и конкретно товарища AdruinoLab с его известными платами для ретрансляторов и клиентов.
Также, хотелось бы отметить множество отечественных коллег, имена которых автор, к сожалению не знает, но на github-ы форков основного кода мешкора с полезными фичами часто наталкивается, особенно за форк прошивок Meshcore с Русскими шрифтами и автора сайта https://flashmesh.ru/ с альтернативным ВЕБ-прошивальщиком как железок для проекта Meshtastic, так и железок для проекта Meshcore.
Пойдёмте все в MESHCORE! ‑>>> Ко второй части, теоретической ‑>>> К третьей части, про аппаратное обеспечение
За сим, автор статьи откланяется и пойдёт отдыхать. На этот раз статья получилась очень большой, но автор надеется не менее интересной и полезной!
Дальше автор предлагает заинтересовавшимся коллегам "техно-гикам" паять и программировать свои DIY‑компаньоны и ретрансляторы для мЫшекора (которых, кстати, авторы сети почему‑то не завезли для самоделкопаяльщиков, но, мы это недоразумение поправим 😊), а тем кто в бОльшей степени "гуманитарии" - найти свою подохдящую интересную железочку из многочисленных предложений представленных выше проектов, изучить её и присоедниться к сети Meshcore в вашем регионе.
Не прощаемся, будут следующие статьи, рассказывающие о подходящем для Meshcore самодельном железе, о том как присоединиться быстро к сети и не быть при этом сразу посланным «в сад».
Для информации:
При написании статьи использовались материалы со следующих сайтов:
https://mesh.deel.ru/guides/meshtastic‑vs‑meshcore/ — отдельная благодарность за идею технической сказки.
По причине молодости концепции, в Русскоязычном сегменте интернета материалов мало и всё пришлось самому щупать руками, лезть в мордокниги и редитт за бугор. Множество материалов разрозненно находится в реддитах и сабреддитах, но там чёрт ногу сломит всё это перебирать.
https://meshcore.io/ — головной сайт авторов проекта
https://meshcore.co.uk/ — ещё один головной сайт, какой из них главнее непонятно, так как между авторами в самом разгаре юридическая грызня на тему кто главнее и кому стричь с темы деньги. 😊
Телеграмм‑сообщества:
https://t.me/meshcore_rulang — основной Русскоязычный паблик
https://t.me/meshcore_petersburg — сообщество Санкт‑Петербурга
Сайт — https://meshcore.spb.ru/wiki/ — настройки сети, клиента, ретрансляторов для СПб и ЛО.
https://t.me/meshcoremoscow — сообщество Москвы, но это скорее всего не основное. Там сильное разбиение и брожение по самой Москве и МО, несколько отдельных чатов. Всё найдете внутри Русского паблика, там же есть разбивка и список локальных чатов по другим городам.
https://t.me/meshtastic_stv — Ставропольское сообщество проектов Meshtastic и MeshCore.
Сайт — skmesh.ru
https://t.me/MeshCore_KRD — Сообщество Meshcore города Краснодара и Краснодарского края
Сайт — https://meshcore‑krd.ru/
https://t.me/Meshcore_Rostov_na_Donu — MeshCore_RnD — сообщество разработчиков и энтузиастов MeshCore. Обсуждаем настройку репитеров, нод‑компаньонов, прошивки, схемы сети и карты покрытия.⚡️ Только технические вопросы, полезные советы и эксперименты!
https://t.me/MeshCore_offline_network — Русскоязычный канал о MeshCore: новости, гайды, устройства, антенны, прошивки и связь без интернета.
