SSTV · APRS · LoRa · WSPR · Action Cam · Norddeutschland

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the air.

Ein selbstgebauter Stratosphärenballon, der Bilder per SSTV sendet, via APRS getrackt wird, eine WSPR-Bake funkt — und alles in 4K filmt.

Scroll — und der Ballon hebt ab.

10 km · Tropopause

Erste SSTV-Übertragung

Über den Wolken: erstes SSTV-Bild im 2-m-Band. Gut zwei Minuten lang das typische Zirpen.

20 km · Stratosphäre

Schwarzer Himmel am Tag

LoRa erreicht hunderte Kilometer. APRS-Pakete werden von Digipeatern in 3 Ländern empfangen.

30 km · Fast-Vakuum

Die Hülle dehnt sich extrem

Nur noch ~1 % des Bodendrucks. Der Ballon ist auf ein Vielfaches seines Startvolumens angewachsen.

35 km · Burst

Der Ballon platzt

Das letzte SSTV-Bild zeigt die Erde als Panorama. Der Fallschirm öffnet sich — APRS führt uns zur Bergung.

Touchdown

Bergung im Grünen

Letzte APRS-Position: 53.98° N, 10.19° O. Nutzlast intakt, 4K-Material gesichert — und die SD-Karte voller Stratosphäre.

0km Maximalhöhe
0°C Tiefsttemperatur
0km LoRa-Reichweite
0 Flugdauer
0 Pro SSTV-Bild

Warum wir das machen

Wie schwer ist es wirklich, etwas in die Stratosphäre zu schicken — und dabei noch live Bilder zu funken?

Genau diese Frage treibt uns an. Wir sind ein kleines Team aus Technik-Enthusiasten aus Norddeutschland und bauen unsere Sonde komplett selbst: Flight-Computer, Nutzlast, Antennen, Fallschirm.

Die Nutzlast überträgt Live-Bilder via SSTV, sendet GPS-Position über APRS, übermittelt Sensor-Telemetrie über LoRa, funkt eine WSPR-Bake — und filmt den Aufstieg in vollen 4K mit einer Action Cam.

Alles davon funktioniert mit Amateurfunk-Technik, die jeder lernen kann. Das ist der eigentliche Punkt.

SSTV — Slow Scan TV

Bilder als Audiotöne im 2-m-Band. Modus PD120, ~126 Sekunden pro Bild — empfangbar mit jedem SDR.

APRS — Position Tracking

Live-GPS via 144.800 MHz ins weltweite APRS-Netz. Sichtbar auf aprs.fi — ganz ohne eigenen Empfänger.

LoRa — Telemetrie

Position und Telemetrie via LoRa-APRS auf 433.775 MHz — direkt an die Bodenstation und ins APRS-Netz.

WSPR — Ausbreitungsbake

Schwachsignal-Bake zur Ausbreitungsforschung — empfangen und gemeldet vom weltweiten WSPR-Netz.

Action Cam — 4K Video

Kompletter Aufstieg in 4K, 170° Weitwinkel, Timecode GPS-synchron zur Telemetrie.

Wie SSTV funktioniert

Slow Scan Television überträgt Standbilder als Audiosignal über Amateurfunk. Jede Bildzeile wird als Frequenzmodulation gesendet — hell = höhere Frequenz, dunkel = tiefere. Ein Bild dauert gut zwei Minuten. Genau so klingt es auch:

Echtes, live moduliertes Signal — die Tonhöhe folgt der Helligkeit der gerade empfangenen Bildzeile.

ModusPD120
Frequenz2-m-Band (FM)
Auflösung640 × 496 px
Dauer / Bild~126 Sekunden
SenderESP32-CAM · QRP
EmpfangSDR + MMSSTV
Spektrum · 1–2.5 kHz

LoRa Telemetrie

  • Chip: SX1276 / LILYGO LoRa32
  • Band: 433.775 MHz (LoRa-APRS)
  • Spreading Factor: SF10
  • Payload: GPS + Sensoren + Status
  • Update-Rate: alle 10 Sekunden
  • Reichweite: >500 km LoS

APRS Tracking

  • Frequenz: 144.800 MHz (EU)
  • Sender: ESP32-CAM (SSTV-and-Beyond)
  • Protokoll: AX.25 / APRS
  • Callsign: DL8LTD
  • Sichtbar auf: aprs.fi
  • Fallback: eigener Direwolf-Digi

Action Cam

  • Auflösung: 4K / 30fps
  • Linse: 170° Weitwinkel
  • Schutz: Styropor-Gehäuse
  • Akku: extern, kälteoptimiert
  • Backup: Pi-Kamera RAW
  • Timecode: GPS-synchron

Der letzte Flug im Replay

Nächste Mission · Fenster öffnet in
Tage
Std
Min
Sek
Ziel: 12. September 2026, 12:00 MESZ · Flugplatz Itzehoe/Hungriger Wolf (EDHF)
T+00:00
Höhe0 m
Temperatur15 °C
Druck1013 hPa
Vertikalrate0 m/s
Höhenprofil
Temperatur
Luftdruck (log)

Simuliertes Replay aus dem Flugprofil: ~5 m/s Aufstieg, Burst bei 35 km, Fallschirmabstieg. Während der nächsten Mission laufen hier LoRa- und APRS-Echtdaten.

Flugtrack & Karte

So funktioniert APRS-Tracking

Der Ballon sendet alle 30 Sekunden ein GPS-Paket auf 144.800 MHz. Amateurfunk-Digipeater in ganz Europa empfangen und leiten das Signal weiter ins Internet — ohne dass wir selbst einen Empfänger brauchen.

CallsignDL8LTD
Frequenz144.800 MHz
ProtokollAX.25 / APRS
Intervall30 Sekunden
Live-Trackingaprs.fi ↗
SenderESP32-CAM
APRS-Pfad WIDE2-1,WIDE2-2

Wer dahinter steckt

Mission Lead & Funk

APRS, SSTV und Frequenzplanung. Lizenzierter Funkamateur.

Amateurfunk

Hardware / Elektronik

Nutzlast, LoRa-Modul, Kamerahalterung und Fallschirm.

LoRa · Pi

Software & Telemetrie

Flight-Computer, LoRa-Decoding, APRS-Parsing und diese Webseite.

Python · JS

Wer uns unterstützt

Projekt-Log

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Lötarbeiten und Firmware auf dem ESP32-CAM

Für unser Stratosphären-Ballonprojekt IZUpInTheAir kommt als Bildsender ein ESP32-CAM zum Einsatz, der Fotos per SSTV (Slow Scan Television) im PD120-Format überträgt — ergänzt um APRS-Telemetrie und eine CW-Kennung. Die dafür verwendete Open-Source-Firmware SSTV-and-Beyond von Tysonpower liefert genau dieses Paket fertig mit. Ganz lieben Dank an dieser Stelle an Manuel, DO5TY.

Thomas Dreymann (DL8LTD) hat die Software für das Projekt aufgesetzt und dokumentiert Schritt für Schritt, wie das Flashen auf dem Mac gelingt — inklusive der Stolpersteine, über die man dabei aktuell noch stolpert. Damit haben wir einen weiteren Meilenstein erreichen können. Zur Dokumentation ↗

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Elektronik trudelt langsam ein

Die geplante Nutzlast vereint mehrere Amateurfunk- und Messtechniken: WSPR (Schwachsignal-Funkbake zur Ausbreitungsforschung), LoRa-APRS (GPS-Positionsverfolgung in Echtzeit), SSTV (Live-Bildübertragung aus der Stratosphäre), Action-Cam (für spektakuläre Aufnahmen der Erdkrümmung) und Sensoren für Temperatur, Luftdruck und Strahlungsmessung.

Genau dafür trudeln langsam die notwendigen Bauteile bei uns ein und wir können es kaum abwarten, endlich den Lötkolben zu schwingen. Da die meisten Dinge tatsächlich aus China kommen, müssen wir uns noch etwas gedulden.

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Versicherung & Behörden — die Planungen laufen auf Hochtouren

Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist erreicht: Für das Projekt liegt nun eine Versicherungspolice vor — damit sind wir für den Ernstfall abgesichert. Zudem haben wir das Gespräch mit der Luftfahrtbehörde Kiel gesucht und die regulatorischen Rahmenbedingungen für den Aufstieg geklärt. Nun steht die Terminierung des Starts an, der zwischen Juni und August 2026 stattfinden soll. Die Planungen laufen weiterhin auf Hochtouren — wir halten euch auf dem Laufenden! 🎈

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Startplatz festgelegt

Der Start unseres Stratosphärenballons wird am Flugplatz Itzehoe/Hungriger Wolf (EDHF) stattfinden. Der Standort bietet ideale Bedingungen für Vorbereitung, Start und die notwendige Infrastruktur für unser Projekt. Von hier aus wird der Ballon in die Stratosphäre aufsteigen und wertvolle Daten sowie beeindruckende Aufnahmen aus großer Höhe liefern. Jetzt laufen die letzten Planungen für den Start!

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Kontaktaufnahme mit dem DWD

Der Deutsche Wetterdienst startet in Sasel 2× täglich sogenannte Wetterballons und für uns besteht die Möglichkeit, an deren Erfahrung teilhaben zu können. Gerade das Wetter ist von elementarer Bedeutung, da einerseits wir als Projektteam nicht wollen, dass die Nutzlast in der Nord- oder Ostsee landet und andererseits auch die Luftfahrtbehörde gewisse Voraussetzungen für eine Genehmigung hat.

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Spender werden gesucht

Für das Gesamtprojekt suchen wir Sponsoren, damit die Vereinskasse des Ortsverbandes M05 Itzehoe nicht zu stark belastet wird. Wir rechnen derzeit mit knapp 1000 €. Den Sponsoren wollen wir verschiedene Werbemöglichkeiten anbieten, damit ihr Beitrag auch entsprechend honoriert wird.

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Vorstellung

Im Rahmen zweier OV-Abende hat Thomas (DL8LTD) das Projekt vorgestellt. Es gibt viele interessante Aufgaben und Punkte, die wir uns im Einzelnen anschauen wollen und mit Start 2026 angehen wollen. Die Nutzlast soll nach Möglichkeit folgendes enthalten: einen WSPR-TRX, APRS (LoRa), SSTV (Live-Standbild-Übertragung), Action Cam und evtl. noch weitere Messsensoren (Temperatur, Luftdruck, Strahlung).

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Projektstart

Die Idee, einen Stratosphärenballon starten zu lassen, wurde geboren und eine grundsätzliche Machbarkeit evaluiert.

Dabei sein?

Wir suchen Funkwächter, Bodenstation-Betreiber und Enthusiasten. Besonders wenn du SSTV empfangen möchtest — zwei Minuten Zirpen, und du hältst ein Bild aus 30 km Höhe in den Händen.

Kontakt aufnehmen