SSTV · APRS · LoRa · Action Cam · Norddeutschland

iz up in
the air.

Ein selbstgebauter Stratosphärenballon, der Bilder per SSTV sendet, via APRS getrackt wird, mit LoRa funkt — und alles in 4K filmt.

HÖHE 35 km
TEMPERATUR −54 °C
MISSION 01 · ASCENT

Eine Reise bis an
den Rand des Alls.

Scrolle, um den Wetterballon durch 35 Kilometer Atmosphäre zu begleiten.

00 KM

Launch

Norddeutschland. Telemetrie online. Der Ballon hebt ab.

10 KM

Tropopause

Unter uns verschwindet das Wetter. Das erste SSTV-Bild geht auf Sendung.

20 KM

Stratosphäre

Der Horizont krümmt sich. LoRa trägt die Daten hunderte Kilometer weit.

35 KM

Near Space

Schwarzer Himmel. Dünne Atmosphäre. Ein letzter Blick auf die Erde.

0km Maximalhöhe
0°C Tiefsttemperatur
0MHz APRS Frequenz
0h Flugdauer

Warum wir das machen

iz up in the air entstand aus einer einfachen Frage: Wie schwer ist es wirklich, etwas in die Stratosphäre zu schicken — und dabei noch SSTV-Bilder zu senden? Wir sind ein kleines Team aus Technik-Enthusiasten aus Norddeutschland.

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

SSTV — Slow Scan TV

Bilder werden als Audiotöne auf 14.230 MHz übertragen. Modus: Scottie S2. ~73 Sek. pro Bild.

APRS — Position Tracking

Live-GPS via 144.800 MHz ins weltweite APRS-Netz. Sichtbar auf aprs.fi.

LoRa — Telemetrie

Sensor-Daten über 868 MHz LoRa direkt an die Bodenstation. Reichweite: 500+ km.

Action Cam — 4K Video

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

Wie SSTV funktioniert

Slow Scan Television überträgt Standbilder als Audiosignal über Amateurfunk. Jede Zeile wird als Frequenzmodulation gesendet — hell = höhere Frequenz, dunkel = tiefe Frequenz.

ModusScottie S2
Frequenz14.230 MHz
Auflösung320 × 256 px
Dauer / Bild~73 Sekunden
Sendeleistung5 W SSB
EmpfangSDR + MMSSTV

LoRa Telemetrie

  • Chip: SX1276 / LILYGO LoRa32
  • Band: 868 MHz (Europa)
  • Spreading Factor: SF10
  • Payload: GPS + Sensoren + Status
  • Update-Rate: alle 10 Sekunden
  • Reichweite: >500 km LoS

APRS Tracking

  • Frequenz: 144.800 MHz (EU)
  • Modul: Radiometrix HX1
  • 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 Aufstieg

0 km · Start

Abflug

Ballon mit 1,2 m³ Helium, ~5 m/s Aufstieg. APRS sendet sofort. LoRa-Link wird bestätigt. Action Cam läuft.

10 km · Tropopause

Erste SSTV-Übertragung

Über den Wolken: erstes SSTV-Bild auf 14.230 MHz. 73 Sekunden lang das typische Zirpen.

20 km · Stratosphäre

Schwarzer Himmel

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

35 km · Maximum

Letztes SSTV-Bild

Der Ballon platzt. Das letzte Bild zeigt die Erde als Panorama, der Himmel tiefschwarz.

0 km · Landung

Bergung

APRS zeigt den letzten Standort. LoRa sendet bis zur Landung. SD-Karte: komplettes 4K-Video.

Live-Daten

Nächste Mission: Sommer 2026 — Standby
Höhe (LoRa)
— m
Temperatur (BME280)
— °C
Aufstiegsrate (APRS)
— m/s
Luftdruck
— hPa

Während des Flugs: LoRa- und APRS-Daten live. SSTV-Bilder folgen unten.

Live-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.

Callsign DL8LTD
Frequenz 144.800 MHz
Protokoll AX.25 / APRS
Interval 30 Sekunden
Live-Tracking aprs.fi ↗
Modul Radiometrix HX1
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.

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Software & Telemetrie

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

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