Aus dem ersten Gerätelauf: module-sles-source lädt, die Aufnahme meldet einen kräftigen Pegel (Spitze 21658) — und trotzdem ist nichts zu hören. Drei Fehler kamen dabei zusammen. 1. provision.sh vergab RECORD_AUDIO nur an com.termux.api. PulseAudio läuft aber IM Termux-Prozess und öffnet das Mikrofon von dort über OpenSL ES. Die Berechtigung muss com.termux haben; sonst lädt das Modul zwar, liefert aber nichts Brauchbares. S2 prüft den Status jetzt vorab und nennt beide Wege, ihn zu setzen. 2. parecord lief ohne -d und nahm damit die Standardquelle. Bei geladenem Sink-Modul ist das häufig dessen Monitor — der zeichnet auf, was abgespielt wird, nicht was am Mikrofon anliegt. Eine solche Aufnahme sieht technisch einwandfrei aus und enthält doch nie eine Stimme. Jetzt wird OpenSL_ES_source ausdrücklich gewählt. 3. 'Man hört nichts' hat drei mögliche Ursachen, die der Test nicht getrennt hat. Er läuft jetzt dreistufig: erst ein Testton (kommt überhaupt Ton heraus?), dann die Aufnahme, dann automatisches Gegenhören. Ohne Stufe 1 sagt ein stummes Gegenhören nichts aus. Die Auswertung misst zusätzlich die Schwankung des Pegels. Sprache hat laute Silben und Pausen dazwischen; ein gleichmäßiges Signal ist Brummen oder ein Monitor-Mitschnitt. Gegen Stille, Brummen und sprachähnliches Signal getestet. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Phase 0 — Machbarkeits-Spike
Vier Annahmen tragen das gesamte Projekt. Scheitert eine, sieht alles Weitere anders aus — und das will man vor dem Bau der Infrastruktur wissen, nicht danach.
Der Code hier ist bewusst Wegwerf-Code. Was zählt, sind die Protokolle: sie werden
später zur Grundlage der Setup-Skripte in rootfs/.
| Beweis | Wenn er scheitert | |
|---|---|---|
| S1 | Plasma Mobile läuft in proot (genestetes KWin) | XFCE-Profil wird Hauptweg; Kamera-Portal, Bildschirmtastatur und Telefonie-Oberfläche ändern sich mit |
| S2 | Mikrofon-Eingang erreicht die Linux-Seite | Keine Videocalls, keine Sprachaufnahme, keine Spracheingabe |
| S3 | Virtuelle PipeWire-Kamera ohne Kernel-Modul | Kamera nur in einer eigenständigen App, keine Browser-Videocalls |
| S4 | Intent-Handoff Linux → Android-App | Keine Navigation aus dem Linux-Adressbuch |
Dazu der Übernacht-Test: überlebt der Stack eine Nacht mit gesperrtem Bildschirm? Scheitert er, ist das ein früher Warnschuss fürs Gesamtkonzept, kein Detail.
Voraussetzungen
- Android-Telefon, Adreno 6xx/7xx bevorzugt (Turnip-Pfad)
- Termux samt Zusatz-Apps — siehe unten
- Einmalig
provision/provision.shvom PC, plus die dort genannten Handgriffe von Hand - Etwa 6 GB freier Speicher (Debian-Rootfs, Plasma Mobile, Firefox)
- Geduld beim ersten Lauf: rund 1 GB Pakete
Termux installieren
./provision/install-termux.sh
Lädt alle vier Apps von GitHub und installiert sie über die bestehende
adb-Verbindung — per WLAN genauso wie per Kabel. provision.sh bietet das von
selbst an, wenn Termux fehlt.
Warum das ein eigenes Skript verdient
Termux und seine Plugins teilen sich eine Android-UID (sharedUserId=com.termux).
Android verlangt, dass Apps mit gemeinsamer UID mit demselben Schlüssel signiert
sind — und F-Droid und GitHub signieren verschieden. Mischt man die Quellen, scheitert
die Installation mit INSTALL_FAILED_SHARED_USER_INCOMPATIBLE. Das ist der mit Abstand
häufigste Stolperstein beim Einrichten.
Das Skript wählt durchgängig GitHub, aus zwei Gründen:
- Termux:X11 gibt es dort in einer sharedUid-Variante. Die läuft in Termux' Prozessgruppe und erbt dessen Akku-Ausnahmen. Die normale Variante ist eine eigenständige Hintergrund-App, die Android drosselt — bei ROMs wie ColorOS der Unterschied zwischen „läuft über Nacht" und „war morgens weg".
- Eine Quelle, ein Schlüssel, keine Mischmasch-Fehler.
Nicht aus dem Play Store — die Fassung dort wird seit Jahren nicht mehr gepflegt.
Von Hand geht es natürlich auch, dann aber konsequent alles aus einer Quelle:
| App | GitHub | F-Droid |
|---|---|---|
| Termux | Releases | f-droid.org |
| Termux:API | Releases | f-droid.org |
| Termux:Boot | Releases | f-droid.org |
| Termux:X11 | Releases | — |
Bei F-Droid-Termux muss für Termux:X11 die normale Variante genommen werden
(termux-x11-universal-debug.apk), nicht die sharedUid-Fassung.
Ein USB-Kabel wird nicht gebraucht. Ab Android 11 geht die Ersteinrichtung über
WLAN — provision.sh fragt beim Start, ob per Kabel oder per Netz verbunden werden
soll, und übernimmt die Kopplung. Es kann die Skripte anschließend auch gleich aufs
Telefon übertragen, sodass dort keine Zugangsdaten für ein privates Repo auf einer
Bildschirmtastatur eingetippt werden müssen.
Ablauf
# Einmalig, vom PC. Fragt selbst nach USB oder WLAN.
./provision/provision.sh
# Auf dem Telefon in Termux
bash spike/00-bootstrap-termux.sh
# Beweise in dieser Reihenfolge — S1 zuerst, weil er der wackligste ist
bash spike/01-s1-plasma-mobile.sh
bash spike/02-s2-mikrofon.sh
bash spike/03-s3-pipewire-kamera.sh
bash spike/04-s4-intent-handoff.sh
Jedes Skript fragt am Ende nach deiner Beurteilung und schreibt sie nach
spike/out/ergebnisse.tsv. Rohprotokolle liegen daneben in spike/out/*.log.
Übertrage die Ergebnisse anschließend nach docs/spike-protokoll.md.
spike/out/ ist absichtlich nicht im Repo — die Auswertung gehört dorthin, nicht die Rohdaten.
Stellschrauben
| Variable | Vorgabe | Wofür |
|---|---|---|
HPOS_BREITE / HPOS_HOEHE |
1080 / 2340 |
Virtuelle Auflösung. Volle Panel-Auflösung ist für einen Telefon-Desktop zu viel Fläche |
HPOS_DAUER |
6 |
Sekunden Aufnahme in S2 |
HPOS_ZIEL |
Brandenburger Tor, Berlin | Navigationsziel in S4 |
HPOS_BEGLEIT_APP |
leer | Paketname einer Overlay-App, die in S4 vor der Navigation startet |
Beispiel:
HPOS_BEGLEIT_APP=de.blitzer HPOS_ZIEL="Kölner Dom" bash spike/04-s4-intent-handoff.sh
Wenn etwas schiefgeht
S1 startet nicht. Das Skript probiert von selbst zwei Wege und fällt am Ende auf XFCE zurück. Läuft XFCE, dann tragen X-Server und GPU-Pfad — der Fehlschlag liegt dann eindeutig bei Plasma. Läuft auch XFCE nicht, liegt es an X-Server oder GPU.
S2 erzeugt eine Datei ohne Ton. Der häufigste und tückischste Fehlschlag. Das Skript
misst deshalb den Pegel. Ursache ist meist eine fehlende Mikrofonberechtigung für
Termux:API oder ein Termux-Build ohne module-sles-source.
S3: Firefox sieht die Kamera nicht. Prüfen, ob xdg-desktop-portal-kde läuft — die
GTK- und wlr-Portale können das Kamera-Portal nicht bedienen. In about:config muss
media.webrtc.camera.allow-pipewire auf true stehen; das Skript setzt es vorab.
S4: kein Empfänger für den Intent. Ohne installierte Navigations-App gibt es nichts,
was den geo:-Intent annehmen könnte. Das ist kein Fehler der Brücke.
Aufräumen
pkill -f 'termux-x11|virgl_test_server|kwin_wayland|pipewire|bridge-mini.py'
pulseaudio --kill