Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:rmds01

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verzeObě strany příští revize
cs:rmds01 [2013/11/03 19:28] – [SpectrumLab] povikcs:rmds01 [2013/12/19 20:21] – [TODO] kaklik
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Stanice RMDS01A ======+====== Radiová Meteorická Detekční Stanice RMDS01A ======
  
 ===== Konfigurace Hardware detekční stanice ===== ===== Konfigurace Hardware detekční stanice =====
Řádek 16: Řádek 16:
   - UHF konektory zásuvka do panelu a vidlice na kabel (pro konstrukci antény).   - UHF konektory zásuvka do panelu a vidlice na kabel (pro konstrukci antény).
   - PC s dostatečným výpočetním výkonem pro zpracování signálu. Vyzkoušeným minimem je Intel Atom N270 1,6GHz 1GB RAM pro vzorkování 48kHz.   - PC s dostatečným výpočetním výkonem pro zpracování signálu. Vyzkoušeným minimem je Intel Atom N270 1,6GHz 1GB RAM pro vzorkování 48kHz.
-  - Zvuková karta [[http://www.muziker.cz/studio-podium/nahravaci-studio/usb-externi-zvukove-karty/p/7903-behringer-UCA-202-U-CONTROL | Behringer UCA 202 U-CONTROL ]]+  - Kvalitní zvuková karta. Např. [[http://www.muziker.cz/studio-podium/nahravaci-studio/usb-externi-zvukove-karty/p/7903-behringer-UCA-202-U-CONTROL | Behringer UCA 202 U-CONTROL ]]
   - Internetová konektivita.    - Internetová konektivita. 
  
Řádek 22: Řádek 22:
 ==== Přijímací anténa ==== ==== Přijímací anténa ====
  
-=== 1/4 Ground Plane === +Konstrukcí antén se zabývá stránka [[http://wiki.bolidozor.cz/doku.php?id=cs:antennas|Antény pro příjem signálů odražených od meteorů]]
- +
-Je základní anténou pro příjem signálu odraženého od ionizovaných stop. Její hlavní předností jsou malé rozměry, takže umožňuje i instalaci na balkon, terasu a podobně. Důležitá je ale také její primitivní konstrukce, která umožňuje její snadnou výrobu a je proto vhodná pro začátečníky.  +
- +
-Nevýhodou je, že vyzařovací charakteristika má v zenitu ostrou nulu, to znamená že bude velmi špatně detekovat meteory, prolétající nad hlavou na rozdíl od klasického vizuálního pozorování. +
- +
-[[http://www.ccars.org/projects/2mgp/tech_2mgp.htm|GP anténa]] je složena ze dvou hlavních částí zářiče (svislá část), radiálu (vodorovná část) a koaxiálního konektoru, který má hlavně význam mechanické podpory. +
- +
-Konektor svodu antény je [[http://rasel.cz/www/obrazky/velke/209-210.jpg|UHF zásuvka do panelu]].  +
-Protikus na koax je [[http://rasel.cz/www/obrazky/velke/209-002_001.jpg|UHF zástračka na koax]]  +
- +
- +
-=== Umístění antény === +
- +
-Zářič antény by měl být umístěn dostatečně daleko (minimálně 2 lambda) od velkých nebo vodivých objektů, jako jsou zdi budovy, dráty, zábradlí atd.  +
- +
-Vhodný směr natočení radiálu antény je na západ směrem k vysílači radaru GRAVES. Kde očekáváme nejlepší odrazy od stop meteorů.   +
- +
-=== Jiné typy antén === +
- +
-Zajímavou konstrukcí antény, která by měla řešit nedostatky GP antény je takzvaný [[http://on6wg.pagesperso-orange.fr/Doc/Antenne%20Eggbeater-Engl-Part1-Full.pdf|eggbeater]] +
- +
-Nebo anténa typu [[http://en.wikipedia.org/wiki/Turnstile_antenna|Turn style]] +
- +
-Dalším zajímavým experimentem by mohly být dva skřížené dipóly nad vodivou rovinou. Tímto způsobem by pravděpodobně zesilovač bylo možné integrovat přímo do antény a vytvořit tak aktivní anténu s lepšími šumovými parametry a spolehlivostí, než oddělená konstrukce GP antény a LNA.  +
- +
-Pro příjem odraženého signálu byla také testována [[http://en.wikipedia.org/wiki/Discone_antenna|Discone antena]], která sice také funguje, ale její nevýhodou je vysoká širokopásmovost, která způsobuje i průnik nežádoucích signálů.    +
- +
- +
-==== Předzesilovač LNA01A ==== +
- +
-Kvalitní předzesilovač je o tohoto typu antény prakticky nezbytný z důvodu malého zisku antény a nízkých intenzit odraženého signálu.   +
- +
-[[http://www.mlab.cz/Modules/CommRF/LNA01A/LNA01A_Bottom_Small.JPG|LNA01A]] je předzesilovač konstrukčně určený pro detekci meteorů v pásmu 2m. Jeho přínos spočívá v zesílení signálu z antény a tím ke snížení vlivu vlastního šumu přijímače. Navíc také zmenší komplikace spojené s přenosem signálu koaxiálním kabelem (Vyváží útlum kabelu a je proto možné použít i levnější koaxiální kabel typu RG58)  +
  
 ==== Koaxiální konektory ==== ==== Koaxiální konektory ====
Řádek 126: Řádek 92:
 === SpectrumLab === === SpectrumLab ===
  
-Pro on-line zpracování dat je pro SpectrumLab k dispozici [[http://www.mlab.cz/Designs/Measuring_instruments/RMDS01A/SW/SpectrumLab/meteor_detect/nachodsko.usr|konfigurační soubor]]  (Pokud ze sobrazí v prohlížeči, tak je třeba jej stáhnout jako textový soubor s příponou .USR), který automaticky detekuje meteory na audio frekvencích 10500Hz do 11000Hz. Jako přijímač předpokládá SDRX01B s Lokálním oscilátorem naladěným na 143,039250MHz v případě příjmu odrazů z radaru GRAVES. +Pro on-line zpracování dat přímo na stanici je k dispozici [[http://www.mlab.cz/Designs/Measuring_instruments/RMDS01A/SW/SpectrumLab/meteor_detect/nachodsko.usr|konfigurační soubor]]  (Pokud ze zobrazí v prohlížeči, tak je třeba jej stáhnout jako textový soubor s příponou .USR), který  po nahrání do SpectrumLabu automaticky detekuje meteory na audio frekvencích 10500Hz do 11000Hz. Jako přijímač předpokládá SDRX01B s Lokálním oscilátorem naladěným na 143,039250MHz v případě příjmu odrazů z radaru GRAVES. 
  
  
Řádek 142: Řádek 108:
 {{ :cs:spectrumlab_detekcni_script.png?300 |}} {{ :cs:spectrumlab_detekcni_script.png?300 |}}
  
-Princip jeho funkce je v tom, že si z rozsahu frekvencí 9800-10200Hz vezme průměrnou hodnotu šumového pozadí a tu pak porovnává s intenzitou oblasti, kde očekává vysílání radaru GRAVES tedy na audio rozsahu 10300-10900Hz. Pokud je v tomto místě nalezena zvýšení intenzita signálu o cca 20dB, je detekován meteor. Ve spektrogramu je pak zobrazena značka poznamenávající sekundu ve kterém byl meteor detekován od začátku minuty a dále jeho pořadové číslo v hodině, změřená úroveň šumového pozadí, frekvence jeho detekovaného maxima a relativní magnituda vypočtená z jeho rádiové jasnosti. +Princip jeho funkce je v tom, že si z rozsahu frekvencí 9800-10200Hz změří úroveň šumového pozadí a tu pak porovnává s intenzitou oblasti, kde očekává vysílání radaru GRAVES tedy na audio rozsahu 10300-10900Hz. Pokud je v tomto místě nalezena zvýšená intenzita signálu o cca 7dB, je detekován meteor. Ve spektrogramu je pak zobrazena značka poznamenávající sekundu ve kterém byl meteor detekován od začátku poslední minuty a dále jeho pořadové číslo v hodině, změřená úroveň šumového pozadí, frekvence jeho detekovaného maxima a nekalibrovaná magnituda vypočtená z intenzity odrazu.
  
 == Detekční skript == == Detekční skript ==
Řádek 162: Řádek 127:
   ; C   counter 50 ms   ; C   counter 50 ms
   ; H   helper counter   ; H   helper counter
-  ; E   count of meteors in hour +  ; E   count of meteors in hour 
- +
-  +
- +
-  if( initialising ) then s0="vyskov":s1="C:\\capture\\":s2="C:\\capture_audio\\":s3="C:\\capture\\":C=0:E=0:rec.trigger=0:I=0:t2=0:H=0:m1=999 +
-  if( always ) then n=noise(9800,10200):f=peak_f(10300,10900):a=avrg(f-100,f+100):m=round(n-a+10):t1=str("YYYYMMDDhh",now):L=str("hh",now):h1=str("mmss",now):REM Periodical actions +
-  if( a>(n+7) ) then C=C+1:timer0.restart(3.4):H=H+1:REM Detection was done +
-  if( timer0.expired(1) ) then I=1:REM End of meteor +
-  if( val(h1,"####")=5930 ) then t2=t2+1 +
-  if( t2=1 ) then fopen4(s1+"RMOB-"+str("YYYYMM",now)+".dat",a):fp4(t1,",",L,",",E):fclose4:sp.print("Last hour=",E):C=0:E=0:REM End of hour +
-  if( val(h1,"####")=5940 ) then t2=0 +
-  if( m<m1 ) then m1=m +
-  if( H=1 ) then H=2:n1=round(n):f1=f:sp.print("                                                                              t+"+str("ss",time)):REM Print time of begin +
-  if( C=50 ) then rec.filename=s2+"bolid_"+s0+"_"+str("YMMDD_hhmmss",now)+".wav":rec.trigger=1:REM Record audio if duration is 2,5s +
-  if( I=1 ) then I=2:fopen1(s3+"meteors_"+s0+".dat",a):fp1(t1,h1,", nb=",n1,", f=",f1,", mag=",m1,", dur=",C,", end=",str("mmss",now)):fclose1:REM Record meteor as text +
-  if( I=2 ) then I=0:H=0:C=0:E=E+1:sp.print("                        "+str(E)+"  nb"+str(n1)+"  f"+str(f1)+"  mag"+str(m1)):m1=999:rec.trigger=0:REM Print end of meteor +
- +
- +
    
 Obvykle je třeba upravit: Obvykle je třeba upravit:
Řádek 188: Řádek 136:
   if( a>(n+7) )                                       ; 7 urcuje prahovou citlivost pro detekci (cim mensi číslo, tim citlivejsi)   if( a>(n+7) )                                       ; 7 urcuje prahovou citlivost pro detekci (cim mensi číslo, tim citlivejsi)
  
-== Minimální instalace Linuxu ==+== Minimální instalace Linuxu ==
  
-Vedle X serveru a Wine je třeba nainstalovat základní okenní manažer (např. [[http://openbox.org|Openbox]]) a přihlašovací manažer (např. [[http://www.freedesktop.org/wiki/Software/LightDM/|LightDM]]). Automatické spouštění SpectrumLabu po přihlášení do grafického prostředí lze zařídit pomocí souboru ~/.xsession, to je popsáno například [[https://wiki.ubuntu.com/CustomXSession|tady]]. LightDM je k jeho používání třeba [[https://wiki.ubuntu.com/CustomXSession#LightDM_configuration|nakonfigurovat]].+Stanice je obvykle provozována na distribuci Ubuntu server. Použitelné jsou zatím všechny verze od 12.04 výše. 
 + 
 +Vedle X serveru a Wine je potřeba nainstalovat základní okenní manažer (např. [[http://openbox.org|Openbox]]) a přihlašovací manažer (např. [[http://www.freedesktop.org/wiki/Software/LightDM/|LightDM]]). Automatické spouštění SpectrumLabu po přihlášení do grafického prostředí lze zařídit pomocí souboru ~/.xsession, to je popsáno například [[https://wiki.ubuntu.com/CustomXSession|na Ubuntu wiki]]. LightDM je k jeho používání třeba [[https://wiki.ubuntu.com/CustomXSession#LightDM_configuration|nakonfigurovat]].
  
 Ukázkový soubor ~/.xsession, či ~/.xinitrc pod symbolickým odkazem: Ukázkový soubor ~/.xsession, či ~/.xinitrc pod symbolickým odkazem:
Řádek 208: Řádek 158:
 ==== Publikace dat ==== ==== Publikace dat ====
  
-Proto aby měřená data mohla získat nějaký význam je třeba je dát k dispozici ostatním pozorovatelům. Za tímto účelem vzniklo již několik celosvětových databází, kam lze data ukládat. +Proto aby měřená data mohla získat nějaký vědecký význam je třeba je dát k dispozici ostatním pozorovatelům. Za tímto účelem vzniklo již několik celosvětových databází, kam lze data ukládat. V současné době se jedná o centralizovaném úložišti pro data pozorovatelů provozovaného Českou astronomickou společností. Zatím je záloha dat řešena uploadem na provizorní server pomocí [[http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&path=%2FDesigns%2FMeasuring_instruments%2FRMDS01B%2FSW%2FTools%2F#_Designs_Measuring_instruments_RMDS01B_SW_Tools_|bash skriptů]].
  
-Dále se také jedná o úložišti pro data pozorovatelů provozovaného Českou astronomickou společností. Zatím je záloha dat řešena uploadem na provizorní server pomocí [[http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&path=%2FDesigns%2FMeasuring_instruments%2FRMDS01B%2FSW%2FTools%2F#_Designs_Measuring_instruments_RMDS01B_SW_Tools_|bash skriptů]].+Ve výsledku by toto datové úložiště mělo automaticky řešit distribuci dat do dalších pozorovacích sítí.
  
 === IMO === === IMO ===
  
-Jde o organizaci z historických důvodů primárně zaměřenou na vizuální pozorování meteorů. http://www.imo.net/+Jde o organizaci z historických důvodů primárně zaměřenou na vizuální pozorování meteorů. http://www.imo.net/ Avšak zajímají se i o radiová data především z významných událostí.
  
 === RMOB === === RMOB ===
  
-Data je možno publikovat na [[http://rmob.org/index.php|RMOB.org]] pomocí jejich specializovaného programu [[http://rmob.org/dwnld.php?lng=en&pg=127|Colorgaramme]]. Který je schopen periodicky data nahrávat na jejich web+Je asi celosvětově největší sítí specializovanou na rádiové pozorování meteorů. Data je možno na [[http://rmob.org/index.php|RMOB.org]] nahrávat pomocí jejich programu [[http://rmob.org/dwnld.php?lng=en&pg=127|Colorgaramme]]. Který periodicky data nahrává na jejich server přes FTP. Tento software by měl být v blízké době nahrazen  [[https://github.com/MLAB-project/rmob-export|novým softwarem]] generujícího jejich formát záznamů z dat nahraných na centrální úložiště.
  
 === Astrozor === === Astrozor ===
  
-[[http://www.astrozor.cz/|Astrozor]] je webová stránka shromažďující informace o Astronomických pozorovacích stanovištích. Je vhodné na tomto webu registrovat svojí detekční stanici, aby i ostatní uživatelé věděli o její existenci.   +[[http://www.astrozor.cz/|Astrozor]] je webová stránka shromažďující především informace o Astronomických pozorovacích stanovištích. Je vhodné na tomto webu registrovat svojí detekční stanici, aby i ostatní uživatelé věděli o její existenci. Dále zde lze publikovat data a informace k význačným událostem astronomického charakteru, nebo organizovat akce.
  
 ======= Upgrade na verzi RMDS01B ======= ======= Upgrade na verzi RMDS01B =======
Řádek 229: Řádek 179:
  
 {{ :cs:designs:rmds:rmds01b.jpg?direct&400 |}} {{ :cs:designs:rmds:rmds01b.jpg?direct&400 |}}
 +
 +
 +  * [[cs:sdrx|SDRX01B]]
 +  * [[cs:clkgen|CLKGEN01B]]
 +  * [[cs:gps|GPS01A]]
 +  * [[cs:pic18f4550v|PIC18F4550v01A]]
 +  * [[cs:rs232single|RS232SINGLE01A]]
 +  * 
 +
  
 Hlavní rozdíl je v přidání komponentů z konstrukce [[cs:time_sync|synchronizátoru času]]. Hlavní rozdíl je v přidání komponentů z konstrukce [[cs:time_sync|synchronizátoru času]].
Řádek 253: Řádek 212:
   * Prozkoumat možnost ovládání Si570 přímo ze SpectrumLabu http://www.qsl.net/d/dl4yhf///////speclab/settings.htm   * Prozkoumat možnost ovládání Si570 přímo ze SpectrumLabu http://www.qsl.net/d/dl4yhf///////speclab/settings.htm
   * Připravit .deb balíček pro instalaci na Linuxové stanici.   * Připravit .deb balíček pro instalaci na Linuxové stanici.
-  * Připravit zadání diplomové práce (vysilač pro detekci meteorů) 
  
  
cs/rmds01.txt · Poslední úprava: 2015/04/28 22:42 (upraveno mimo DokuWiki)