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 21:32] – [SpectrumLab] kaklikcs:rmds01 [2013/12/20 00:25] 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 113: Řádek 79:
 Na obrázku je ukázáno naladění signálu na 125,525 MHz. Lokální oscilátor je ale naladěn na 125,515 MHz, proto je signál viditelný na přibližně 10 kHz v audiopásmu. Na obrázku je ukázáno naladění signálu na 125,525 MHz. Lokální oscilátor je ale naladěn na 125,515 MHz, proto je signál viditelný na přibližně 10 kHz v audiopásmu.
  
 +==== Detekční software ====
  
- +Pro detekci meteorů je aktuálně vyvíjen nový software [[https://github.com/MLAB-project/radio-observer|Radio-observer]]
- +
- +
- +
-==== Detekce meteorů ==== +
- +
-Softwarových nástrojů na detekcí meteorů v signálu z SDR přijímače je pouze několik. Nejednoduší, způsob jak začít s pozorováním je použít program SpectrumLab a předpřipravený konfigurační soubor. +
- +
-Pokud digitalizujete signál zvukovou kartou a používáte přijímač SDRX01B, tak je vhodné lokální oscilátor nastavit například na 143,0398MHz. Tím se signál radaru přesune na frekvenci 10,2 kHz což je vyhovující pro vzorkování různými zvukovými kartami. S čímž počítá i [[http://www.mlab.cz/Designs/HAM%20Constructions/SDRX01B/SW/meteor_detect/Sdrx01B_meteor.USR|konfigurační soubor]] (Pokud ze zobrazí v prohlížeči, tak je třeba jej uložit jako textový soubor s příponou .USR), který na této frekvenci spektra bude vyhledávat meteory.  +
- +
-=== SpectrumLab === +
- +
-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.  +
- +
- +
-Nastavení cesty, kam se mají obrázky ukládat se provede v okně "conditonal actions" v záložce "screen capture"  +
- +
-{{ :cs:sdr:spectrumlab_ukladani_obrazku.png?300 |}} +
- +
- +
-Zde je potřeba si dát pozor, že uvedená cesta "D:\capture\meteor" znamená složku kam se bude ukládat "D:\capture\" a navíc i prefix souboru  "meteorXX"+
- +
-V okně je pak dále vhodné vyplnit nějaký rozumný název pozorovacího místa a souřadnice pracoviště.  +
- +
-Samotný detekční skript pak vypadá následovně: +
- +
-{{ :cs:spectrumlab_detekcni_script.png?300 |}} +
- +
-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 == +
-  +
-Vysvětlení některých proměnných v detekčním skriptu: +
- +
-  ; n   noise background +
-  ; n1  noise backgroud at begining of detection +
-  ; f   frequency of maximum amplitude +
-  ; f1  frequency of maximum amplitude at meteor beginig +
-  ; a   averadge amplitude +- 100 Hz +
-  ; m   magnitude +
-  ; m1  maximal magnitude +
-  ; s0  station name +
-  ; s1  capture jpg directory +
-  ; s2  capture audio directory +
-  ; s3  text data directory +
-  ; C   counter 50 ms +
-  ; H   helper counter +
-  ; E   count of meteors in hour  +
-  +
-Obvykle je třeba upravit: +
- +
-  n=noise(9800,10200)                     ; rozsah frekvenci ze kterých se pocita sum pozadi +
-  f=peak_f(10300,10900)                ; rozsah frekvenci ve kterych se hledaji meteory +
-  a=avrg(f-100,f+100)                       ; rozsah frekvenci ze kterých se prumeruje amplituda odrazu (ruseni bud je sirokopasme, nebo naopak na jedne frekvenci, tim se odlisuje od meteoru) +
-  if( a>(n+7) )                                       ; 7 urcuje prahovou citlivost pro detekci (cim mensi číslo, tim citlivejsi) +
- +
-== Minimální instalace v Linuxu == +
- +
-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: +
-<code> +
-#!/usr/bin/env bash +
-wine ~/.wine/drive_c/Spectrum/SpecLab.exe & +
-exec openbox-session +
-</code> +
- +
-Po zvolení ~/.xsession jako výchozího sezení po přihlášení, u LightDM se do něho stačí jednou přihlásit, se může nastavit automatické přihlašování: +
-<code> +
-$ sudo /usr/lib/lightdm/lightdm-set-defaults --autologin username +
-</code> +
- +
-SpectrumLab se tak spustí po zapnutí počítače.+
  
 ==== 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 213: Řádek 106:
  
 {{ :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 237: Řádek 139:
   * 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)