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 [2013/12/19 20:15] – [1/4 Ground Plane] kaklikcs:rmds01 [2013/12/21 00:54] – [Koaxiální konektory] kaklik
Řádek 24: Řádek 24:
 Konstrukcí antén se zabývá stránka [[http://wiki.bolidozor.cz/doku.php?id=cs:antennas|Antény pro příjem signálů odražených od meteorů]] Konstrukcí antén se zabývá stránka [[http://wiki.bolidozor.cz/doku.php?id=cs:antennas|Antény pro příjem signálů odražených od meteorů]]
  
- 
-=== 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.    
- 
- 
- 
- 
-==== Koaxiální konektory ==== 
- 
-Je vhodné používat pro MLAB standardní šroubovací koaxiální konektory typu SMA. Jdou odolnější. A mají lepší elektrické vlastnosti než jiné typy konektorů (např. BNC nebo F). 
- 
-Nedoporučuje se používat konektory BNC. Protože nejsou odolné proti povětrnostním vlivům, ani nemají dostatečné elektrické parametry, útlum, vodivost, elektromagnetické prosakování atd.    
  
 ==== Koaxiální kabely ==== ==== Koaxiální kabely ====
Řádek 99: Řádek 74:
 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 ====
Řádek 232: Řádek 134:
   * 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)