Table des matières

Bienvenue sur le Wiki du projet Eonef / HAND / FR-EMCOM / L'Hermitage !

Présentation du deuxième WE du 20 et 21 Juillet 2019

Le site de l'HERMITAGE LAB

www.hermitagelelab.com

le ballon EONEF

EONEF conçoit et fabrique une plateforme aérienne autonome en énergie qui prend la forme d'un ballon à hélium et permet de déployer un réseau télécom ou d'observation aérien en moins de 30 minutes sur des sites isolés.

Ce ballon a été conçu pour embarquer des systèmes de télécommunication et d'observation mais peut aussi intégrer d'autres capteurs. Couplé à des panneaux solaires et des batteries les fonctionnalités bénéficient de l'autonomie nécessaire pour couvrir une missions. La plateforme peut voler en autonomie pendant plusieurs semaines voire mois.

Nous intervenons post-catastrophe climatique pour rétablir un réseau de communication, sur des missions scientifiques pour suivre des populations animales sur des zones reculées ou encore sur des sites industriels et des évènements de plein air sur des volets de sécurité.

Schéma conceptuel du ballon :

Contact : julie.dautel@eonef.com (cofondatrice)

Contraintes opérationnels

Le Ballon est soumis aux règles aéronautiques

Afin d'optimiser les expériences, 2 nacelles de type rigide et une de type souple seront à disposition. Elle permettront d'optimiser les temps de vol en échangeant les nacelles au sol.

150 mètres plus haut ….


Déroulé des journées

  Voici idéalement le déroulé prenant en compte les temps de trajet des plus éloignés

Samedi 20 Juillet

Pour mémoire Déroulé du Samedi 20 Juillet

Pour mémoire la nuit aéronautique est à 22h12

Dimanche 21 juillet

Pour mémoire le jour aéronautique est à 05h43

Pour mémoire Déroulé du Dimanche 21 Juillet

Partie radio (& radioamateur)

Le but du projet est de tester les possibilités, mais surtout les avantages, d'embarquer du matériel radio et radioamateur à bord du ballon captif. Bien sur pour pouvoir mesurer l'amélioration de la couverture radio.

Dans le projet il est prévue de tester cela sur des fréquences professionnelles mais aussi sur des fréquences radioamateurs.

Scénario

Lors d'une catastrophe naturelle ou d'un événement, le ballon EONEF est déployé avec à son bord différentes technologies de communication et de réception de données. L'objet de cette expérimentation est de déterminer si la hauteur de vol du ballon permet d'augmenter sensiblement la portée des systèmes embarqués dispensant de multiplier le déploiement d'infrastructure au sol (réduction d'empreinte). Le ballon serait déployée aussi du centre de crise local qui rediffuserait ensuite vers un centre régional et /ou national.

Ils participent au projet


ATTENTION RAPPEL IMPORTANT pour les RADIOAMATEURS

pour rappel l'IARU : L’Union internationale des radioamateurs (l'IARU) est une confédération internationale d'organisations radioamateurs nationales qui établit un forum d'affaires courantes et de représentation collective au sein de l'Union internationale des télécommunications (UIT).

L'l'IARU est organisée en trois régions: reg_iaru.jpg

- Europe, l'ouest du Moyen-Orient, Afrique, le nord de l'Asie.

- Amériques et au Groenland.

- Océanie et la plupart de l'Asie, (Australie, des îles du Pacifique, plus Hawaï).

Chaque région a un plan de bande radioamateur différents, il faut bien penser a faire des projets (pour ceux qui utilisent les fréquences radioamateurs) qui puisse facilement s'adapter au plan de fréquence locale (projet, émetteurs/récepteurs …)

Les plans de bandes radioamateur par région


Alimentation électrique

*Ce qui a été utilisé : Batterie type recharge de téléphone (Powerbank)


Pistes d'expérimentations sur le SDR distant

Afin d'expérimenter divers modes en parallèle, nous émettons l'idée de n'utiliser le Rpi que pour gérer les clé RTL (plusieurs par Rpi) et de connecter les flux vers une machine plus puissante au sol via une connexion wifi et des utilitaires comme RTL-TCP.

Merci Fred pour le LIEN cela pourrait être une aide ou un début de piste. Une autre piste LIEN

Quelques test ont été effectués par F1IVT sur les débits nécessaires.

Écoute distante de la réception SDR

Disponible ici: https://projet-eonef-2.frama.wiki/sdrdistant

Conclusion: L'idée était là mais il est apparu qu'elle est difficile de la mettre en place pour les problèmes de bande passante et de stabilité de la liaison wifi entre le ballon et le sol. D'autres solutions ont germé dans les têtes de certains. A suivre …


LORA

Il y avait 2 projets LoRa planifiés.
Seul Project_OWL à put être testé
Pour mémo voici le lien vers la page LoRa en cours de rédaction par Sébastien. Lead : Sébastien R.

Lien vers le projet project_owl à base de modules LoRa. Lead : Daniel

LoRa PROJECT OWL

Date de la démo: Samedi 20 juillet 2019

Présentation du projet

Test d’une version réduite d’une installation « ClusterDuck » du projet « http://project-owl.com »

Ce projet est destiné à fournir un moyen simplifié de communication d’urgence lors de catastrophes naturelles quand les autres réseaux de communications (GSM / 4G) sont saturés ou inopérants.

Ce système basé sur la technologie LoRa et ESP32 est simple et rapide à mettre en place pour la partie « Clusterduck »

La configuration est aisée et le matériel nécessaire est pas cher et largement distribué dans la plupart des stores en ligne (Amazon / Ali express / Banggood)

Les cartes utilisées dans le cadre de cette démo sont les cartes WiFiLoRa32 de chez Heltec en version 868Mhz

https://github.com/Project-Owl/duck

La préparation est assez facilitée et ne demande qu’un minimum de préparation.

Conclusion:

Retour au déroulé de la journée

ADSB / AIS

Lead : Vivien

L'ADSB

- Obligatoire

- ou tous autre fork

Procédure installation :

  1. Installer dump1090 sur le raspberry; en mode terminal lancer les commandes suivantes :
    • sudo apt-get update
    • sudo apt-get install -y git build-essential debhelper rtl-sdr
    • sudo apt-get install -y librtlsdr-dev libusb-1.0-0-dev pkg-config
    • sudo apt-get install -y fakeroot curl cron lighttpd
    • sudo mkdir ~/build-dump-mut
    • cd ~/build-dump-mut
    • cd ~/build-dump-mut/dump1090
    • sudo dpkg-buildpackage -b (soyez patient)
    • cd ~/build-dump-mut
    • sudo dpkg -i dump1090-mutability_1.15~dev_*.deb
    • sudo lighty-enable-mod dump1090
    • sudo /etc/init.d/lighttpd force-reload
    • sudo dpkg-reconfigure dump1090-mutability
    • pour la plus part des utilisations accepter les valeurs par défaut en appuyant sur la touche entrée.
    • pour les valeurs suivantes entrez les valeurs comme indiqu ce dessous:
    • (a) RTL-SDR dongle to use: 0
    • (b) Votre latitude de réception (au format décimal): xx.xxxx
    • © Votre longitude de réception (au format décimal): yy.yyyy
    • (d) Interface address to bind to (blank for all interfaces): remove default 127.0.0.1 and leave blank.

Correction d'un bug sur raspbian strech :

Liaison Phonie (HF)

* But : permettre des liaison longue distance * transceiver : n'importe quel poste HF (pour les test du week end nous avions un FT897 **Conclusion:** La liaison par onde HF n'a pas été rendue possible. pourquoi ? FIXME Retour au déroulé de la journée ===== Antennes ===== Présentation d'antennes pour les situations d'urgence ==== Antenne NVIS ==== * Ressources pour l'antenne NVIS : Antenne NVIS pour le trafic d'urgence par peter DK6PW traduction Jean-Luc F1ULQ **Conclusion:** Un système d'antenne NVIS surmonté d'une antenne V/UHF de mobile à été présenté et utilisé comme station de base au hacklab. Cette station à donné des résultats satisfaisant. Le fonctionnement de la HF en mode NVIS montre que le bruit de bande est très atténué et adapté pour des liaisons moyenne distance. Il manquait d'autres station utilisant de même mode de fonctionnement afin de valider ce mode. ==== Antenne Canne à pèche ==== **Conclusion:** Une antenne de type canne à pêche à été mise en place afin de montrer qu'il était possible de fabriquer l'antenne avec des éléments du commerce et qu'elle est légère à transporter. ==== Antenne souple ==== Ressources pour l'antenne souple : Le site de Robert F3WM sur l'antenne pocket Le site de John VK2ZOI sur les antennes POTS-DE-FLEURS et la traduction d'une partie en français PDF Un autre article de l'antenne SKY HOOK en PDF Voici une synthèse des éléments pour en fabriquer une sur 160 MHz. J'ai réalisé un tableau avec des dimentions données pour d'autres fréquences. Avec ce tableau et les graphiques généré, j'ai pu déterminer des infos qui pourraient marcher pour la fréquence voulue. A part une exception, les données sont assez linéaires. **Conclusion:** 2 antennes souples ont été mises en oeuvre sur le site à l'aide de canne à pêches. Ces antennes peuvent également être déployés à l'aide de drisses lancés dans un arbre. L'une d'entre elle était accordée sur la bande 144 Mhz et à démontré qu'elle était aussi performante à 5 mètres sur une canne à pêche que la bi-bande installé sur le mât de l'antenne NVIS à 8 mètres du sol. On à pu noter qu'un point de S-metre en moins mais elle à permis de diffuser le digi-APRS et accrocher les relais et points d'accès RRF. Une deuxième antenne souple accordée dans la bande des 160 MHz à servie pour la réception AIS. Sont aspect léger et non fragile à permis de l'installer sur le ballon. —-

Camera HD via Wifi ====== Lead : FIXME * But : Avoir un visuel sur la zone couverte par le ballon et repérer divers éléments (corps, voiture…) * Scénario : * Matériel : Camera HD Floureon 1080p (https://www.cdiscount.com/bricolage/securite-domotique/floureon-camera-ip-wifi-sans-fil-interieur-onvif-c/f-166200402-auc0669818084116.html?idOffre=302381857#mpos=13|mp), Borne Wifi TP-Link, Batterie USB (2 Ports :5V,1A et 5V,2A), Ordinateur ou téléphone pour la réception des images * Antenne : Antenne WIFI 802.11n * Réseau déployé : Réseau WIFI via borne wifi TP-Link embarquée * Logiciel : Wanscam (iOs) ou Interface WEB * Poids des modules : 500g (Caméra), 400g (Batterie), 300g (Borne Wifi) * Portée de réception : 100m < x < 150m * Avantages : Large champ de vision, Commande à distance la caméra pour se déplacer dans le champ de vision, repérage d'éléments dans le paysage, Surveillance aérienne d'une zone * Inconvénients : Difficultés de stabilisation de l'image dues aux mouvements du ballon, Perte de signal au delà de 150m d'altitude * Mode opérationnel : * Paramétrer la borne WIFI afin de diffuser un SSID * Faire un reset usine de la caméra si déja paramétrée sur un autre réseau * Connecter votre téléphone au SSID * Connecter la caméra en Ethernet à la borne WIFI * Allumer la caméra et attendre qu'elle s'initialise * Télécharger l'application WANSCAM sur iOs ou Android * Ouvrir l'application et ajouter une nouvelle caméra * Scanner le QR code de la caméra et valider son ajout en appuyant sur “Terminer” * Allez dans les paramètres de la caméra et ajouter, dans la section “Réseau WIFI” le SSID et le Mot de Passe du SSID * Déconnecter le câble ethernet de la caméra et vérifier que celle ci est bien accessible via WIFI en essayant d'y accéder par l'application * Débrancher la caméra * Vérifier la charge de la batterie * Brancher la caméra sur le port 2A de la batterie * Brancher la borne WIFI sur le port 1A de la batterie * Intégrer les équipements dans un boitier fixé sous le ballon * Fixer la caméra sous le boitier accroché au ballon * Déployer le ballon * Se connecter au SSID diffusé par la borne WIFI avec l'application et piloter à distance la caméra !!! Possibilité d'accéder à la caméra via un ordinateur et interface WEB si adresse IP de la caméra connue et ordinateur connecté au même SSID que la caméra !!! Conclusion: