Projet EONEF 2

Wiki du projet EONEF 2

Outils pour utilisateurs

Outils du site


start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
start [2019/07/10 21:18]
bdsn
start [2019/08/03 15:45]
f4eir
Ligne 5: Ligne 5:
 ===== le ballon EONEF ===== ===== 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 d’1h ​sur des sites isolés.+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.
  
-Le ballon ​est recouvert ​de panneaux solaires et couplé à une aile pour une meilleure stabilité et prise au vent. Cette plateforme emporte un système embarqué pouvant aller jusqu’à 5 kg, à 150 m, avec une capacité de production solaire maximum de 500 W. La plateforme peut voler en autonomie pendant plusieurs semaines voire mois.+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.
  
-Ce ballon a été conçu pour des systèmes de télécommunication et d'​observation mais peut aussi intégrer d'​autres capteurs. 
  
-Nous intervenons post-catastrophe climatique pour rétablir un réseau de communication ​ou bien sur des missions scientifiques pour suivre des populations animales sur des zones reculées.+Nous intervenons post-catastrophe climatique pour rétablir un réseau de communicationsur 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 : Schéma conceptuel du ballon :
  
-{{:​eonef_plateforme-aerienne.png?400}}+{{:​eonef_plateforme.png?​400|}} 
 + 
 +Contact : julie.dautel@eonef.com (cofondatrice)
  
 ===== Contraintes opérationnels ===== ===== Contraintes opérationnels =====
  
-Le Ballon est soumis aux règles aéronautiques+<note importante>​Le Ballon est soumis aux règles aéronautiques</​note>​
  
   * Le ballon ne pourra pas évoluer à une altitude supérieure à 150 mètres   * Le ballon ne pourra pas évoluer à une altitude supérieure à 150 mètres
Ligne 41: Ligne 42:
   * 12h00 - 13h30 : Déjeuner   * 12h00 - 13h30 : Déjeuner
   * 13h30 - 20h30 : montage - test   * 13h30 - 20h30 : montage - test
-      * LoRa +      * [[start#​LORA|LoRa]] 
-      * ADSB / AIS +      * [[start#ADSB / AIS|ADSB / AIS]] 
-      * WiFi avec l'​appli ​Safety Box+      * [[start#​Safety Box|Safety Box]]
   * 20h30 - 22h00 : Diner   * 20h30 - 22h00 : Diner
-  * 22h00- xxhxx : libre (mais manip radio serait sympa)+  * 22h00- xxhxx : libre (mais manip radio serait sympa)(un petit passage sur la réception SDR ??) 
 + 
 + 
 +**//Pour mémoire [[deroule_du_20|Déroulé du Samedi 20 Juillet]] //** 
 + 
 +<note importante>​**//​Pour mémoire la nuit aéronautique est à 22h12//​**</​note>​ 
 + 
 + 
 +==== Dimanche 21 juillet ====
  
-=== Dimanche 21 juillet ===+<note importante>​**//​Pour mémoire le jour aéronautique est à 05h43//​**</​note>​
  
   * 08h00 - 09h00 : Petit déjeuner   * 08h00 - 09h00 : Petit déjeuner
-  * 09h00 - 13h00 : montage - test (précisé ultérieurement) +  * 09h00 - 13h30 : montage - test  
-  * 13h00 14h30 : Déjeuner +      * Reprise tests de la veille qui ne seraient pas terminés 
-  * 14h00 - option (test - repli - etc)+      * [[start#​APRS|APRS]] 
 +      * [[start#​Trames 433/868 Mhz|Trames 433/868 Mhz]] 
 +      * créneau radio amateurs 
 +  * 13h30 15h00 : Déjeuner 
 +  * 15h00 - option (test - repli - etc)
  
 +**//Pour mémoire [[deroule_du_21|Déroulé du Dimanche 21 Juillet]] //**
  
 ===== Partie radio (& radioamateur) ===== ===== Partie radio (& radioamateur) =====
Ligne 71: Ligne 85:
   * FR-Emcom : [[https://​fr-emcom.com/​|Site internet de FR-Emcom]], [[https://​twitter.com/​EmcomFr|@EMCOMFR]] ​ [[https://​twitter.com/​EmcomFr|{{twitter_social_icon_circle_color.png?​15}}]]   * FR-Emcom : [[https://​fr-emcom.com/​|Site internet de FR-Emcom]], [[https://​twitter.com/​EmcomFr|@EMCOMFR]] ​ [[https://​twitter.com/​EmcomFr|{{twitter_social_icon_circle_color.png?​15}}]]
   * L'​Hermitage : [[https://​www.hermitagelelab.com/​]] [[https://​twitter.com/​]] [[https://​www.facebook.com/​projethermitage]][[https://​www.facebook.com/​projethermitage|{{:​facebook-770688_960_720.png?​15}}]]   * L'​Hermitage : [[https://​www.hermitagelelab.com/​]] [[https://​twitter.com/​]] [[https://​www.facebook.com/​projethermitage]][[https://​www.facebook.com/​projethermitage|{{:​facebook-770688_960_720.png?​15}}]]
 +  * Fablab de Jarry [[https://​www.facebook.com/​lefablabdejarry/​]]
   * Bruno Dirops HAND [[http://​frenchsimmer.com/​frenchsimmersite/​|Site internet personnel de Bruno]],​[[https://​twitter.com/​b_dsn|@B_DSN]] ​ [[https://​twitter.com/​b_dsn|{{twitter_social_icon_circle_color.png?​15}}]]   * Bruno Dirops HAND [[http://​frenchsimmer.com/​frenchsimmersite/​|Site internet personnel de Bruno]],​[[https://​twitter.com/​b_dsn|@B_DSN]] ​ [[https://​twitter.com/​b_dsn|{{twitter_social_icon_circle_color.png?​15}}]]
   * Vivien F4FWH : [[https://​www.f4fwh.fr/​|Site internet personnel de Vivien]], [[https://​twitter.com/​F4FWH|@F4FWH]] ​ [[https://​twitter.com/​F4FWH|{{twitter_social_icon_circle_color.png?​15}}]]   * Vivien F4FWH : [[https://​www.f4fwh.fr/​|Site internet personnel de Vivien]], [[https://​twitter.com/​F4FWH|@F4FWH]] ​ [[https://​twitter.com/​F4FWH|{{twitter_social_icon_circle_color.png?​15}}]]
Ligne 79: Ligne 94:
   * Nicolas F4HTN [[https://​twitter.com/​f4htn|@F4HTN]] ​ [[https://​twitter.com/​f4htn|{{twitter_social_icon_circle_color.png?​15}}]]   * Nicolas F4HTN [[https://​twitter.com/​f4htn|@F4HTN]] ​ [[https://​twitter.com/​f4htn|{{twitter_social_icon_circle_color.png?​15}}]]
   * Geoffroy F4HOF [[https://​twitter.com/​isithran|@ISITHRAN]] ​ [[https://​twitter.com/​isithran|{{twitter_social_icon_circle_color.png?​15}}]]   * Geoffroy F4HOF [[https://​twitter.com/​isithran|@ISITHRAN]] ​ [[https://​twitter.com/​isithran|{{twitter_social_icon_circle_color.png?​15}}]]
-  *  +  * Cem F4CGU [[https://​twitter.com/​CemCARFIL|@CemCARFIL]] ​ [[https://​twitter.com/​CemCARFIL|{{twitter_social_icon_circle_color.png?​15}}]] 
-  * +  * Alexandre 
 +  * Jérôme
  
-====== Alimentation électrique ====== 
  
-  * Choix : +----
-      * batterie type recharge téléphone (tous doit partir d'une tension d'​alimentation de 5V) ? +
-      * batterie 12V (prévoir des convertisseurs pour la partie nano ordinateur) +
-      * Peut-être voir les batteries de modélisme, car ils ont des contraintes de poids également (typiquement des Lithium Ion Polymère par exemple) +
-  * Exemple batterie Trust 16000 mAh +
-      * Poids : 440g+
  
-<color #​22b14c>​***Ce qui a été utilisé : Batterie type recharge de téléphone**</​color>​ 
- 
-====== Les tests radio envisagés ====== 
- 
-  * [[https://​projet-eonef.frama.wiki/#​l_adsb|ADSB]] 
-  * [[https://​projet-eonef.frama.wiki/#​aprs|APRS]] 
-  * [[https://​projet-eonef.frama.wiki/#​lora|LORA]] 
-  * [[https://​projet-eonef.frama.wiki/#​ais|AIS ???]] 
-  * [[https://​projet-eonef.frama.wiki/#​liaison_wifi_entre_la_station_au_sol_et_le_ballon|Liaison wifi entre la station au sol et le ballon]] 
-  * [[https://​projet-eonef.frama.wiki/#​liaison_phonie_hf|Liaison HF phonie (parole)]] 
-  * [[https://​projet-eonef.frama.wiki/#​liaison_numerique_hf|Liaison HF numérique]] 
- 
----- 
 ====== ATTENTION RAPPEL IMPORTANT pour les RADIOAMATEURS ====== ====== ATTENTION RAPPEL IMPORTANT pour les RADIOAMATEURS ======
  
-pour rappel [[http://​www.iaru.org/​|l'​IARU]] : L’Union internationale des radioamateurs ([[http://​www.iaru.org/​|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).+<​note>​pour rappel [[http://​www.iaru.org/​|l'​IARU]] : L’Union internationale des radioamateurs ([[http://​www.iaru.org/​|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).</​note>​
  
 L'​[[http://​www.iaru.org/​|l'​IARU]] est organisée en trois régions: ​ {{ :​wiki:​reg_iaru.jpg?​nolink|}} L'​[[http://​www.iaru.org/​|l'​IARU]] est organisée en trois régions: ​ {{ :​wiki:​reg_iaru.jpg?​nolink|}}
Ligne 119: Ligne 116:
 \\  \\ 
  
-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 …)+<note importante>​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 ​=====+[[planbandera|Les plans de bandes radioamateur par région]]</​note>​
  
-  * [[https://​www.iaru-r1.org/​images/​Vienna/​IARU_REGION_1_HF_BAND_PLAN__2016_v2.pdf|Plan de bandes radioamateur Région 1]] 
- - Europe, l'​ouest du Moyen-Orient,​ Afrique, le nord de l'​Asie. 
-  * [[https://​www.iaru-r2.org/​documents/​explorer/​files/​Plan%20de%20bandas%20%7C%20Band-plan/​R2%20Plan%20de%20Bandas%202016.pdf|Plan de bandes radioamateur Région 2]] 
- - Amériques et au Groenland. 
-  * [[http://​iaru-r3.org/?​dl_id=1/​|Plan de bandes radioamateur Région 3]] 
- - Océanie et la plupart de l'​Asie,​ (Australie, des îles du Pacifique, plus Hawaï). 
  
-===== Les fréquences d'​urgence (EMCOM) Radioamateur par région ​=====+---- 
 +====== Alimentation électrique ======
  
-//Ces fréquences ont été adoptées dans les plans de bande de chaque région IARU afin de servir de point de convergence pour les communications ​d'urgence dans leurs régions. Ce ne sont pas des fréquences "​absolues"​ mais des "​centres ​d'activité"​ et les communications d'​urgence peuvent être détectées à ± 20 kHz à partir ​de ces centres. Certains pays peuvent conserver d'​autres fréquences d'​urgence dans leurs propres plans de bande en raison d'​exigences locales, de QRM, etc.//+  * Choix : 
 +      * batterie type recharge téléphone (tous doit partir ​d'une tension ​d'alimentation de 5V) ? 
 +      * batterie 12V (prévoir des convertisseurs pour la partie nano ordinateur) 
 +      * Peut-être voir les batteries ​de modélismecar ils ont des contraintes ​de poids également (typiquement des Lithium Ion Polymère par exemple) 
 +  * Exemple batterie Trust 16000 mAh 
 +      * Poids : 440g
  
-|Bande|Région 1|Région 2|Région 3| + 
-|3.6-3.9 MHz 80 mètres|3760|3750 ou 3985|3600| +<color #​22b14c>​***Ce qui a été utilisé : Batterie type recharge de téléphone (Powerbank)**<​/color>
-|7 MHz / 40 mètres|7110|7060,​ 7240 ou 7275|7110| +
-|14 MHz / 20 mètres|14300|14300|14300| +
-|18 MHz / 17 mètres|18160|18160|18160| +
-|21 MHz / 15 mètres|21360|21360|21360|+
  
 ---- ----
  
-==== Demande ​d'aide ====+==== Pistes ​d'expérimentations sur le SDR distant ​====
  
-Afin d'​expérimenter divers modes en parallèle, nous émettons l'​idée de n'​utiliser le Rpi 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 rtl-TCP. Définir les configurations possibles (autonome, au sein d'un réseau)+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 [[https://​www.rtl-sdr.com/​enumerating-multiple-rtl-sdr-dongles-deterministically-for-rtl_tcp-in-linux/​|LIEN]] cela pourrait être une aide ou un début de piste.
 +Une autre piste [[http://​flux242.blogspot.com/​2017/​04/​how-to-connect-rtl433-to-remote-rtltcp.html?​m=1|LIEN]]
 +
 +Quelques test ont été effectués par F1IVT sur les débits nécessaires. ​
 +  *  **rtl_tcp**:​ Il s'​avère que rtl_tcp envoie un flux I/Q complet, et il est donc difficile de descendre en dessous de 2 Mbps par flux radio. Avec une réception en 250 ks, on a un flux constant à 4 Mbps.
 +
 +  * **spyserver**:​ Quelques tests ont été effectués avec spyserver sur le Raspberry Pi et le débit est nettement plus utilisable (quelques dizaines ou centaines de kbps). Par contre, il est nécessaire d'​utiliser le logiciel SDRSharp en client, et ce dernier fonctionne sur Windows. Il est visiblement possible de le compiler sur GNU/Linux à l'aide de Mono, mais le test n'a pas encore été fait. Il n'est pas possible de faire marcher SDRSharp sur MacOS (problème de mono 4.5 qui ne fonctionne pas en 64 bits sur le Mac). UPDATE: La version compilée sur Linux de SDRSharp ne contient pas le client réseau. Donc ça ne marche pas.
 +
 +==== 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 =====  ​
 +
 +  * But : permettre la mise en place du protocole LORA pour permettre de connexion des objets connecté au sol en eux. 
 +  * Scénario : lors ou avant d'une catastrophe naturelle ou événement,​ permettre la création d'un réseau de capteurs dont les données seraient partagées et mises à profit de systèmes d'​alerte par exemple (sismographes,​ marégraphe,​ etc. 
 +  * Matériel : 
 +  * Poids des modules : 
 +  * <color #​ed1c24>​__** Non testé**__ </​color>  ​
 +
 +
 +<​note>​ Il y a 2 projets LoRa. \\
 +Seul Project_OWL à put être testé</​note>​
 +
 +Lien vers la page [[lora|LoRa]] en cours de rédaction par Sébastien. **// Lead : Sébastien R. //**
 +
 +Lien vers le projet [[lora_project_owl|project_owl]] à base de modules LoRa. **// Lead : Daniel //**
 +
 +**Conclusion:​** ​
 +
 +
 +
 +[[#​Déroulé des journées|Retour au déroulé de la journée]]
 +
 +
 +
 +====== ADSB / AIS ======
 +
 +**// Lead : Vivien //**
 +
  
 ===== L'ADSB ===== ===== L'ADSB =====
Ligne 176: Ligne 211:
   * <color #​22b14c>​__** Testé**__ </​color>​   * <color #​22b14c>​__** Testé**__ </​color>​
  
-**Procédure ​innstallation ​:**+**Procédure ​installation ​:**
  
   - [[https://​www.raspberrypi.org/​downloads/​raspbian/​|Installer Rasbian stretch ]] : [[https://​www.raspberrypi.org/​downloads/​raspbian/​|https://​www.raspberrypi.org/​downloads/​raspbian/​]]   - [[https://​www.raspberrypi.org/​downloads/​raspbian/​|Installer Rasbian stretch ]] : [[https://​www.raspberrypi.org/​downloads/​raspbian/​|https://​www.raspberrypi.org/​downloads/​raspbian/​]]
Ligne 211: Ligne 246:
  
   * la montée en altitude du récepteur permet de voir les avions qui volent loin à faible altitude (apparition dès 175 pieds – environ 55m – constatés sur Roissy CDG)    * la montée en altitude du récepteur permet de voir les avions qui volent loin à faible altitude (apparition dès 175 pieds – environ 55m – constatés sur Roissy CDG) 
-Retour aux tests radio envisagés 
  
------+[[#​Déroulé des journées|Retour au déroulé de la journée]] 
 + 
  
 ===== L'AIS =====  ​ ===== L'AIS =====  ​
Ligne 246: Ligne 282:
 - ou tous autre fork - ou tous autre fork
  
-  * Commentaire:​ __technologie déjà maitrisée__ 
-  * <color #​22b14c>​__** Testé**__ </​color>​ 
  
-**Procédure installation :** 
  
-  - [[https://​www.raspberrypi.org/downloads/​raspbian/​|Installer Rasbian stretch ]] : [[https://​www.raspberrypi.org/​downloads/​raspbian/​|https://​www.raspberrypi.org/​downloads/​raspbian/​]] +=== Autres logiciels AIS === 
-  ​Installer dump1090 sur le raspberry; en mode terminal lancer les commandes suivantes : +  * [[https://​www.fontenay-ronan.fr/ais-receiver-on-a-raspberry-pi-with-rtl-sdr/|Autre logiciel sous Rpi]] Avantages ?  Inconvénients ? 
-      * sudo apt-get update +  Site avec plein d'info et de soft[[https://help.marinetraffic.com/hc/en-us/categories/115000275892-AIS-Network|Marine Traffic]]
-      * 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 +
-      * sudo git clone [[https://github.com/​mutability/​dump1090.git|https://​github.com/mutability/dump1090.git]] +
-      * cd ~/build-dump-mut/dump1090 +
-      * sudo dpkg-buildpackage -b <color #​ff7f27>​(soyez patient)<​/color> +
-      * 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 accpeter 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.+
  
-<color #ed1c24>+=== Avantage du ballon : ===
  
-**Correction d'un bug sur raspbian strech :​**</​color>​+  ​la montée en altitude du récepteur permet de voir les avions qui volent loin à faible altitude (apparition dès 175 pieds – environ 55m – constatés ​sur Roissy CDG) 
  
-  * sudo wget -O /​etc/​udev/​rules.d/​rtl-sdr.rules "​https://​raw.githubusercontent.com/​osmocom/​rtl-sdr/​master/​rtl-sdr.rules" ​ 
-  * sudo reboot ​ 
  
-===Avantage du ballon :===+==== Logiciels commun ADSB / AIS (ADSB/AIS BOX ?) ====
  
-  * la montée en altitude du récepteur permet de voir les avions qui volent loin à faible altitude (apparition dès 175 pieds – environ 55m – constatés sur Roissy CDG)  
-Retour aux tests radio envisagés 
  
 +[[https://​github.com/​rhaamo/​pyAirwaves|pyAirwaves]]
  
 +[[https://​github.com/​ThreeSixes/​airSuck|ThreeSixes airStuck]]
 +
 +
 +
 +**Conclusion:​** L’expérimentation sur cette session n'a pu révéler une augmentation générale de la portée avec l'​altitude. Cette conclusion est basée sur l'​observation des réception faites le jour même. Il reste l'​analyse des logs pour confirmer.
 +De nouveaux tests méritent d'​être mis en place pour la prochaine fois et pourquoi pas tester les logiciels énumérés ci-dessus.
 +
 +
 +[[#​Déroulé des journées|Retour au déroulé de la journée]]
 +
 +----
 +
 +
 +
 +===== Safety Box =====  ​
 +
 +**// Lead : FIXME //**
 +
 +  * But : créer un réseau WIFI permettant 2 choses. La première est de fournir un wiki relatif à la survie post-catastrophe. La deuxième est de créer une fonction équivalente au "​Safety Check" de Facebook.
 +  * Scénario : lors d'une catastrophe naturelle ou événement,​ permettre aux victimes d'​obtenir des informations sur un wiki et se signaler en vie via un court message.
 +  * Matériel : Raspberry Pi, éventuellement une antenne WIFI pour avoir un signal plus puissant
 +  * Raspbian  ​
 +
 +L'​appli Safety Box est développée par nos amis du FabLab de Jarry en Guadeloupe.
 +\\
 +Une image est disponible ici : [[https://​cloud.ccopol.fr/​s/​ewPKaGzGMT4oFXE]]\\
 +Cependant, plusieurs problèmes ont été rencontrés.\\
 +  * Mot de passe SSH non connu. Solution : changer le mot de passe de l'​utilisateur "​ledoc"​ directement dans le fichier /​etc/​shadow. Commande pour générer un mot de passe : 
 +<​code>​
 +mkpasswd -m sha-512 my_password
 +</​code>​
 +  * Liste à puceL'​image n'a pas démarré sur un Raspi 3B+. Solution un Raspi 3A.
 +  * Le wiki est fonctionnel mais la base de données du "​Safety Check" ne l'est pas. Il n'y a pas de configuration WIFI.
 +  * Le code du "​Safety Check" est vulnérable à des injections SQL.
 +
 +Le projet est géré via 2 repos Gitlab.\\
 +Un pour gérer le code source du serveur web :\\
 +[[https://​bikagit.fr/​Work/​Safetybox/​web]]
 +
 +Un pour gérer la partie OS : \\
 +[[https://​bikagit.fr/​Work/​Safetybox/​pi-gen/​tree/​RPi-Distro]]\\
 +Le projet semble particulièrement complexe au vu du but recherché.\\
 +Une virtualisation QEMU est prévue pour réaliser les tests sans Raspi sous la main.
 +
 +
 +Objectifs d'ici la prochaine OP :
 +  * Faire fonctionner le "​Safety Check" avec la dernière version du serveur web sur le repo Gitlab
 +  * Configurer l'AP WIFI
 +  * Créer une procédure d'​installation simple depuis une Raspbian vierge et fournir une image utilisable.
 +
 +Objectifs à plus long terme :
 +  * Faire communiquer différentes Safety Box via WIFI/​Lora/​autre afin qu'​elles puissent partager une base de données commune (Safety Check et Wiki)
 +  * Créer une fonctionnalité permettant d'​utiliser l'API Twitter afin de poster l'​ensemble des messages du Safety Check, une fois qu'une connexion Internet a été retrouvée
 +
 +
 +**Conclusion:​** Cette partie n'a pu être mise en place car ne nous disposions la connexion internet n'a permis de télécharger l'​image que tard. Les différents problèmes ont ensuite retardé la mise en place.
 +Cette expérimentation devra donc être reportée avec une meilleur préparation.
 +
 +
 +
 +----
  
 ===== APRS =====  ​ ===== APRS =====  ​
 +
 +**// Lead : FIXME //**
 +
   * But : permettre le positionnement des radioamateurs et des sources de données (météo,​…),​ présent dans la zone de portée radio du ballon, sur un fond de carte   * But : permettre le positionnement des radioamateurs et des sources de données (météo,​…),​ présent dans la zone de portée radio du ballon, sur un fond de carte
   *   *
Ligne 300: Ligne 375:
   * Raspbian  ​   * Raspbian  ​
   * Direwolf ​   * Direwolf ​
-  * <color #22b14c>​__** ​Testé**__ </​color> ​ +  * <color #ed1c24>​__** ​Non testé**__ </​color>​
-  * <color #​ffc90e>​Ce qui a été testé c'est uniquement la réception APRS (igate) avec une clef SDR rajouté sur le projet relai numérique</​color>​  +
-Retour aux tests radio envisagés  ​+
  
-===== LORA =====  ​ 
-  * But : permettre la mise en place du protocole LORA pour permettre de connexion des objets connecté au sol en eux.  
-  * Scénario : lors ou avant d'une catastrophe naturelle ou événement,​ permettre la création d'un réseau de capteurs dont les données seraient partagées et mises à profit de systèmes d'​alerte par exemple (sismographes,​ marégraphe,​ etc.  
-  * Matériel :  
-  * Poids des modules :  
-  * <color #​ed1c24>​__** Non testé**__ </​color>  ​ 
  
-Conditions du test (tel que vu à la conf) +**Conclusion:** Nous n'avons pas pu mettre ​en oeuvre cette partie sur le ballonDurant le WE un Digi APRS (répéteurà été mis en place afin de signaler ​la position du centre d'​expérimentation avec un commentaire "#​radiohermitage"​
-  ​Un module "​maitre"​ est le nœud principal et génère des trames. +
-  * 2 voitures réceptrices +
-  * L'une en milieux bas de reliefs l'​autre vers milieux élevés. +
-  * Chaque voiture est équipé d'un nœud qui fait office de récepteur. Toutes les données sont logués dans un fichier horodaté et qualifié d'un niveau de réception RSSI. En parallèle, chaque voiture est doté d'une clé SDR pour enregistrer les signaux IQ brut pour une interprétation postérieur ​(trames tronqué, non décodés, ectUn GPS loguera ​la position du véhicule pour horodater et géolocaliser les réceptions. Dans la mesure du possible les antennes seront identiques.+
  
  
 +[[#​Déroulé des journées|Retour au déroulé de la journée]] ​
  
-Retour aux tests radio envisagés ​ 
  
-===== Trames 433 Mhz =====+ 
 +===== Trames 433/868 Mhz ===== 
 +**// Lead : FIXME //** 
   * But : Essayer de qualifer l'​efficacité de réception en prenant de l'​altitude   * But : Essayer de qualifer l'​efficacité de réception en prenant de l'​altitude
   * Scénario : Recevoir et loguer toutes trames à basse puis à haute altitude. ​   * Scénario : Recevoir et loguer toutes trames à basse puis à haute altitude. ​
-  * Matériel : +  * Matériel : Clef SDR + rapberry
   * Poids des modules :    * Poids des modules : 
   * <color #​ed1c24>​__** Non testé**__ </​color>  ​   * <color #​ed1c24>​__** Non testé**__ </​color>  ​
Ligne 331: Ligne 397:
 Inconvénient : Les trames ne seront pas géolocalisées. Inconvénient : Les trames ne seront pas géolocalisées.
 Il faudra interpréter le ratio du nombre de devices reçus. Il faudra interpréter le ratio du nombre de devices reçus.
 +Voir le signal si on arrive a le logger
  
-Retour aux tests radio envisagés ​    +**Conclusion:​** Cette expérimentation n'a pu être mise en place
  
-===== AIS ? ===== + 
-  * But : permettre ​la localisation du trafique maritime ​sur un fond de carte +[[#​Déroulé des journées|Retour au déroulé de la journée]] ​     
-  * Scénario : idem ADSB  + 
-  * Matériel : +---- 
 + 
 +===== =====  PROGRAMME LIBRE ===== =====  
 +//// 
 +==== ATTENTION : Sous réserve d'​avoir déroulé le programme prévu ou temps prévu ==== 
 +//// 
 +//// 
 + 
 +===== Relais numérique à base de MMDVM ===== 
 + 
 +**// Lead : Vivien / Fred //** 
 + 
 +  * But : permettre ​des liaisons ​sur zone blanche entres radioamateurs engagés dans les communications d'​urgence. 
 +  * Scénario : 
 +  * Matériel : Rpi avec Hat MMDVM  
 +  * Duplexeur : professionnel type procom 
 +  * Antenne : simple antenne UHF de très petite taille  
 +  * transceiver : MMDVM HAT
   * Poids des modules :    * Poids des modules : 
-  * <color #​ed1c24>​__** Non testé**__ </color>  ​ +  * Contact établie :  
-Retour aux tests radio envisagés ​  +  ​Configuration retenue et testée (Ce sont les QRG à programmer dans les postes) : 
 +      - Configuration 1 : 
 +          ​duplexeur 1 RX 430.300 TX 439.700 
 +          ​TS : 1 
 +          ​TG : 2080 (urgence fr) et/ou TG9 local 
 +          * Color code : 1 
 +          * Gateway dstar ? : 
 +      
  
-===== Liaison wifi entre la station au sol et le ballon =====  ​ +Proposition de programmation de canaux : 
-  ​* But : Permettre la mise en place d'une liaison wifi entre le ballon et la station au solPour pouvoir faire de l'​upload de fichier sur le matériel embarqué, mais aussi de prendre la main sur les nano ordinateur embarqués.  +  ​- Rx 430.300 Tx 439.700  TS 1  TG 9 
-  ​* Scénario : lors d'une catastrophe naturelle ou événement,​ servir de relais pour la téléphonie,​ site web d'​information etc +  ​- <​del>​Rx 430.400 Tx 439.800 ​ TS 1  TG 9 
-  * Matériel :  +  ​- Rx 430.575 Tx 439.975 ​ TS 1  TG 9></del> 
-  * voir si un des nano PC déjà embarqué pourrais faire office de point d'​accès wifi  +  - Rx 430.300 Tx 439.700  TS 1  TG 2080 
-  ​* la station sol pourrais être du type Nano station d'​ubiquity de manière a avoir une antenne avec un peu de gain pointé en direction du ballon ? * Idée d'​ajout d'un connecteur pour l'​antenne externe du raspberry pi:  https://web.archive.org/​web/​20181019182655im_/​https://​www.dorkbotpdx.org/​blog/​wramsdell/​external_antenna_modifications_for_the_raspberry_pi_3 ​ * Poids des modules : * Page dédiée: https://​projet-eonef.frama.wiki/raspiWifi * Sur le paramétrage du point d'​accès,​ privilégier la bande 5GHzSi vous activez un canal en 2.4GHz, pensez bien à désactiver la prise en charge 802.11b (débits 1, 2, 5.5 et 11Mbps). Un peu de lecture détaillée sur le sujet 802.11b is poison, IEEE 802.11mc. ​ +  - <​del>​Rx 430.400 Tx 439.800  TS 1  TG 2080 
- * <color #​22b14c>​__** Testé**__ </​color>​  +  ​- ​Rx 430.575 Tx 439.975  TS 1  TG 2080</del> 
-Retour aux tests radio envisagés ​ +  - Rx 433.500 Tx 433.500 ​ TS  TG 9  
 +  - Rx 433.500 Tx 433.500  TS  TG 2080  
 +  - 145.6750 - 0,6 MHz analogique (Saint Gobain) 
 +  - 145.525  analogique site 
 +  ​- 430.025MHz +1.6MHz TSQ 67hz Soisson linké avec les autres UHF de l'oise
  
 +Dans un premier temps il était prévu d'​envoyer F4EED dans un près mais dégagé des arbres. Il alors été comme sur la carte si dessous.
  
-====== =====  LOGISTIQUE ===== ====== ​+{{ :​carte_pres.png?​nolink&​400|}}
  
-Inventaire des besoins logistique :+Cependant F4EED n'est pas parvenu à entrer dans le relais. Une étude sommaire de la situation mets en évidence le relief.
  
-  * Connexion internet sur zone de test oui / non  Qui ? : +{{ :profile_pres.png?nolink&​400|}}
-  * Poulie avec corde sur point haut d'un bâtiment ou autre pour tendre antenne décamétrique oui / non  Qui +
-  * Tables chaises abrit oui / non  ​+
  
-===== =====  Hors projet ballon ===== =====  
  
-===== Réception image météo satellite =====  + 
-  But permettre la réception d'image météo  +**Conclusion:** La liaison n'​a ​permis d’effectuer une distance ​de 2 Km entre le ballon et le portatif dans le mobile. L'​utilisation ​d'un duplexeur semble avoir amélioré les choses par rapport à la première expérimentation mais il faut encore creuser les détails techniques pour obtenir une installation intéressanteLe système à fonctionné de manière autonome mais aussi avec une liaison internet permettant ainsi la communication avec le TG 2080 URGENCE
-  * Scénario : permettre de voir la météo ​venir après rupture des canaux ​de réception ​d'info météo  + 
-  * Matériel :  +[[#​Déroulé ​des journées|Retour ​au déroulé de la journée]] ​ 
-  * Antenne : type QFH :  http://​bbayle.com/​satellites/​3eme.html  ​ +
-  * partie réception automatisée :  +
-  * Poids des modules :  +
-  * <color #​22b14c>​__** Testé**__ </​color>​  +
-Retour ​aux tests radio envisagés ​ +
  
 ===== Liaison Phonie (HF) ===== ===== Liaison Phonie (HF) =====
Ligne 378: Ligne 466:
   * Scénario :   * Scénario :
   * Matériel :    * Matériel : 
-  * Antenne : G5RV  http://​f5ad.free.fr/​Liens_coupes_ANT/​F/​F6DDR%20G5RV.htm ​ +  * Antenne :  ​
   * transceiver : n'​importe quel poste HF (pour les test du week end nous avions un FT897    * transceiver : n'​importe quel poste HF (pour les test du week end nous avions un FT897 
   * Poids des modules :    * Poids des modules : 
   * Contact établie : Guadeloupe * <color #​22b14c>​__ Testé __ </​color> ​   * Contact établie : Guadeloupe * <color #​22b14c>​__ Testé __ </​color> ​
-Retour aux tests radio envisagés  ​ 
  
-===== Liaison Numérique (HF) =====  ​ 
-  * But : permettre des liaison longue distance ​ 
-  * Scénario :  
-  * Matériel :  
-  * Antenne : G5RV  http://​f5ad.free.fr/​Liens_coupes_ANT/​F/​F6DDR%20G5RV.htm  ​ 
-  * transceiver : n'​importe quel poste HF (pour les test du week end nous avions un FT897  
-  * Logiciel : WSJT-X timisé en mode FT8  
-  * Poids des modules :  
-  * Contact établie : Etats Unis, Guyanne,​… ​ 
-  * <color #​22b14c>​__** Testé**__ </​color> ​ 
-  * Retour aux tests radio envisagés  ​ 
  
-===== Test d'un logiciel de liaison numérique en situation d'​urgence =====+  * SKED avec la guadeloupe 
 +    * Heure (QTR) : FIXME 
 +    * Fréquence (QRG) : FIXME
  
-Test d'un logiciel de communication d'​urgence sur ondes décamétriques+**Conclusion:​** La liaison par onde HF n'a pas été rendue possible. pourquoi ? FIXME
  
-( évoqué à la conf skype)+[[#​Déroulé des journées|Retour au déroulé de la journée]]  ​
  
-====== ​Installation des divers logiciels ​====== +===== Antennes  ​=====   
- ===== Installation ​de raspbian ​=====  + 
-  But Permettre ​l'installation ​du système ​d'exploitation Raspbian ​sur les nano ordinateur embarqué ​de type raspberry pi.  +Présentation d'​antennes pour les situations d'​urgence 
-  * [[https://​www.framboise314.fr/installation-de-raspbian-pour-le-raspberry-pi-sur-carte-micro-sd-avec-etcher/​|Installation de Raspbian ​pour le Raspberry Pi sur carte micro SD avec Etcher]] ​(WindowsLinuxMac+ 
 +==== Antenne NVIS ===
 + 
 +**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 ==== 
 + 
 +**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:​** ​
  
-[[https://​projet-eonef.frama.wiki/#​installation_des_divers_logiciels|Retour vers la partie installation des logiciels]]//​ 
-//// 
  
 \\ \\
  
start.txt · Dernière modification: 2020/06/24 21:24 par myst404