Projet EONEF 2

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

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start [2019/07/14 21:42]
f4eir
start [2019/07/20 19:46]
alexandre
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 =====
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   * 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}}]]   * Cem F4CGU [[https://​twitter.com/​CemCARFIL|@CemCARFIL]] ​ [[https://​twitter.com/​CemCARFIL|{{twitter_social_icon_circle_color.png?​15}}]]
-  * … +  * Alexandre
-  * …+
  
 ====== Alimentation électrique ====== ====== Alimentation électrique ======
Ligne 141: Ligne 141:
 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. 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]] 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.
  
 ---- ----
Ligne 198: Ligne 202:
   * <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/​]]
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   * Matériel :    * Matériel : 
   * voir si un des nano PC déjà embarqué pourrais faire office de point d'​accès wifi    * voir si un des nano PC déjà embarqué pourrais faire office de point d'​accès wifi 
-  * 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 5GHz. Si 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. ​+  * 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-2.frama.wiki/​raspiwifi 
 +  ​* Sur le paramétrage du point d'​accès,​ privilégier la bande 5GHz. Si 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. ​
  * <color #​22b14c>​__** Testé**__ </​color> ​  * <color #​22b14c>​__** Testé**__ </​color> ​
  
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   * Poids des modules :    * Poids des modules : 
   * Contact établie :    * Contact établie : 
 +
 +[[#​Déroulé des journées|Retour au déroulé de la journée]]  ​
 +
 +===== Relais numérique à base de MMDVM =====
 +
 +**// Lead : FIXME VIVIEN / FRED ? //**
 +
 +  * But : permettre des liaisons sur zone blanche entres radioamateurs engagés dans les communications d'​urgence.
 +  * Scénario :
 +  * Matériel : Rpi avec Hat MMDVM 
 +  * Antenne : Duplexeur + antenne ? 
 +  * transceiver : MMDVM HAT
 +  * Poids des modules : 
 +  * Contact établie : 
 +  * Configurations possibles (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 ? :
 +      - Configuration 2 :
 +          * duplexeur 2 RX 430.400 TX 439.800
 +          * TS : 1
 +          * TG : 2080 (urgence fr) et/ou TG9 local
 +          * Color code : 1
 +          * Gateway dstar ? :
 +      - Configuration 3 :
 +          * duplexeur 3 RX  430.575 TX 439.975
 +          * TS : 1
 +          * TG : 2080 (urgence fr) et/ou TG9 local
 +          * Color code : 1
 +          * Gateway dstar :
 +
 +Proposition de programmation de canaux :
 +  - Rx 430.300 Tx 439.700 ​ TS 1  TG 9
 +  - Rx 430.400 Tx 439.800 ​ TS 1  TG 9
 +  - Rx 430.575 Tx 439.975 ​ TS 1  TG 9
 +  - Rx 430.300 Tx 439.700 ​ TS 1  TG 2080
 +  - Rx 430.400 Tx 439.800 ​ TS 1  TG 2080
 +  - Rx 430.575 Tx 439.975 ​ TS 1  TG 2080
 +  - Rx 433.500 Tx 433.500 ​ TS 2  TG 9 
 +  - Rx 433.500 Tx 433.500 ​ TS 2  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
 +
  
 [[#​Déroulé des journées|Retour au déroulé de la journée]]  ​ [[#​Déroulé des journées|Retour au déroulé de la journée]]  ​
Ligne 459: Ligne 514:
   * Antenne Canne à pèche   * Antenne Canne à pèche
  
 +
 +====== Camera HD via Wifi ======
 +  * 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 !!!
  
  
start.txt · Dernière modification: 2020/06/24 21:24 par myst404