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Bienvenue sur le Wiki du projet Eonef / HAND / FR-EMCOM / L'Hermitage !
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)
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.
Voici idéalement le déroulé prenant en compte les temps de trajet des plus éloignés
Pour mémoire Déroulé du Samedi 20 Juillet
Pour mémoire Déroulé du Dimanche 21 Juillet
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.
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.
L'l'IARU est organisée en trois régions:
- 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).
*Ce qui a été utilisé : Batterie type recharge de téléphone (Powerbank)
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.
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 …
Lien vers le projet project_owl à base de modules LoRa. Lead : Daniel
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
La préparation est assez facilitée et ne demande qu’un minimum de préparation.
Conclusion:
Lead : Vivien
- Obligatoire
- ou tous autre fork
Procédure installation :
Correction d'un bug sur raspbian strech :
Conclusion:
* 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)
Log:
- ou tous autre fork
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. LA région où se trouve l'Hermitage, n'est pas la meilleure pour faire de la réception AIS, très peu de bateau actif sur cette zone, il faudrait pouvoir faire des essais sur une région portuaire. Prévoir également des fonds de carte pour OpenCPN.
Log:
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Lead :
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.
mkpasswd -m sha-512 my_password
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 :
Objectifs à plus long terme :
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.
Lead :
Conclusion: Nous n'avons pas pu mettre en oeuvre cette partie sur le ballon. Durant le week end un Digi APRS (répéteur) à été mis en place afin de signaler la position du centre d'expérimentation avec un commentaire “#radiohermitage”
Lead :
Les trames seront filtrés pour éliminer les systèmes type capteur de pression des pneus. Inconvénient : Les trames ne seront pas géolocalisées. Il faudra interpréter le ratio du nombre de devices reçus. Voir le signal si on arrive a le logger
Conclusion: Cette expérimentation n'a pu être mise en place
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Lead : Vivien / Fred
Proposition de programmation de canaux :
Les études de cas ont pu être réalisés grâce à l'outils de Roger Coudé RADIO MOBILE
Merci à lui pour cet outils gracieusement à notre disposition.
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.
Cependant F4EED n'est pas parvenu à entrer dans le relais. Une étude sommaire de la situation mets en évidence le relief.
Devant cet échec, sur la route retour F4EED s’arrête car il entends entrer dans le relais numérique. A cette instant il se trouvait à ce point :
On peut constater en consultant le profil ci-dessous que le l'expérience porté par EONEF apporte un grand avantage de portée.
A des fins de comparaison, nous laissons ici le profil si l'expérience n'était pas porté par EONEF.
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 intéressante. Le système à fonctionné de manière autonome mais aussi avec une liaison internet permettant ainsi la communication avec le TG 2080 URGENCE. Un LNA en entrée du MMDVM pourrait corriger les problèmes de surdité du MMDVM, il faudra le tester lors de la prochaine expérimentation.
Conclusion: La liaison par onde HF n'a pas été rendue possible. pourquoi ?
Présentation d'antennes pour les situations d'urgence
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.
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.
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.
Lead :
!!! 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: