ceres
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ceres [2024/01/12 09:45] – astronomie | ceres [2024/05/03 08:57] (aktuell) – torsten.roehl | ||
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- | // todo abstract | + | //Das Global Meteor Network (GMN) besteht aus über tausend Meteorbeobachtungskameras, |
+ | {{ : | ||
+ | * https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | <WRAP center round tip 90%> | ||
+ | * In Bearbeitung: | ||
+ | * An English article is currently being edited. | ||
+ | </ | ||
- | <WRAP center round info 60%> | + | ===== Team ===== |
- | Dieses Projekt befindet sich in der Aufbauphase! | + | {{ : |
- | * September 2023, es geht los :-) | + | |
- | </ | + | |
- | ====== Team ====== | + | |
* Oberstufe | * Oberstufe | ||
* Astronomie-AG | * Astronomie-AG | ||
- | ===== Hardware ===== | + | ===== GMN Kamera |
- | Die Liste aller zur Verfügung gestellten Bauteile sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. | + | |
- | Es existieren verschiedene Hardwarelisten. | + | |
- | * Bauteileliste Stand Juli 2023 | + | |
- | < | + | |
- | ^ Nr.^ Bild ^ Bauteil ^Bemerkung^ | + | |
- | | 0x01 | {{ : | + | |
- | | 0x02 | {{ : | + | |
- | * **SD-Karte**: | + | |
- | * Extreme PRO UHS-I Card 200 MB/s 90 MB/s | + | |
- | * **USB-Stick**: | + | |
- | </ | + | |
- | | 0x03 | {{ : | + | |
- | * **Hersteller**: | + | |
- | * **Leistung**: | + | |
- | * **Spannung**: | + | |
- | * **Stromstärke**: | + | |
- | </ | + | |
- | | 0x04 | {{ : | + | |
- | * **Gehäusename**: | + | |
- | * **Material**: | + | |
- | </ | + | |
- | | 0x05 | {{ : | + | |
- | * **Webcam**: IP-Camera (iStor Networks) | + | |
- | * **Sensor**: Sony Starvis IMX291 | + | |
- | * **PixelSize**: | + | |
- | * **Pixel (H×W)**: 1947×1109 | + | |
- | </ | + | |
- | | 0x06 | {{ : | + | |
- | * **Brennweite**: | + | |
- | * **Öffnungsverhältnis**: | + | |
- | * **Gesichtsfeld (FOV)**: ~88x45° | + | |
- | </ | + | |
- | | 0x07 | {{ : | + | |
- | | 0x08 | {{ : | + | |
- | | 0x09 | {{ : | + | |
- | | 0x10 | {{ : | + | |
- | | 0x11 | {{ : | + | |
- | | 0x12 | {{ : | + | |
- | | 0x13 | {{ : | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | ==== Zusammenbau | + | |
- | //Für den Zusammenbau muss das Gehäuse vor Regenwasser geschützt werden, die Kameralinse soll ohne IR-Schutzfilter arbeiten. Anschließend muss alles richtig verkabelt werden. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte ausführlich dargestellt.// | + | |
- | + | ||
- | Wir folgen dieser Anleitung: | + | |
- | [[https:// | + | |
- | + | ||
- | - Gehäuse | + | |
- | - Kamera | + | |
- | - Kamera Linse | + | |
- | - Kamera Verbindung | + | |
- | - Rasperry PI | + | |
- | ==== Gehäuse ==== | + | |
- | ==== Kamera ==== | + | |
- | === Kamera Linse === | + | |
- | Die von uns verwendete Kamera besitzt eine Linse, die Infrarotlicht blockiert. Diese Linse muss ausgebaut werden.(siehe Abbildung Infrarotschutzfilter). | + | |
- | |{{ : | + | |
- | |Infrarotschutzfilter: | + | |
- | + | ||
- | === Kamera Verbindung === | + | |
- | Das mitgelieferte Kamerakabel besitzt 3 Stecker. Für unsere Kamera sind nur zwei nötig. | + | |
- | Für den Betrieb (Strom/ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP center round info 90%> | + | |
- | Es handelt sich hier um eine IP-Kamera, d.h. die Kamera wird in das lokale Netzwerk eingebunden und erhält i.d.R. automatisch (sofern ein DHCP-Server vorhanden ist)eine IP-Adresse vom Netzwerk. Die Aufgabe besteht darin diese IP-Adresse herauszufinden. | + | |
- | Unsere Kamera ergab: | + | |
- | + | ||
- | | **IP Adresse** (lokale) | + | |
- | | 172.16.33.90 |00: | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | </ | + | |
- | + | ||
- | Die Kamera kann und sollte | + | |
- | überprüft werden. Dieser Schritt ist unabhängig vom //Raspberry Pi//, jeder lokaler Rechner im Netzwerk mit installierten // | + | |
- | < | + | |
- | # vlc player | + | |
- | rtsp:// | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | |{{ : | + | |
- | |Kameraverbindung: | + | |
- | === Kamera fokussieren | + | |
- | Folgende Schritte sind abzuarbeiten bzw. zu überprüfen. | + | |
- | - Bildausrichtung | + | |
- | - Obstruktion | + | |
- | - Fokussierung | + | |
- | === Raspberry Pi === | + | |
- | + | ||
- | ===== Betriebssystem ===== | + | |
- | Es wird ein '' | + | |
- | * os (todo) | + | |
- | '' | + | |
- | ==== Installation ==== | + | |
- | Mit dem Tool '' | + | |
- | - Herunterladen: | + | |
- | - https:// | + | |
- | - Das jeweils aktuelle Image ist hier als Link verfügbar! | + | |
- | - Entpacken: Das Tool benötigt das Image (' | + | |
- | - USB-Stick (oder SD-Card) einstecken. Das Tool '' | + | |
- | + | ||
- | ==== Konfiguration ==== | + | |
- | Der erste Schritt nach der Installation ist immer =) | + | |
- | + | ||
- | * Hostname: raspberrypi | + | |
- | * user/ | + | |
- | + | ||
- | ==== SSH/Remmina ==== | + | |
- | * user: Benutzer mit gültigen Passwort! | + | |
- | * host: IP-Adresse des Computers zu dem eine Verbindung aufgebaut werden soll (sogenannter Remotehost). | + | |
- | < | + | |
- | # ssh -X user@host | + | |
- | # hostname: raspberrypi.fsg-preetz.org | + | |
- | </ | + | |
- | < | + | |
- | sudo update | + | |
- | sudo upgrade | + | |
- | sudo autoremove | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | ===== Remmina ===== | + | |
- | < | + | |
- | Protokoll: RDP | + | |
- | Server: 172.16.33.222 | + | |
- | User: pi | + | |
- | Passwd: @see Maintainer | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ====Einstellung des Systems==== | + | |
- | Geo-Koordinaten: | + | |
- | + | ||
- | ===== Troubleshooting ==== | + | |
- | Wir hatten Probleme damit, dass die Kamera eine IP-Adresse eines | + | |
- | gänzlich anderen Netzwerks angenommen hatte. Dieses Problem löst sich | + | |
- | wie folgt: | + | |
- | <Code: | > | + | |
- | #Wir fügen eine IP-Addresse des aktuellen Netzwerks der Kamera dem | + | |
- | #eth0 Port hinzu (bei uns eine im 172er Netzwerk): | + | |
- | sudo ip a add 172.16.104.2/ | + | |
- | + | ||
- | #Wir setzen die neue IP Addresse für die Kamera über das Pythonscript | + | |
- | # | + | |
- | python -m Utils.SetCameraAddress 172.16.104.74 192.168.42.10 | + | |
- | + | ||
- | #Wir entfernen die Addresse des alten Netzwerks von eth0 | + | |
- | sudo ip a del 172.16.104.2/ | + | |
- | + | ||
- | #Wir fügen die zweite vorgegebene Addresse hinzu | + | |
- | sudo ip a add 192.168.42.1/ | + | |
- | #Dazu muss die range für die Addressvergabe in der dhcpcd.conf | ||
- | #angepasst werden, da die Addresse dort fest definiert ist | ||
- | # Danach muss der dhcp.service gestartet werden | ||
- | service dhcpcd start | ||
- | #Danach sollte der Status mit service dhcpcd status geprüft werden | ||
- | #Neustart des Systems | ||
- | shutdown -r now | ||
- | #Prüfen, ob die neue Addresse übernommen wurde | + | |{{ : |
- | ifconfig | + | |Alle Bilder der gesamten Nacht sind übereinander gelegt. Enthalten sind neben den Sternen auch Flugzeuge, Satelliten, aber auch Meteore. |Kurzer Ausschnitt eines Videos vom 03.03.2024. Damit Sie einen Eindruck davon bekommen, was sich am Himmel so abspielt. Jeden Abend zeichnet die Kamera die Ereignisse auf, insgesamt sind es etwa 10 GB an Daten. Ins GMN-Netzwerk werden davon nur die Ergebnisse hochgeladen. |Nach der Datenreduktion und der Entfernung vieler Artefakte (Satelliten, |
- | #Test, ob nun die neue Addresse | + | |{{ : |
- | ping 192.168.42.10 | + | |Die Kamera wurde an der Nordseite der Schule angebracht, um einen weiten Blick auf den Nordhimmel zu ermöglichen.|Gesichtsfeld |
+ | ===== Überblick Zusammenbau und Inbetriebnahme. ===== | ||
- | #Zur kompletten Absicherung, dass die Kamera die Addresse übernommen | + | |[[ceres_hardware|Hardware]]|Die Hardware besteht aus einer einfachen Kamera in einem wetterfesten Gehäuse, die von einem Mini-Computer (Raspberry Pi) gesteuert wird. Alles wurde als Bausatz zur Verfügung gestellt. | |
- | #hat, prüfen wir in Wireshark | + | |[[ceres_os | Betriebssystem ]]|Da es sich um ein Open-Source-Projekt handelt, wird Linux (Raspian) verwendet, allerdings |
- | sudo wireshark | + | |[[ceres_config | Konfiguration ]] |Die Konfiguration hat neben der Hardware den Großteil der Zeit in Anspruch genommen. Der Punkt Troubleshooting ist nur aufgetreten, |
+ | |[[ceres_trouble | Troubleshooting ]]| Das Troubleshooting, | ||
- | #Danach muss die neue IP Addresse der Kamera in der config.txt unter | ||
- | #device eingetragen werden | ||
- | Des weiteren hatten wir danach kleine Probleme mit VLC, die sich wie | ||
- | folgt beheben ließen: | ||
- | #Wir rufen die Systemeinstellungen des Raspi auf | ||
- | sudo raspi-config | ||
- | #Go to “Advanced Options” → “GL Driver” and select the “GL (Fake KMS) | + | ===== Astronomie ===== |
- | #OpenGL desktop driver with fake KMS”. | + | |[[ceres_astro | Astronomie ]] |Am Ziel angekommen: Nachdem die Kamera läuft und täglich gemeinsam mit den anderen weltweit installierten Kameras Daten ins Internet hochlädt, kann die wissenschaftliche Arbeit zur Untersuchung von Meteoren beginnen.| |
- | #Reboot the Raspberry Pi to apply the modifications. | ||
- | </ | ||
- | ===== TODO ===== | ||
- | * Wiki Koordinaten ... | ||
- | * Abstract schreiben | ||
- | * Troubleshooting | ||
- | * Kamerabild checken | ||
- | * Maske erstellen (Skyfit2) | ||
- | * Beobachtungsabend kalibrieren | ||
- | * START DER BEOBACHUNGEN! | ||
| | ||
- | Für Gehäuse und weitere noch nicht bestückte Teile nach Möglichkeit Hersteller und Modell eintragen | ||
- | [[https:// | ||
- | * IP https:// |
ceres.1705052747.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/12 09:45 von astronomie