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ceres_config

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ceres_config [2024/03/15 10:11] – [Verbindung mit dem GMN-Server] astronomieceres_config [2024/05/15 10:35] (aktuell) – [Einstellungen auf dem Raspi] astronomie
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 // //
 Die Konfiguration hat neben der Hardware den Großteil der Zeit in Anspruch genommen. Der Punkt Troubleshooting ist nur aufgetreten, weil es einige Hürden zu überwinden galt.// Die Konfiguration hat neben der Hardware den Großteil der Zeit in Anspruch genommen. Der Punkt Troubleshooting ist nur aufgetreten, weil es einige Hürden zu überwinden galt.//
-Beitrag von: + 
 +<color #ff7f27>Beitrag von:</color> 
  
  
  
 ===== Konfiguration Raspi ===== ===== Konfiguration Raspi =====
-Beim Boot des Raspis wird automatisch das FirstRun Script auf dem Raspi gestartet. Dieses wird dafür verwendet, um durch die Anpassung des config-files zu führen. Dabei werden der Station Code und die Geokoordinaten der Kamera eingetragen.+Beim Boot des Raspis wird automatisch das FirstRun Script auf dem Raspi gestartet. Dieses wird dafür verwendet, um durch die Anpassung des config-files zu führen. Dabei werden der Station Code und die Geokoordinaten der Kamera in die config-Datei eingetragen.
  
 === Einstellung des Systems === === Einstellung des Systems ===
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 Geo-Koordinaten: Breitengrad: 54°13‘32‘‘ Längengrad: 10°16‘48‘‘ Höhe über dem durchschnittlichen Meeresspiegel: 41m Geo-Koordinaten: Breitengrad: 54°13‘32‘‘ Längengrad: 10°16‘48‘‘ Höhe über dem durchschnittlichen Meeresspiegel: 41m
  
-Auf dem Raspi heißt das, dass der Header der config-Datei danach so aussieht:+Auf dem Raspi heißt das, der Header der config-Datei soll danach so aussehen:
 <Code> <Code>
 stationID: DE000V stationID: DE000V
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 (meters) (meters)
 </Code> </Code>
-===== Konfiguration Hardware ===== 
  
-==== Raspberry Pi ====+Für ein manuelles Update sind ggf. folgende Zeilen auszuführen: 
 +<Code:bash | > 
 +sudo update 
 +sudo upgrade 
 +sudo autoremove 
 +</Code> 
 +===== Konfiguration Kamera =====
  
-==== Kamera ==== 
  
-=== Kamera Linse === +==== Kamera Linse ==== 
-Die von uns verwendete Kamera besitzt eine Linse, die Infrarotlicht blockiert. Diese Linse muss ausgebaut werden.(siehe Abbildung Infrarotschutzfilter). +Die von uns verwendete Kamera besitzt eine Linse, die Infrarotlicht blockiert. Diese Linse muss ausgebaut werden (siehe Abbildung Infrarotschutzfilter). 
-|{{ :aurora.png?400 |lolol}}|+|{{:ceres:infarotfilter.png?400}}|
 |Infrarotschutzfilter: Der Infrarotschutzfilter wird herausgebrochen.| |Infrarotschutzfilter: Der Infrarotschutzfilter wird herausgebrochen.|
  
-=== Kamera Verbindung ===+==== Kamera Verbindung ====
 Das mitgelieferte Kamerakabel besitzt 3 Stecker. Für unsere Kamera sind nur zwei nötig.  Der dritte Stecker ist für motorisierte Linsen vorbehalten.  Das mitgelieferte Kamerakabel besitzt 3 Stecker. Für unsere Kamera sind nur zwei nötig.  Der dritte Stecker ist für motorisierte Linsen vorbehalten. 
 Für den Betrieb (Strom/Datenleitung) reicht deshalb ein LAN-Kabel aus. Für den Betrieb (Strom/Datenleitung) reicht deshalb ein LAN-Kabel aus.
  
 <WRAP center round info 90%> <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.+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: Unsere Kamera ergab:
  
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 |{{ :ceres_vlc_test.png?400 |}}| |{{ :ceres_vlc_test.png?400 |}}|
 |Kameraverbindung: Erfolgreich =), die Kamera ist im Netzwerk erreichbar. Im nächsten Abschnitt wird gezeigt, wie die Kamera fokussiert wird. Warum ist das Bild so rot :-o| |Kameraverbindung: Erfolgreich =), die Kamera ist im Netzwerk erreichbar. Im nächsten Abschnitt wird gezeigt, wie die Kamera fokussiert wird. Warum ist das Bild so rot :-o|
 +
 +==== Bildeinstellungen ====
  
 === Kamera fokussieren  === === Kamera fokussieren  ===
Zeile 70: Zeile 77:
      - Wenn die Verbindung zur Kamera funktioniert, öffnet man den Networkstream der Kamera in VLC       - Wenn die Verbindung zur Kamera funktioniert, öffnet man den Networkstream der Kamera in VLC 
      - Gesucht ist ein Punkt in 30 bis 50 Metern Entfernung      - Gesucht ist ein Punkt in 30 bis 50 Metern Entfernung
-     - Nun wird die Linse der Kamera im Uhrzeigersinn gedreht, um den Fokus näher- und gegen den Uhrzeigersinn gedreht, um den Fokus der Linse weiter entfernt zu stellen. Ziel ist, den Punkt in 30-50 Metern in den Fokus zu stellen.+     - Nun wird die Linse der Kamera im Uhrzeigersinn gedreht, um den Fokus näher- und gegen den Uhrzeigersinn gedreht, um den Fokus der Linse weiter entfernt zu stellen. Ziel ist, den Punkt in 30-50 Metern in den Fokus zu stellen. Anschaulich ist dieser Zusammenhang dem untenstehenden Bild noch einmal zu entnehmen. 
 +{{ :ceres:bildkamerafokussierung.jpg?200 |}}
  
-=== Kameraeinstellungen === 
  
 === Einstellung der Farbwerte für die Kamera vor Inbetriebnahme === === Einstellung der Farbwerte für die Kamera vor Inbetriebnahme ===
Zeile 98: Zeile 105:
 python -m Utils.CameraControl SetParam Camera GainParam Gain 60 python -m Utils.CameraControl SetParam Camera GainParam Gain 60
 </Code> </Code>
 +
 +
  
 ===== Konfiguration GMN-Upload und Capture ===== ===== Konfiguration GMN-Upload und Capture =====
 ==== Einstellungen auf dem Raspi ==== ==== Einstellungen auf dem Raspi ====
 +
 +=== Detektionsmaske ===
 +
 +Für jede Aufnahme legt der Raspi eine flat.bmp Datei an, in der sich alle unbeweglichen Elemente der Aufnahme befinden. In unserem Fall sind dort ein Baum und die Ränder des Kameragehäuses zu sehen. Da wir Lichtbilder auf diesen Elementen nicht mit aufzeichnen wollen, brauchen wir eine Detektionsmaske. Für diese verwenden wir die flat.bmp. Zuerst erstellen wir eine Kopie davon, die wir dann in GIMP oder einem anderen Grafikbearbeitungsprogramm öffnen. Nun müssen alle Obstruktionen im FOV der Kamera herausmaskiert werden. Dazu kann in GIMP das "freie Auswahl"-Tool verwendet werden. Nun werden alle Bereiche, in denen der Himmel zu sehen ist, weiss und alle Bereiche, in denen der Himmel versperrt ist, schwarz eingefärbt. 
 +
 +|{{:ceres:mask.jpg?400|mask.bmp}}|
 +|So sollte bspw. eine fertige Detektionsmaske aussehen| 
 +Das Dokument speichern wir nun als mask.bmp. Diese muss nun in den source/RMS Ordner auf dem Raspi abgelegt werden. Ab der nächsten Aufnahme sollten nun automatisch alle geschwärzten Bereiche der Maske nicht geprüft werden.
 +
 +=== Plate Solving / platepar file ===
 +Für das plate-solving wurde das Tool SkyFit2 verwendet. Dieses befindet sich bereits auf dem Raspberry Pi und kann aufgerufen werden mit dem Command
 +<Code>
 +python -m Utils.SkyFit2 ~/RMS_data/CapturedFiles/[Verzeichnisname der gewünschten Nacht]/ --config .
 +
 +#Mit Einsetzen eines Aufnahmeverzeichnisses heißt der Befehl für den 12.02. z.B.
 +
 +python -m Utils.SkyFit2 ~/RMS_data/CapturedFiles/DE000V_20240212_165729_935669/ --config .
 +</Code>
 +
 +
 +
 +Es öffnet sich erst ein Fenster, welches zur Auswahl eines bestehenden calibration-Files für die Bearbeitung auffordert. Bei der ersten Erstellung muss das Fenster einfach über den Cancel-Knopf weggedrückt werden. 
 +Es sollte sich ein neues Fenster mit Eingabeaufforderung für Azimuth, Höhe und Rotation öffnen. 
 +Diese Angaben bilden die Grundlage für das Overlay bekannter Sternenbilder über das geöffnete Bild der Kamera nach dem Start. Nach Eingabe der Angaben drückt man einfach auf OK und es öffnet sich das tatsächliche Arbeitsfenster.
 +Das Programm beginnt dabei mit dem ersten Bild des gewählten Ordners.
 +|Keys|Funktion|
 +|CTRL+linke/rechte Pfeiltaste|10 Bilder vor- oder zurückspringen|
 +|linke/rechte Pfeiltaste|Zum vorherigen oder nächsten Bild springen|
 +|a/d|Einstellung des Azimuth|
 +|w/s|Einstellung der Höhe|
 +|q/e|Rotation|
 +|Pfeiltaste oben/unten| Zoomgröße des Sternenkatalogoverlays|
 +|+/-|Intervallgröße jedes Tastendrucks|
 +|SHIFT+CTRL+x|Upload erkannter Katalogsterne für astrometry.net-Auswertung                              (Bei Position nach Astrometry ist Rotation oft inkorrekt sonst meist korrekt)|
 +|CTRL+Mausrad|Zoom-in/Zoom-out|
 +|CTRL+r|Umschalten in den Stern-Matching-Modus|
 +|CTRL+Mausrad|Im Stern-Matching-Modus Größe der Auswahl um den Mauszeiger einstellen|
 +
 +Für die Markierung der Sterne im Bild gilt:
 +|Markierung|Bedeutung|
 +|grün|automatisch erkannte Katalogsterne|
 +|rot| nicht erkannte Katalogsterne im theoretischen Sichtfeld|
 +
 +Damit sucht man nun einen Zeitpunkt, zu dem bestenfalls sowohl im Bildzentrum als auch an den Bildrändern Sterne sichtbar sind.
 +Danach ist das Ziel, so viele Bildsterne wie möglich mit den Katalogsternen zu matchen. Empfehlenswert ist dabei,im aufgenommenen Bild nach einigen bekannten Sternbildern zu suchen und diese daraufhin mit den Positionen dieser Sternenbilder nach dem Sternkatalog zu matchen. Dazu kann das Katalogoverlay im Einstellungstab auf der rechten Seite ein- und ausgeschaltet werden.
 +Den Mauszeiger bewegt man nun zu dem Stern, den man matchen möchte und stellt die Größe so ein, dass der Bildstern und der Katalogstern beide innerhalb des Kreisrings im Stern-Matching-Modus liegen und drückt die linke Maustaste.
 +Mit ENTER wird die Auswahl bestätigt und mit ESC die Auswahl abgebrochen.
 ==== Verbindung mit dem GMN-Server ==== ==== Verbindung mit dem GMN-Server ====
 == SSH-Key == == SSH-Key ==
 +Damit die Kamera die aufgezeichneten Daten an den GMN-Server senden kann, muss zuerst ein SSH-key erstellt werden. Dazu müssen lediglich die folgenden Zeilen im Terminal aufgeführt werden.
 <Code> <Code>
 ssh-keygen -t rsa -m PEM ssh-keygen -t rsa -m PEM
 cat ~/ssh/id_rsa.pub cat ~/ssh/id_rsa.pub
 </Code> </Code>
 +Durch den cat-Befehl wird der nachfolgende Dateiinhalt im Terminal ausgegeben. In diesem Fall ist das der gerade generierte SSH-key. Dieser sollte mit "ssh-rsa" beginnen und mit “pi@raspberry” enden. Wenn dies der Fall ist, ist ein gültiger SSH-key generiert worden. Dieser muss nun an das GMN-Team gesendet werden, da der Server die Verbindung nur zulässt, wenn der SSH-key dort hinterlegt ist. Außerdem sollte dieser dann auch per E-Mail oder auf andere Weise so gescihert sein, dass ein Zugriff darauf jederzeit möglich ist.
  
 === GMN weblog Upload === === GMN weblog Upload ===
 +
 +Um den weblog upload freizuschalten, muss erneut eine Änderung am config-file vorgenommen werden.
 +Der folgende Block ist für den weblog-upload verantwortlich. 
 <Code> <Code>
 ; Show this camera on the GMN weblog ; Show this camera on the GMN weblog
 weblog_enable: false weblog_enable: false
 </Code> </Code>
 + ist dabei für den eigentlichen Upload verantwortlich, während
 <Code> <Code>
 ; The description that will be shown on the weblog (e.g. location, pointing ; The description that will be shown on the weblog (e.g. location, pointing
Zeile 119: Zeile 180:
 weblog_description: none weblog_description: none
 </Code> </Code>
 +eine Beschreibung zur Kamerastation im weblog einfügt. Nach der Änderung sollte der Abschnitt aussehen wie unten gezeigt. 
 <Code> <Code>
 ; Show this camera on the GMN weblog ; Show this camera on the GMN weblog
Zeile 127: Zeile 188:
 weblog_description: Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz, Germany, 4mm weblog_description: Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz, Germany, 4mm
 </Code> </Code>
 +Im Weblog sieht die Anzeige der Kamera dann aus wie auf dem Bild.
 +{{:ceres:gmn_weblogscreenshot1603.png?400|GMN-weblog Screenshot vom 16.03.}}
  
- +<color #7092be>Beitrag von: Jarik Stejskal</color>
-=== Detektionsmaske und platepar file ===+
ceres_config.1710497502.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/03/15 10:11 von astronomie