Raspberry pi decodificador satelite
internet por satélite con la raspberry pi
Al trabajar con la Agencia Espacial del Reino Unido en el proyecto Astro Pi, hemos aprendido sobre algo llamado Outernet. Internet, Outernet – ¿ves lo que han hecho? Outernet es una pequeña empresa creada por Syed Karim que transmite las cosas más útiles de Internet a través de satélites en órbita geoestacionaria.
Cualquiera que reciba la transmisión tiene acceso a todo ese material de forma gratuita. La idea es que se pueda recibir en lugares del mundo donde la infraestructura de Internet es escasa o nula, o quizás donde el régimen en el poder restringe el acceso a la información.
El contenido es del tipo que se encuentra en una biblioteca pública, con recursos sobre salud humana, anatomía, enciclopedias, guías prácticas y noticias. Los datos se emiten cíclicamente para que cualquier nuevo receptor que se incorpore a la emisión pueda ponerse al día con todos los demás. El contenido recibido de los satélites se almacena en la caché y se sirve a los usuarios a través de páginas http, lo que significa que se puede utilizar cualquier dispositivo con un navegador para leerlo (se admite tanto Ethernet como WiFi). Hay que tener en cuenta que se trata de un contenido unidireccional, ya que no se pueden enviar mensajes a los satélites.
raspberry pi wxtoimg
El decodificador de telemetría y el Dashboard originales de FUNcube fueron diseñados para funcionar en dispositivos Windows y el equipo de FUNcube publicó el formato de telemetría de acuerdo con las tradiciones y requisitos del Servicio de Satélites para Aficionados. El Equipo había planeado abrir el decodificador de telemetría y proporcionar una implementación en Linux, pero varias misiones nuevas después del FUNcube-1 original retrasaron un poco sus planes.
A finales de 2019, el Equipo tuvo la oportunidad de desarrollar una estación terrestre de baja potencia/bajo impacto, basada en contenedores Docker, para su uso en la base antártica Neumayer III de DP0GVN. Esto nos llevó a evolucionar el código de manera que se ejecutara en una Raspberry Pi.
La implementación de Linux es adecuada para su uso en versiones de Raspberry Pi desde la 2B+ hasta la 4 y con un dongle FUNcube (Pro o Pro+). El software ajustará un dongle para buscar y rastrear las tres naves espaciales compatibles con FUNcube actualmente operativas. El decodificador de telemetría está configurado con cinco decodificadores activos que operan simultáneamente, por lo que puede hacer frente a situaciones en las que más de una de las naves espaciales están por encima al mismo tiempo.
raspberry pi dvb-s2
Encontrado el internet! 180Receptor de satélite Raspberry Pi NOAA totalmente automatizado completado. Shell script predice pases cada 12 horas. La segunda secuencia de comandos registra la señal, crea una superposición de mapas, decodifica la imagen y la sube a Internet. El siguiente paso es mejorar la antena.
Close180Posted byJR2TTS/NI3B | wx/telem/amsat5 years agoReceptor de satélite Raspberry Pi NOAA totalmente automatizado. Shell script predice pases cada 12 horas. El segundo script graba la señal, crea un mapa superpuesto, decodifica la imagen y la sube a Internet. El siguiente paso es mejorar la antena.
raspberry pi mismo decodificador
Aquí he cometido un pequeño error. Después de hacer, emití el make install, pero probablemente no debería. Porque sobrescribe un par de archivos, que contienen los otros demoduladores. Yo no quería eso, pero me di cuenta demasiado tarde. NO emita: sudo make install ya que esto instalará todo. Vea:
Esto funcionó para mí, y sugiere colocar los archivos en /usr/local/bin. Pero esto no funcionó para otros. Ellos necesitaron colocar el satnogs_lrpt_demod.py en /usr/bin. Te sugiero que averigües dónde están los archivos python de tu demodulador ya instalado emitiendo:
Si está ejecutando el cliente satnogs 1.5 o más reciente, entonces este archivo necesita una actualización. Hubo algunos cambios entre la versión 1.4 y la 1.5, que no son compatibles. Edita el archivo satnogs_lrpt_demod.py y añade soporte para 4 nuevos argumentos a la definición:
Ahora que hemos completado el primer paso podemos probar este paso. Programe un pase de Meteor M2 40069 y observe el directorio /tmp durante la observación. Debe haber un archivo .s colocado como: data_3618506_2021-02-10T07-58-37.s y su cascada debe tener un ancho de banda de al menos -60 a +60kHz: