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CATTURA METEORE CON RASPBERRY


GRAVES acronimo di (Grand Réseau Adapté à la VEille Spatiale), è un sistema di rilevamento satellitare francese sviluppato da ONERA nell'ambito di un contratto con la Délégation générale pour l'Armement e la cui funzione è quella di monitorare i veicoli spaziali che operano in orbita bassa terrestre[1] . Istituito nel 2004 è stato messo in servizio il 15 dicembre 2005 sotto il controllo dell'Air Defense and Air Operations Command (CDAOA).
Sito di ricezione radar GRAVES, sull'altopiano di Albion, a Revest-du-Bion
Costato 30 milioni di euro e con uno sviluppo durato 15 anni.
La sua Storia inizia nel 1975 che il Presidente della Repubblica francese con un decreto affidò al Comando della Difesa Aerea e delle Operazioni Aeree (CDAOA) dell'aeronautica militare francese la responsabilitàdi monitorare il traffico spaziale ed aereo e di fornire i dati ottenuti alle autorità governative e militari francesi:
Il suo tasso di disponibilità nel 2012 era del 90.80% e del 88,65% nel 2013. Mantenerlo in funzione nel 2013 è costato 710 000 euro[2].
Il 10 novembre 2016, ONERA e la società Degreane Horizon sono state incaricate dalla DGA del rinnovamento del sistema radar GRAVES.
Funzionamento: Le antenne trasmittenti del radar GRAVES operano a 143,050 MHz. GRAVES è in grado di rilevare i satelliti in orbita sopra la Francia metropolitana e situati a un'altitudine inferiore 1 000 kilometri . Utilizza un radar bistatico a scansione elettronica ed emissione continua in banda VHF. Il sistema di ricezione si basa sul rilevamento Doppler e sui calcoli di elaborazione del segnale eseguiti da un computer real-time dedicato. Ha la particolarità di avere il sito di emissione dissociato dal sito di ricezione. Infatti, il sito di emissione (47°20′52.8″N 5°30′54.36″E) è situato sull'ex base aerea di Broye-lès-Pesmes vicino al villaggio di Montseugny (Alta Savoia) e dista circa 400 km dal sito di ricezione, situato sull'altopiano di Albion (44°04′17.4″N 5°32′04.56″E).

Per captare e utilizzare i segnali del radar GRAVES è possibile usare software di ricezione come HDSDR, un virtual audio cable (VAC) per creare un collegamento virtuale tra il software e il hardware, e uno strumento di analisi dei segnali come SpectrumLab. Questi strumenti consentono ai radioamatori di monitorare e registrare i segnali delle meteore in modo accurato e affidabile.

Il tutto utilizzando una comunissima chiavetta Dongle RTL-SDR 2832U v3. Usando una chiavetta NOELEC NESDR SMART, è possibile collegare direttamente il SW SpectrunLab alla chiavetta.

Dalla parte opposta, abbiamo il radar GRAVES,  per rilevare le meteore in ingresso in atmosfera terrestre e tracciarne la traiettoria.

Il radar GRAVES rileva meteore anche di dimensioni molto piccole, che potrebbero non essere visibili ad occhio nudo, tantomeno di giorno,  o tramite altri strumenti di osservazione. Questo lo rende uno strumento molto prezioso per gli scienziati che studiano le meteore e i fenomeni celesti correlati.

In conclusione,  Utilizzando tali strumenti e tecnologie avanzate come il Raspberry Pi 4B con 8 GB di RAM (opportunamente raffreddato) e Windows 10 Pro, gli appassionati di astronomia possono contribuire alla conoscenza e alla comprensione del nostro universo.

Per installare HDSDR, VAC e SpectrumLab su Windows 10 Pro, segui questi passaggi:

Scaricare ed installare HDSDR dal sito ufficiale: http://www.hdsdr.de/
Scaricare ed installare Virtual Audio Cable (VAC) dalla pagina ufficiale: https://www.vb-audio.com/Cable/index.htm
Scaricare ed installare SpectrumLab dal sito ufficiale: http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html
Una volta installati i tre software, si dovrebbe essere in grado di utilizzare HDSDR con VAC e SpectrumLab per le applicazioni di Software-Defined Radio, appunto SDR.

Per installare Windows 10 Pro 64 bit su Raspbian 64 bit utilizzando il software WoR (Windows on Raspberry), seguire questi passaggi:

Scaricare il software WoR dal sito ufficiale: https://www.worproject.ml/
Collegare una scheda SD vuota al computer (non ancora nel Raspberry) e avviare il software WoR.
Selezionare il file immagine di Windows 10 Pro 64 bit scaricata in precedenza.
Selezionare la scheda SD come destinazione per l'installazione di Windows 10 Pro.
Avviare il processo di installazione e seguire le indicazioni sullo schermo per completare l'installazione di Windows 10 Pro su Raspbian 64 bit.
Una volta completata l'installazione, si dovrebbe essere in grado di avviare e utilizzare Windows 10 Pro su Raspberry Pi 4B utilizzando il software WoR.

L'immagine da utilizzare con WoR deve essere la build 19041 o superiore.

Si deve poi installare gli aggiornamenti di win 10 pro (che richiede molto tempo); possibile utilizzare VAC , nella versione free solo fino a 48000 hz a 16 bit. Molto maggiore per la versione a pagamento.

Il sistema Raspberry con Windows 10 Pro installato risulta essere un vero e proprio mini PC (con un massimo di 3 Giga di RAM( ma da setup si può passare ad 8 Giga, ove disponibili)) che offre una soluzione compatta e efficiente per usi quotidiani. Grazie al sistema operativo Windows 10 Pro, si usufruisce di tutte le funzioni offerte da Microsoft, inclusi strumenti avanzati per la produzione e la sicurezza.

Inoltre, il Raspberry con Windows 10 Pro ha dimostrato di funzionare in modo fluido e performante, anche con applicazioni mediamente pesanti e complesse. Grazie al ridotto consumo di energia,  resta possibile lasciare il dispositivo acceso 24 ore su 24 senza doversi preoccupare di consumi eccessivi.

In generale, il sistema Raspberry con Windows 10 Pro installato sembra promettere bene anche per un utilizzo continuativo e professionale, offrendo un eccellente rapporto tra prestazioni, consumi energetici e costi.

Il carico della CPU del Raspberry con i, 3, software installati ed operativi, e nulla altro oscilla da 40 a 60 %.

Buoni Test
Claudio ik1yrc

Crediti:
Esempio di uso di WoR
Meteora con più di 8 secondi di plasma
Meteora con più di 8 secondi di plasma
Meteora con più di 2 secondi di plasma
Meteora con 2 secondi di plasma con scala di frequenze 0-44000Hz.
Meteora con più di 2 secondi di plasma
Stessa meteora precedente, riprocessata, con scala di frequenze diversa (0-3000hz); con 2 secondi di plasma. Sembra diversa, più dettagliata ma sgranata come immagine.
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