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gsbc:comunicaciones

El sistema de comunicaciones consta de una Raspberry Pi para obtener los datos de la telemetría (GPS, sensores, y voltajes), una emisora portátil de radioaficionado, y un circuito de interfaz para interconectarlas.

El circuito para activar un Quansheng TG-UV2 consta de una pequeña adaptación de audio entre la salida de cascos de la Raspberry y la entrada de micrófono de la emisora, y un control del PTT (push to talk) para activar la transmisión, usando los GPIO de la RPi.

El sistema funciona con un pequeño script en python, encargado de recoger los datos, convertirlos a archivos de audio en los formatos de transmisión (APRS para telemetría y SSTV para imágenes), y de activar la emisora para transmitirlos. Se utilizan diversas herramientas de línea de comandos para realizar estas tareas, direwolf para la codificarón de APRS, imagemagick para la inserción de datos en las imágenes, y pisstvpp para convertirlas al formato Robot36 de SSTV. El código está disponible en:

https://gitlab.com/fablabasturias/gsbc2016-pi/tree/master

Pruebas de los dos modos recibidas con una RTLSDR

APRS decodificado por direwolf y visualizado por Xastir:

SSTV decodificado con MMSSTV:

Video del proceso:

Antenas

Para la transmisión desde el globo se probará una antena tipo turnstile. Al tener polarización circular, el giro del globo sobre si mismo no debería influir en la recepción. Partimos del siguiente documento de G3ZOI para las medidas de una antena para 144.500 (ARDF):

turns.pdf

Pensando en los avatares que pasará el globo (aterrizaje, sacudidas) y después de ver la versatilidad de varios diseños de antenas usando cinta métrica como elementos, se adapta el diseño para usar trozos de cinta métrica para los dipolos, empleando unas piezas impresas en 3D que sostendrán los elementos y protegerán las conexiones y la línea de desfase:

gsbc-antena.zip

Fotos de la antena:

Antenas para recepción general:

Enlaces y documentación

gsbc/comunicaciones.txt · Última modificación: 2016/03/19 12:09 por dpello