{"id":4612,"date":"2011-04-18T00:55:53","date_gmt":"2011-04-17T22:55:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/?p=4612"},"modified":"2011-04-18T01:00:53","modified_gmt":"2011-04-17T23:00:53","slug":"neues-vom-ballonprojekt-teil-1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/2011\/04\/18\/neues-vom-ballonprojekt-teil-1\/","title":{"rendered":"Neues vom Ballonprojekt, Teil 1"},"content":{"rendered":"<p>Ich m&ouml;chte mich auch hier wieder melden und Bernds Urlaub nutzen, um etwas zu schreiben. Wie einige vielleicht schon wissen, plane ich momentan ein Ballonprojekt, bei dem es darum geht, unter einen normalen Wetterballon eine Forschungsnutzlast zu h&auml;ngen, die verschiedenste Parameter messen kann.<\/p>\n<p>Der Bau solcher Ballone scheint langsam in Mode zu kommen. In England wurden am letzten Wochenende (9. und 10. April) alleine drei Ballone gestartet (zwei am Samstag im Abstand von nur 3 Stunden und der dritte am Sonntag). Auch an Universit&auml;ten werden Ballone f&uuml;r Experimente eingesetzt, so z.B. an der DePauw University in Indiana mit dem Projekt <a title=\"BASE\" href=\"http:\/\/www.depauw.edu\/acad\/physics\/base\/\" target=\"_blank\">BASE<\/a> (<em>Balloon Assisted Stratospheric Experiments<\/em>).? Auf diese werde ich in Teil 2 noch einmal zur&uuml;ckkommen, aber ich finde, dass 55 Ballonmissionen in nur vier Jahren beachtenswert sind.<\/p>\n<p>Wie sieht es nun bei meinem Projekt aus?<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Ich habe von den verschiedenen <a title=\"UKHAS\" href=\"http:\/\/www.ukhas.org.uk\">Teams<\/a>, die in England Ballone starten, viel Unterst&uuml;tzung und Rat bekommen, wie man die Elektronik des Ballons am besten gestalten kann. Bei eBay habe ich einen Stabo XR 100-Funkscanner ersteigert, der neben den normalen Betriebsarten AM und FM auch das sogenannte <em>Single Side Band <a title=\"SSB\" href=\"http:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Einseitenbandmodulation\">SSB<\/a><\/em> beherrscht. Da das von den Engl&auml;ndern entworfene Funksystem auf dieser Betriebsart basiert, wird nat&uuml;rlich ein entsprechender Empf&auml;nger ben&ouml;tigt. Dieses System wurde aus einer gewissen Not heraus entwickelt, denn in England ist Amateurfunk in der Luft verboten. Die L&ouml;sung daf&uuml;r war, einen lizenzfreien Sender zu verwenden, und in Europa sind die lizenzfrei zu verwendenden Frequenzen 434 MHz, 868 MHz und 2,4 GHz. Letzteres ist die Frequenz, auf der WLAN betrieben wird. F&uuml;r Sender mit einer maximalen Leistung von 10 mW ist die Nutzung der Frequenz 434 MHz uneingeschr&auml;nkt m&ouml;glich, weshalb diese Frequenz in GB verwendet wird. Der <em>Radiometrix NTX2<\/em> ist ein Sender mit den passenden Eigenschaften.<\/p>\n<p>Man denkt nat&uuml;rlich sicher gleich daran: Ein Ger&auml;t mit gerade mal 10 Milliwatt Sendeleistung ist doch nur so etwas wie ein Garagentor&ouml;ffner oder ein Autoschl&uuml;ssel mit Fernsteuerung f&uuml;r die T&uuml;rverriegleung. Das stimmt zwar, aber weil der Ballon so hoch steigt, ist in fast allen F&auml;llen eine direkte Sichtline von der Antenne zum Ballon vorhanden. Dadurch reichen diese 10 mW, um gro&szlig;e Distanzen zu &uuml;berbr&uuml;cken.<\/p>\n<p>Die Basis des Systems wird ein Microcontroller der Firma Arduino bilden. Diese ?C erfreuen sich gro&szlig;er Beliebtheit, da? man sie nicht in C programmieren muss, sondern die Programmiersprache, die entwickelt wurde, eine vereinfachte Form von C ist und leicht erlernt werden kann. Der <a title=\"Uno\" href=\"http:\/\/arduino.cc\/en\/Main\/ArduinoBoardUno\">Arduino Uno<\/a> hat au&szlig;erdem den Vorteil, dass er so einfach aufgebaut ist, dass man den Chip entnehmen und die Platine auf einem Steckbrett (<em>Breadboard<\/em>) nachbauen kann, was zum Testen ideal ist. Diese Platine wird mit dem NTX2 und einem passenden GPS verbunden. Mit der passenden Programmierung wird dann das GPS-Signal als RTTY (<em>Radio Teletype<\/em>, also &#8222;Funk-Fernschreiber&#8220;) ausgesandt. Eine spezielle Software namens <em>dl-fldigi<\/em> kann diese Signale in Daten umwandeln. Daf&uuml;r wird der Funkempf&auml;nger mit dem Kopfh&ouml;rerausgang einfach an den Line-In eines PCs angeschlossen und <em>dl-fldigi<\/em> greift auf die Soundkarte zu, um die Signale zu entschl&uuml;sseln. Au&szlig;erdem wird <em>dl-fldigi<\/em> die empfangenen Positionen auf einer Google Maps-Karte plotten.<\/p>\n<p>Der <a title=\"Mega\" href=\"http:\/\/arduino.cc\/en\/Main\/ArduinoBoardMega2560\" target=\"_blank\">Arduino Mega 2560<\/a> hat keine demontierbare CPU, der Aufbau ist aber trotzdem &auml;hnlich. Vor allem kann er viel mehr Sensoren bedienen. Daher kam auch meine Idee, zwei Arduinos zu betreiben: Der Arduino Uno stellt mit GPS und NTX2 das Grundger&uuml;st dar, w&auml;hrend der Arduino Mega 2560 Forschung betreibt. Daf&uuml;r wird er noch an ein kleines Bauteil namens <a title=\"OpenLog\" href=\"http:\/\/www.sparkfun.com\/products\/9530\" target=\"_blank\"><em>OpenLog<\/em><\/a> angeschlossen. Dieses Bauteil nimmt eine microSD-Karte auf und ist werkseitig darauf eingestellt, alle ankommenen Daten automatisch auf die Karte zu schreiben. Damit ist es ideal daf&uuml;r geeignet, alle Forschungsdaten aufzunehmen.<\/p>\n<p>Teil 2 besch&auml;ftigt sich dann mit der Wissenschaft, die betrieben werden wird.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ich m&ouml;chte mich auch hier wieder melden und Bernds Urlaub nutzen, um etwas zu schreiben. Wie einige vielleicht schon wissen, plane ich momentan ein Ballonprojekt, bei dem es darum geht, unter einen normalen Wetterballon eine Forschungsnutzlast zu h&auml;ngen, die verschiedenste Parameter messen kann. Der Bau solcher Ballone scheint langsam in Mode zu kommen. 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