Difference between revisions of "Main Page/de"
Line 39: | Line 39: | ||
= The Software = | = The Software = | ||
− | + | Die MuonPi Software ist vollständig Open Source und verfügbar auf [https://github.com/MuonPi GitHub]. | |
− | + | Es besteht aus mehreren Komponenten: | |
− | * '''muondetector-daemon''' | + | * '''muondetector-daemon''' Das Hauptsteuerungsprogramm, das als Hintergrundsystemdienst auf dem RPi läuft. Der Daemon konfiguriert, steuert und überwacht die Komponenten auf dem MuonPi HAT-Board, wickelt die Kommunikation mit dem u-Blox-Chip und der Außenwelt über MQTT-Link und Direct-Access-Socket ab, überwacht Systemparameter wie Temperatur, Spannungen, Strom, Raten usw., führt Statistiksammlungen, Berechnungen und Logging durch und vieles mehr. Der Deamon kann entweder über unser [https://archive.muonpi.org package Repository] mit Hilfe von standard System Software Management Tools (wie z.B. apt) oder über [https://github.com/MuonPi/muondetector GitHub] kompiliert werden und enthält alles, was für den Betrieb des MuonPi Detektors notwendig ist. |
− | * '''muondetector-gui''' | + | * '''muondetector-gui''' Ein Programm mit grafischer Benutzeroberfläche (GUI), das auf jedem Computer im selben Netzwerk wie der MuonPi-Detektor gestartet werden kann, um alle Betriebsparameter des Detektors zu überwachen und bei Bedarf anzupassen. Die GUI kann [https://archive.muonpi.org hier] für verschiedene Platformen (Raspbian, Ubuntu, Windows) als Binary Package heruntergeladen werden oder vom aktuellsten [https://github.com/MuonPi/muondetector GutHub Master Branch] kompiliert werden. |
− | * '''muondetector-login''' | + | * '''muondetector-login''' Ein kleines Kommandozeilen-Hilfsprogramm zur anfänglichen Einrichtung der MQTT-Telemetrieverbindung. Das Programm fragt nach den bereitgestellten MQTT-Zugangsdaten und speichert sie lokal in verschlüsselter Form für die kontinuierliche Verwendung. |
− | * '''muondetector-cluster''' | + | * '''muondetector-cluster''' |
+ | Ermöglicht den Betrieb eines Multi-Detektor-Clusters als eine Einheit. Das Programm ist der Clusterkopf oder die Schnittstelle zum Server, sucht nach Koinzidenzen innerhalb des Clusters und sendet die kombinierten Koinzidenzereignisse anstelle der einzelnen Ereignistelegramme an den Server. Eine Cluster-Instanz läuft auch auf dem Hauptserver und sammelt die Datenströme aus dem gesamten Netzwerk, findet die Online-Koinzidenzen und schreibt die Koinzidenz-Ereignisse sowie detaillierte Logs und Statistik-Zusammenfassungen in die MuonPi InfluxDB Datenbank. Der Quellcode ist im [https://github.com/MuonPi/muondetector-cluster Github-Repository] des Clusters verfügbar. | ||
= Setup and Operation of the Detector = | = Setup and Operation of the Detector = |
Revision as of 21:21, 2 November 2021
Achtung: Die Übersetzung des Wikis ist zur Zeit noch in Arbeit!
Contents
Das MuonPi Cosmic Detector Project
Das MuonPi Projekt ist ein auf RaspberryPi basierendes System, das einen kostengünstigen Plastikszintillator + SiPM-Fotosensor verwendet, um Myonen aus kosmischen Luftschauern zu detektieren. Das System hat eine Zeitauflösung von einigen zehn Nanosekunden, unter Verwendung der "timemark"-Funktion des u-blox NEO-M8N GNSS Modules von u-blox.
Mehr über kosmische Strahlung
- Fang an mit kosmischer Strahlung, vor allem Myonen.
- Extrem starke kosmische Strahlung regnet jeden Tag auf uns herab. Niemand weiß, wo genau sie herkommt. Aber mit groß angelegten Experimenten wollen Wissenschaftler auf der ganzen Wetl das herausfinden. Vox Jul 25, 2019
- Cosmic rays: particles from outer space (Kosmische Strahlung: Teilchen aus dem Weltraum). Die Erde ist einem ständigen Bombardement von subatomaren Teilchen ausgesetzt, die Energien erreichen können, die weit energiereicher sind als die der größten Beschleuniger. CERN
- Kosmische Strahlung ein deutscher Podcast auf weltderphysik.de
- Der kosmischen Strahlung auf der Spur ein deutscher Artikel auf weltderphysik.de
- Kosmische Teilchen mit extragalaktischem Ursprung ein deutscher Artikel auf weltderphysik.de
Über die Detektoren
- Grundlagen von Szintillatoren
- Mehr über Silizium Photodetektoren
- Wie unsere Detektoren zusammengebaut werden
Verwandte und Ähnliche Projekte
- CosmicPi: Ein am CERN angesiedeltes Projekt, das darauf abzielt, das weltweit größte verteilte Open-Source-Teleskop für kosmische Strahlung zu bauen.
- HiSPARC: Ein verteiltes Myon-Detektionsnetzwerk für Gymnasien mit über 15 Jahren Erfahrung.
- Thundercloud Projekt: Erforschung hochenergetischer Phänomene in Gewitterwolken und Blitzen. Nature Artikel
Die Hardware
SiPM PCB
Der SiPM Photodetektor, der das schwache Licht, das im Inneren des Szintillationsdetektor erzeugt wird, detektiert, ist auf einer kleinen SiPM-Platine montiert. Das flexible Design ermöglicht die Realisierung von verschiedenen Anzahlen und Auslesekonfigurationen der SiPMs.
Vorverstärker (Preamplifier)
Der Vorverstärker befindet sich in unmittelbarer Nähe der SiPM-Photodetektorplatine und verstärkt die schwachen Signale zur Übertragung auf das MuonPi Board, wo sie weiter verarbeitet und ausgewertet werden.
Das MuonPi-Board
Die Hauptsignalverarbeitung, Spannungserzeugung und Parameterüberwachung, sowie Parametereinstellung, erfolgt auf dem aufsteckbaren MuonPi Board von Raspberry Pi. Das Design des Boards ist Open-Source-Hardware und weist nur handelsübliche Standardkomponenten auf, die von verschiedenen Distributoren bezogen werden können. Mit etwas Löterfahrung kann das MuonPi HAT mit einer Standard-Lötanlage zusammengebaut werden. Eine Anleitung und nützliche Hinweise sind in der Montageanleitung zu finden.
The Software
Die MuonPi Software ist vollständig Open Source und verfügbar auf GitHub. Es besteht aus mehreren Komponenten:
- muondetector-daemon Das Hauptsteuerungsprogramm, das als Hintergrundsystemdienst auf dem RPi läuft. Der Daemon konfiguriert, steuert und überwacht die Komponenten auf dem MuonPi HAT-Board, wickelt die Kommunikation mit dem u-Blox-Chip und der Außenwelt über MQTT-Link und Direct-Access-Socket ab, überwacht Systemparameter wie Temperatur, Spannungen, Strom, Raten usw., führt Statistiksammlungen, Berechnungen und Logging durch und vieles mehr. Der Deamon kann entweder über unser package Repository mit Hilfe von standard System Software Management Tools (wie z.B. apt) oder über GitHub kompiliert werden und enthält alles, was für den Betrieb des MuonPi Detektors notwendig ist.
- muondetector-gui Ein Programm mit grafischer Benutzeroberfläche (GUI), das auf jedem Computer im selben Netzwerk wie der MuonPi-Detektor gestartet werden kann, um alle Betriebsparameter des Detektors zu überwachen und bei Bedarf anzupassen. Die GUI kann hier für verschiedene Platformen (Raspbian, Ubuntu, Windows) als Binary Package heruntergeladen werden oder vom aktuellsten GutHub Master Branch kompiliert werden.
- muondetector-login Ein kleines Kommandozeilen-Hilfsprogramm zur anfänglichen Einrichtung der MQTT-Telemetrieverbindung. Das Programm fragt nach den bereitgestellten MQTT-Zugangsdaten und speichert sie lokal in verschlüsselter Form für die kontinuierliche Verwendung.
- muondetector-cluster
Ermöglicht den Betrieb eines Multi-Detektor-Clusters als eine Einheit. Das Programm ist der Clusterkopf oder die Schnittstelle zum Server, sucht nach Koinzidenzen innerhalb des Clusters und sendet die kombinierten Koinzidenzereignisse anstelle der einzelnen Ereignistelegramme an den Server. Eine Cluster-Instanz läuft auch auf dem Hauptserver und sammelt die Datenströme aus dem gesamten Netzwerk, findet die Online-Koinzidenzen und schreibt die Koinzidenz-Ereignisse sowie detaillierte Logs und Statistik-Zusammenfassungen in die MuonPi InfluxDB Datenbank. Der Quellcode ist im Github-Repository des Clusters verfügbar.
Setup and Operation of the Detector
Here you find a collection of HOW-TOs useful to set-up and operate a detector:
- Detector Surveillance through a Telegram Bot
The completed setup is fairly insensitive to the location where it will operate. Basic requirement is a good GPS signal, low humidity and obviously power and network connectivity. A stable temperature for the scintillator and preamp is desirable, as it affects the noise level of the setup. Muons will penetrate several meters of granite rock, so placing the detector in the basement leaves the muon measurements unaffected. However due to radon collection in basement rooms and potassium decay a slightly higher natural radioactive background can be observed.
In case there are problems with the set-up or operation of the detector, have a look in the Troubleshooting section.
Related Articles
News and articles about cosmic rays and similar projects.
Other languages
Admin Area
Useful resources for admins.
About this Wiki
- How to edit? help for creators
- List of config variables
- MediaWiki-FAQ
- Mailing list of new MediaWiki version announcements
Sandbox page for testing/playing: