martedì 20 gennaio 2026

Theremino SDR


Novità




Nel sito si legge...
Theremino SDR è un ricevitore multimodale (FM, NFM, AM, SSB e CW), usabile anche come strumento di misura e analizzatore di spettro, per mettere a punto apparecchi di trasmissione e ricezione. 
Copre tutte le frequenze dalle onde lunghissime (10 KHz) fino alle frequenze ultra alte (1.8 GHz). 
Per funzionare ha bisogno di poco hardware. 
Si spende pochissimo (da un minimo di otto a un massimo di qualche decina di Euro) e si ha anche la soddisfazione di aver costruito il proprio ricevitore.
Possibili applicazioni future nel campo della geofisica
per continuare consultare il sito ufficiale 



giovedì 15 gennaio 2026

sismografo senza cavi - Theremino GEOMAPPER

 

OPENSOURCE


Il sistema GeoMapper oltre ai cavi elimina anche la centralina e memorizza le registrazioni (fino a molte centinaia), direttamente nei geofoni stessi. Si ottengono migliori prestazioni, un buon risparmio di tempo, meno peso da trasportare e anche un notevole risparmio economico.


Download della documentazione in formato pdf
I file PDF della documentazione sono già nelle cartelle dalla applicazione HAL ma li potete scaricare anche da qui. E a volte questi file sono anche più aggiornati di quelli che si trovano nella applicazione.

Theremino_GeoMapper_Help_ENG.pdf
Theremino_GeoMapper_Help_ITA.pdf
Theremino_GeoMapper_Help_CHN.pdf

     Download della documentazione in formato ODT
Chi conosce bene queste lingue, potrebbe aprire i file con Open Office, correggerli e inviarceli. Per le altre lingue potete prendere il file inglese e farlo tradurre da: onlinedoctranslator che è ottimo, velocissimo e rispetta la formattazione.
Theremino_GeoMapper_Odt_Docs 

SENZA CAVI  SIA PER LA MAZZA BATTENTE CHE PER I  GEOFONI 



lunedì 12 gennaio 2026

EQUALIZZAZIONE GEOFONI DA 4,5 HZ


terremoto parte seconda - equalizzazione del segnale
Da tener presente che il programma è ancora n fase di completamento verifica della procedura di equalizzazione dei dati acquisiti secondo le nuove procedure e ha ancora bisogno di verifiche e controlli software.

Il programma windolquake scaricabile gratuitamente ed è stato concepito a supporto di windolquake senza dover ricorrere a programmi complessi che in tutti i casi si possono usare in alternatica a windolquake.

Il programma deve essere scaricato per poter analizzare i drum che riguadano i sismi registrati
Cercare online il " MANUALE DOLQUAKE + COMUNITA DI GEOLOGIA " per avere maggiori informazioni su dolquake - windolquake, due programmi gatuiti sche si integrano a vicenda, il primo per acquisire salvare e visualizzare i drum

Il seconto per visualizzare in dettaglio i terremoti salvati e farme l'analidi di spettro e l'equalizzazione più accurata e a tutta pagina anche di piccoli eventi; sicuramente migliore di ciò che su può vedere dul drum

Il manuale è in fase di aggiornamento.
Codice: BRC01 - Comune: Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Latitudine: 38,15737 - Longitudine: 15,176741
Sensori impiegati: Geofonida 4,5 hz 28,8 v/m/sec.
Gestita da:ROBERTO Roberto Genovese

sono state le ultime versioni test di dolquake ancora da settare e migliorare dia gragicamente che a livello di software


ESEMPIO DI ACQUISIZIONE CON GEOFONI DA 4,5 HZ 28,8 V/M/SEC
Drum elaborato senza equalizzazione e con equalizzazione






Segnale acquisito con geofono da 4,5 Hz , magnitudo 5.1 distanza epicentro circa 180 km: 

Notare, nonostante la distanza dall'epicentro e l'utilizzo di un normale ed economico geofono da 4,5 Hz 28,8 volt/metro/secondo l'elevato rapporto segnale rumore tra segnale acquisito e il rumore ambientale geofono da 4,5 Hz, anche grazie ad un basso filtraggio per non alterare il segnale originario. 

Spesso si è portati a taroccare il file acquisito durante l'acquisizione, alterando per sempre il segnale acq
uisito, ne segue quindi di non poter tornare indietro per riprovare a rifare una nuova taratura.

 Taroccando in dati in fase di acquisizione una volta che questi sono stati salvati non è più possibile modificarli, cosa che non succede con la versione ufficiale del programma

 Come vedremo nelle prossime immagini, già in questa vediamo con il processo implementato a 1 Hz non abbiamo più ampiezza degli spettri tendenti a zero per il problema della meccanica dei geofoni da 4,5 Hz che al di sotto della loro frequenza di acquisizione perdono la linearità della risposta come invece avviene tra i 4,5 Hz m(in questo caso fino alle massime frequenze acquisibili, 100 e più Hz. Abbiamo invece la massima ampiezza del segnale proprio alle più basse frequenze acquisibili registrate durante l'acquisizione del sisma.

vedere alla frequenza minima (in questo caso fissata a 0,4 Hz 9 FREQUENZA IMPENSABILE DA POTER OTTENERE CON UN GEOFONO DA 4,5 HZ....Questo è il segnale acquisito da un normale geofono di 4,5 hz

La scala di visualizzazione massima del gratico è stata regolata a 5 mentre il valore massimo acquisito è valutabile a 1,2 mv (valore da verificare con il proseguo dei lavori di verifica e collaudo del programma).

Il grafico selezionato riguarda il canale 3 , direzione E/O, direzione prevalente da cui arrivano le onde dirette dall'epicentro.



E' noto che le onde P sono quelle che perdono la maggiore energia con la distanza ed è pari al quafrato della distanza; al contrario, per le onde S la perdita di energia decade in maniera lineare con la distanza.
Se osserviamo la traccia dall'inizio fino all’arrivo delle pime onde S notiamo che le onde P sono notevolrmete più piccole delle successive onde S proprio per la proprietà della diversa perdita del segnale delle P con le S.

Attenzione, spesso si vedono terremoti registrati in luoghi lontanissimi dove si stabilisce l'arrivo delle onde P al primo arrivo, al secondo le onde S, in realta se non si fa attenzione le onde dichiarate P sono le onde S e le S sono le onde superficiali mentre le P, a causa dell'enorme distana tra epicentro e stazione sismica in italia non vengono registrate perchè troppo piccole e non distinguibili dal rumore antropico diffuso a causa del maggior decadimento delle stessa a parità della distanza epicentrale.Ora passiamo ad esaminare lo spettro verde nella parte bassa dell'immagine ....

Partendo da sx, a 12 Hz vediamo che il rumore è praticamente assete o quasi fino a 9 Hz, da 9 Hz a 6 Hz non è significativo, a 4,5 Hz raggiunde il picco massimo, procedendo verso 1 Hz, i valori diminuiscono a parte una ripresa a 2,5 Hz per continuare a scendere fino a 0,5 -1 Hz , poi rimane un rumore di ampiezza costane presente come rumore di fondo tra 0 - 0,5/1 Hz.

Ora vediamo di confrontare i grafici di questa pagina con quelli evidenziati nella prossima videata, ottenuta dall'equalizzazione del segale.

segnale equalizzato

Ad equalizzazione avvenuta, pigiando gli appositi pulsanti si nota un segnale molto più ampio di quello precedente, con ampiezza massima di 1,2 mentre quello equalizzato è almeno 4-4,5 volte più grande, raggiungendo valori vicini a 5 unità.

Si può vedere il primo arrivo quando all'onda sinusoidale del rumore ambientale, si sommano frequenze a 53 minuti e 32 secondi (onde P), intorno ai 53 minuti e 43 sec si ha l'inizio delle onde S, per raggiungere un picco massimo per poi decrescere.

Se osserviamo lo spettro colorato in verde, possiamo notare che da 6 Hz fino a 2 Hz non ci sono solo piccoli e insignificanti rumori, solo da 3 Hz iniziano a crescere tra 3 Hz e 0,5 Hz con un andamento esponenziale, e sotto ai 0,5-0,4. Le frequenze al di sotto dei 0,4-0,5 Hz sono state tolte in quanto rappresentano solo frequenze non utili.


giovedì 8 gennaio 2026

THEREMINO HAL - SOFTWARE DI ACQUISIZIONE


SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE E ACQUISIZIONE

SOFTWARE
HAL
di settaggio e acquisizione PER SISMOLOGIA E PROVE HVSR


la figura mostra il pannello di configurazione e settaggio dell'acquisitore

L’HAL mette in comunicazione l’hardware di In Out con il software ad alto livello attraverso USB e Slots

Se non si usa hardware USB, allora l’HAL non è necessario, le applicazioni del sistema possono comunicare tra di loro, attraverso gli Slot, anche senza HAL.

Il programma HAL unifica l'acquisizione dei dati  in un range di valori facilmente usabile e fornisce funzioni di test e debugging grafico (oscilloscopio)

Per ogni applicazione  i settaggi possono essere modificati in base all'applicazione, al tipo di sensori alla frequenza di acquisizione, al grado di filtraggio che si vuole ottenere  durante l'acquisizione.


Per unificare le tecniche di acquisizione ed poter ottenere la migliore resa ,sono stati elencati nel presente capitolo le configurazioni ottimali per le prove HVSR  e per la sismologia , cia per l'adc 16 bit che con il nuovo 24 bit



PARTE 1°

MANUALE  HAL PER THEREMINO MASTER ADC16


PER HVSR e SISMOLOGIA


MENU IMPORTANTI

RECOGNIZE E VALIDATE da usare quando per qualche motivo Hal non funziona bene


CONFIGURAZIONE di HAL
( vedere manuale Pdf Sistema theremino - Theremino_ADC24 - 28 giugno 2016 - Pagina 28 )



Il menu di Theremino Hal dopo aver apportato le modifiche dovrà apparire cosipresenta cosi:

Type     Id  subtype           Dir    Sloot Value  
Master   1  Nome                                                
Slave      1  Master Type                                    
Pin          1  Adc_16                        1                        asse Z  verticale 
Pin          2  Adc_16                        2                        asse Nord - Sud
Pin          3  Adc_16                        3                        asse Est -  ovest
Pin          4  Unused                                             
Pin          5  Unused                                             
Pin          6  Unused                                             
Pin          7  Unused                                             
Pin          8  Unused                                             
Pin          9  Unused                                             
Pin        10  Unused                                             
Pin        11  Unused                                             
Pin        12  Unused                                             


PROPRIETA' DEL MASTER

1) COM SPEED  - VELOCITA' è un valore che limita la frequenza massima campionabile e riduce il consumo di CPU - se si vuole campionare a bassa velocià è inutile  settare 12 specialmente con pc   obsoleti e lenti.

2) FAST DATA EXCHANGE - SCAMBIO DATI VELOCE   va settato solo quando si vuole acquisitre a 500 hzsia settata a 12  ( massima velocità ) se si vuole acquisire a 500 Hz
per la sismologia non occorre attivare il settaggio

I valori sono circa 2 punti maggiori rispetto a quelli normalmente indicati per avere  una migliore risposta in caso di necessità

12  =  hz max.   per HVSR a 500 Hz             banda passante 0,2 / 250 hz
12  =  500 hz     per HVSR a 333 Hz             banda passante 0,2 / 165 hz 
12 =  400 hz     per HVSR a 250 Hz             banda passante 0,2 / 125 hz
11 =  300 hz     per HVSR a 200 Hz             banda passante 0,2 / 100 hz

  10  =  200 hz     per sismologia a 200 HZ     banda passante 0,2 / 100 hz
  9  =  150 hz     per sismologia a 125 HZ     banda passante 0,2 /   62 hz
  8 =  100 hz     per sismologia a 100 HZ     banda passante 0,2 /  50 hz
  7  =    60 hz     per sismologia a   60 HZ     banda passante 0,2 /   30 hz
  6  =    50 hz     per sismologia a   50 HZ     banda passante 0,2 /   25 hz


PROPRIETA' PIN

3) NUMERO DI PIN  normalmente coincide co il numero di SLOT

4) I PIN TYPE devono essere settati come ADC16

5) MAX VALUE
per convenzione usare SEMPRE 1000 per l'HVSR,

Per la sismologia meglio usare  la scala 1 volt =  valore letto / gain
valore massimo =   1600   = + 1,6  volt ( circa )
Valore minimo  =  -1600   = - 1,6   volt ( circa )

6) MIN VALUE  per convenzione usare SEMPRE 0 per l'HVSR,

con max = 1000 e min =0  si avrà:
la scala 1 volt =  valore letto / gain * 3,2
1000    =  - 1,6  volt
  500    =     0    volt
      0    =  +1,6  volt

7) RESPONSE SPEED - VELOCITA' DI RISPOSTA per convenzione inserire il valore di 100 ( meglio non modificarla, è una specie di filtro, il filtraggio vero del segnale è meglio farlo in post processing )

COME REGOLARE IL GAIN PER LA SISMOLOGIA

Per variare il gain degli amplificatori su può aggiungere tra il geofono e l'amplificatore una resistenza o un poteniometro tra 1 e 20 mega ohm per il geoampli con gain 1000 per portare il gain tra valori 5 50 x circa a seconda della condigurazione.

Se si utilizzano altri amplificatori il valore della R1 deve essere regolata per avere un gain tra 1 - 50 (meglio se si usa un potenziometro).

Per avere il valore giusto meglio se si procede sperimentalmente andando in un sito molto silenzioso lontano da traffico in terra battuta senza erba e asfalti e regolare la resistenza  in modo che eseguito il test con i parametri sopra elencati  si ottenga come noise il valore 1( il test deve essere nel luogo ove si vuole installare il sistema di acquisizione.

Con un tester  verificare il valore di ohm applicato, da questo momento avrete esattamente il valore   da applicare ai vostri sismografi.

Cambiando alcuni parametri software è possibile avere valori di noise diversi

attenzione  il gain  va inserito dell'apposita finestra del menu di acquisizione

regolare quindi i settaggi sella scala di visualizzazione del segnale e del Drum con gli appositi menu del programma di acquisizione

IL VALORE DI GAIN E' MEGLIO IMPOSTARLO ANCHE  SULL'APPOSITO MENU DI SETTAGGIO DEL PROGRAMMA  ( IL VALORE  10000  E' VALIDO SOLO PER IL PRECEDENTE STRUMENTO ADC16 ( PER L'HVSR )

PARTE 2°

MANUALE  HAL PER THEREMINO MASTER ADC 24 BIT

PER  SISMOLOGIA



MENU IMPORTANTI

martedì 6 gennaio 2026

Disk UFO Theremino - tromografo per HVSR




 

Monitoraggio fabbricati . sismografo
il grande Lello, una delle colonne portanti del progetto THEREMINO





La forma individuata è il risultato di alcune considerazioni sperimentale non per motivi estetici o di designer:
1) forma circolare per avere la minima resistenza al vento
2) cupola semisferica ribassata per avere la minima resistenza al vento
3) baricentro molto ribassato per avere la massima stabilità
4) Peso aumentato da una zavorre in piombo
5) Diametro sufficientemente largo per avere una maggiore stabilità
6) materiale in policarbonato per isolare acusticamente i geofoni dai rumori antropici ed ambientali







seguono tre immagini degli spaik,s di appoggio sul terreno dello strumento

lo 
spike e bullone di fissaggio



Bullone di fissaggio




i tre spike's  montati

CONTROLLATE SE IL VOSTRO STRUMENTO OSSERVA QUESTE PRESCRIZIONI. NE POTRETE VALUTARE LA FUNZIONALITA'
Purtroppo molti di questi punti non vengono considerati dalle norme UNI che si limitano a dire quanti campioni 
si devono acquisire, la durata dell'acquisizione , i bit necessari, eventuali gain ecc senza considerare gli elementi sopra accennati molto importanti per una buona riuscita dello strumento.


Per la realizzazione dell'ufo si è cercato di evitare errori di progettazione spesso sottovalutati in certi strumenti professionali;
1) I cavi non devono essere posizionati verticalmente rispetto allo strumento perché causano vibrazioni dovute al vento, il cavo ha l'effetto " bandiera " generando frequenze orizzontali che non hanno nulla a che fare con i microtremori....
2) aumento sella larghezza della base di appoggio, in questo modo i tre puntali che poggiano sul terreno aumentano la stabilita dello strumento e garantiscono una riduzione della rumorosità strumentale indotta da vento e rumori antropici
3) distanza identica tre i vari puntali, in questo modo si ha una eguale distribuzione a 360 ° delle vibrazioni indotte del terreno
4) con il piombo di zavorra si è aumentato la pressione sul terreno evitando cosi saltellamenti verticali e garantendo una maggiore aderenza e continuità tra terreno e strumento
5) La zavorra in piombo posizionata nella arte medio bassa della piastra e l'alleggerimento della cupola hanno spostato il baricentro strumentale a pochi cm dal piano di appoggio sul terreno, ciò va a favore della stabilita
6) La forma rotondeggiante della piastra e la forma semisferica della cupola permette di avere un alto grado si permeabilità al vento, possibile affondate la piastra di 4- 5 cm nel terremo estirpando la cotica erbosa superficiale, in questo modo dal piano si campagna spunta solo la cupola riducendo ulteriormente l'effetto vento.
7) Isolamento acustico del geofono grazie allo spessore della cupola, in questo modo di riduce l'effetto "microfono" dei geofoni che trasformano i rumori acustici in fastidiosi disturbi e rumori random.
8) Spessori centimetrici delle pareti dell'ufo per evitare vibrazioni dannose dovute a spessori millimetrici dei contenitori spesso in plastica della scatola utilizzata.
9) minima superficie laterale per ridurre l'impatto con il vento
10) la forma tondeggiante e semisferica della piastra e della cupola permette di avere la medesima disposta al vento in tutti i 360 gradi
11) contenitore basso e largo, e pesante al contrario di molti strumenti stretti alti e leggeri con pareti di lamierino sottile (vere casse acustiche), il contrario di come dovrebbero essere.
12) Molta cura nel posizionamento all'interno dello strumento dell'elettronica e dei geofoni, riduzione al massimo di componenti inutili che hanno lo scopo di sporcare il segnale e una cura per schermare il segnale da inquinamento elettromagnetico.
Piccoli accorgimenti che sommati tra loro permettono di migliorare ulteriormente le prestazioni meccaniche del contenitore spesso poco curato
Provate a vedere su base 12 quanti sono i punti rispettati dal Vostro sistema di acquisizione, potrete valutare la cura con cui è stata realizzata la meccanica strumentale.

domenica 4 gennaio 2026

tomografia sismica

GeoTom, LLC sviluppa, commercializza e supporta l'inversione tomografica software GeoTomCG e il compagno di tempo-picking software TomTime. GeoTomCG può essere usato con i dati 3-D o 2-D.

TomTime legge i file sismografo e fornisce un output che GeoTomCG può leggere.Software GeoTom è il risultato di molti anni di sviluppo. Revisioni hanno continuato ad aumentare l'efficienza e l'affidabilità sono stati guidati da richieste degli utenti e per l'elaborazione dei dati fatta in casa.

domenica 28 dicembre 2025

DOLQUAKE HELP ONLINE menu: analisi segnale

DOLQUAKE HELP ONLINE 

menu:  analisi segnale SCARICA FILE

PROGETTO RETE SISMICA LOCALE - TERREMOTI ONLINE

DOLQUAKE

6 - PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DATI 
NOTE :il programma continua ad evolvere, troverete dei menu di comando mancanti altri non più utilizzati,  se cercherà appena possibile di aggiornare la pagina

In questa pagina si cercherà di spiegare le principali funzionalità del programma di acquisizione, il programma è in fase di potenziamento con nuove funzioni, è possibile che la disposizione, il nome delle varie funzioni non sia lo stesso di quello dell'ultima versione scaricabile.

Solo quando verrà rilasciata la prima versione completa si organizzerà meglio il manuale


AVVIO di DOLQUAKE
1) Controllare che HAL sia avviato, che i numeri su HAL del CANALE 1 2 3 si aggiornino, nel caso contrario cliccare su RICONOSCI e su VALIDA ( se è il caso )
2) se hal non viene aperto cliccare sul menu principale e cliccare su GESTIONE HAL + ATTIVA hAL
IN CASI ESTREMI RESETTARE HAL SCOLLEGANDO IL CAVO DI THEREMINO SPINOTTO USB E DOPO 10 SECONDI RICOLLEGARLO E RIPETERE LE PROCEDURE DI AVVIO
3) Controllare che tutte le finestre del menu siano compilate
4) cliccare su SALVA CONFIGURAZIONE
5) decidere se salvare  il file SAF per la registrazione continua dei dati nelle 24 ore
6) controllare che il numero dei canali sia quello giusto 1,2,3
7) cliccare su START
6) Nel caso di errori di settaggio è possibile modificare i parametri inseriti, camcellare il drum con CANCELLA DRUM , la pagina verrà ripulita ed inizierà la registrazione video del DRUM

Dati stazione sismica

Stazione : 
indicare il nome stazione, campo necessario per individuare la stazione sismica, non inserire la voce potrebbe creare confusioni durante la ricerca dei dati acquisiti nel sito di gestione.

Località :
necessario per individuare la zona dove è stato posizionato

Comune :
necessario per individuare la zona dove è stato posizionato

Provincia :
inserire la sigla automobilistica della provincia

Regione :
Selezionare la regione  nel menu a tendina

Note :
tutto ciò che si vuole aggiungere nei limiti della dimensione dello spazio assegnato nella finestra drum (in basso).

Coordinate:
 X -Y - Z della stazione sismica
Per geo referenziare la stazione sismica, dati necessari per poter risalire all'epicentro del terremoto.
Occorre inserire la coordinata  x e Y in gradi e centesimi di grado ( esempio  43,35234 ° - vedere strumenti di google - opzioni

Seleziona configurazione :
non modificare

Seleziona trasduttore :
permette di selezionare il tipo di trasduttore utilizzato per l'acquisizione. generalmente GEOFONO da 4,5 Hz


Settaggio acquisizione

Hz Acquisizione :  usare 12 - 25 - 50 Hz
si consiglia di usare la frequenza di 25 Hz con Pc veloci, 50 per sistemi con XP o a basse prestazioni, a differenza della visualizzazione tutti i dati acquisiti vengono salvati. - 25 - 50 Hz hanno segnale più pulito
Si può anche acquisire a 200 250 330 500 hz ma si aumenterebbe la massa dei dati da acquisire , che potrebbero rallentare il processo di archiviazione e ricaricamento dei dati acquisiti

Numero di canali :
normalmente vanno impostati 3 canali, nel caso di utilizzo di un solo sensore   digitare 1 canale ( di solito il canale verticale consigliato).
In tutti i casi il numero di slot da attivare in Hal deve essere = 3 anche se si dovesse usare un solo canale


Configurazione QUAKE:

Sensibilità soglia:
è il valore espresso in mv oltre il quale viene attivatoa la registrazione dell'evento sia esso rumore ambientale che vero terremoto

Pretrigger : NON ATTiVO FISSATO A 30 SECONDI
permette di registrare il segnale registrato prima dell'evento , normalmente usare 20 - 30 secondi,( usare 30 40 secondi ) , accando vengono visualizzati il n° di dati acquisiti)

Durata ;
La durata di registrazione è determinata automaticamente del programma
Menu di visualizzazione :

Scala di visualizzazione del grafico :
E’ il parametro che gestisce l'ampiezza di visualizzazione a schermo  del segnale acquisito, dipende dall'ampiezza del segnale visualizzato, dal tipo di sensore e dal gain  applicato oltre che da tipo di trasduttore.
In condizioni normali è sufficiente che il segnale sia , in ampiezza non eccessivamente grande quando non esistono eventi sismici.
Il parametro può essere reimpostato anche in fase di acquisizione

Scala di visualizzazione del drum : parametro simile al precedente, permette di regolare l'ampiezza del segnale drum, il valore da utilizzare  deve  essere impostato in modo che il segnale acquisito in condizioni di assenza di terremoti e rumori antropici tenda a dare tracce molto sottili, ingrandirle non darebbe alcun miglioramento in quanto s’ingrandirebbe il segnale, ma contemporaneamente anche il rumore ambientale.
Il parametro può essere reimpostato anche in fase di acquisizione.
Lp spessore del segnale piatto in assenza di eventi o rumori può essere di pochi pixel

Hz visualizzazione grafico:
per permettere di avere un basso consumo di CPU a Pc poco performanti si è limitata la frequenza di visualizzazione, il valore può essere variato da pochi Hz fino ad un massimo di 100,  avendo solo funzioni di visualizzazione per verificare l’acquisizione in corso la frequenza  potrebbe anche essere  settata ad 1 hz specie per i  oc lenti, normalmente 20  massimo 100 per pc veloci.

Hz visualizzazione drum:
su una riga di drum viene visualizzato il segnale acquisito in un'ora, supponendo una frequenza di campionamento di 100 Hz si acquisiscono per ogni geofono 100 x 60 sec x  60 minuti = 360.000 dati.
Il monitor  è dotato da 1200 - 2000 pixel troppo pochi per vedere con il massimo dettaglio tutto il segnale.
Per questo motivo è sufficiente impostare il valore 1 massimo 3  aggiornamenti secondo


Gain Geofono:
A) Se si usano i geofoni: In questa casella ( nella versione finale del programma) occorre inserire il valore dell'amplificazione usato ( quello impostato manualmente in Hal ) attenzione  il menu di hal non interagisce con il menu  del programma, per cui se si modifica il valore di Gain  occorre modificarlo anche nell’altro menu

B) Se si usano gli accelerometri a gain fisso:
Non essendo il segnale amplificato per convenzione impostare il valore   di scala visualizzazione drum = 1  se non diversamente indicato nelle specifivhe dell’accelerometro


Dati di settaggio
OFFSET
in attesa di un menu di regolazione automatica sono state create tre finestre di testo dove all’interno si può scrivere 0 se l’offset del segnale è centrato
un valore inferiore a 0  anche decimale se l’uffet si vuoie  abassare
un valore > o zero se si vuole alzare
Il valore di 0 corrispnderà a 0 volt


NOISE

rappresenta il valore del rumore ambientale del sito maggiore è questo valore maggiore sono i rumori ambientali espressi in mv.

Per poter sfruttare la massima dinamica l'ottimizzazione del segnale acquisito va fatto in modo che il segnale ambientale della stazione in assenza di eventi sismici sia il più possibile piatto e non superiore ai valori attorno a 1 microvolt.


Pulsanti di gestione acquisizione

 TARATURA veloce                
Avviato il programma di sismologia LA TARATURA veloce permette di trovare velocemente i parametri si settaggio
Dopo qualche ora  la velocità di taratura rallemta fino ad eseguire i test ogni minuto in maniera automatica

      SALVA configurazione       
Permette di salvare le opzioni di settaggio per conservarle al prossimo riavvio. lìaggiornamento viene fayyo prt ioyyi i parametri di dettaggio

seguono altri pulsanti posti nalla barra di comando posta nella parte bassa del menu di acquisizione.

 RIAVVIA                    
Il pulsante serve serve per RIAVVIARE  serve per resettare il programma

        REGISTRA DRUM          
Permette di salvare il drum corrente utille quabdo occorre  installare una nuova versione del programma
dopo aver  installato il nuoco file ece  del programma dolquake è possibile ricaricare il drum precedentemente salvato

 CARICA DRUM
Permette di ricaricare il drum precedentemente salvato

 CANCELLA IL DRUM
Permette di cancellare il drum dal momento dell'avvio del programma funzione utile per ripristinare la pagina drum nel caso si siano fatti in precedenza settaggi errati che non si vogliono  visualizzare

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