2015년 1월 3일 토요일

리눅스 파티션 사용량

요번에 16GB M2 타입 SSD와 1TB의 HDD의 조합으로된 시스템을 구성하고 리눅스를 깔아야 하는 상황이다. 문제는 작은 용량의 SSD를 효율적으로 사용하고 싶어서 조금 검색해 보았다. 많은 경우 두 저장 장치를 RAID로 구성해서 Bcache를 통해서 SSD를 캐시로 사용하는 방법을 추천한다. 하지만, RAID로 구성하면 두 저장장치를 항상 같이 사용해야 하기 때문에 내 경우 적합하지 않다.

그래서 파티션을 적절히 분배하는 방법을 알아 보기 위해 현재 사용하고 있는 데비안 시스템의 파티션 사용 분포를 살펴 보았다.


/ 는 SSD에 배정하고 /home, /var, /tmp,와 swap은 HDD에 배정하는 방법이 적당한 것 같다.

2014년 12월 26일 금요일

[번역] 산업용 이미지 센서 포멧과 렌즈 규격

1. 1 인치 비디오 포멧의 의미는 ?

실제 영상 사이즈(active area)는 영상의 대각선 길이가 16mm인 12.8mm x 9.6mm의 영역을 일컬음. 공통 포멧으로 사용되는 1인치(25.40mm)의 수치는 Videcon Tubes의 시대에서 비롯된 것으로 실제 영상 사이즈를 일컫는 것이 아니고 tube의 대각선 길이를 묘사 하는데 사용되어졌다.

2. 2/3 인치 비디오 포멧의 의미는 ?

실제 영상 사이즈(active area)는 영상의 대각선 길이가 11mm인 8.8mm x 6.6mm의 영역을 일컬음. 공통 포멧으로 사용되는 2/3인치 (16.93mm)의 수치는  Videcon Tubes의 시대에서 비롯된 것으로 실제 영상 사이즈를 일컫는 것이 아니고 tube의 대각선 길이를 묘사 하는데 사용되어졌다.

3. 1/2 인치 비디오 포멧의 의미는 ?

실제 영상 사이즈 (active area)는 영상의 대각선 길이가 8mm인 6.4mm x 4.8mm의 영역을 일컬음. 공통 포멧으로 사용되는 1/2인치 (12.70mm)의 수치는 Videcon Tubes의 시대에서 비롯된 것으로 실제 영상 사이즈를 일컫는 것이 아니고 tube의 대각선 길이를 묘사 하는데 사용되어졌다.

4. C-Mount란 무엇인가 ?

C-Mount는 16mm 필름 카메라 뿐만 아니라 CCD/CMOS 디지털 카메라에서 널리 볼 수 있는 카메라/렌즈의 표준 규격이다. C-mount 명세는 그것과 관련된 몇 가지의 치수들을 가지고 있다.

Mounting 나사산 = 1 inch x 32 tpi(Threads per Inch) UN 2A
렌즈 나사산의 길이 = 3.8mm
렌즈의 Flange Focal Distance = 17.52mm
Camera Depth (C-mount 면에서 영상까지의 거리) = 17.52mm

위의 치수들은 어떤 렌즈와 어떤 카메라의 조합도 적절히 영상화되기 위해서 C-Mount 카메라 제조사 뿐만 아니라 모든 C-Mount 렌즈 제조사들에 의해서 따라진다.

5. "C-Mount"와 "CS-Mount" 사이의 차이점은 무엇인가 ?


두 mount 간의 유일한 차이점은 Camera Depth (5mm의 차이)뿐이다.

C-Mount의 Camera Depth (마운트 접촉면에서 상이 맺히는 공간까지의 거리) = 17.52mm
CS-Mount의 Camera Depth = 12.52mm

참고 - 어떤 표준 C-Mount 렌즈도 5mm 확장 튜브를 단순히 적용하면 CS-Mount 카메라에 사용할 수 있다. 그러나, 표준 CS-Mount 렌즈는 C-Mount 카메라에 사용할 수 없다. CS-Mount의 모든 다른 특징들은 C-Mount 특성과 동일하다.

6. F-Mount란 무엇인가 ?

F-Mount는 Nikon사에 의해서 개발되었고 렌즈 제조사에게 뿐만 아니라 수많은 산업용 카메라 회사를 위한 산업 표준이 되었다:

Mounting Interface = Nikon F-Mount Bayonet
Camera Depth (F-Mount 접촉면에서 영상이 맺히는 곳까지의 거리)  = 46.5mm
렌즈의 Flange Focal Distance = 46.5mm

7. T2 나사산 이란 ?

T2 나사산 (미터법 나사산)은 카메라와 렌즈를 결합하는데 일반적으로 사용되는 M42 x 0.75pitch의 나사산을 의미한다.

8. Pentax 나사산 이란 ?

Pentax 나사산 (미터법 나사산)은 카메라와 렌즈를 결합하는데 일반적으로 사용되는 M42 x 1.0 pitch의 나사산을 의미한다.

9. Leica 나사산 이란 ?

Leica 나사산은 나사산의 pitch에 인치 규격을 채용할 뿐만 아니라 나사산의 직경에서 미터법을 채용한 하이브리드 나사산이다:

M39 x 26Gg

주의 - 26Gg pitch는 1mm pitch에 매우 가깝다. 실제 Leica 나사산 (피치가 26Gg 인) 은 정확하게 pitch가 1mm는 아니다.

10. 렌즈의 "Back Focal Distance"와 "Flange Focal Distance"사이의 차이점 ?

렌즈의 Back Focal length 는 렌즈의 맨 마지막 유리 부품 (최외각의 외부와 맞닿는 돌출부)에서 상이 맺히는 곳까지의  거리.

Flange Focal Distance 는 렌즈의 mount 부 (나사산의 초입 면)에서 상이 맺히는 곳 까지의 거리.

11. 가시광 영역에 해당하는 것은 ?

일반적으로 가시광에 해당하는 파장 영역은 사람의 눈이 볼 수 있는 400nm 에서 700nm (파랑에서 빨강 영역)이다.

참고로 - 1 nanometer (nm) = 1 x 10-9meters

12. 일반적인 CCD 센서가 영상을 생성할 수 있는 파장 영역은 ?

어떤 특수한 파장 제한 필터를 적용하지 않은 일반적인 CCD 혹은 CMOS 센서는 가시광에서 근적외선 영역까지의 빛을 영상화 할 수 있다:

400nm 에서 1200nm까지

참고로 - 1 nanometer (nm) = 1 x 10-9meters

13. CCTV는 무엇의 약자인가?

CCTV 는 Closed Circuit Television의 약자이다.

14. Spot 필터는 무엇인가 ?

Schneider 렌즈의 모터로 움직이는 조리게 버전들은 Spot 필터와 같이 공급된다.

Spot 필터가 있는 렌즈를 통해 보면, Spot 필터는 렌즈의 정중앙에 아주 작은 검은 점으로 나타난다.

Spot 필터는 반사체 (파장에 독립적인)의, Neutral Density (고른 밀도), 원판의, graident 필터이다.이것은 optical stop surface (조리개의 날개가 위치하는)에 동일평면상에 위치하도록 유리면에 도포된다. Spot 필터는 즉각적인 광 민감도 적응을 하도록 한다. 외각에 비해 순수하게 어두운 중앙의 Spot 필터를 통과하는 빛은 100% 사라지게 된다. 그래서, 조리개의 날개가 약간이라도 움직이면, 렌즈를 통한 빛의 최종적인 밝기에 아주 지대한 영향을 준다.

모터로 움직이는 렌즈는 spot 필터 없이도 구매 되어 질 수 있지만, 가격의 차이는 없다. 대부분의 모든 고객들이 이것이 무엇인지 이해한다면 spot 필터를 원한다. 용도가 빛이 적은 곳에서 시작하는 곳 일 경우에만 모터로 움직이는 조리개 렌즈에 spot 필터를 원하지 않는 고객들을 보았다.
   

[출처] https://www.schneideroptics.com/info/faq/industrial.htm

2014년 10월 31일 금요일

지역명으로 본 한국 원전 이름

  • 고리 1-4호기, 신고리 1-2호기   : 부산 기장 1-4호기, 부산 기장 신1-2호기
  • 한빛 1-6호기                           : 전남 영광 1-6 호기
  • 월성 1-4호기, 신월성 1호기      : 경북 경주 1-4호기, 경북 경주 신 1호기
  • 한울 1-6호기                           : 경북 울진 1-6호기

주거지를 수도권과 중 서부 지역으로 토끼 몰이 하는 상황이 아닌가 의심스럽다.


 가장 최악은 경상 남북도에 사는 것인가...
잠시 구경가는 것은 괜찮겠지만, 거주지를 경상도로 정하는 것은 되도록 피해야 할 듯 싶다.

부산이 제2의 도시에서 쪼그라든 이유를 설명할 수 있는 이유 중 하나 일듯.

2014년 10월 9일 목요일

이건희는 안 죽었다는데

이건희는 안죽었다는데
 (http://www.viewsnnews.com/article/view.jsp?seq=114668)

주가는 떨어지고, 환율은 오르고,
(http://www.viewsnnews.com/article/view.jsp?seq=114676)

박근혜는 "통일 이전에 남북 경제격차 줄여야"라고 하고
(http://www.viewsnnews.com/article/view.jsp?seq=114686)

경제는 수렁으로 빠져 엊 비슷하게 가고.
(http://www.viewsnnews.com/article/view.jsp?seq=114682)

2014년 9월 15일 월요일

원격의료 대비, 동네 의원들이 사용해 볼만한 E-health 시스템

안되는 것도 없고 되는 것도 없는 대한민국에서 원격 의료는 되지 않는 듯하면서 될 것 같다. 이것 또한 대부분의 의사(동네 의원) 및 서민들에게는 해택이 없다. 오히려 소외 될 것이다. 이러한 상황에 개미들이 대처하는 할 수 있는 방법은 원격 의료에 사용할 수 있는 저렴하고 공개된 시스템을 구성해서 대기업의 의욕을 꺽는 방법 뿐이다. 아래의 시스템은 소위 아두이노 기반의 플랫폼에 연결할 수 있는 적층형 보드이다. 혈압, 온도, 산소, 심박, ECG, 등등.... 원만한 간단한 검사는 가능할 듯하다. 가격도 450 유로다. 이 가격도 대량 구매 혹은 직접 구성한다면 더 저렴해 질 수 있다.


사용 가능한 센서들:


- e-Health Sensor Shield for Arduino and Raspberry Pi
- Pulse and oxygen in blood sensor (SPO2)
- Airflow sensor (breathing)
- Body temperature sensor
- Electrocardiogram sensor (ECG)
- Glucometer sensor
- Galvanic skin response sensor (GSR - sweating)
- Blood pressure sensor (sphygmomanometer) V2.0 New Sensor
- Patient position sensor (Accelerometer)
- Electromyography Sensor (EMG) New Sensor


[출처]


http://www.cooking-hacks.com/ehealth-sensors-complete-kit-biometric-medical-arduino-raspberry-pi

2014년 7월 29일 화요일

[번역중] 초분광 카메라 혹은 스펙트로 미터를 위한 분광기 설계

[출처 : http://www.ibsenphotonics.com/technology/spectrometer-design-guide#optics]

소개

이 문서는 diffraction grating 에 기반한 분광기 디자인과 다양한 diode array (리니어 센서) 들을 비교하고 평가하고 디자인하기 위한 공식과 디자인 가이드 라인을 사용하기 쉽고 간단하게 제공합니다.

디자인 과정에 투여되는 입력은 당신이 다루기 원하는 파장 범위와 당신의 스펙트럼에서 얼마나 다양한 구조들을 분석하는지에 따른 광학 분해능등이다.

주의 !

이 안내서를 사용해서 만드는 분광기 디자인은 당신의 디자인 과정의 초입단계에서만 사용되어져야 합니다. 하드웨어적으로 분광기를 구현하고자한다면 미세한 디자인이 가능한 수치적인 시뮬레이션 도구를 항상 사용해야만 합니다. (예를 들자면 geometrical ray tracing).

어떻게 diode array 분광가 작동하나


기본적으로 분광기는 감지부에 입력 슬릿으로 부터의 상을 생성하는 렌즈와 거울들로 구성되는 광학 시스템입니다. 렌즈와 거울 사이에는 서로 다른 각도로 다른 파장들을 분사하는 diffraction grating이 위치합니다. 이것은 입력 슬릿으로부터 들어오는 빛의 서로 다른 파장의 성분들이 감지부 array 센서에 서로 다른 위치에 상을 맺도록 합니다.

출처: http://www.ibsenphotonics.com/wp-content/uploads/Spectrometer-design-guide.pdf

다음의 내용에서 두 개의 일반적인 분광기 구조들을 설명합니다; transmission grating에 기반한 것과 꺽인 형태의 Czerny-Turner 구조입니다. 또한, 그림들은 분광기의 중요한 디자인 변수들을 정의 합니다.

출처 : http://www.ibsenphotonics.com/wp-content/uploads/Spectrometer-design-guide.pdf

최소 파장:
최대 파장:
파장 대역:
파장 해상도
중심 파장

입사각
반사각