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Safecast es una organización internacional centrada en el voluntariado dedicada a la ciencia ciudadana abierta para el monitoreo ambiental . Safecast fue fundada por Sean Bonner, Pieter Franken y Joi Ito poco después del desastre nuclear de Fukushima Daiichi en Japón, tras el terremoto de Tōhoku el 11 de marzo de 2011, y gestiona una red global de datos abiertos para la monitorización de la radiación ionizante y la calidad del aire.

El equipo de Safecast, con la ayuda de International Medcom, Tokyo hackerspace y otros voluntarios, ha diseñado varios dispositivos para mapear la radiación. Haiyan Zhang desarrolló un mapa interactivo ampliamente utilizado de los niveles de radiación en todo Japón y fue consultor cartográfico en la fase formativa de Safecast. [2] Los dispositivos tipo contador Geiger desarrollados incluyen bGeigie y bGeigie Nano para aplicaciones móviles (mediciones en vehículos y caminando), así como estaciones fijas llamadas Pointcast. A pesar de ser un proyecto de ciencia ciudadana, desde el principio se buscó datos de calidad profesional y grado científico, y la metodología y el conjunto de herramientas que Safecast desarrolló e implementó son citados en la literatura científica y por los gobiernos. [3]

Todos los datos se recopilan a través de la API de Safecast y se presentan en el Safecast Tile Map interactivo disponible públicamente con cobertura global.

Posteriormente, Safecast se amplió para ofrecer sensores de calidad del aire ( partículas PM1, PM2,5, PM10 μg/m 3 ) que también informan sobre mapas abiertos de colaboración abierta .

Hasta 2020, el proyecto ha realizado 120 millones de observaciones y ha calculado tasas de dosis medias para 330 ciudades de todo el mundo. [4]

bGeigie Nano

Safecast bGeigie Nano es un detector de radiación portátil equipado con un detector tipo tubo Geiger-Müller , GPS integrado y registro en tarjeta microSD.

Captura de pantalla del sitio web de Safecast Tile Map con visualización de datos

El bGeigie Nano está disponible como kit, por lo que el usuario debe aprender a soldar para poder construirlo a partir de las piezas suministradas. Hasta noviembre de 2020 el kit se podía adquirir desde la página del producto Kithub. El dispositivo fue desarrollado en colaboración con International Medcom Inc. y comparte algunas partes con su detector Inspector Alert. Según la página de Safecast Github "bGeigie Nano es una versión más ligera del bGeigie Mini que utiliza un Arduino Fio, un GpsBee, un OpenLog y un contador geiger Inspector Alert. El objetivo es que todo quepa en un Pelican Micro Case 1040".

La versión final del bGeigie se coloca dentro del Pelican Micro Case 1010, más pequeño. Cuenta con el detector tipo tubo Geiger-Mueller tipo panqueque LND 7317 , un receptor GPS y se puede ampliar con un módulo Bluetooth. El interruptor de modo ofrece la posibilidad de elegir entre registro de radiación geoetiquetado (datos guardados en una tarjeta microSD) y medición sin GPS, mostrando también valores de Bq/m2 ( 137 Cs). Dentro de la caja, la unidad está calibrada para radiación gamma. La unidad principal extraída de su carcasa realizará además detección α y β para un uso cuidadoso como medidor puntual de contaminación de superficies.

Los dispositivos Safecast también son utilizados por las siguientes instituciones:

La ONG eslovena IRNAS - Instituto para el desarrollo de sistemas aplicados avanzados Rače / Inštitut za razvoj naprednih aplikativnih sistemov Rače realiza seguimiento en Eslovenia [5] con su bGeigie

2022 Invasión rusa de Ucrania y la iniciativa “bGeigies para Ucrania”

Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 y especialmente la captura de Chernobyl y las actividades de las fuerzas rusas en las áreas contaminadas de la Zona de Exclusión de Chernobyl, incluida la excavación de trincheras o el uso del Bosque Rojo altamente contaminado como ruta para sus convoyes, se inició una solicitud de Nueva cartografía radiológica de la región tras la retirada de las tropas rusas.

El 20 de julio de 2022, Safecast anunció la iniciativa “bGeigies4Ukraine” (#bgeigies4ukraine) [6] - iniciativa conjunta de:

SÚRO proporcionó 10 detectores bGeigie Nano [7] y, tras el monitoreo de la radiación, se recopilaron más de 300 000 puntos de datos hasta el 17 de septiembre de 2022. [8]

Todos los datos recopilados dentro de la iniciativa #bgeigies4ukraine [9] son ​​parte del mapa interactivo Safecast y el conjunto de datos está disponible bajo licencia CC0.

Interrupción de la producción del kit bGeigie Nano, desarrollo de alternativas

En noviembre de 2020, KitHub anunció en su boletín informativo por correo electrónico que detendría la producción de los kits bGeigie Nano después de 5 años. Actualmente se están desarrollando dos dispositivos que podrían sustituir a bGeigie Nano en el futuro (los dispositivos existentes seguirán en servicio).

bGeigie Zen de Safecast

En abril de 2021, Safecast anunció [10] el desarrollo de un nuevo dispositivo llamado bGeigie Zen. El dispositivo será una versión actualizada de bGeigieNano con muchas características adicionales integradas como carga inalámbrica de datos, carga inalámbrica, batería LiPo reemplazable, etc. Puede encontrar más información en https://bgeigiezen.safecast.jp/.

BGeigie Zen se basa en el bGeigie original pero utiliza una nueva placa de sensor, la plataforma modular IoT SafePulse y M5Stack [11] . El prototipo presentado se construyó en una caja Pelican 1015 más grande. Es mucho más sencillo de construir y se puede construir en una fracción del tiempo que llevaría construir el bGeigieNano original.

CzechRad por SÚRO

CzechRad [12] es una alternativa directa de bGeigie Nano en desarrollo. El dispositivo utiliza el mismo tubo Geiger LND 7317 (EE. UU.) que bGeigie Nano, la misma caja de plástico Pelican 1010 y el mismo formato de datos de salida (archivos LOG). En comparación con bGeigie, CzechRad no se ensambla a partir de varios módulos comerciales, sino que utiliza placas nuevas diseñadas a medida: placa base que utiliza el procesador SAMD21G (ARM M0+), módulo GPS de uBlox. Las placas electrónicas serán fabricadas por Tesla (empresa checoslovaca) . Mientras que bGeigie Nano utiliza una pantalla OLED en modo inverso (texto blanco sobre negro), CzechRad tiene de serie una pantalla LCD monocromática, que se puede leer mejor a la luz del día.

Referencias

  1. ^ deutschlandfunk.de , Forschung aktuell , 29 de diciembre de 2016, Dagmar Röhrlich: Von der Hausfrau bis zum Strahlenexperten (30 de diciembre de 2016)
  2. ^ Microsoft Reino Unido (22 de enero de 2018), Haiyan Zhang - Innovación de Microsoft , consultado el 25 de febrero de 2018
  3. ^ Brown, Azby (6 de junio de 2016). "Safecast: ciencia ciudadana exitosa para la medición y comunicación de la radiación después de Fukushima". Revista de Protección Radiológica . 36 (2): S82-S101. Código Bib : 2016JRP....36S..82B. doi : 10.1088/0952-4746/36/2/S82 . PMID  27270965.
  4. ^ Bossew, Peter; Kuča, Petr; Helebrant, Jan (diciembre de 2020). "Tasa de dosis ambiental media en varias ciudades, inferida de los datos de Safecast". Revista de radiactividad ambiental . 225 : 106363. doi : 10.1016/j.jenvrad.2020.106363. PMID  33120027. S2CID  226206056.
  5. ^ http://irnas.eu/other%20projects/2015/06/07/safecast-slovenia - Monitoreo de radiación de Eslovenia con Safecast
  6. ^ https://safecast.org/2022/07/annunciando-bgeigies-for-ukraine/ - Anuncio de "bGeigies para Ucrania"
  7. ^ https://twitter.com/SUJBofficial/status/1534130318915129344 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost: "Náš“ Státní ústav radiační ochrany poskytl Ukrajině 10 detektorů...
  8. ^ https://safecast.org/2022/09/over-300000-data-points-gathered-by-bgeigies4ukraine/ - ¡Más de 300.000 puntos de datos recopilados por #bgeigies4ukraine!
  9. ^ https://map.safecast.org/?logids=qbgeigies4ukraine - datos de #bgeigies4ukraine en el mapa de Safecast
  10. ^ https://fabcafe.com/events/tokyo/read-the-air-with-safecast - “Read the Air”: ¡Presentamos el monitor de calidad del aire más fácil de usar jamás construido! El Airnote con Safecast
  11. ^ https://m5stack.com-M5Stack
  12. ^ https://github.com/juhele/CzechRad - CzechRad

enlaces externos