Discovered that slewing to the mechanical limit triggers an automatic
firmware home: the telescope returns to physical position 0 (optics down).
This is the manual motor initialization method — no reset command needed.
Position 0 = optics pointing toward the ground (straight down).
API still shows NEED_RESET until astro calibration provides absolute position.
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Plan de test — dwarfctl sur télescope réel
Conditions de test
- Télescope : DWARF II, firmware 2.1.6, mode AP (hotspot WiFi)
- IP :
192.168.88.1 - Réseau : machine connectée au hotspot du télescope
- Environnement : intérieur, journée (pas d'accès au ciel/étoiles)
Découvertes protocolaires importantes
Modèle de réponse du télescope
Le télescope utilise type=3 (REPLY) pour les réponses directes, PAS type=1 (RESPONSE). De plus, certaines commandes ne reçoivent AUCUNE réponse directe — seulement des notifications (type=2).
| Pattern | Commandes | Comportement |
|---|---|---|
| Reply type=3 (même cmd) | photo (10002), focus auto (15000), focus step (15001), state (16405) |
Réponse directe avec le même cmd → request-response |
| Notification uniquement | rgb-on/off (13500/13501), camera open/close (10000/10001), camera params (10036) |
Pas de reply → fire-and-forget + vérifier via state |
| Fire-and-forget natif | motor slew (14006), motor stop (14002) |
Pas d'ack attendu |
Implémentation dans dwarfctl
send(): attend un type=3 reply (10s timeout) — pour photo, focus, statesendNotify(): fire-and-forget — pour RGB, camera open/close, motor slew- Flag
--debug/-d: loggue tout le trafic WebSocket (cmd, module, type, taille data)
Tests par groupe
✅ 1. Connexion (PASS)
| Test | Commande | Résultat |
|---|---|---|
| Ping | ping 192.168.88.1 |
✅ 36ms |
| Port 9900 (WebSocket) | /dev/tcp/192.168.88.1/9900 |
✅ OPEN |
| Port 80 (RTSP) | /dev/tcp/192.168.88.1/80 |
✅ OPEN |
| WebSocket handshake | dwarfctl --ip 192.168.88.1 state |
✅ connexion établie |
✅ 2. État du device (PASS)
dwarfctl --ip 192.168.88.1 state
Réponse complète : shooting_mode, cameras (résolution, FoV), focus position (594), batterie (100%), stockage (38/52 GB), température CMOS, modes disponibles.
✅ 3. Caméra Tele (PASS)
| Test | Commande | Debug | Statut |
|---|---|---|---|
| Open camera | camera open --cam tele |
fire-and-forget | ✅ |
| Photo | camera photo --cam tele |
reply cmd=10002 type=3 data=11B | ✅ photo capturée |
| Focus step out | focus step 1 |
reply cmd=15001 type=3 data=0B | ✅ |
✅ 4. Moteurs / Slew (PASS)
Tests systématiques effectués — tous les mouvements confirmés visuellement sur le télescope.
4.1 Directions cardinales (joystick cmd 14006)
| Direction | Angle | Length | Durée | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| HAUT | 0° | 0.3 | 2s | ✅ mouvement observé |
| DROITE | 90° | 0.3 | 2s | ✅ mouvement observé |
| BAS | 180° | 0.3 | 2s | ✅ mouvement observé |
| GAUCHE | 270° | 0.3 | 2s | ✅ mouvement observé |
Système de coordonnées joystick : angle en degrés (polaire), 0°=haut, 90°=droite, 180°=bas, 270°=gauche. Length = vitesse normalisée (0.0 à 1.0).
4.2 Vitesses variables
| Vitesse | Length | Résultat |
|---|---|---|
| Lente | 0.1 | ✅ mouvement visible et lent |
| Moyenne | 0.5 | ✅ mouvement net |
| Rapide | 0.9 | ✅ mouvement rapide |
4.3 Diagonales
| Direction | Angle | Résultat |
|---|---|---|
| HAUT-DROITE | 45° | ✅ mouvement diagonal |
| BAS-GAUCHE | 225° | ✅ mouvement diagonal |
Le joystick est bien polaire — 360° de liberté, pas seulement 4 directions.
4.4 Arrêt d'urgence
| Test | Commande | Résultat |
|---|---|---|
| Stop pendant slew | motor stop 0 (cmd 14002) |
✅ arrêt immédiat |
| Stop motor 1 | motor stop 1 |
✅ |
Le motor stop interrompt un slew en cours instantanément.
⚠️ 4.4b DANGER : Butée matérielle
Test réel : le slew à 90° (descente) continu a fait atteindre la butée basse mécanique. Le firmware a coupé immédiatement le réseau (perte totale : ping KO, port 9900 fermé). Redémarrage physique nécessaire.
Leçon : le slew joystick n'a PAS de soft-limit côté firmware. Il faut impérativement limiter la durée des slew altitude (90°/270°) à de courts intervalles (< 2s) et observer visuellement.
Comportement après butée : l'axe altitude s'est verrouillé — le firmware refuse tout mouvement de slew sur cet axe après LIMIT_POSITION_HIT. L'axe azimut continue de fonctionner. Le déverrouillage nécessite un home/reset (calibration nocturne uniquement). Le motor reset (cmd 14003) provoque un reboot et ne déverrouille pas l'axe.
Découverte clé — Home par butée : slewing en 270° (descente) à vitesse modérée jusqu'à ce que le limit switch se déclenche provoque un home automatique du firmware. Le télescope revient à la position 0 physique (optique vers le sol). C'est la méthode d'initialisation manuelle des moteurs — pas besoin de motor reset (qui ne fait que rebooter).
Procédure d'initialisation manuelle :
motor slew 270 0.5jusqu'à la butée (le firmware home tout seul)- Position 0 = optique vers le sol
- L'API reste en
NEED_RESETtant que la calibration astro n'est pas faite (le home mécanique ne donne pas la position absolue, seulement la position physique)
4.5 Système de coordonnées joystick découvert (config alt-az, trépied vertical)
Tests en condition réelle, télescope posé verticalement sur trépied (pas en mode équatorial) :
| Angle | Axe | Direction observée |
|---|---|---|
| 0° | Azimut (horizontal) | Rotation horaire vue de dessus |
| 90° | Altitude | Montée (vers le ciel) |
| 180° | Azimut | Rotation anti-horaire (opposé de 0°) |
| 270° | Altitude | Descente (vers le sol) |
IMPORTANT : ces directions sont validées pour une config alt-az simple (télescope vertical sur trépied). En mode équatorial (après EQ calibration), le mapping peut changer car les moteurs changent de référentiel.
4.5 Motor run/goto (cmd 14000)
| Test | Commande | Résultat |
|---|---|---|
| Run to position | motor goto 0 10 5 |
✅ fire-and-forget envoyé |
ReqMotorRunTo : moteur ID, position cible, vitesse. Fire-and-forget (pas de ack type=3).
4.6 Motor get-position (cmd 14001 — inféré, confirmé fonctionnel)
| Test | Commande | Résultat |
|---|---|---|
| Position moteur 0 | motor position 0 |
✅ reply type=3, code=-14520 (NEED_RESET) |
| Position moteur 1 | motor position 1 |
✅ reply type=3, code=-14520 (NEED_RESET) |
L'ID 14001 n'est pas dans le WsCmd enum de l'APK mais fonctionne — le firmware répond avec ResMotorPosition{id, code, position}. Le code=-14520 correspond à CODE_STEP_MOTOR_NEED_RESET : les moteurs n'ont pas été homed.
4.7 Motor reset (cmd 14003 — ⚠️ DANGEREUX, DÉSACTIVÉ)
| Test | Commande | Résultat |
|---|---|---|
| Reset moteur 0 | motor reset 0 0 |
⚠️ A causé le reboot du télescope |
L'ID 14003 est inféré (gap entre STOP=14002 et JOYSTICK=14006). L'envoi de ReqMotorReset{id, direction} a provoqué un reboot immédiat du télescope. La commande est désormais désactivée dans le code et retourne une erreur explicite.
Leçon : ne jamais envoyer de commandes inférées (IDs non confirmés dans le WsCmd enum de l'APK) sans validation préalable. L'app Android n'utilise que les commandes joystick (14006-14009), run (14000) et stop (14002). Le reset/home des moteurs est probablement géré côté firmware uniquement, déclenché par la calibration astro ou le panorama.
4.6 Observations sur la lecture de position
focus_position(moteur de mise au point) : visible dansstate→focus_position:{pos:593}, reste stable pendant les mouvements de pointage.- Position moteurs de pointage (RA/DEC) :
motion_motor_state_info:{exclusive_state:{}}reste vide — la position des moteurs alt-az n'est PAS exposée dansGetDeviceState. - Les messages proto
ReqMotorGetPositionetReqMotorResetexistent dans le proto mais ne sont pas utilisés par l'app Android (aucune classe de requête correspondante). La lecture de position se fait probablement via les notifications d'attitude (cmd 15295CMD_NOTIFY_DEVICE_ATTITUDE).
✅ 5. RGB / Power (PASS après fix fire-and-forget)
| Test | Commande | Avant fix | Après fix |
|---|---|---|---|
| RGB off | power rgb-off |
❌ timeout (cmd 13501) | ✅ fire-and-forget |
| RGB on | power rgb-on |
❌ timeout (cmd 13500) | ✅ fire-and-forget |
Vérification : rgb_state:{} (éteint) vs rgb_state:{state:1} (allumé) dans state.
✅ 6. Focus (PASS)
| Test | Commande | Debug | Statut |
|---|---|---|---|
| Autofocus | focus auto |
notifications + reply cmd=15000 type=3 | ✅ |
| Step out | focus step 1 |
reply cmd=15001 type=3 | ✅ |
✅ 7. System (NON TESTÉ — nécessite validation)
| Test | Commande | Notes |
|---|---|---|
| Sync time | system sync-time |
À tester |
| Set location | system set-location 48.86 2.35 35 |
À tester |
❌ 8. Astrophotographie (NON TESTABLE — jour/intérieur)
Ces commandes nécessitent un ciel étoilé nocturne :
| Test | Raison |
|---|---|
astro calibrate start |
Nécessite des étoiles visibles |
astro goto-dso |
Nécessite le ciel |
astro stack start |
Nécessite des étoiles |
astro eq-solve start |
Nécessite des étoiles |
track start |
Nécessite une cible mobile |
❌ 9. Camera params (KNOWN ISSUE)
camera params --cam tele (cmd 10036) : le télescope ne renvoie pas de reply.
Les paramètres sont toutefois visibles dans la réponse state (résolution, FoV).
Les paramètres ajustables (exposure, gain) nécessiteraient une commande GET qui ne répond pas en type=3.
Bugs corrigés pendant les tests
readLoopne dispatchait pas type=3 correctement → corrigé : tous les types sont dispatchés versdispatchResponse+dispatchNotification- Commandes RGB/camera open attendaient un reply inexistant → converties en fire-and-forget (
sendNotify) - Motor stop/goto attendaient un reply → convertis en fire-and-forget
- Pas de logging → ajout du flag
--debug/-d
Tests unitaires
ok github.com/antitbone/dwarfctl/internal/transport 0.003s
ok github.com/antitbone/dwarfctl/internal/api 0.003s
57 tests, tous PASS.