summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/text/labina.tex
diff options
context:
space:
mode:
authorMichal Hanus <mikehanus@protonmail.com>2024-03-30 12:26:09 +0100
committerMichal Hanus <mikehanus@protonmail.com>2024-03-30 12:26:09 +0100
commit9f280c29bb372407bb2ee06dc054271375216804 (patch)
tree730c50eec0513609a5ea8a2b140cad721239a159 /text/labina.tex
parentaf0b7335fa1e790af85fd37b1b47152ebfcd394e (diff)
Osnova kapitol predelana do souboruu
Diffstat (limited to 'text/labina.tex')
-rw-r--r--text/labina.tex83
1 files changed, 83 insertions, 0 deletions
diff --git a/text/labina.tex b/text/labina.tex
new file mode 100644
index 0000000..1e52302
--- /dev/null
+++ b/text/labina.tex
@@ -0,0 +1,83 @@
+\chapter{Laboratory testing}
+
+\textit{Každá section jak protokol, Co chci změřit, Fyzika - princip toho co měřím, čím to měřím, zapojení měřící techniky, tabulky, graf}
+
+\section{Comunication range}
+
+One of main considaritation when choosing a IoT platfrom is communication range. Main source of attenuation of radio energy caused by electric field dispersion/diffusion of electric field. This effect if best desribed by \ac{FSPL}:
+
+\begin{equation}
+ FSPL=\left( \frac{4 \pi d}{\lambda} \right) ^2
+\end{equation}
+
+Signal attenuation is also dependent on directivity of antennas and loss on connectors and \textbf{electrical wiring}. When antenna and transmition total \textbf{gain} is constant and can be added to equation like this:
+
+\begin{equation}
+ A = D_{ANT} \cdot A_{RX} \cdot \left( \frac{4 \pi d}{\lambda} \right) ^2
+\end{equation}
+
+Where $D_{ANT}$ is directivity of antenna and $A_{RX}$ is total loss from \ac{RF} connector to \ac{LTE} modem. These must be accounted to only when maasuring on directly on LTE modem.
+
+This can be coverted to simplify calculation to decibel form:
+
+\begin{equation}
+ A = D_{ANT}^{[dB]} + A_{RX}^{[dB]} + 10 \cdot \log_{10} \left( \frac{4 \pi d}{\lambda} \right) ^2
+\end{equation}
+
+From this a maximal range can be simulated using \ac{RF} attenuators in laboratory enviroment by converting
+
+\begin{equation}
+ d = A_{max}
+\end{equation}
+
+Dosah zásvisí na vzdálenosti, v ideálních podmínkách line of sight Free-space path loss
+
+Popis Free-space path loss, teorie, vzorečky
+
+Technika - variable attenuator,
+
+Tabulka utlum , km ve free-space , teoreticka sila signalu , signal na vstupu podle FW , packet drop / BER
+
+\section{Noise immunity - reliability}
+
+Noise makes signal bad, reciver much sad.
+
+Teorie, vzorecky, Bit error rate, Added white gausian noise
+
+Teoreticke vypocty pro NB-IoT, LTE-M, DECT NR+
+
+Technika zdroj šumu, směšovač,
+
+Pro jednotlivé AWGN a CNR carier noise ratio
+Tabulka utlum , km ve free-space , teoreticka sila signalu , signal na vstupu podle FW , packet drop / BER , spotřeba
+
+\section{Power consumtion}
+
+Globalni oteplovani bad, small battery good
+
+Technika Power Profiler Kit II
+
+\section{Latency}
+
+Pro jednotlivé AWGN a CNR carier noise ratio
+Tabulka utlum , km ve free-space , teoreticka sila signalu , signal na vstupu podle FW , packet drop / BER , spotřeba , latence
+
+Experimentální ověření NB-IoT, LTC-M, DECT NR+:
+\begin{itemize}
+ \item dosah - popis cesty šíření ve volném prostoru, odkaz na teoretický výpočet útlumi vzdáleností ve volném prostředí ve vzduchu. Popis atenuátoru.
+ \item spotřeba - variabilní snižování síly signálu, popis Power Profiler Kit II
+ \item přenosová rychlost - primárně pro DECT, praktická superhurbá přenosová rychlost UDP Byty/(čas od konce do začátku sleep)
+ \item odolnost vůči šumu - VF generátor šumu, teorie
+\end{itemize}
+
+Experimentální ověření DECT NR+ navíc:
+\begin{itemize}
+ \item spolehlivost -
+ \item latence -
+\end{itemize}
+
+Teorie mereni - Náhradní modely prostředí. Degradace signálu.
+
+Popis experimentální instrumentace a sestav.
+
+Spotřeba, packet drop, rychlost, latence závislá na útlumu (popř. intenzita bílého šumu) (vsechny protokoly)