diff options
| author | Michal Hanus <mikehanus@protonmail.com> | 2024-03-30 12:26:09 +0100 |
|---|---|---|
| committer | Michal Hanus <mikehanus@protonmail.com> | 2024-03-30 12:26:09 +0100 |
| commit | 9f280c29bb372407bb2ee06dc054271375216804 (patch) | |
| tree | 730c50eec0513609a5ea8a2b140cad721239a159 /text/labina.tex | |
| parent | af0b7335fa1e790af85fd37b1b47152ebfcd394e (diff) | |
Osnova kapitol predelana do souboruu
Diffstat (limited to 'text/labina.tex')
| -rw-r--r-- | text/labina.tex | 83 |
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) |
