summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/text/rozsireny_abstrakt.tex
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'text/rozsireny_abstrakt.tex')
-rw-r--r--text/rozsireny_abstrakt.tex6
1 files changed, 3 insertions, 3 deletions
diff --git a/text/rozsireny_abstrakt.tex b/text/rozsireny_abstrakt.tex
index 95a7e9d..7e89a77 100644
--- a/text/rozsireny_abstrakt.tex
+++ b/text/rozsireny_abstrakt.tex
@@ -29,13 +29,13 @@ NB-IoT (Narrowband IoT) je specifická svou optimalizací pro maximální pokryt
DECT NR+ představuje zatím ještě poměrně nový protokol, který byl jako první uznán jako nebuňkový 5G protokol v rámci standardů 3GPP. To znamená, že pro svoje fungování, na rozdíl od klasických mobilních technologií, nevyužívá centrální vysílače mobilních operátorů. Místo toho si zařízení v síti sama koordinují komunikaci podle daného protokolu a shlukují se do takzvané mesh sítě. Tato decentralizovaná architektura nabízí flexibilitu a možnost budování privátních sítí bez závislosti na mobilním operátorovi, což je atraktivní pro průmyslové areály nebo specifické podnikové aplikace.
-Práce také poskytuje detailní přehled vybraných čipsetů, konkrétně Nordic Semiconductor nRF9160 a jeho nástupce nRF9161. Součástí je i recenze komerčně dostupných vývojových modulů postavených na těchto čipech, což usnadňuje jejich praktické využití. Pro demonstraci praktického využití a ověření teoretických poznatků byl pomocí vybraného kitu vytvořen univerzální nízkonákladová trackovací destička. Tato aplikace byla zaměřena na simulaci reálných scénářů, jako je vzdálené monitorování zboží, chytré zemědělství (např. sledování a monitoring dobytku), aplikace v chytrých městech (např. monitorování úrovně naplnění kontejnerů) a sledování balíků v logistice. Pro další praktické testování byl vybrán modul Connexio Pro.
+Práce také poskytuje detailní přehled vybraných čipsetů, konkrétně Nordic Semiconductor nRF9160 a jeho nástupce nRF9161. Součástí je i recenze komerčně dostupných vývojových modulů postavených na těchto čipech, což usnadňuje jejich praktické využití. Pro demonstraci praktického využití a ověření teoretických poznatků byl pomocí vybraného kitu vytvořen univerzální nízkonákladoý trackovací zařízení. Tato aplikace byla zaměřena na simulaci reálných scénářů, jako je vzdálené monitorování zboží, chytré zemědělství (např. sledování a monitoring dobytku), aplikace v chytrých městech (např. monitorování úrovně naplnění kontejnerů) a sledování balíků v logistice. Pro další praktické testování byl vybrán modul Connexio Pro.
S cílem zhodnocení výkonu a vhodnosti jednotlivých technologií byly provedeny rozsáhlé laboratorní experimentální měření. Tato měření se zaměřila na klíčové komunikační parametry, jako je spotřeba energie za různých podmínek, síla přijímaného signálu a propustnost dat. Shromážděná data byla analyzována a porovnána s teoretickými očekáváními, stejně jako s hodnotami získanými z jiných běžně používaných komunikačních systémů. Cílem bylo vyhodnotit jejich vhodnost pro specifické průmyslové IoT aplikace. Laboratorní měření ukázala, že LTE-M se jeví jako vhodnější protokol pro situace s normální až dobrou silou signálu, kde poskytuje vyšší datové rychlosti i lepší spotřebu energie. Naopak NB-IoT excelovalo ve svých schopnostech komunikace při velmi slabých signálech a v prostředí s vysokým útlumem, kde již LTE-M vůbec nefungoval, čímž potvrdilo svou optimalizaci pro hluboké pokrytí.
-Kromě laboratorních testů byla provedena i experimentální měření v terénu, aby se ověřila schopnost navržených scénářů komunikovat v reálném, mobilním prostředí. Tato měření přinesla překvapivé výsledky vůči původnímu očekávání. Nevyvrátila totiž nevhodnost NB-IoT pro pohyblivé aplikace, ba naopak ukázala, že protokol ve valné většině případů bez problému fungoval i při rychlostech do 130 km/h. To naznačuje, že i přes svou optimalizaci pro stacionární použití, může mít NB-IoT potenciál i v některých mobilních aplikacích, kde je kladen důraz na větší dosah tuto hypotézu je však potřeba lépe prozkoumat.
+Kromě laboratorních testů byla provedena i experimentální měření v terénu, aby se ověřila schopnost navržených scénářů komunikovat v reálném, mobilním prostředí. Tato měření přinesla překvapivé výsledky vůči původnímu očekávání. Nevyvrátila totiž nevhodnost NB-IoT pro pohyblivé aplikace, ba naopak ukázala, že protokol ve valné většině případů bez problému fungoval i při rychlostech do 130 km/h. To naznačuje, že i přes svou optimalizaci pro stacionární použití, může mít NB-IoT potenciál i v některých mobilních aplikacích, kde je kladen důraz na větší dosah. Tuto hypotézu je však potřeba lépe prozkoumat.
-Závěrem byly v diskuzi veškeré testované protokoly komplexně porovnány a na základě získaných dat byly navrženy konkrétní scénáře pro jejich nejvhodnější využití. Mezi těmito scénáři byly zmíněny i klíčová odvětví jako klasické IoT senzory pro monitoring prostředí, využití mobilních senzorů kombinovaných s trackery pro logistiku, vzdálená údržba pomocí přídavných senzorů zlepšujících diagnostiku strojů, masivní využití IoT v průmyslu pro monitorování výrobních procesů a kritické infrastruktury, a také v elektrické převodové soustavě pro chytré sítě. Kapitola byla zakončena fascinujícím zamyšlením nad potenciálním využitím NB-IoT v nanosatelitech.
+Závěrem byly v diskuzi veškeré testované protokoly komplexně porovnány a na základě získaných dat byly navrženy konkrétní scénáře pro jejich nejvhodnější využití. Mezi těmito scénáři byly zmíněny i klíčová odvětví jako klasické IoT senzory pro monitoring prostředí, využití mobilních senzorů kombinovaných s trackery pro logistiku, vzdálená údržba pomocí přídavných senzorů zlepšujících diagnostiku strojů, masivní využití IoT v průmyslu pro monitorování výrobních procesů a kritické infrastruktury, a také v elektrické převodové soustavě pro chytré sítě. Kapitola byla zakončena zamyšlením nad možným využitím NB-IoT pro nanosatelity.
%\\