summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/text/rozsireny_abstrakt.tex
blob: 78887a3bdf2bb554d7dad051a77a9c4df76e558f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
% Vysázení stránky s rozšířeným abstraktem
% (týká se pouze bc. a dp. prací psaných v angličtině, viz Směrnice rektora 72/2017)
\cleardoublepage
\noindent
{\large\sffamily\bfseries\MakeUppercase{Rozšířený abstrakt}}
%\\
%Výtah ze směrnice rektora 72/2017:\\
%\emph{Bakalářská a diplomová práce předložená v angličtině musí obsahovat rozšířený abstrakt v češtině
%nebo slovenštině (čl. 15). To se netýká studentů, kteří studují studijní program akreditovaný v
%angličtině.}
%(čl. 3, par. 7)\\
%\emph{Nebude-li vnitřní normou stanoveno jinak, doporučuje se rozšířený abstrakt o rozsahu přibližně 3
%normostrany, který bude obsahovat úvod, popis řešení a shrnutí a~zhodnocení výsledků.}
%(čl. 15, par. 5)

Tato semestrální práce provádí úvod do problematiky využití 4G a 5G mobilních sítí pro elektronická zařízení v oblasti internetu věcí (IoT).

První část práce se zaměřuje na přehled IoT protokolů pro 4G a 5G mobilní sítě (NB-IoT, LTE-M, URLLC), které jsou speciálně navrženy tak, aby splňovaly požadavky moderních IoT zařízení, jako jsou nízká spotřeba energie, vysoký datový tok, nízké komunikační zpoždění, vysoká spolehlivost a škálovatelnost.

Druhá část práce popisuje dva moderní čipsety použitelné pro konstrukci IoT zařízení s 4G/5G konektivitou - RM520N od firmy Quectel a nRF9160 od firmy Nordic Semiconductor, uvádí jejich základní parametry a přehled dostupných vývojových modulů z různých zdrojů.

Třetí část práce demonstruje praktický příklad využití vývojového modulu nRF9160 DK jako komunikační základny kombinovaného elektronického zabezpečovacího a požárního systému (EZS/EPS) s LPWAN konektivitou, využívajícího 4 senzory (pohybový senzor PIR HC-SR501, senzor hořlavých plynů MQ-2, teplotní senzor LM35, magnetický senzor otevření dveří/okna DRV5033), s lokální signalizací simulovanou 4 LED na vývojovém modulu, možností uživatelské lokální (de)aktivace jednotlivých senzorů pomocí 4 tlačítek a přepínačů na vývojovém modulu a s přenosem poplachových dat pomocí MQTT protokolu na virtuální server simulující pult centrální ochrany (PCO).

Závěrečnou částí semestrální práce je přehled náplně navazujícího bakalářského projektu, který se bude zabývat možnostmi využití 4G/5G mobilních sítí pro průmyslovou IoT komunikaci, s experimentálním měřením parametrů komunikace, jejich srovnáním s teoretickými předpoklady a jinými v současnosti používanými komunikačními systémy.