Úloha C – Bezdrátové sítě v telekomunikacích
Transkript
Václav Dajčar Měření parametrů GSM 2.3.2010 Úloha C – Bezdrátové sítě v telekomunikacích 1. Zadání: Zjistěte RSSI na straně přijímače, pokud přístupový bod vysílá stabilním výkonem a je vybaven všesměrovou anténou. RSSI změřte pro 3 typy antén, každou v 5 bodech. Naměřené výsledky ověřte výpočtem podle teoretických výpočtů. Měřící rádius volte 1 m. 2. Vypracování: Seznam zařízení: • Měřené antény: Sektorová anténa RFB-10 se ziskem 10 dBi Všesměrová anténa se ziskem 5 dBi, útlum přívodu 1,5 dB Směrová anténa Yagi se ziskem 11 dBi • Měřící přístroje: Wi-Fi klientské zařízení + software Network Stumbler s anténou se ziskem 1 dBi • Ostatní zařízení: Wi-Fi přístupový bod, SSID = X37MST (MAC: 00-12-BF-2B-34D4), vysílací výkon = 0 dBm, frekvence = 2424 MHz. Postup měření: • Měření proveďte pomocí programu Network Stumbler. • Měření proveďte v 5 bodech u všech tří antén, minimálně 1 m od měřené antény. • Během měření nedrže Wi-Fi síťový modul v ruce, ale držte jej za přívodní kabel ve vzdálenosti 10 cm. • Každý bod měřte alespoň 1 minutu, abyste vyloučili chyby způsobené regenerací zařízení. • Během měření musí být zbytek měřící skupiny mimo měřící prostor a nesmí stínit signálu. • Výměna antény: Před výměnou antény vypněte přístupový bod. Po instalaci nové antény jej zapněte a vyčkejte 3 min než začnete znova měřit. 2.1 Naměřené hodnoty: Tabulka č. 1 naměřených hodnot (polohu měřících bodů určíme pomocí sférického souřadnicového systému): RSSI antény [dBm] Měřící bod r [m] ϕ [°] ϑ [°] Všesměrová Směrová Sektorová 1 1 0 90 -35 -34 -38 2 1 90 90 -29 -29 -26 3 1 180 90 -30 -34 -38 4 1 270 90 -33 -42 -41 5 1 0 0 -25 -40 -33 Tabulka č. 1 -1- Václav Dajčar Měření parametrů GSM 2.3.2010 Lepší názornost rozmístění měřících bodů je zobrazena na obrázku (viz Obrázek 1). Obrázek 1 2.2 Vypočítané hodnoty Výpočet je založen na rovnici výkonové bilance radiokomunikačního řetězce, která má tvar: 4π ⋅ r Pr = Pt + Gt + Gr − L0 − Lt − Lr − Re z , kde Lo = 20 log λ a kde je Pt – výstupní výkon WiFi karty; [dBm], Pr – vstupní citlivost; [dBm], Lo – ztráty vlivem šíření volným prostorem; [dB], Lt – ztráty anténního svodu na vysílací straně; [dB], Lr - ztráty anténního svodu na přijímací straně; [dB], Gt – zisk vysílací antény; [dBi], Gr – zisk přijímací antény; [dBi], Rez – rezerva; [dB], r – vzdálenost antén [m], λ - vlnová délka [m]. Tabulka č. 2 vypočítaných hodnot (počítané pro hlavní svazek záření – měřící bod 1, útlum kabelu 0,5 dB/m a útlum konektorů N a R-SMA 0,5 dB): Anténa Pt [dBm] Gt [dB] Gr [dB] Lo [dB] Lt [dB] Lr [dB] Rez [dB] Pr [dBm] EIRP [dBm] Všesměrová 0 5 1 40,2 1,5 0 0 -36 4 Směrová 0 11 1 40,2 1 0 0 -29 10 Sektorová 0 10 1 40,2 1,5 0 0 -31 9 Tabulka č. 2 -2- Václav Dajčar Měření parametrů GSM 2.3.2010 2.3 Odpovědi na kontrolní otázky • V jakých jednotkách se udává RSSI? RSSI se obvykle udává v dBm, v některých zařízeních je však tento údaj chápán jako relativní hodnota a je udáván bezrozměrně (např. 0-100), přičemž jednotlivé hodnoty odpovídají konkrétním hodnotám výkonu signálu v dBm. • Jaká je maximální rychlost Wi-Fi zařízení standardu IEEE 802.11h? Maximální udávaná rychlost je 54 Mbit/s. Jedná se o rozšíření standardu IEEE 802.11a. • Kolika mW odpovídá hodnota 17 dBm? Výjdeme ze vztahu pro hladinu výkonu Lm Px ⇒ Px = PN ⋅ 10 10 = 50,1mW. Lm = 10 log P N Poloměr Fresnelovy zóny 9 8 7 6 5 r [cm] 4 3 2 1 0 0 20 40 60 80 vzdálenost [cm] Graf č.1 3. Závěr: V rámci měření byly získány hodnoty, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 (viz). Zmíněné výsledky se nejvíce blíží hodnotám vypočítaným, které jsou uvedeny v tabulce č. 2 (viz), u všesměrové antény (rozdíl 1 dBm), u směrové antény se pak výsledky liší o 5 dBm a u sektorové dokonce o 7 dBm. Převedeme-li výsledky na hodnoty výkonu, jsou rozdíly u první a třetí antény v řádu jednotek, u druhé antény (směrové) je rozdíl v řádu.Tyto nepřesnosti se dají přičíst vlivu měřícího prostředí, v němž nebylo zcela možné vytvořit dostatečně volný prostor pro měření a mohlo dojít k odrazům signálu, a nedodržení vzdálenosti 10 cm, v níž měl být uchopen přívodní kabel k Wi-Fi síťovému modulu, což mohlo narušit první Fresnelovu zónu, která je znázorněna v grafu č.1, a v níž je přenášeno 90% celkové energie signálu. Pozitivem celé úlohy pro mě bylo poukázání na faktory radiokomunikačního spoje, které ovlivňují šíření signálu od vysílače k přijímači. -3- 100
Podobné dokumenty
Bezdrátové sítě v telekomunikacích
budete používat při měření. Měření proveďte pomocí programu Network Stumbler (návod je
níže). Měření proveďte v 5 bodech, minimálně 1 m od měřené antény. Zhodnoťte rozdíly
mezi anténami a výsledky ...
Bezdratove site
Gt[dBi]
Lt[dB]
EIRP [dBm]
Gt[dBi]
Lt[dB]
EIRP [dBm]
Gr[dBi]
Pr[dBm] - sektor
Pr[dBm] - všesměr
Jak bych to v Mozille (ne)dělal lépe
Tři skupiny lidí: leadeři, aktivní přispěvatelé,
příležitostní přispěvatelé. Mimo pořadí:
problematičtí jedinci a slibotechny.
80 % zájemců o projekt skončí hned na začátku
(a to se můžete snažit s...
3 Huygensův-Fresnelův princip a odvození difrakčních integrálů
konstrukce Fresnelových zón vyplývá, že modul amplitudy vlnové funkce, a tedy i intenzita v bodě pozorování
vzrůstá a nabývá maximální hodnoty, když je propuštěna právě první zóna. Při dalším zvětš...
AirMagnet WiFi Analyzer
AirMagnet WiFi Analyzer poskytuje podrobné
statistiky pro každý kanál a přístroj, který funguje ve
spektru. Díky tomu mohou uživatelé vyřešit mnohé
problémy, které snižují celkový výkon sítě WLAN.
...