Jan Zbytovský. www.dcom.cz www.wifi-obchod.cz. Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem.



Podobné dokumenty
Standard IEEE

-Wi-Fi- uděluje certifikát o kompatibilitě s ostatními zařízeními standardu Zařízení, která byla schválena WiFi alianci jsou opatřeny logem

MĚŘENÍ VYSÍLACÍHO VÝKONU A ŠÍŘKY KANÁLU

802.11n. Cesta za rychlejším Wi-Fi. Lukáš Turek

IEEE Wi FI. Wi Fi

WiFi standardy IEEE WLAN. J. Vrzal, verze 0.9

Rozprostřené spektrum. Multiplex a mnohonásobný přístup

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Fakulta Elektrotechnická

íta ové sít baseband narrowband broadband

PB169 Operační systémy a sítě

2/16- čj / ) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) ze dne 21.

Bezdrátový přenos dat

Vnislav Chatrný ČVUT FEL 37MK. Praktické problémy provozu wifi sítí jako systémů pro nahrazení místní smyčky

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie gateway DX80G2M6-B2Q

Možnosti připojení k internetu

IEEE Wi FI. Wi Fi

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie gateway DX80G2M6-Q

Soudobé trendy v oblasti moderních

Představení technologie

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

Seminář 1 Přenosová média

Sítě IEEE (WiFi)

Měřicí technika pro automobilový průmysl

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. 39 Základní principy přenosu v sítích. zápočtová práce.

bezdrátová komunikace stromová topologie Ethernet Radio DX80ER2M-H

Wi-Fi dnes a zítra. Ing. Martin Samek samekma1@fel.cvut.cz. 11. říjen 2015 FEL-SVTI. M.Samek (samekma1@fel.cvut.cz) #LinuxDays

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Počítačové sítě, v. 3.4

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie gateway DX80G2M6-QC

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace.

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

bezdrátová komunikace DXM síťový kontrolér DXM100-B1R3

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Pavel Eisinger TE-OV Moderní bezdrátové sítě IEEE n, WiMAX

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

i4wifi a.s. produktové novinky Září 2014

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice (FlexPower) DX99N2X2S2N0V2X0A2

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

EXPOZICE ELEKTROMAGNETICKÝM POLÍM V OKOLÍ VYSÍLAČŮ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ. Pavel Buchar elmag@szu

NSWI021 Počítačové sítě II verze 4.0, lekce 5, slide 1. NSWI021: Počítačové sítě II (verze 4.0) Lekce 5: sítě WLAN. Jiří Peterka

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013

Luděk Piskač Specifické charakteristiky sítí WLAN (fixní infrastruktura, pokrytí, provozní intenzita,...)

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích

bezdrátová komunikace stromová topologie Data Radio DX80DR2M-H

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, Praha 1 - Malá Strana

Datové přenosy CDMA 450 MHz

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice (FlexPower) DX80N2X2S0P0R

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie gateway DX80G2M6S-P8

bezdrátová komunikace Point-to-Point Stanice DX80N2X6S-PM2

PB169 Operační systémy a sítě

1. Základy bezdrátových sítí

Jak funguje Wi-Fi. aneb co jste chtěli vědet o Wi-Fi a nebylo se koho zeptat Lukáš Turek an@praha12.net

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice (FlexPower) DX80N2X1S-P3E

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)

Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá :

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/ k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Wi-Fi: Jak si zajistit velké pokrytí, rychlost a silný signál

i4wifi a.s. produktové novinky červen 2008

Radiové rozhraní UMTS

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

Aktuální otázky využití kmitočtového spektra v pásmu 5 GHz. Ing. Pavel Šístek

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie gateway DX80G2M6-Q

i4wifi a.s. produktové novinky červenec 2008

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

generální licenci č. GL-30/R/2000

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/ k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, Praha 025

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav radioelektroniky. prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc v Brně

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace Miroslav Spousta,

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

Principy přenosu v UWB sítích

Přehled doplňků normy IEEE

IEEE WiMAX. WiMAX

}w!"#$%&'()+,-./012345<ya

Výkon komunik. systémů

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Monitoring WiFi signálů Bakalářská práce

PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast:

Práce v dohledovém centru společnosti Eurotel Praha, s. s r.o. 37MK

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/ k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Simulace a plánování vnitřního pokrytí budov dle standardu IEEE v prostředí softwarové aplikace I-Prop 1 část

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Článek 1 Úvodní ustanovení

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami CZ.1.07/2.2.00/ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ I KI/PSI1

Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, Semily

Letadlové radiolokátory MO. SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory MO ISM MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ

Modulace analogových a číslicových signálů

Microwave Point-to-Point Link Optimálna mikrovlna

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/ k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware.

HODNOCENÍ EXPOZICE V OKOLÍ ZÁKLADNOVÝCH STANIC MOBILNÍCH OPERÁTORŮ. Ing. Pavel BUCHAR elmag@szu.cz

Systémy pozemní pohyblivé služby

neomezují pohyb uživatelů jsou prakticky jediným řešením pro různá přenosná mini zařízení využívají levné přenosové médium

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Transkript:

Jan Zbytovský Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem.

před IEEE 802.11 FHSS (rozprostřené spektrum) vymyšleno někdy ve 40.letech 20.století Frequency Hopping Spread Spectrum - Vojenský původ, počátek 60.let se začalo používat klasika rušení - rušení FHSS tolik nevadí - pokud rušení v klasice tak problém - když US armáda zavedla, Rusům se na odposlechu jen zvýšil šum (uměli jen klasiku) FHSS f

nástup IEEE 802.11 80.letech 20.století uvolněné pro civil Mobilní připojení, CDMA, UMTS,.. Dálkové ovládání modelů letadel,.. Červenec 1994 vydán standard IEEE 802.11 FHSS, DSSS FHSS DSSS - Frekvenční pásmo rozděleno na 75 (79) kanálů o šířce 1 MHz - Kanály se střídají, na každém se vysílá max. 400 ms - Možnost funkce více systémů v témže pásmu (2,4 GHz) současně (teoreticky 26, prakticky asi 15) - Omezení rychlosti na 2 Mb/s - Výrobně jednodušší, nepotřebují sofistikované výpočty (složitý vývoj, složitější HW, vyšší odběr energie) - Vysílaná informace se matematicky rozprostře do pásma 22 MHz - K dispozici 3 takováto pásma 1999 vydán standard IEEE 802.11b DSSS, 2G4 1999 vydán standard IEEE 802.11a OFDM, velké zarušení v 2G4, přesun do 5G6 2003 vydán standard IEEE 802.11g OFDM, DSSS, 2G4 2009 vydán standard IEEE 802.11n MIMO-OFDM, 2G4, 5G6

IEEE 802.11n - k jeho vývoji vyjadřovalo více jak 400 členů standardizační komise z cca 20 zemí (Atheros, Broadcom, Intel, ) - zařízení navzájem kompatibilní - odolnost proti rušení MIMO - MIMO pracuje na fyzické, tedy nejnižší vrstvě => proto kompatibilita (lze použít bez ohlednu na protokoly vyšších vrstev) - propustnost navýším zvětšením počtu antén (max 16 venku, 4 uvnitř) - problémem zůstávají vyšší vrstvy různí výrobci, různé protokoly

bluetooth - 2400-2483,5 MHz, jako WiFi - Skáče 1600skoků/s, jeden okamžik zabírá 1MHz pásma - Díky skokům WiFi tolik nezarušuje a samotné BT také funguje - Oproti WiFi malý výkon 20MHz 2482 2450 2424

802.11b/g Kanál Střední frekvence f mezi kanály Šířka kanálu Kanálový přesah 1 2.412 GHz 2.401 2.423 GHz 2 5 2 2.417 GHz 5 MHz 2.406 2.428 GHz 1,3 6 3 2.422 GHz 5 MHz 2.411 2.433 GHz 1 2,4 7 4 2.427 GHz 5 MHz 2.416 2.438 GHz 1 3,5 8 5 2.432 GHz 5 MHz 2.421 2.443 GHz 1 4,6 9 6 2.437 GHz 5 MHz 2.426 2.448 GHz 2 5,7 10 7 2.442 GHz 5 MHz 2.431 2.453 GHz 3 6,8 11 8 2.447 GHz 5 MHz 2.436 2.458 GHz 4 7,9 12 9 2.452 GHz 5 MHz 2.441 2.463 GHz 5 8,10 13 10 2.457 GHz 5 MHz 2.446 2.468 GHz 6 9,11 13 11 2.462 GHz 5 MHz 2.451 2.473 GHz 7 10,12 13 12 2.467 GHz 5 MHz 2.456 2.478 GHz 8 11,13 14 13 2.472 GHz 5 MHz 2.461 2.483 GHz 9 12,14 14 2.484 GHz 12 MHz 2.473 2.495 GHz 12 13

802.11b 11. Kanál.. 2462 MHz 20MHz 2473 2462 2451 2473 2451 = 22MHz šířka kanálu (měření je orientační, nemám referenční hodnoty)

802.11g (Jaht, Trendnet, dual a+b) 6. Kanál.. 2437 MHz 20MHz 2447 2437 2426 2447 2426 = 21MHz šířka kanálu (měření je orientační, nemám referenční hodnoty) Toto zařízení má ostré spektrum, jiné měřené mělo zakulacenější.

802.11g turbo (Jaht, Trendnet, dual a+b) 6. Kanál.. 2437 MHz 20MHz 2415 2437 2455 2455 2415 = 40MHz šířka kanálu (měření je orientační, nemám referenční hodnoty)

802.11n 2G4 EDIMAX BR-6225n 3. Kanál 20MHz.. 2422 MHz 3. Kanál 40MHz.. 2422 MHz 20MHz 20MHz 2432 2423 2412 2423 2411 2432 2451 2440 Rozdílná síla signálu je z důvodu nestejných podmínek při měření (měli by být stejné) Při 40MHz je patrné že k 3. kanálu se použil i 7. kanál, ten je využíván pro informace nutné k přenosu, 3. kanál pouze data

outdoor indoor SPEKTRUM 802.11a (Jaht, Trendnet, dual a+b) Kanál f Mhz EIRP 36 5180 200mw 40 5200 200mw *42 5210 200mw 44 5220 200mw 20MHz 5270 5260 5249 48 5240 200mw *50 5250 200mw 52 5260 200mw 56 5280 200mw *58 5290 200mw 60 5300 200mw 64 5320 200mw 149 5745 1000mw *152 5760 1000mw 153 5765 1000mw 157 5785 4000mw *160 5800 4000mw 161 5805 4000mw 165 5825 4000mw * turbo

802.11n 5G6 RB711 10MHz 5291 5300 5211

802.11n 5G6 s rozšířením o kanál vedle RB711 10MHz 5292 5282 5291 5300 5211

802.11a 5G6 turbo R52 10MHz 5193 5210 5238

802.11a 5G6 5MHz kanál R52 10MHz 5215 5211 5206 Intermodulace při max. výkonu na kartě

802.11a 5G6 10MHz kanál R52 10MHz 5217 5211 5204

Zdroj obrázků: Dcom, spol. s r.o. ; Google