Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sigfox
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article provides a comparison of various wireless data transmission protocols, such as Wireless M-Bus, Lo- RaWAN, Sigfox, NB-IoT and a newly developed proprietary protocol, studying their performance in the application of batterypowered residential water meters. Key aspects of the comparison include energy consumption, which is analyzed through comparing unitary amount of charge required to conduct a single, bidirectional data transaction between the meter and base station, and maximum coupling loss which effectively defines the range and coverage in the system. For completeness, the study includes also a brief cost analysis and ends with a conclusion, stating when each of the particular standards should be favored.
PL
Internet rzeczy jest zjawiskiem wywodzącym się od sieci sensorowych, te zaś są wynikiem zrozumienia korzyści wynikających z „dania rzeczom głosu”, czyli umożliwienia miliardom czujników, mierników, liczników, sond, sensorów komunikowania swoich odczytów bez ingerencji człowieka. Z uwagi na niskie wymagania dotyczące przepustowości, systemy te wykorzystują wąskie kanały częstotliwościowe, ze względów propagacyjnych najczęściej ulokowane w pasmach poniżej 1 GHz, co sprzyja dużym zasięgom albo dobrej penetracji sygnału do wnętrz budynków. Omówiono kilka wybranych systemów transmisyjnych dla podkreślenia różnorodności rozwiązań w warstwie fizycznej. Odrębny rozdział poświęcono zagadnieniu zagłuszania, które wydaje się jedną z najskuteczniejszych – mimo iż mało wyrafinowanych – metod zaburzania czy blokowania transmisji w wąskopasmowych systemach IoT. Przegląd literaturowy wskazuje na liczne próby zapobiegania skutkom zagłuszania lub – alternatywnie – wykorzystania zagłuszania do ochrony transmisji przed podsłuchem. Z powodu wysokich czułości systemów IoT, pomiar ich wydajności w warunkach zakłóceniowych bądź wielodrogowych wymaga odpowiedniej adaptacji zaplecza laboratoryjnego, umożliwia jednak uzyskanie miarodajnych wyników dotyczących rekomendowanych nastaw w warunkach granicznie wysokich tłumień czy niskich wartości nośnej do szumu i zakłóceń oraz transmisji wielodrogowej.
EN
The Internet of Things is a phenomenon derived from sensor networks, and these are the result of understanding the benefits of "giving things a voice", i.e., enabling billions of sensors, meters, gauges, probes, sensors to communicate their readings without human intervention. Due to low bandwidth requirements, these systems use narrow frequency channels, most often located in bands below 1 GHz for propagation reasons, which favors long ranges or good signal penetration into building interiors. Several selected transmission systems were discussed to emphasize the diversity of solutions in the physical layer, devoting a separate chapter to the jamming issue, which seems to be one of the most effective – although not very sophisticated – methods of disrupting or blocking transmissions in narrowband IoT systems. The literature review shows numerous attempts to prevent the effects of jamming or, alternatively, to use jamming for protecting transmissions from eavesdropping. Due to the high sensitivity of IoT systems, measuring their performance in disturbed or multi-path conditions requires appropriate adaptation of the laboratory facilities, however, it allows obtaining reliable results regarding the recommended settings in conditions of extremely high attenuation or low carrier to noise and interference values as well as multi-path transmission.
PL
Rosnące zapotrzebowanie na monitorowanie różnego rodzaju parametrów fizycznych oraz danych środowiskowych powoduje, że technologia Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT) z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Począwszy od rozwiązań działających lokalnie, takich jak ZigBee czy Bluetooth, aż po duże, rozproszone na odległych terenach sieci oparte na technologiach LoRaWAN, Sigfox czy Wi-Fi HaLow. Coraz bardziej złożonym problemem staje się konieczność obsługi bardzo dużej liczby urządzeń o ograniczonym poziomie energii zasilania, generujących olbrzymią liczbę połączeń i interakcji między sobą. W związku z powyższym, istotnym zagadnieniem staje się nie tylko przetwarzanie tak dużej liczby danych, ale w przypadku urządzeń bezprzewodowych również zarządzanie dostępem do kanału radiowego, minimalizowanie zużycia zasobów i energii zasilania urządzeń oraz utrzymanie stabilnego połączenia pomiędzy komunikującymi się stronami. W artykule zostanie przedstawiony przegląd rozwiązań bezprzewodowych oferowanych dla IoT, ich podstawowe własności oraz uwarunkowania w zakresie dojrzałości do potencjalnego wykorzystania w wymagającym środowisku IoT.Słowa kluczowe: łączność bezprzewodowa, systemy i sieci piątej generacji (5G), systemy antenowe, technologia massiveMIMO, anteny kierunkowe, szyki antenowe, elektroniczne sterowanie wiązką, propagacja fal radiowych, zjawisko dyspersji kątowej, minimalizacja dyspersji kątowej, rozproszenia, propagacja wielodrogowa, warunki braku bezpośredniej widoczności (NLOS), modelowanie kanałów, badania symulacyjne.
EN
The growing demand for monitoring various types of physical parameters and environmental data means that IoT (Internet of Things) technology is becoming more and more popular. There exists enormous choice of connectivity options for electronics engineers and application developers working on products and systems for the IoT. Many communication technologies are well known such as WiFi, Bluetooth and ZigBee, but there are also several new emerging networking options such as LoRaWAN, Sigfox or Wi-Fi HaLow. An IoT ecosystem consists of web-enabled smart devices designated to collect, send and act on data they acquire from their environments. However, working with a very large number of devices with constrained power level, relatively low communication range, low data rates and processing of huge amounts of data is a big challenge. In case of wireless devices there are also problems with access control to the channel, minimization of energy consumption and stable connectivity maintenance. The article presents various range of technologies designed for IoT and available on the market, starting from short-range, through medium to wide-range communications technologies. Depending on the application, factors such as range, data requirements, security, power demands and battery life will dictate the choice of the technology.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.