TIIVISTELMÄRAPORTTI. Energiatehokkaan ihmiskeholinkin soveltuvuus ihmisen toimintakykymittauksia
|
|
- Laura Salo
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 2016/2500M-0043 ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) TIIVISTELMÄRAPORTTI Energiatehokkaan ihmiskeholinkin soveltuvuus ihmisen toimintakykymittauksia varten TkT Harri Posti, Oulun Yliopisto/CWC, ; DI Juha Petäjäjärvi, Oulun Yliopisto/CWC, Tiivistelmä: Moduloimalla ihmiskehoon tuotettua sähkökenttää on mahdollista siirtää tietoa langattomasti käyttämällä ihmiskehoa siirtotienä. Menetelmää kutsutaan ihmiskehokommunikoinniksi, jolla on monia hyötyjä verrattuna perinteiseen langattomaan viestintään, joka käyttää ilmaa siirtotienä. Ensiksi, se vähentää liikenteen kuormaa radiokanavilta, jotka ovat tulossa etenemissä määrin ruuhkaisiksi, koska langattomien laitteiden määrä ihmiskehon ympärillä kasvaa nopeasti. Toiseksi, ihmiskehokommunikoinnilla voidaan potentiaalisesti saada aikaan turvallisempi linkki, koska sähkökenttä pysyy ihmisen läheisyydessä, joten sitä on vaikeampi salakuunnella. Kolmanneksi, signaalin vaimennus on monissa tapauksissa pienempi kuin muissa radioteknologioissa, joita tyypillisesti käytetytään langattomissa kehoverkkosovelluksissa. Jotta energiatehokkuutta saadaan parannettua, hankkeessa perehdyttiin herätevastaanottimien hyödyntämiseen ihmiskeholinkissä. Herätevastaanotin jatkuvasti kuuntelee radiokanavaa erittäin vähäisellä virrankulutuksella. Sen tarkoituksena on herättää itse päätelaite vasta, kun se on vastaanottanut käskyn tai tietoa mittaustuloksista. Herätevastaanottimen käyttö voi merkittävästi alentaa virrankulutusta ja näin ollen pidentää ihmiskehoverkon elinikää. Tässä hankkeessa on kehitetty herätevastaanotin, jonka herkkyys on dbm bittivirhe-todennäköisyydellä 10-3, ja jonka virrankulutus on 11 µa. Lisäksi esitellään tuloksia liittyen ihmiskehokommunikoinnissa käytettyjen elektrodien sijainnin vaikutuksesta signaalin vaimennukseen. 1. Johdanto Langattomat kehoverkot ovat olleet aktiivisen tutkimuksen alaisena jo yli vuosikymmenen ja pikkuhiljaa ne ovat kehittymässä konsepteista oikeiksi sovelluksiksi ja tuotteiksi. Jotta tässä onnistuttaisiin, viimeisten vuosien aikana on panostettu merkittävästi energiatehokkuuden parantamiseen. Vaikka virrankulutus koostuukin useasta eri lähteestä, kuten esimerkiksi prosessoinnista ja anturilla mittaamisesta, loppujen lopuksi kommunikointi laitteiden välillä on yksi merkittävin virrankuluttaja. Vuonna 1996 T. G. Zimmerman ja N. Gershenfeld huomasivat, että tietoa voitaisiin siirtää käyttäen ihmiskehoa siirtotienä moduloimalla sähkökenttää [1]. Sen jälkeen tieteellinen yhteisö on julkaissut aiheesta satoja konferenssi- ja lehtiartikkeleita. Myös IEEE standardi sisältää vaihtoehdon fyysisellä kerroksella ihmiskehokommunikointia varten. Ihmiskehokommunikointi mahdollistaa uusia mielenkiintoisia sovellusmahdollisuuksia: käyntikortit voidaan vaihtaa kättelelly, lukitut ovet voidaan aukaista ilman näyttämättä avainta ja mobiililaitteella otettu kuva voidaan tulostaa vain koskettamalla tulostinta. Sen avulla voi olla myös mahdollista vähentää kommunikoinnin energiankulutusta, koska ihmiskehokommunikointi tapahtuu alemmilla taajuuskaistoilla kuin perinteiset langattomat radioteknologiat, kuten ZigBee ja erittäin laajakaistainen radio (ultra-wideband, UWB). Lukuisia linkkiohjausprotokollia on ehdotettu ihmiskehoverkkoihin, jotta energiatehokkuutta saataisiin parannettua. Tyypillisesti laitteet nukkuvat periodisesti linkkiohjausprotokollan mukaisesti, jossa laite kuuntelee hetken kanavaa ja palaavat nukkumaan, mikäli kanavassa Postiosoite Käyntiosoite Puhelin s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon e-post, internet Postal Address Office Telephone , internet MATINE/Puolustusministeriö Eteläinen Makasiinikatu 8 A Vaihde matine@defmin.fi PL Helsinki FI Helsinki Finland Finland
2 ei ole kyseiselle laitteelle tarkoitettua viestintää. Tällöin laite tuhlaa energiaa hyödyttömään radiokanavan kuunteluun. Kyseiset protokollat ovat tehottomia tapahtumiin perustuvissa sovelluksissa, joissa laitteet kommunikoivat vain, kun mitattu arvo ylittää asetetun rajan ja myös sovelluksissa, joissa verkkoliikenteen kuormitus on alhainen. Yksi ratkaisu estää energian tuhlausta hyödyttömään radiokanavan kuunteluun on käyttää herätesignaalia, joka voidaan havaita erittäin vähän virtaa kuluttavalla herätevastaanottimella. Kun herätevastaanotin vastaanottaa sille tarkoitetun herätyssignaalin, se herättää päätelaitteen mikrokontrollerin. Herätevastaanottimen aktiivinen virrankulutus voi olla jopa alle kymmenen mikroampeeria, mikä mahdollistaa laitteen vuosien toiminta-ajan yksittäisellä kolikkoparistolla. Lisäksi hyödyntämällä herätevastaanotinta varmistetaan alhainen kommunikointiviive, koska kanavaa kuunnellaan jatkuvasti. 2. Tutkimuksen tavoite ja suunnitelma Perustuen johdannossa esitettyyn taustatietoon, tutkimuksen suunnitelmana oli suorittaa seuraavat tehtävät: 1) Tehdä kirjallisuuskatsaus ihmiskehokommunikoinnista, 2) mitata signaalin vaimennusta ihmiskehokanavassa, 3) toteuttaa ihmiskehokommunikointiin sovelias herätevastaanotin ja siihen tarvittava laiteajuri, ja 4) mitata herätevastaanottimen suorituskykyä. Tutkimuksen tavoite on saada tietoa ihmiskehokommunikoinnin käytettävyydestä yleisesti sekä herätevastaanottimen hyödyntämisestä kehoverkkosovelluksissa. Molemmista aiheista on tavoitteena saada uusia ja merkittäviä tuloksia, jotka esitellään kansainvälisissä julkaisuissa. 3. Aineisto ja menetelmät Kirjallisuuskatsauksessa käytettiin uusimpia ja arvostetuissa julkaisufoorumeissa esitettyä tietoa. Suurin osa julkaisuista löytyi IEEE:n Xplore digitaalisen kirjaston avulla. Tutkimuksen muut tulokset tuotettiin suurilta osin kokeellisilla menetelmillä. 3.1 Ihmiskehokommunikointi Ihmiskehokommunikointilinkin laatu riippuu muun muuassa seuraavista tekijöistä: elektrodien materiaali ja koko, operointi taajuus, lähetinvastaanottimen kytkeytyminen kehon kanssa, lähettimen ja vastaanottimen etäisyys, lähetinvastaanottimen maatason koko, kehoon kiinnitettävien elektrodien määrä, impedannsisovitus sekä kehon rakenne, asento ja liike. Eri kokoisia elektrodeja vertailtaessa on huomattu, että resistanssi kasvaa kun elektrodien kokoa pienennetään [2]. Samassa työssä raportoidaan, että eri kaupallisten elektrodien välillä on eroa suorituskyvyssä vaikka ne olisivat tehty samasta materiaalista. Julkaisussa [3] tutkittiin ympäristön vaikutusta kanavan ominaisuuksiin ja huomattiin, että erilaiset tavanomaiset ympäristöt eivät vaikuta kommunikoinnin laatuun. Sähkökentän voimakkuutta mitattaessa 1 MHz:n ja 150 MHz:n välillä, on huomattu, että ihmiskeho alkaa toimia antennina korkeammilla taajuuksilla, mutta eri kehorakenteiden välillä on vaihtelua [4]. Ihmiskehokanavassa tapahtuvaa signaalin vaimennusta mitattiin tässä projektissa Kuvassa 1 esitetyllä tavalla. E4438C signaaligeneraattoria käytettiin lähettimenä ja spektrianalysaattoria vastaanottimena, ja molemmat laitteet maadoitettiin. Käytetyt elektrodit olivat kaupallisia ja ne ovat valmistettu hopea-hopeakloridista. Elektrodit kytkettiin
3 lähettimeen ja vastaanottimeen koaksiaalikaapeleiden avulla. Kuva 1. Mittausjärjestely signaalin vaimennus mittauksia varten. 3.2 Superregeneratiivinen herätevastaanotin Projektissa suunniteltu herätevastaanotin perustuu superregeneratiiviseen vastaanotin arkkitehtuuriin, jonka ytimessä on superregeneratiivinen oskillaattori. Sen toimintaperiaate on keksitty jo vuonna 1922 [5], joka on seuraavanlainen. Oskillaattoria kytketään periodisesti vakaan ja epävakaan tilan välillä erityisellä sammutussignaalilla. Kun oskillaattori on tilassa, jossa se voi alkaa oskilloida, se ottaa signaalinäytteen elektrodilta/antennilta. Oskillaattorin käynnistysaika riippuu vastaanotetun signaalin voimakkuudesta ja taajuudesta. Jos signaalia ei ole havaittavissa, lämpökohina riittää oskillaatioiden käynnistykseen. Näin ollen, mittaamalla oskillaattorin lähtöaika pystytään demoduloimaan esimerkiksi amplitudimoduloitu signaali. Vastaanottimen lohkokaavio on esitetty Kuvassa 2. Vastaanotin koostuu elektrodista/antennista, superregeneratiivisestä oskillaattorista sisältäen itsesammutus piirin, komparaattorista ja mikrokontrollerista. Oskillaattoria käytetään pulssinleveysmoduloidun herätesignaalin havainnoimiseen ja vahvistamiseen. Komparaattori kääntää sahalaitaisen sammutussignaalin suorakaideaalloksi, eli se kääntää signaalin digitaaliseen muotoon ja nostaa jännitetasoa mikrokontrollerille sopivaksi. Käyttöjännite on 1.8 V ja herätesignaali lähetetään 28 MHz taajuudella, joka on sopiva ihmiskehokommunikointiin. Mikrokontrolleri jota käytetään tässä työssä on Texas Instrumentsin MSP430G2413 johtuen alle mikroampeerin kulutuksesta pienen tehon tilassa. Jotta oskillaattori alkaisi oskilloida, siihen pitää syöttää enemmän virtaa kuin niin sanottu kriittinen virta, joka määräytyy muun muuassa käytettävien komponenttien mukaan. Tässä projektissa kehitetyssä vastaanottimessa bias-virta asetetaan tarkoituksella kriittisen virran alapuolelle. Näin ollen oskillaattori alkaa oskilloida vain jos oskillaattori havaitsee kantoaallon oikealla taajuudella. Kun estetään oskillointi ilman kantoaallon vastaanottoa, virrankulutus pienenee.
4 Kuva 2. Herätevastaanottimen lohkokaavio. Yksi tärkeimmistä prioriteeteistä suunnitellessa digitaalilogiikkaa herätevastaanotin tarkoituksiin on tehonkulutuksen minimointi. Tämä periaatteessa tarkoittaa sitä, että aktiivista tilaa pitäisi välttää niin paljon kuin mahdollista. Mikrokontrollerin operointi algoritmi on esitetty Kuvassa 3. Alustusvaiheessa, kaikki tarvittavat kellot ja ajastimet ovat konfiguroitu niin, että ne saadaan käyttöön minimaalisin ohjeiden avulla. Alustuksen jälkeen, keskeytys asetetaan nousevalle reunalle pinniin 1.0 (muita pinnejä voidaan käyttää myös). Sitten mikrokontrolleri asetetaan vähätehoiseen tilaan (low-power mode 3, LPM3), jossa tehonkulutus on alle mikrowatin [6]. Jos herätesignaaleja ei lähetetä usein, vastaanotin viettää suurimman osan ajasta tässä tilassa. Kun kantoaalto havaitaan, suorakaidepulssi laukaisee keskeytyksen pinnissä 1.0. Tämän seurauksena kaksi kelloa aktivoidaan: timera clock (TACLK) ja sisäinen erittäin vähän tehoa kuluttavan matala-taajuisen oskillaattorin (very-low-power low-frequency oscillator, VLO). TACLK laskuri kasvaa aina kun nouseva reuna havaitaan pinnissä 1.0, ja VLO ajastin keskeyttää määritetyn ajan jälkeen. TACLK laskurin laskema määrä nousevia reunoja näyttää kuinka kauan kantoaaltoa vastaanotettiin. Näin ollen, eri pitusia lähetyspituuksia voidaan käyttää eri viestien toimittamiseen. Kuva 3. Algoritmi MSP430 mikrokontrollerille.
5 Projektissa toteutettiin suunniteltu superregeneratiivinen herätevastaanotin, joka soveltuu ihmiskehokommunikointiin. Prototyyppivastaanotin on esitetty Kuvassa 4 (ylempi kerros). Herätevastaanotin myös integroitiin Centre for Wireless Communications (CWC) -tutkimusyksikössä kehitettyyn modulaariseen anturiverkkoalustaan (alempi kerros) [7]. Piirilevy suunniteltiin EAGLE ohjelmistolla. Prototyypin piirilevy teetätettiin Oulun Yliopiston työpajassa ja komponentit asennettiin manuaalisesti. Kuva 4. Herätevastaanotin prototyyppi integroituna anturiverkkoalustaan. 4. Tulokset ja pohdinta Tutkimuksen tärkeimmät tulokset ovat tieto tutkimusaiheen kansainvälisestä nykytilasta, tulokset elektrodien sijainnin merkityksestä signaalinvaimennukseen ihmiskehokommunikoinnissa sekä ehdotettu uusi herätevastaanotin joka kuluttaa vähemmän virtaa kuin tähän mennessä ehdotetut ihmiskehokommunikointiin soveltuvat herätevastaanottimet. 4.1 Ihmiskehokommunikointikanava Signaalin etenemisvaimennusta mitattiin eri etäisyyksillä kolmella eri taajuudella Kuvan 1 mukaisella järjestelyllä. Etenemisvaimennus on esitetty Kuvassa 5. Signaali kokee merkittäviä häviötä kytkeytyessä kehoon, mutta häviöt kasvavat loivemmin etäisyyden kasvaessa.
6 Kuva 5. Etenemisvaimennus eri taajuuksilla ja eri etäisyyksillä. Ihmiskeho koostuu erilaisista kudoksista ja jokaisella kudoksella on ainutlaatuiset dielektriset ominaisuudet, jotka ovat saatavilla eri taajuuksilla laajasti käytetystä tietokannasta [8]. Tietokanta perustuu mittaustuloksiin jotka on julkaistu vuonna 1996 [9]. Kun ihmiskehoon johdetaan signaalia, esimerkiksi elektrodin kautta, muodostuu sähkökenttä ihmiskehon ympärille olettaen, että yhteys maahan on olemassa. Sähkökentän voimakkuus riippuu muun muuassa kudoksen suhteellisesta permittiivisyydestä. Vaikka monessa ihmiskeholinkki sovelluksessa käytetään elektrodeja, jotka ovat kiinnitetty ihoon, tutkimme onko kudoksella ihon alla vaikutusta signaalin etenemisvaimennukseen. Kudostyypeistä valittiin tutkittavaksi lihas, rasva ja luu. Elektrodien etäisyys pidettiin 20 senttimetrissä ja jatkuvan aallon taajuuttaa muutettiin 20 MHz ja 45 MHz:n välillä. Mittaustulokset on esitetty Kuvassa 6. Kuten voidaan huomata, sijainnilla on huomattavaa merkitystä signaalin voimakkuuteen. Esimerkiksi, kun sekä lähetin- että vastaanotinelektrodi on kiinnitetty kuivaan ihoon jonka alla on pääosin rasvaa, etenemisvaimennus on 4-5 desibeliä suurempi kuin tapauksessa jossa molemmat elektrodit ovat luun päällä. Kuva 6. Eri kudostyyppien vaikutus etenemisvaimennukseen.
7 4.2 Herätevastaanottimen suorituskyky Kaksi tärkeintä suorituskykymittari herätevastaanottimille ovat virrankulutus ja herkkyys. Ehdotetun vastaanottimen herkkyys on mitattu Kuvan 7 mukaisella mittausjärjestelyllä. Herätesignaali generoitiin Agilentin E4438C vektorisignaaligeneraattorilla jota ohjattiin Matlab komentosarjakoodin avulla. Signaaligeneraattori kytkettiin herätevastaanottimeen koaksiaalikaapelin avulla. Herätevastaanottimen vastaanottamat bitit talletettiin Texas Instrumentsin ez430-rf2500 ja näytettiin kannettavalla tietokoneella. Kuva 8 esittää bittivirheiden määrän (bit error rate, BER) eri tehotasoilla. Herkkyys BER arvolla 10-3 on dbm. Tehonkulutus mitattiin Keysightin N6705B DC tehoanalysaattorilla, joka sisälsi N6781A moduulin. Mitattu keskimääräinen tehonkulutus kun vastaanotin odottaa herätesignaalia on 20 µw 1.8 V käyttöjännitteellä. Keskimääräinen tehonkulutus nousee 3 µw kun vastaanotin vastaanottaa herätesignaalia. Kuva 7. Mittausjärjestely vastaanottimen herkkyyden mittaamista varten. Kuva 8. Bittivirheiden määrä eri tulotehoilla. 5. Loppupäätelmät Ihmiskehokommunikointi on kiinnostava vaihtoehto ihmiskehoverkkosovelluksiin missä nykyisin langattomaan kommunikointiin käytetään teknologioita kuten ZigBee, Bluetooth ja UWB. Ihmiskehokommunikoinnilla on kolme merkittävää etua. Ensin, kun langattomien laitteiden määrä ihmiskehon ympärillä kasvaa, radiokanavat ruuhkautuvat. Näin ollen,
8 ihmiskehokommunikointi mahdollistaa liikenteen vähenemisen ilmaa käyttäviltä radiokanavilta. Toiseksi, ihmiskehokommunikointi on turvallisempaa sillä muodostuva sähkökenttä pysyy ihmiskehon lähettyvillä, joten sitä on vaikeampi salakuunnella. Kolmanneksi, ihmiskehokommunikointi kärsii useimmissa tapauksissa pienemmästä signaalinvaimennuksesta, joten pienenpää lähetystehoa voidaan käyttää joka johtaa energia säästöihin. Yksi ihmiskehokommunikoinnin haasteista tällä hetkellä on lähetinvastaanottimen kytkeytyminen ihmiskehon kanssa. Tyypillisesti siihen käytetään elektrodeja ja tietynlaista geeliä. Vaikka kytkeytyminen on aluksi hyvä, ajan kuluessa muun muuassa hikoilu ja liikkuminen pikkuhiljaa löyhentävät kiinnittymistä jolloin suorituskyky voi tippua. Joka tapauksessa, parempia kiinnitysmenetelmiä on odotettavissa kun ihmiskehokommunikointi teknologia tulee kypsemmäksi. On myös hyvä huomata, että monissa sovelluksissa elektrodia ei tarvitse kiinnittää suoraan ihoon jolloin ongelma ei ole merkityksellinen. Tässä projektissa on lisäksi ehdotettu herätevastaanotinta, joka kuluttaa vähemmän tehoa kuin tämänhetkistä huipputasoa edustavat ihmiskehokommunikointiin tarkoitetut vastaanottimet ja se myös saavuttaa paremman herkkyyden. Aiemmat tutkimusjulkaisut ovat osoittaneet, että herätevastaanottimen käyttö parantaa energiatehokkuutta verrattuna linkkiohjausprotokolliin, joissa laitteet kuuntelevat hetken kanavaa ja palaavat nukkumaan, mikäli kanavassa ei ole kyseiselle laitteelle tarkoitettua viestintää. Tutkimusta ihmiskehokommunikoinnista sekä herätevastaanottimista tullaan jatkamaan myös tämän projektin loputtua. Molemmista aihepiireistä on potentiaalia tuottaa kaupallisia tuotteita kasvavissa määrin lähitulevaisuudessa. 6. Tutkimuksen tuottamat tieteelliset julkaisut 1) Juha Petäjäjärvi, Konstantin Mikhaylov, Risto Vuohtoniemi, Heikki Karvonen, Jari Iinatti, On the Human Body Communications: Wake-up Receiver Design and Channel Characterization, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, pp. 1 17, DOI: /s Lehtiartikkeli sisältää kolme merkittävää kontribuutiota. Ensiksi artikkelissa käydään läpi ihmiskehokommunikoinnin hyviä ja huonoja puolia sekä vertaillaan sitä olemassa oleviin radioteknologioihin joita usein käytetään ihmiskehoverkko sovelluksissa. Toiseksi, artikkelissa esitetään uusia mittaustuloksia liittyen elektrodin sijainnin vaikutuksesta etenemisvaimennukseen. Kolmanneksi, artikkelissa ehdotetaan uutta herätevastaanotin rakennetta. 2) Juha Petäjäjärvi, Konstantin Mikhaylov, Heikki Karvonen, Risto Vuohtoniemi, Jari Iinatti, Superregenerative Wake-up Receiver with 20 μw Power Consumption for Human Body Communications, New Technologies, Mobility and Security, Larnaca, Kypros, marraskuu, Konferenssiartikkelissa ehdotetaan uutta herätevastaanotin rakennetta joka perustuu superregeneratiiviseen vastaanotin arkkitehtuurin. Artikkelissa kuvataan yksityiskohtaisesti vastaanottimen periaate ja esitetään tulokset sen suorituskyvystä.
9 Viitteet [1] T. G. Zimmerman: Personal area networks: near-field intrabody communication. IBM systems journal, vol. 35, no. 3&4, [2] M. S. Wegmueller, M. Oberle, N. Felber and W. Fichtner: Signal transmission by galvanic coupling through the human body. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurements, vol. 59, no. 4, [3] Z. Lucev, I. Krois, M. Cifrek: A capacitive intrabody communication channel from 100 khz to 100 MHz. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurements, vol. 61, no. 12, pp , [4] R. Xu, H. Zhu and J. Yuan: Electric-field intrabody communication channel modeling with finite-element method. IEEE transactions on biomedical engineering, vol. 58, no. 3, pp , [5] E. H. Armstrong: Some recent developments of regenerative circuits. Institute of Radio Engineers, vol. 10, pp , [6] Texas Instruments: MSP430G2x13 Mixed signal microcontroller. [7] K. Mikhaylov, J. Petäjäjärvi, M. Mäkeläinen, A. Paatelma and T. Hänninen: Demo - Modular Multi-radio Wireless Sensor Platform for IoT Trials with Plug&Play Module Connection. International Conference on Mobile Computing Networking (MobiCom), pp , [8] D. Andreuccetti, R. Fossi and C. Petrucci: An Internet resource for the calculation of the dielectric properties of body tissues in the frequency range 10 Hz 100 GHz. IFAC-CNR, Florence, Italy, URL: [9] C. Gabriel: Compilation of the Dielectric Properties of Body Tissues at RF and Microwave Frequencies. Occupational and environmental health directorate, Radiofrequency Radiation Division, Brooks Air Force Base, Texas, USA, 1996.
Energiatehokas ihmiskeholinkki ihmisen toimintakykymittauksia varten (EISIT)
Energiatehokas ihmiskeholinkki ihmisen toimintakykymittauksia varten (EISIT) 2016/2500M-0043 Juha Petäjäjärvi, Heikki Karvonen, Konstantin Mikhaylov, Risto Vuohtoniemi, Jari Iinatti, Harri Posti juha.petajajarvi@ee.oulu.fi
AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD.
T287/M03/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD. Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T287
Radioyhteys: Tehtävien ratkaisuja. 4π r. L v. a) Kiinteä päätelaite. Iso antennivahvistus, radioaaltojen vapaa eteneminen.
1S1E ietoliikenteen perusteet Metropolia/A. Koivumäki adioyhteys: ehtävien ratkaisuja 1. Langatonta laajakaistaa tarjoavan 3.5 GHz:n taajuudella toimivan WiMAX-verkon tukiaseman lähettimen lähetysteho
1 db Compression point
Spektrianalysaattori mittaukset 1. Työn tarkoitus Työssä tutustutaan vahvistimen ja mixerin perusmittauksiin ja spektrianalysaattorin toimintaan. 2. Teoriaa RF- vahvistimen ominaisuudet ja käyttäytyminen
Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen
Älypuhelinverkkojen 5G Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Johdanto [1][2] Viimeisen 30 vuoden aikana mobiiliverkkojen markkinaosuus on kasvanut merkittävästi Langattomia laitteita on joillain alueilla
Sähkötekniikan tutkintoohjelma. DI-tutkinto ja uranäkymät
Sähkötekniikan tutkintoohjelma DI-tutkinto ja uranäkymät Tervetuloa opiskelemaan sähkötekniikkaa Oulun yliopistoon! ITEE RESEARCH UNITS Tutkinto-ohjelman tuottajat CAS CIRCUITS AND SYSTEMS PROF. JUHA KOSTAMOVAARA
Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt
Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt Häiriöt peittävät mitattavia signaaleja Häriölähteitä: Sähköverkko 240 V, 50 Hz Moottorit Kytkimet Releet, muuntajat Virtalähteet Loisteputkivalaisimet Kännykät Radiolähettimet,
EMC Säteilevä häiriö
EMC Säteilevä häiriö Kaksi päätyyppiä: Eromuotoinen johdinsilmukka (yleensä piirilevyllä) silmulla toimii antennina => säteilevä magneettikenttä Yhteismuotoinen ei-toivottuja jännitehäviöitä kytkennässä
Radioamatöörikurssi 2016
Radioamatöörikurssi 2016 Modulaatiot Radioiden toiminta 8.11.2016 Tatu Peltola, OH2EAT 1 / 18 Modulaatiot Erilaisia tapoja lähettää tietoa radioaalloilla Esim. puhetta ei yleensä laiteta antenniin sellaisenaan
1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet.
1 1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet. Radiosignaalin häipyminen. Adaptiivinen antenni. Piilossa oleva pääte. Radiosignaali voi edetä lähettäjältä vastanottajalle (jotka molemmat
TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) MATALAN INTENSITEETIN HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN JA TUNNISTAMINEN ELEKTRONISESSA SODANKÄYNNISSÄ
2015/2500M-0035 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN 978-951-25-2756-4 (PDF) TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) MATALAN INTENSITEETIN HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN JA TUNNISTAMINEN ELEKTRONISESSA
83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset
TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU 83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset email: ari.asp@tut.fi Huone: TG 212 puh 3115 3811 1. ESISELOSTUS Vastaanottimen yleisiä
Johdatus radiotekniikkaan. Ville Viikari ELEC-C5070 Elektroniikkapaja
Johdatus radiotekniikkaan Ville Viikari ELEC-C5070 Elektroniikkapaja Sisältö Johdanto radiotekniikkaan Epälineaarisuuden hyödyntäminen RFIDssä Esimerkkejä radiotekniikan tutkimuksesta Radiotieteen ja tekniikan
Kehittyneiden Aaltomuotojen Käytettävyys HF-alueen Tiedonsiirrossa
MATNE Tutkimusseminaari 17.11.2011 Kehittyneiden Aaltomuotojen Käytettävyys HF-alueen Tiedonsiirrossa Markku Jokinen 2 Sisällys Johdanto WARP ohjelmistoradioalusta HF-toteutus lmenneet rajoitukset ohjelmistoradioalustalla
RAPORTTI ISOVERIN ERISTEIDEN RADIOTAAJUISTEN SIGNAALIEN VAIMENNUKSISTA
RAPORTTI ISOVERIN ERISTEIDEN RADIOTAAJUISTEN SIGNAALIEN VAIMENNUKSISTA Tämä on mittaus mittauksista, joilla selvitettiin kolmen erilaisen eristemateriaalin aiheuttamia vaimennuksia matkapuhelinverkon taajuusalueilla.
Ohjelma TTY:llä. Kaksi esitystä: Puettavien tutkimus TTY:llä, 5 min Painettavan elektroniikan tutkimus TTY:llä, 7 min
1 Ohjelma TTY:llä Kaksi esitystä: Puettavien tutkimus TTY:llä, 5 min Painettavan elektroniikan tutkimus TTY:llä, 7 min Esillä olevat demonstraattorit 5 min Kierros laboratoriossa, 8 min Paluu VTT:lle Oma
4G LTE-verkkojen sisätilakuuluvuusvertailu 1H2014
4G LTE-verkkojen sisätilakuuluvuusvertailu 1H2014 27. kesäkuuta 2014 Omnitele Ltd. Mäkitorpantie 3B P.O. Box 969, 00101 Helsinki Finland Puh: +358 9 695991 Fax: +358 9 177182 E-mail: contact@omnitele.fi
AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY SGS FIMKO OY
K001/M12/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(17) AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY SGS FIMKO OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www
EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus
EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus Ympäristön häiriöt Laite toimii suunnitellusti Syntyvät häiriöt Sisäiset häiriöt EMC Directive Article 4 1. Equipment must be constructed
FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa
FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteita o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva
TIIVISTELMÄRAPORTTI. Kanavamittaus moderneja laajakaistaisia HF- järjestelmiä varten
2015/2500M-0023 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN 978-951-25-2745-8 (PDF) TIIVISTELMÄRAPORTTI Kanavamittaus moderneja laajakaistaisia HF- järjestelmiä varten Harri Saarnisaari, Oulun Yliopisto/CWC,
Radioamatöörikurssi 2016
Radioamatöörikurssi 2016 Häiriöt Ukkossuojaus Harhalähetteet 22.11.2016 Tatu, OH2EAT 1 / 16 Häiriöt Ei-toivottu signaali jossain Yleinen ongelma radioamatöörille sekä lähetyksessä että vastaanotossa 2
Lähettimet ja vastaanottimet
Aiheitamme tänään Lähettimet ja vastaanottimet OH3TR:n radioamatöörikurssi Kaiken perusta: värähtelijä eli oskillaattori Vastaanottimet: värähtelijän avulla alas radiotaajuudelta eri lähetelajeille sama
Radioamatöörikurssi 2018
Radioamatöörikurssi 2018 Häiriöt Ukkossuojaus Harhalähetteet 27.11.2018 Tatu, OH2EAT 1 / 15 Esimerkkejä häiriöiden ilmenemisestä Ylimääräinen taustakohina radiovastaanottimessa Muut sähkölaitteet häiriintyvät
ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA. Tietoliikennetekniikan opintosuunta
ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA Tietoliikennetekniikan opintosuunta Tosibox CGI Haltian Harman Texas Instruments Mediatek TactoTec ROHM Semiconductor OP-Pohjola Polar Sony/ Altair
Radioamatöörikurssi 2015
Radioamatöörikurssi 2015 Polyteknikkojen Radiokerho Putket, häiriöt 17.11.2015 Tatu, OH2EAT 1 / 19 Putket Ensimmäisiä vahvistinkomponentteja, ei juuri käytetä enää nykyään Edelleen käytössä mm. suuritehoisissa
S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010
1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä
Langattoman verkon spektrianalyysi
Langattoman verkon spektrianalyysi on päijät-hämäläinen yritys- ja yhteisöasiakkaita palveleva ICTkokonaisratkaisutoimittaja. Olemme tuottaneet laadukasta palvelua jo vuodesta 2005 Päijät- Hämeessä ja
Radioamatöörikurssi 2015
Radioamatöörikurssi 2015 Polyteknikkojen Radiokerho Radiotekniikka 5.11.2015 Tatu Peltola, OH2EAT 1 / 25 Vahvistimet Vahvistin ottaa signaalin sisään ja antaa sen ulos suurempitehoisena Tehovahvistus,
Ohjelmistoradio. Mikä se on:
1 Mikä se on: SDR = Software Defined Radio radio, jossa ohjelmisto määrittelee toiminnot ja ominaisuudet: otaajuusalue olähetelajit (modulaatio) olähetysteho etuna joustavuus, jota tarvitaan sovelluksissa,
TAAJUUDEN SIIRTO JA SEKOITUS VÄLITAAJUUSVASTAANOTIN & SUPERHETERODYNEVASTAANOTTO
TAAJUUDEN SIIRTO JA SEKOITUS VÄLITAAJUUSVASTAANOTIN & SUPERHETERODYNEVASTAANOTTO 1 (17) Sekoitus uudelle keskitaajuudelle Kantataajuussignaali (baseband) = signaali ilman modulaatiota Kaistanpäästösignaali
1 Tietoliikennelaboratorio V0.0. X
1 WCDMA SIGNAALIEN MITTAUKSET 4. Käytettävät välineet Signaalianalysaattori FSIQ 3 Rohde&Schwarz Signaaligeneraattori SMIQ 03 Rohde&Schwarz ZKL-2R5 (etsi speksit) 4.1 Aseta Rohde&Schwarz SMIQ signaali
Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa:
Ismo Grönvall/Timo/TUTA 0353064 Tehtävä 5: Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa: Ihmiset viettävät huomattavan osan (>90 %) ajasta sisätiloissa. Sisäilmaston laatu on tästä syystä
Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan
VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan
nykyään käytetään esim. kaapelitelevisioverkoissa radio- ja TVohjelmien
2.1.8. TAAJUUSJAKOKANAVOINTI (FDM) kanavointi eli multipleksointi tarkoittaa usean signaalin siirtoa samalla siirtoyhteydellä käyttäjien kannalta samanaikaisesti analogisten verkkojen siirtojärjestelmät
Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin HMB 6. SSTL n:o 75 631 26 ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX
Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin SSTL n:o 75 631 26 ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX I. Käyttötarkoitus Päävahvistin on valmistettu kansainvälisten laatustandardien mukaisesti ja se täyttää
ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ
ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ Henna Tahvanainen 1, Jyrki Pölkki 2, Henri Penttinen 1, Vesa Välimäki 1 1 Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Aalto-yliopiston sähkötekniikan
HARJOITUSTYÖ: Mikropunnitus kvartsikideanturilla
Tämä työohje on kirjoitettu ESR-projektissa Mikroanturitekniikan osaamisen kehittäminen Itä-Suomen lääninhallitus, 2007, 86268 HARJOITUSTYÖ: Mikropunnitus kvartsikideanturilla Tarvittavat laitteet: 2 kpl
Radiokurssi. Modulaatiot, arkkitehtuurit, modulaattorit, ilmaisimet ja muut
Radiokurssi Modulaatiot, arkkitehtuurit, modulaattorit, ilmaisimet ja muut Modulaatiot CW/OOK Continous Wave AM Amplitude Modulation FM Frequency Modulation SSB Single Side Band PM Phase Modulation ASK
LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT
Last update : 05.09.2012 LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT H. Honkanen Lyhyen matkan langattoman siirron tarkoitus on siirtää tietoa ( = dataa ) lähietäisyydellä ( alle 1m 50m ) Siirtotekniikoita
Kanavamittaus moderneja laajakaistaisia HFjärjestelmiä
Kanavamittaus moderneja laajakaistaisia HFjärjestelmiä varten MATINEn tutkimusseminaari 18.11.2015 Partnerit: Oulun Yliopisto/CWC, Kyynel Oy, Tampereen Teknillinen Yliopisto Rahoitus: 63 512 Esittäjä:
Radioamatöörikurssi 2014
Radioamatöörikurssi 2014 Polyteknikkojen Radiokerho Putket, häiriöt, sähköturvallisuus 13.11.2014 Tatu, OH2EAT 1 / 18 Putket Ensimmäisiä vahvistinkomponentteja, ei juuri käytetä enää nykyään Edelleen käytössä
RG-58U 4,5 db/30m. Spektrianalysaattori. 0,5m. 60m
1. Johtuvia häiiöitä mitataan LISN:n avulla EN55022-standadin mukaisessa johtuvan häiiön mittauksessa. a. 20 MHz taajuudella laite tuottaa 1.5 mv suuuista häiiösignaalia. Läpäiseekö laite standadin B-luokan
U-REMIX USB RF 2 RF 1 POWER
LANGATON MIKROFONIJÄRJESTELMÄ MIKSERILLÄ MUSIC MIC 1 MIC 2 TONE ECHO USB RF 1 RF 2 SD OFF/ON /V- /V+ MODE IN LOW HIGH MIN MAX POWER KÄYTTÖOPAS VASTAANOTIN/MIKSERI Etupaneeli 1 2 3 13 15 USB MUSIC MIC 1
Suunta-antennin valinta
Lähtötiedot Ennen antennin valintaa selvitettävä seuraavat asiat: Tukiaseman sijainti ja etäisyys Millä taajuuskaistalla 4G data liikkuu (800, 1 800, 2 100, 2 600 MHz) Maasto- ja rakennusesteet Antennin
LOPPURAPORTTI 19.11.2007. Lämpötilahälytin. 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi
LOPPURAPORTTI 19.11.2007 Lämpötilahälytin 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET... 3 JOHDANTO... 4 1. ESISELOSTUS... 5 1.1 Diodi anturina... 5 1.2 Lämpötilan ilmaisu...
Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR
Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR MATINE tutkimusseminaari 17.11.2016 Risto Vehmas, Juha Jylhä, Minna Väilä, Ari Visa Tampereen teknillinen yliopisto Signaalinkäsittelyn laitos Hankkeelle myönnetty
Taajuusalueen MHz tekniset lupaehdot. TEKNISET LUPAEHDOT TAAJUUSKAISTALLE MHz (nousevaja laskeva siirtotie)
Taajuusalueen 3410-3800 MHz tekniset lupaehdot TEKNISET LUPAEHDOT TAAJUUSKAISTALLE 3410 3800 MHz (nousevaja laskeva siirtotie) Määritelmiä Active Antenna System (AAS) termillä tarkoitetaan tukiasemalähetintä
Radioamatöörikurssi 2012
Radioamatöörikurssi 2012 Sähkömagneettinen säteily, Aallot, spektri ja modulaatiot Ti 6.11.2012 Johannes, OH7EAL 6.11.2012 1 / 19 Sähkömagneettinen säteily Radioaallot ovat sähkömagneettista säteilyä.
ELEC-C5070 Elektroniikkapaja (5 op)
(5 op) Luento 5 A/D- ja D/A-muunnokset ja niiden vaikutus signaaleihin Signaalin A/D-muunnos Analogia-digitaalimuunnin (A/D-muunnin) muuttaa analogisen signaalin digitaaliseen muotoon, joka voidaan lukea
Radioamatöörikurssi 2013
Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Putket, häiriöt 19.11.2013 Tatu, OH2EAT 1 / 20 Putket Ensimmäisiä vahvistinkomponentteja, ei juuri käytetä enää nykyään Edelleen käytössä mm. suuritehoisissa
MATKAVIESTINTÄJÄRJESTELMÄT HARJOITUSTYÖ: MATKAPUHELINVERKKOJEN MITTAUKSIA
MATKAVIESTINTÄJÄRJESTELMÄT HARJOITUSTYÖ: MATKAPUHELINVERKKOJEN MITTAUKSIA Mika Oja 1684904 mioja@mail.student.oulu.fi Jarno Herranen 1767546 jherrane@mail.student.oulu.fi TYÖN YLEISKUVA JA JOHDANTO Tutkimuksessa
Tiedonkeruu ja analysointi
Tiedonkeruu ja analysointi ViDRoM Virtual Design of Rotating Machines Raine Viitala 30.9.2015 ViDRoM Virtual Design of Rotating Machines Mitataan dynaamista käyttäytymistä -> nopeuden funktiona Puhtaat
RADIOTIETOLIIKENNEKANAVAT
1 RADIOTIETOLIIKENNEKANAVAT Millaisia stokastisia ilmiöitä kanavassa tapahtuu? ONGELMAT: MONITIE-ETENEMINEN & KOHINA 2 Monitie-eteneminen aiheuttaa destruktiivista interferenssia eri reittejä edenneiden
Ch4 NMR Spectrometer
Ch4 NMR Spectrometer Tässä luvussa esitellään yleistajuisesti NMR spektrometrin tärkeimmät osat NMR-signaalin mittaaminen edellyttää spektrometriltä suurta herkkyyttä (kykyä mitata hyvin heikko SM-signaali
AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY
T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite
Radioamatöörikurssi 2018
Radioamatöörikurssi 2018 Radioiden toimintaperiaatteet ja lohkokaaviot 20.11.2018 Tatu Peltola, OH2EAT 1 / 13 Sisältö Lähettimien ja vastaanottimien rakenne eri modulaatiolla Superheterodyne-periaate Välitaajuus
Radioamatöörikurssi 2014
Radioamatöörikurssi 2014 Polyteknikkojen Radiokerho Radiotekniikka 4.11.2014 Tatu, OH2EAT 1 / 25 Vahvistimet Vahvistin ottaa signaalin sisään ja antaa sen ulos suurempitehoisena Tehovahvistus, db Jännitevahvistus
FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto
FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteet o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva
Signaalien datamuunnokset. Näytteenotto ja pito -piirit
Signaalien datamuunnokset Muunnoskomponentit Näytteenotto ja pitopiirit Multiplekserit A/D-muuntimet Jännitereferenssit D/A-muuntimet Petri Kärhä 26/02/2008 Signaalien datamuunnokset 1 Näytteenotto ja
Tekninen Tuki. Access Point asennusohje
Access Point asennusohje Langattoman signaalin kantoaluetta on kätevä laajentaa Access Pointia ja ns. siltausta käyttämällä. Access Pointin pohjassa on WAN MAC Address (MAC osoite). Kirjoita tämä ylös
IoT (Internet-of-Things) - teknologian hyödyntäminen rakennuksien paloturvallisuuden kehityksessä ja integroidussa älykkäässä ympäristössä
IoT (Internet-of-Things) - teknologian hyödyntäminen rakennuksien paloturvallisuuden kehityksessä ja integroidussa älykkäässä ympäristössä Diplomityö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Palotarkastusinsinööri
Määräys. Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla: 1 Soveltamisala
1 (5) Määräys METALLIJOHTIMISTEN TILAAJAYHTEYKSIEN JA NIIHIN KYTKETTYJEN VIESTINTÄVERKKOLAITTEIDEN TEKNISISTÄ OMINAISUUKSISTA Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2010 Viestintävirasto on määrännyt
AED Plus. Trainer2. Ohjeet ja valmistajan ilmoitus Sähkömagneettinen säteily Sähkömagneettisen ilmoitus Suositeltu etäisyys siirrettävien
AED Plus Trainer2 Ohjeet ja valmistajan ilmoitus Sähkömagneettinen säteily Sähkömagneettisen ilmoitus Suositeltu etäisyys siirrettävien VAROITUS Lääkinnällisissä sähkölaitteissa vaaditaan sähkömagneettisuuteen
TV white spaces taajuuksien käytön tehostamiseen
TV white spaces taajuuksien käytön tehostamiseen Jukka Henriksson IEEE Life fellow Fairspectrum http://www.fairspectrum.com/ EIS/RISS esitys, Helsinki Sisältöä White space mitä se on? Tilanne TV yhteiskäytössä
Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA
Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...
Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto
Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Datan käsittely ja tallentaminen Käytännössä kaikkien mittalaitteiden ensisijainen signaali on analoginen Jotta tämä
TAAJUUSMAKSULASKENNAN ESIMERKIT
Viestintävirasto LIITE () TAAJUUSMAKSULASKENNAN ESIMERKIT Tässä liitteessä esitetään yksityiskohtaisesti taajuusmaksun laskenta ja verrataan sitä nykyiseen lupa- tai taajuusmaksuun. Matkaviestinverkkojen
Dynatel 2210E kaapelinhakulaite
Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita
EMC. Elektroniikan käytön voimakas kasvu mobiililaitteet, sulautetut järjestelmät
EMC Johdanto EMC Mitä tarkoittaa EMC? ElectroMagnetic Compatibility Sähköisen laitteen kyky toimia laboratorion ulkopuolella laite ei aiheuta häiriöitä muille lähietäisyydellä oleville laitteille laitteen
Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen
Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen EMC - Kaapelointi ja kytkeytyminen Kaapelointi merkittävä EMC-ominaisuuksien kannalta yleensä pituudeltaan suurin elektroniikan osa > toimii helposti antennina
Alatunniste
1 I NTERNET OF THINGS = ESINEIDEN INTERNET Alatunniste 2 MIKÄ ON IOT/EIT? Internet of things Esineiden internet Määritelmä Jokainen sähköä käyttävä laite joka on kytketty verkkoon Jokaisella on oma osoitteensa
Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.
Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,
Kuunnellanko mittalaitteilla?
Kuunnellanko mittalaitteilla? Ilpo J Leppänen (IJL) 6.8.2011 Jo kauan sitten on esitetty kritiikkiä esim. hifi-laitteiden osalta sen johdosta, että mittauksissa hyvänä pidetty laite ei ole kuullostanut
Satelliittipaikannus
Kolme maailmalaajuista järjestelmää 1. GPS (USAn puolustusministeriö) Täydessä laajuudessaan toiminnassa v. 1994. http://www.navcen.uscg.gov/gps/default.htm 2. GLONASS (Venäjän hallitus) Ilmeisesti 11
SDR-Ohjelmistoradio. Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW
SDR-Ohjelmistoradio Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW SDR-vastaanotin Ohjelmistoradiolla tarkoitetaan yleensä ohjelmistolla määritettyä radiota,
EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy
EMC MITTAUKSET Ari Honkala SGS Fimko Oy 5.3.2009 SGS Fimko Oy SGS Fimko kuuluu maailman johtavaan testaus-, sertifiointi-, verifiointi- ja tarkastusyritys SGS:ään, jossa työskentelee maailmanlaajuisesti
LABORATORIOTYÖ 2 (8 h) LIITE 2/1 WLAN-ANTENNIEN TUTKIMINEN JA AALTOJOHTOMITTAUKSET
LABORATORIOTYÖ 2 (8 h) LIITE 2/1 WLAN-ANTENNIEN TUTKIMINEN JA AALTOJOHTOMITTAUKSET LABORATORIOTYÖ 2 (8 h) LIITE 2/2 1 TYÖN KUVAUS Työssä tutustutaan antennien ominaisuuksiin rakentamalla ja mittaamalla
RF-tekniikan perusteet BL50A0301. 5. Luento 5.10.2015 Antennit Radioaaltojen eteneminen
RF-tekniikan perusteet BL50A0301 5. Luento 5.10.2015 Antennit Radioaaltojen eteneminen Antennit Antennit Antenni muuttaa siirtojohdolla kulkevan aallon vapaassa tilassa eteneväksi aalloksi ja päinvastoin
Receiver. Nonelectrical noise sources (Temperature, chemical, etc.) ElectroMagnetic environment (Noise sources) Parametric coupling
EMC Sähkömagneettinen kytkeytyminen EMC - Kytkeytymistavat ElectroMagnetic environment (Noise sources) Nonelectrical noise sources (Temperature, chemical, etc.) Conductors Capacitive Inductive Wave propagation
OPERAATIOVAHVISTIN. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö. Elektroniikan laboratoriotyö. Työryhmä Selostuksen kirjoitti 11.11.
Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö Elektroniikan laboratoriotyö OPERAATIOVAHVISTIN Työryhmä Selostuksen kirjoitti 11.11.008 Kivelä Ari Tauriainen Tommi Tauriainen Tommi 1 TEHTÄVÄ Tutustuimme
Analogiapiirit III. Keskiviikko 4.12.2002, klo. 12.15-14.00, TS128. Operaatiovahvistinrakenteet
Oulun yliopisto Sähkötekniikan osasto Analogiapiirit III Harjoitus 2. Keskiviikko 4.12.2002, klo. 12.15-14.00, TS128. Operaatiovahvistinrakenteet 1. Analysoi kuvan 1 operaatiotranskonduktanssivahvistimen
Käyttäjän opas. SeekTech. -yhteyden muodostaminen. Alkuperäisten ohjeiden käännös Suomi 1
Käyttäjän opas SeekTech & -yhteyden muodostaminen Alkuperäisten ohjeiden käännös Suomi 1 Sisällysluettelo Järjestelmän yleisesitys Kuvaus...3 Blue toothin tekniset tiedot...3 Alue...4 Bluetooth-yhteys
ELEKTRONISET TOIMINNOT
LUENTO 2 ALUKSI OLI... EHKÄ MIELENKIINTOISIN SUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄ ON TOTEUTTAA LAITE (JA EHKÄ MENETELMÄKIN) JONKIN ONGELMAN RATKAISEMISEEN PUHTAALTA PÖYDÄLTÄ EI (AINAKAAN SAMALLA PERIAATTEELLA) VALMIITA
HARJOITUS 7 SEISOVAT AALLOT TAVOITE
SEISOVAT AALLOT TAVOITE Tässä harjoituksessa opit käyttämään rakolinjaa. Toteat myös seisovan aallon kuvion kolmella eri kuormalla: oikosuljetulla, sovittamattomalla ja sovitetulla kuormalla. Tämän lisäksi
Tekniikka ja liikenne (5) Tietoliikennetekniikan laboratorio
Tekniikka ja liikenne 4.4.2011 1 (5) Tietoliikennetekniikan laboratorio Työ 1 PCM-työ Työn tarkoitus Työssä tutustutaan pulssikoodimodulaation tekniseen toteutustapaan. Samalla nähdään, miten A/Dmuunnin
N:o 294 2641. Liite 1. Staattisen magneettikentän (0 Hz) vuontiheyden suositusarvo.
N:o 94 641 Liite 1. Staattise mageettiketä (0 Hz) vuotiheyde suositusarvo. Altistumie Koko keho (jatkuva) Mageettivuo tiheys 40 mt Tauluko selityksiä Suositusarvoa pieemmätki mageettivuo tiheydet saattavat
Vesiväylien tutkamajakat (RACON) TUOTEVAATIMUKSET
34 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Vesiväylien tutkamajakat (RACON) TUOTEVAATIMUKSET Vesiväylien tutkamajakat (RACON) Tuotevaatimukset Liikenneviraston ohjeita 34/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen
TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin:
TENS 2-kanavainen Sähköstimulaatio on oikein käytettynä turvallinen hoitomenetelmä. Laite soveltuu erinomaisesti myös kotikäyttöön, sillä sen sähkövirran tehokkuus on alhainen. Stimulaattori on tyylikäs
Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.
Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan
Tiedote tuulivoimapuiston rakentajille
Tiedote 1 (5) Dnro: Kalle Pikkarainen 9.10.2014 1153/809/2014 Taajuusvalvonta 24.2.2015 Tiedote tuulivoimapuiston rakentajille Tuulivoimapuisto on laaja rakennushanke, jolla voi olla vähäisiä vaikutuksia
KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö
KU-1 PLL & UHF UE DVEY langaton mikrofonijärjestelmä Käyttöohje ä ä ä ö ä ö Vastaanottimen ominaisuudet a. Etupaneeli 1. Lähettimen audiotason indikointi 2. Vastaanottavan antennin indikointi. äyttää kummaltako
AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY SGS FIMKO OY
K001/M16/2019 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(19) AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY SGS FIMKO OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www K001 SGS
1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät
Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit
Kahden virtualisointiohjelmiston suorituskyvyn testaus (valmiin työn esittely)
Kahden virtualisointiohjelmiston suorituskyvyn testaus (valmiin työn esittely) Jani Laine 31.10.2017 Ohjaaja: DI Jimmy Kjällman Valvoja: Prof. Kai Virtanen Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston
SOLUKKORADIOJÄRJESTELMÄT A Tietoliikennetekniikka II Osa 17 Kari Kärkkäinen Syksy 2015
1 SOLUKKORADIOJÄRJESTELMÄT MATKAPUHELINVERKON PELKISTETTY IDEA 2 SOLUKON IDEA: TAAJUUKSIEN UUDELLEENKÄYTTÖ 3 1/r 2...6 -vaimenemislain vuoksi D CP :n välein voidaan sama taajuus ottaa uudelleen käyttöön.
Pinces AC-virtapihdit ampèremetriques pour courant AC
Pinces AC-virtapihdit ampèremetriques pour courant AC MINI-SARJA Pienikokoinen, kompakti sekä erittäin kestävä minipihtisarja on suunniteltu mittaamaan virtoja muutamasta milliampeerista jopa 150 A AC
FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit
FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit Tässä työssä pyritään syventämään vaihtovirtakomponentteihin liittyviä käsitteitä. Tunnetusti esimerkiksi käsitteet impedanssi, reaktanssi ja vaihesiirto ovat aina hyvin
Tiedonkeruu ja analysointi
Tiedonkeruu ja analysointi ViDRoM Virtual Design of Rotating Machines Raine Viitala ViDRoM Virtual Design of Rotating Machines Mitataan dynaamista käyttäytymistä -> nopeuden funktiona Puhtaat laakerit,
Lähettimet ja vastaanottimet. OH3TR:n radioamatöörikurssi
Lähettimet ja vastaanottimet OH3TR:n radioamatöörikurssi Värähtelijä Värähtelee eli oskilloi tietyllä taajuudella Kiinteätaajuuksisia sekä säädettäviä (esim VCO) Invertteri värähtelijänä: (hallitsematon)