Satakunnan ammattikorkeakoulu. Antti Rosendahl PITKÄNMATKAN WLAN. Tekniikka Pori Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikka
|
|
- Pertti Heino
- 9 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Satakunnan ammattikorkeakoulu Antti Rosendahl PITKÄNMATKAN WLAN Tekniikka Pori Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikka 2008
2 TIIVISTELMÄ PITKÄNMATKAN WLAN Rosendahl Antti SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan Porin Yksikkö Tekniikantie Pori Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto Työn tilaaja: Samk Tekniikka Pori Työn valvoja: Arto Mustonen Sivumäärä: 34 Toukokuu 2008 UDK: , , Avainsanat: Langattomat lähiverkot, WLAN, standardit Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin miten pitkiä yhteyksiä langattomalla lähiverkkotekniikalla saadaan aikaiseksi, ja miten eri sääolosuhteet vaikuttavat yhteyteen. Työssä tutustuttiin myös langattoman lähiverkon standardeihin ja tekniikkaan yleisellä tasolla. Tietolähteenä käytettiin materiaaleja internetistä, sekä itse käytännön kokeista syntyneitä mittaustuloksia. Työn tuloksena saatiin erittäin paljon tietoa ja kokemusta pidemmälle matkalle luodusta lähiverkosta, sekä sen ongelmista kuten sääolosuhteista ja suuntaamisesta. 2
3 ABSTRACT REMOTE LOCAL AREA NETWORK Rosendahl Antti SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Faculty of Technology and Maritime Management Pori Tekniikantie Pori Degree Program of Information Technology Telecommunication Technology Commissioned by: Samk Tekniikka Pori Supervisor: Arto Mustonen Number of pages: 34 May 2008 UDC: , , Keywords: Wireless local area networks, WLAN, Standards The purpose of this thesis was to eamine how long distances it is possible to cover by using wireless network technology connections and how different weather conditions affect the connection. Also the wireless network standards and general technology were studied in the thesis. The sources of information for this thesis were material gathered from the internet and the measurement results of the practical research. A lot of data and eperience on long distance network connections was gathered as a result of this research. During the research, also information about the problems with the technology was gathered such being weather conditions and directing. 3
4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...2 SISÄLLYS 4 1 JOHDANTO WLAN-TEKNIIKKA Rakenne Desibelit Antennien korkeuden laskeminen WLAN taajuudet Reitittimen käyttö toistimena Yhdistettäessä taajuudet 2.4GHz ja 5GHz WLAN-VERKKO STANDARDEJA b a g Muut Standardit WLAN-ANTENNIT Ympärisäteilevä antenni Suunta-antenni Lautasantenni WLAN- LIITTIMET KÄYTÄNNÖN MITTAUKSET Mittaukset 1 ja Mittaus Yhteenveto mittaustuloksista LAITTEISTO WLAN-laatikko Lautasantenni Liittimet WLAN kortti Kannettava PITKÄN MATKAN WLAN-SOVELLUKSIA...32 YHTEENVETO...33 LÄHTEET: 34 4
5 LYHENTEET WLAN Wireless Local Area Network, Langaton lähiverkko WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access RSL Received Signal Level, Vastaanotettu signaalitaso SM Sähkömagneettinen säteily ISM Industrial, Scientific and Medical LOS Line-Of-Sight, Näköyhteyslinkki EIRP Effective Isotropic Radiated Power, Isotrooppinen säteilyteho IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers FSL Free Space Loss, Vapaantilan vaimennus MPA Maanpinta-aalto PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association 5
6 1 Johdanto Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on testata miten pitkiä yhteyksiä Wireless Local Area Network (WLAN) - tekniikalla saadaan aikaiseksi, ja miten eri sääolosuhteet vaikuttavat yhteyteen. Opinnäytetyö pitää sisällään WLAN tekniikan teoriaa ja itse käytännön testauksia ja mittauksia. Myös WLAN:n toimintaan vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan. Teoriaosuus käsittelee tekniikkaa, standardeja, sekä käytännön mittauksia pitkän matkan WLAN- yhteydestä. Myös antennit, niiden säteilykuviot ja antennivahvistukset käsitellään teoriassa. Kaikki nämä on hyvä tietää, jotta tiedetään, minkälaisia yhteyksiä laitteilla voidaan saada aikaiseksi. Opinnäytetyön idea syntyi kiinnostuksesta saada toimimaan langaton lähiverkko pidemmällä matkalla kuin normaalissa kiinteistökäytössä. Koulumme oli saanut lahjoituksena teleoperaattorin käyttämiä WLAN -laitteita, joilla on mahdollista luoda yhteys pidemmälle matkalle. Käytössä oli lautasantenni, yagi ja ympärisäteilevä antenni. Lisäksi käytössä oli Lucent WLAN laitteita ja myös kannettava tietokone, jonka varustimme lisäantennipaikkaisella Lucent Silver -merkkisellä 11 Mbit/s WLAN -kortilla, joka tuli kannettavan tietokoneen PCMCIA -porttiin. Tarkoituksena oli aluksi luoda yhteys kahden reitittimen välille, mutta mittauskohteen muututtua jouduttiin yhteys luomaan kannettavan ja reitittimen välille. Pitkän kantomatkan WLAN -yhteyttä voisi hyödyntää harvaan asutuilla alueilla, joilla ei ole suurempia maantieteellisiä esteitä, tai vaihtoehtoisesti taajamassa luomaan lähiverkkoja rakennusten välillä. Projektin lopputuloksena saatiin tietoa pitkänmatkan WLAN yhteydestä ja toimivuudesta eri olosuhteista. 6
7 2 WLAN-tekniikka WLAN-tekniikan avulla pystytään rakentamaan langattomia lähiverkkoja rajatulle alueelle. Käytettäessä langattomia lähiverkkoja ei tarvita mitään erillistä siirtotietä sillä data liikkuu sähkömagneettisina aaltoina tukiasemien välillä. Tukiasemat voivat esimerkiksi olla liitettyinä perinteiseen Ethernet-verkkoon. Tukiasemat vastaanottavat, puskuroivat ja lähettävät dataa langallisen ja langattoman lähiverkon välillä. Jotta työasemalla pääsisi WLAN-verkkoon, tulee siinä olla WLAN-adapteri. WLAN-adapteri voi olla kiinteä, tietokoneeseen liitetty kortti tai valmiiksi emolevyyn integroitu ominaisuus. Korteissa on lähetin ja vastaanotin, joiden avulla voidaan toteuttaa radioyhteys toiseen laitteeseen. Lähes kaikissa uusissa tietokoneissa on nykyään valmiina WLANominaisuus. Nykyään on myös mahdollista liittää tietokoneen USB-porttiin WLAN-adapteri. WLAN-adapterissa on lähetin ja vastaanotin, joiden avulla voidaan toteuttaa yhteys toisesta tietokoneesta toiseen tukiaseman välityksellä. Vaikka radioaaltotekniikka ei vaadikaan näköyhteyttä päätteen ja lähettimen välille, fyysiset esteet, kuten esimerkiksi seinät, ihmiset, ovet ja puut heikentävät signaalin etenemistä. Lisäksi radioaaltojen etenemiseen vaikuttavat vaimennus, heijastukset, monitie-eteneminen, taipuminen ja sironta. 2.1 Rakenne Wlan:in tarkoituksena on tarjota lähiverkkoyhteys, joka toimii ilman hankalia johtoja. WLAN voi olla joko kokonaan langaton tai langallisen verkon jatkeena toimiva verkko. WLAN verkkoa jossa on myös muita tekniikoita kuin langaton tekniikka, kutsutaan infrastruktuuri wlan:ksi. Sisätiloissa kantamaa rajoittavat erilaiset rakenteet, kuten seinät. Ulkotiloissa saavutetaan IEEE standardin mukaisilla laitteilla 2,4ghz taajuusalueella tavanomaisella integroidulla ympärisäteilevällä antennilla noin metrin kantama. Sisätiloissa kantama jää usein rakenteista riippuen jopa yhteen huoneeseen. 7
8 2.2 Desibelit Desibelejä (db) käytetään ilmaisemaan saman tehon käyttämistä sen kulkiessa esimerkiksi lähettimeltä vastaanottimelle. Voidaan myös ilmaista siten että suure on laaduton esimerkiksi tehojen suhteita logaritmisella asteikolla. Kaava ( ) antaa kahden tehon välisen suhteen desibeleissä. P PdB = 10 log 1 P2 Hyvänä muistisääntönä voi pitää, että 3 desibelin lisäys tarkoittaa tehon kaksinkertaistamista. Yleensä radiotekniikassa käytetään yksiköitä dbw ja dbm, jotka ovat desibelisuureita, joissa vertailukohtana on 1W ja 1mW. Esimerkiksi lähetystehon ollessa 300W on se desibeleissä 10 log (300W/1W) = 25 dbw Toimivan verkon aikaansaamiseksi on hyvä tietää WLAN tekniikan ja eri standardien toiminnan ymmärtämistä. WLAN koostuu radiosignaaleja lähettävistä laitteista ja radiosignaaleja vastaanottavista laitteista Antennien korkeuden laskeminen Suora näköyhteys lähetin- ja vastaanotinantennien välille on saatava aikaan linkkijännitteen mitoituksessa käytetyllä taajuusalueella sekä niiden väli vapaaksi esteistä ns. Fresnellin 1. vyöhykkeen vähintään 60 prosentin alueelta. Näin välimaastoon sattuvista esteistä heijastuvat radioaallot eivät suoraan etenevään aaltoon verrattuna tule perille sellaisessa vaiheessa, että ne merkittävästi vaimentaisivat suoraan etenevää aaltoa. 8
9 Kuva 1. Antennien korkeuden laskenta Kaava 1 Tässä on laskettu, paljonko pitäisi olla antennien korkeus 700 metrin matkalla, jotta yhteyden luonti onnistuisi hyvin. 9
10 Tässä on laskettu, paljonko pitäisi olla antennien korkeus 1000 metrin matkalla, jotta yhteyden luonti onnistuisi hyvin. Näistä laskuista selviää syy miksi luotu yhteys ei toiminut täydellä teholla. Antennit olisi pitänyt sijoittaa molemmissa päissä paljon korkeammalle, jolloin olisi saavutettu parempi yhteys-nopeus. 2.3 WLAN taajuudet Euroopassa on käytössä 13 kanavaa taajuuksilla 2,412 GHz 2,472 GHz ISM alueella (Industrial, Scientific and medical), joista kolmea erillistä kanavaa voidaan käyttää WLANin käytössä. Euroopassa 2,4 GHz:n verkossa EIRP (effective Isotropic Radiated Power) saa olla korkeintaan lähetystehoa +20 dbm eli 100mW. Tämä sisältää myös antenni antaman virran kasvun. 5GHz:n alueella EIRP on maasta riippuen mw eli dbm. Euroopan alueilla tukiasemissa lähetysteho saa olla korkeintaan 100mW [2] Jokainen kanava on 22MHz leveä. Kanavista vain kolme ei mene päällekkäin jonkun muun kanavan kanssa: 1, 6 ja
11 Kuva 11. Kanavien päällekkäisyydet. Taulukko GHz taajuuksien kanavien myöntäminen vapaaseen käyttöön. (Aleander. 2005:65) Kanavan numero Taajuus GHz NA (NorthAmerica) ETSI Japani 11
12 2.4 Reitittimen käyttö toistimena Langattoman verkon laajennus onnistuu parhaiten, kun käytetään WLAN-reititintä toistimena varsinkin silloin kun langallista lähiverkkoa ei ole mahdollista käyttää. Langaton-toistin on yksinkertaisesti WLAN-reititin, joka ei ole kytkettynä langalliseen lähiverkkoon. Tämä rakenne vaatii 50 prosentit ylikuulumisen kahden reitittimen välille, jossa ensimmäinen reititin on kytketty langalliseen lähiverkkoon ja toinen reititin on määritelty toistimeksi. Verkkoon kytketyn laitteen, jonka tarkoitus on viestiä keskenään muiden verkkoon kuuluvien laitteiden kanssa, täytyy käyttää samaa SSID:tä. Toistinreititin käyttää myös samaa kanavaa kuin pääreititin. Vastaanottoon ja uudelleenlähetykseen kuluva aika aiheuttaa suorituskyvyn putoamisen noin puoleen. Kuva 2.4 Reitittimen käyttö toistimena 12
13 13
14 2.5 Yhdistettäessä taajuudet 2.4GHz ja 5GHz. Luotaessa suurempia langattomia lähiverkkoja, käytetään usein yhdessä kahta eri WLAN-standardin omaavaa verkkoa a eli 5GHz:n radiolinkkiä käytetään siirtämään tieto kahden langattoman pääreitittimen välillä, kun taas käyttäjiä varten on käytössä 2.4GHz:n taajuudella toimiva yhteys jonka standardi on g. Pääyhteys toimii ainoastaan reitittimien välillä ja se ei keskustele käyttäjien kanssa lainkaan, vaikka jollain käyttäjällä olisikin käytössä a-standardin omaava laite. Kuva 2.5 Kaksi radiojärjestelmää yhdistettynä. 14
15 3 WLAN-verkko standardeja Ensimmäinen WLAN-tekniikka, jonka nimellinen nopeus oli 1 tai 2 megabittiä sekunnissa toimi vapaalla 2,4 gigahertsin taajuudella. IEEE julkaisi ensimmäisen WLAN-standardinsa, joka käytti nimeä IEEE esitteli jo vuonna 1990 ensimmäisen versionsa standardista, josta kehittyi kuuden eri version kautta 1997 julkaistu standardi määrittää pääasiassa OSI-mallin fyysisen kerroksen ja siirtokerroksen alemman osan, joka tunnetaan nimellä MAC (Media Access Control). Standardin määrittelemät verkkoyhteyksien nopeudet ovat 1 Mbps ja 2 Mbps toimii 2,4-2,4835 GHz:n taajudella ja määrittelee välitystekniikoiksi infrapunan ja radiotaajuuden. Radiotaajuustekniikoista ovat käytössä suorasekvenssihajaspektri- (DSSS) ja taajuushyppelyhajaspektritekniikat (FHSS). DSSS-tekniikan tiedonsiirto tapahtuu lähettämällä tieto11-bittisiä sarjoja (Barkerin sarja) verkkokojeiden välillä. Verkkotopologioiksi standardi määrittelee AdHoc-verkon, jossa mobiiliasemat (ms) ovat suoraan yhteydessä toisiinsa sekä infrastruktuurin, jossa mobiiliasemat liikennöivät tukiasemien (Access point, AP) kautta b Nimellinen nopeus on 11 megabittiä sekunnissa toimii vapaalla 2,4 gigahertsin taajuudella. Jatkuvasti kehittyvien verkkosovellusten ja langattomien verkkojen laajentuneen käytön takia standardin määrittämät nopeudet kävivät auttamatta liian hitaiksi ja tarvittiin uusi standardi, joka vastaisi paremmin käyttäjien ja sovellusten vaatimuksiin. 15
16 Vastauksena näihin haasteisiin IEEE julkaisi uuden b standardin vuonna Standardi, joka käyttää myös nimeä hr (high rate), määrittelee verkkoyhteyden nopeudeksi 5,5 Mbps ja 11 Mbps, mikä tekee b:stä huomattavasti edeltäjäänsä nopeamman. Yhteys toimii edelleen samalla 2,4 GHz:n taajuudella, mutta toteuttaa tiedonsiirrossa CCK-tekniikkaa (complement code keying). Tämä tarkoittaa, että tieto lähetetään 64:n 8-bittisen koodisanan sarjoina. Sarjamuodossa kullakin koodisanalla on oma matemaattinen merkityksensä. Vaihtoehtoisena siirtotekniikkana b tarjoaa PBCC-tekniikan (packet binary convolutional coding) ja tukee edeltäjänsä siirtotekniikkaa (Barkerin sarja) a Vapaalla ylemmällä ISM ("industrial, scientific and medical": MHz) taajuusalueella toimiva verkkotekniikka, jonka nimellisnopeus on 54 megabittiä sekunnissa. IEEE julkaisi syksyllä 1999 myös toisen standardin a-standardi koki edeltäjiinsä verrattuna suurempia muutoksia. Määritetty toimintataajuus on 5 GHz, aiemman 2,4 GHz:n sijaan. Taajuutta nostettiin, koska tarvittiin lisää kaistaa verkkoyhteyksien nopeuksien kasvattamiseksi. Myös siirtotekniikka koki muutoksen. Uusi standardi määritteli tiedonsiirtoa varten OFDM-tekniikan (orthogonal frequency division multipleing), joka perustuu signaalin jakamiseen pienempiin alasignaaleihin. Jaetut signaalit siirretään yhtäjaksoisesti eri taajuuksilla. Muutoksien myötä saatiin verkkoyhteyksien nopeus kasvatettua 54 Mbps:ään a standardi ei eduistaan huolimatta ole kokenut b:n kaltaista suosiota. Tähän on syynä hinnoiltaan kalliimmat verkkolaitteet ja korkeamman taajuuden aiheuttama kantaman pienentyminen verrattuna samoissa oloissa käytettyyn b:n. 16
17 g g-standardi on käytännössä syrjäyttänyt vanhemman b-standardin yleisessä käytössä. Tämän standardin mukaiset laitteet toimivat a-version tapaan 54Mbps:n nopeudella, mutta 2,4GHz:n taajuudella. Lisäksi se on täysin yhteensopiva aikaisemman b-standardin kanssa. A-versio ei ollut yhteensopiva b-standardin kanssa g-laitteet sopivat paikkoihin, joissa vaaditaan suurta kaistaa, esimerkiksi messuhalleihin tai auditorioihin. Vuonna 2000 IEEE-työryhmä perusti erillisen tutkimusryhmän kehittämään bstandardin laajennusta. Vuonna 2003 IEEE ratifioi tutkimustyön tuloksena gstandardinsa g-standardi on risteytys a ja b standardeista, koska se käyttää tiedonsiirtoon CCK-OFDM-tekniikkaa ja tarjoaa vaihtoehtoiseksi siirtotavaksi PBCC-tekniikan. Standardi määrittää radiotaajuustekniikoista DSSS, HR-DSSS ja OFDM tekniikat. Se kykenee liikennöimään nopeuksilla 54 Mbps ja 11 Mbps, käyttää 2,4 GHz:n taajuutta, ja on siksi täysin yhteensopiva vanhemman b-standardin kanssa. 3.5 Muut Standardit IEEE on julkaissut standardeista myös lisäominaisuuksia sisältäviä standardeja e on kehitetty parantamaan WLAN-verkon soveltuvuutta multimediapalveluihin f standardi pyrkii parantamaan WLAN-verkoissa eri valmistajien välistä yhteensopivuutta. Se määrittelee liikenteen liityntäpisteiden välissä hstandardi puolestaan sisältää lisämääritykset 5GHz:n taajuusalueen käytölle Euroopassa i-standardi on kehitetty parantamaan tietoturvaa ja j sisältää Japania koskevat laajennukset d-standardi on kehitetty, jotta standardin mukaisia laitteita voitaisiin käyttää maissa, joissa niitä ei saa käyttää k on puolestaan parannus WLAN -järjestelmän hallintaan ja on lähiverkkojen pääsyn valvontastandardi. 17
18 4 WLAN-Antennit 4.1 Ympärisäteilevä antenni Monikanavainen (diversity) dipoli antenni on ympärisäteilevä (omnidirectional). Sen kantoalue ulottuu avoimessa tilassa horisontaalisesti ja vertikaalisesti yhtä pitkälle. Kuva 2 Ympärisäteilevä antenni Kuva 3 Ympärisäteilevän antennin suunta kuvio 18
19 4.2 Suunta-antenni Suuntaava (directional) antenni, kuten Yagi-antenni on hyödyllinen kun signaalia halutaan suunnata tiettyyn kohteeseen, kuten vaikka rakennuksesta toiseen. Kuva 4 Suunta-antenni Kuva 5 Suunta-antennin suunta kuvio 19
20 4.3 Lautasantenni Tällä antenni tyypillä on hyvä tehdä pitemmän matkan linkkejä. Suunnataan toiseen linkkiin suoraan, koska säteilee enimmäkseen eteenpäin. Kuva 6 Lautasantenni Kuva 7 Lautasantennin suunta kuvio 20
21 5 WLAN- liittimet Yleisesti kaikki liittimet ovat 50-ohmisia. Liittimissä tapahtuva häviö riippuu paljolti siitä, miten liittimen valmistaja on onnistunut saamaan rakenteen niin, että 50 ohmin impedanssi toteutuu joka kohdassa. Impedanssin muutos saa aikaan signaalin heijastumisen takaisin. Muutamia erilaisia liittimiä: Kuva 8. A. Antennissa oleva N-runkoliitin Kuva 9 B. N-pistoke, 10 mm paksulle kaapelille. C. Kaapeli, paksuus 10 mm Kuva 10 D. N-jatkopistoke 10 mm paksulle kaapelille 21
22 Kuva 11. Adapterikaapeli ("pigtail") langattomaan verkkokorttiin [4] 22
23 6 Käytännön mittaukset Mittauksen tarkoituksena oli saada langaton lähiverkko toimimaan pitkällä matkalla (>300metriä). Alkuperäinen mittauspaikka piti olla sairaanhoito-oppilaitoksen asuntolan katolta mahdollisimman pitkälle, aina Pripoliin asti. Suunnitelmat kuitenkin kaatuivat, koska lupaa asuntolan katolle ei myönnetty verkkoristiriitojen vuoksi. Siksi alettiin etsiä toista mittauskohdetta, jossa olisi internet-yhteys mahdollisuus. Mittauspaikalla tuli olla esteetön näköyhteys mahdollisimman pitkälle. Sopiva mittauskohde, löydettiin Pinomäessä sijaitsevalta peltoaukealta. Kohde oli mittauspaikkana hyvä, koska talon päässä oli internetyhteys saatavilla, jolloin pystyttiin toteamaan käytännössä internet-yhteyden toimivuuden. Antenni oli sijoitettavissa kolmen metrin korkeuteen, joka mahdollisti yhteyden luomisen pidemmälle matkalle. Kannettavan tietokoneen päässä oli erinomainen mahdollisuus siirrellä antennia paikasta toiseen myös eri etäisyyksillä. Käytössä oli maastoauto, jolla pääsi liikkumaan heikkokuntoisilla peltoteillä ja myös pellolla. Mittauksia tehtiin eri sääolosuhteissa, aina lumisateesta poutasäähän. Mittaustulokset lisättiin vain parhailta yhteydenluontipaikoilta. Usein yhteys saatiin luotua yli kilometrin matkalta, mutta se oli vain hetkellinen. Suuntaus osoittautui erittäin tarkaksi työksi ja mittauslaitteissa oli aina pieni viive, joka hankaloitti työtä entisestään. Antennia piti kääntää aste kerrallaan ja odotella hetki, että löytyikö yhteys. Yhteyden saantiin aikaa kului useampi tunti. Kun yhteys saatiin luoduksi, piti antenni saada hyvin kiinni, jotta saatiin mittaustuloksia. Kova tuuli haittasi antennin vakautta, koska suurehkoon lautasantenniin tuuli otti erittäin voimakkaasti kiinni. Mittauksissa kirjattiin ylös WLAN-yhteysnopeus, signaalin voimakkuus, sekä käytännön internet-yhteysnopeus. Hyviä yhteyksiä saatiin luotua noin 700 metrin ja 1000 metrin matkoilta. Yhteyden kesto oli aina 45 minuutista 90 minuuttiin, jotta saatiin luotettavaa mittaustietoa. 23
24 6.1.1 Mittaukset 1 ja 2 Mittaukset 1 ja 2 on mitattu samasta mittauspisteestä. Mittauksessa 1 lautasantenni oli suunnattu kohtisuoraan vastakkaista suunta-antennia kohti (Kuva. 55). Tässä mittauksessa välimatka oli n. 770m (kuva 679). Mittauksessa saaatiin signaalin voimakkuudeksi 1-2 (asteikolla 1-5) ja nopeudeksi 2-6 Mbit/s. Ilma oli pakkasen puolella n. -5 astetta ja lunta pyrytti normaalia enemmän. Kuva. 12 Mittaus 1 24
25 Kuva 13 Mittausmatka 769 Mittaus 2 on mitattu samasta paikasta, kuin mittaus 1, mutta mittauksessa 2 lautasantenni oli suunnattu noin astetta ohi suunta-antennin (Kuva.56). Sääolot olivat hyvin samanlaiset kuin mittauksessa 1. Tässä mittauksessa saatiin yllättävästi signaalin voimakkuudeksi 2 (asteikolla 1-5) ja nopeudeksi 6-11 Mbit/s. Yhteys oli jotenkin parempi, kuin samoissa olosuhteissa suoritettu mittaus 1. Tästä huomattiin miten paljon eroa tuli pelkällä suuntauksella. 25
26 Kuva. 14 Mittaus Mittaus 3 Mittaus 3 suoritettiin yli kilometrin matkalta (Kuva 57). Tämä mittaus erosi mittauksista 1 ja 2 niin että suunta-antenni oli sijoitettu matalammalle, vain 1,6 metriin maanpinnasta, kun taas mittauksissa 1ja 2 oli korkeus ollut 3 metriä. Sääolosuhteena mittauksessa 3 oli selkeä pakkassää. Signaalin voimakkuudeksi saatiin 1 (asteikolla 1-5) ja nopeudeksi 1-2 Mbit/s. 26
27 Kuva 15. Mittausmatkan 1049m 27
28 6.2 Yhteenveto mittaustuloksista Mittaustuloksissa ja yhteyden saantiin oli säällä merkitystä, kuten myös antennien suuntauksilla ja antennin korkeudella maasta. Yhteyden etäisyys voi heittää muutamia metrejä, mutta muuten mittaus tulokset ovat hyvinkin varmoja, koska yhteyksien mittauksia tehtiin useita tunteja. Taulukossa 22 on yhteenveto mittaustuloksista. Taulukko 2. Yhteenveto mittauksista 1,2 ja 3. Antennin korkeudet [m] Mittau Etäisyys s Tietokone Talo n. [m] Signaalin voimakkuus (1-5) Nopeus [Mbit/s] 1 1, , ,6 1, Sää Keskiverto lumipyry Keskiverto lumipyry Selkeä pakkassää Mittausten kesto [min]
29 7 Laitteisto Käytössä oli lautasantenni, yagi ja ympärisäteilevä antenni. Lisäksi käytössä oli Lucent WLAN laitteita ja myös kannettava tietokone, joka varustettiin lisäantennipaikkaisella Lucent Silver -merkkisellä 11 Mbit/s WLAN -kortilla, joka tuli kannettavan tietokoneen PCMCIA -porttiin. 7.1 WLAN-laatikko WLAN-laatikko sisältää kaksi Lucentin WLAN-reititintä. Kuva 16 WLAN-laatikko 29
30 7.2 Lautasantenni Kuva 17 WLAN-lautasantenni 7.3 Liittimet Adapteri kaapeli, jota käytettiin PCMCIA kortin ja 10mm paksuisen ulkokäyttöön tarkoitetun antennikaapelin välissä. Kuva 18 Pigtail-liitin 30
31 7.4 WLAN kortti Kuva 18 PCMCIA paikkaan tuleva WLAN-kortti 7.5 Kannettava Käytössämme oli HP-merkkinen kannettava, joka toimi linkin toisessa päässä. Kuva 19 HP kannettava 31
32 8 Pitkän matkan WLAN-sovelluksia WLAN-tekniikkaa pidemmälle matkalle voisi toteuttaa helposti taajaman ulkopuolella. Esimerkiksi voisi ajatella niin, että merellä sijaitsevassa saaressa jossa olisi jokunen mökki tai vastaavasti asutusta luotaisiin langaton lähiverkko hyödyntäen 2.4GHz:iä käyttävää g standardia. Vastarannan ja saaren välille taas luotaisiin linkki joka käyttäisi 5GHz:n taajuudella toimivaa a verkkoa, jossa rannan päässä oleva reititin olisi kytkettynä langalliseen verkkoon, esimerkiksi adsl-linjaan. Näin saataisiin saaren kaikille asukkaille internet-yhteys yhden hieman nopeamman yhteyden maksulla. Nykypäivänä kuitenkin operaattorit tarjoavat helposti kytkettäviä langattomia yhteyksiä, jotka käyttävät GSM-verkkoa hyväkseen. Yleisimpänä gprs-yhteys, jonka nopeus jää n kbit/s (eli modeemi yhteyden luokkaa), sitä on mahdollista käyttää myös EDGE-nopeudella, jolloin käytännön nopeus nousee kbit/s. Nykyään tarjolla on 3G-yhteys, jolla päästään lähes laajakaistan siirtonopeuksille, mutta tällä hetkellä 3G toimii täydellä nopeudella vain kaupunkien keskustojen läheisyydessä ja kantoalueen ulkopuolella nopeus tippuu EDGE-tasolle. Uusin kehityksen alla oleva langaton laajakaistatekniikka on ns. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). WiMAX perustuu IEEE 802sarjan avoimeen standardiin, joka valmistui syksyllä 2001 ja julkaistiin Standardin kehitys on jatkunut koko ajan ja sen viimeisin versio IEEE Std hyväksyttiin kesäkuussa WiMAX-tekniikan tarkoituksena on tarjota käyttäjille liikennöintinopeuksiltaan nykyisiä kaapelimodeemi- ja DSL-yhteyksiä vastaava langaton verkkoyhteys, jonka käyttö ei ole sidoksissa esimerkiksi rakennuskohtaisiin rajoihin. Käytännössä WiMAXin toimintaa voidaan verrata WLAN-verkkoon, mutta sen toiminta-alue on huomattavasti suurempi. Teoreettinen kantama voi optimaalisissa olosuhteissa olla jopa viisikymmentä kilometriä käytännössä kolmenkymmenen kilometrin ylittäminen lienee kuitenkin epävarmaa, ja yhteydet yli 20 kilometrin etäisyyksiltä vaativat toimiakseen suoran näköyhteyden tukiasemaan. Kantamaan vaikuttavat radioaaltojen etenemistä vaimentavat fyysiset esteet sekä vaikeat sääolosuhteet, kuten vesi- tai lumisade ja sumu. 32
33 YHTEENVETO Työssä tutkittiin WLAN -tekniikan standardeja ja teoriassa suunniteltujen ja käytännön mittauksella testattiin kantomatkaa. Yhteys suunniteltiin teoriassa ja käytännön yhteys luotiin Pinomäkeen suurelle peltoaukealle, jossa oli hyvä tehdä koemittauksia. Projektin lopputuloksena saatiin tietoa langattoman yhteyden standardeista ja yhteyden luonnista radiolinkkinä. Saatiin kokemusta pitkämatkan WLAN-tekniikan periaatteista ja erilaisista ongelmista, jotka johtuivat suuntaamisesta tai sääolosuhteista. WLAN-tekniikkaa pidemmälle matkalle voisi toteuttaa esimerkiksi taajaman ulkopuolella, jossa asutus on harvempaa. Maksettaisiin vain yhdestä paremmasta linjasta ja jaettaisiin yhteyttä suunnattavilla antenneilla taloihin tai talo rykelmiin. Sitä voisi myös hyödyntää luomalla lähiverkkoja rannikolta saariin ja saarista taas edelleen toisille saarille. Nykypäivänä puhelin- ja laajakaistaoperaattorit tarjoavat lisääntyvässä määrin WLAN-tekniikan ns. korvaajaksi 3G- ja GPRS-yhteyksiä. 3G-yhteys on lähes yhtä nopea kuin kiinteä laajakaista, mutta 3G-kattavuusalueet eivät tällä hetkellä ulotu kovinkaan kauas isompien kaupunkien keskustoista, jolloin yhteyden maksimi nopeus jää vain n. 240 kilobittin sekunnissa. 33
34 LÄHTEET: [1] Laurean WLAN-asennussuunnitelma, Päivi Kyyro, LaureaAmmattikorkeakoulu. Verkkodokumentti Saatavissa: [2] Radiojärjestelmät, Ari Viinikainen, Jyväskylän yliopisto Tietotekniikanlaitos. Verkkodokumentti Saatavissa: [3] WLAN Langattomat lähiverkot, Tuomas Penttilä, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tietotekniikan koulutusohjelma, Insinöörityö Verkkodokumentti Saatavissa: s.pdf?sequence=1 [4] Siirtyvä Tietoliikenne, Pekka Jäppinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Verkkodokumentti Saatavissa: [5] Siirtyvä tietoliikenne, Matti Juutilainen Verkkodokumentti Saatavissa: 34
35 [6] Langattomat lähiverkot, Ville Haanperä & Tiina Sinisalo, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Seminaarityö Verkkodokumentti Saatavissa: [7] WLAN antennit, kaapelit, liittimet ja ukkossuojat hinta ja saatavuustietoineen, Olavi Lantela & Minna Tiitinen, Helsingin ammattikorkeakoulu, sähkö- ja tietoliikennetekniikka, Ryhmätyö Verkkodokumentti Saatavissa: tliittimet_word.pdf 35
Satakunnan ammattikorkeakoulu. Juha Halminen PITKÄNMATKAN LÄHIVERKKOYHTEYS
Satakunnan ammattikorkeakoulu Juha Halminen PITKÄNMATKAN LÄHIVERKKOYHTEYS Tekniikka Pori Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikka 2008 2 TIIVISTELMÄ PITKÄNMATKAN LÄHIVERKKOYHTEYS Halminen
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
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
Langattoman verkon spektrianalyysi
Langattoman verkon spektrianalyysi on päijät-hämäläinen yritys- ja yhteisöasiakkaita palveleva ICTkokonaisratkaisutoimittaja. Olemme tuottaneet laadukasta palvelua jo vuodesta 2005 Päijät- Hämeessä ja
Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen
Helia Metropolialueen vapaat langattomat verkot Helsinki, 30.3.2006 Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com Helia 30.3.2006-1 Konvergenssi
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
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
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
Tampereen ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikenne ja verkot suuntautumisvaihtoehto
WLAN Ville Leppänen Opinnäytetyö Joulukuu 2013 Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikenne ja verkot suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietotekniikan
LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT
Last update : 15.01.2011 LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT H. Honkanen Lyhyen matkan langattoman siirron tarkoitus on siirtää tietoa ( = dataa ) lähietäisyydellä ( alle 1m 50m ) Siirtotekniikoita
Petri Vehkaoja IPCS-SISÄVERKON JA WLAN-VERKON YHTÄAIKAINEN TOIMINTA
Petri Vehkaoja IPCS-SISÄVERKON JA WLAN-VERKON YHTÄAIKAINEN TOIMINTA IPCS-SISÄVERKON JA WLAN-VERKON YHTÄAIKAINEN TOIMINTA Petri Vehkaoja Opinnäytetyö 13.4.2012 Tietotekniikan koulutusohjelma Oulun seudun
Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1)
M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/20) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/20) Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) WAN Marko Luoma TKK Teletekniikan laboratorio LAN M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (3/20) M.Sc.(Tech.) Marko
Kun kännykkä ei kuulu tai mobiililaajakaista tökkii. Mitä voin tehdä?
Kun kännykkä ei kuulu tai mobiililaajakaista tökkii. Mitä voin tehdä? Matkaviestinverkon kuuluvuudesta Matkaviestinverkon kuuluvuutta voi parantaa lisäantennilla Matkaviestinverkon kuuluvuus voi olla pienestä
WLAN järjestelmän suunnittelu
1 (7) WLAN järjestelmän suunnittelu WLAN on langaton 2.4 GHz taajuus-alueella toimiva radiojärjestelmä, ja sen suunnittelussa on hyvä tietää ja ottaa huomioon seuraavat asiat: 1) Lähetysteho ilmaistaan
mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?
artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen
Passiivista toistinantennia voidaan käyttää myös esimerkiksi WLAN-verkon laajentamiseen toiseen kerrokseen tai kantaman kasvattamiseen ulkona.
1 (7) Passiivinen toistinantenni Passiivista toistinantennia tarvitaan, jos signaali ei kykene läpäisemään rakennuksen seiniä, ikkunoissa on heijastava metallipinnoite, tukiasema on viereisen rakennuksen
Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6
Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus
LANGATTOMAN VERKON KÄYTTÖ JA ONGELMATILANTEET (WLAN/WIFI)
LANGATTOMAN VERKON KÄYTTÖ JA ONGELMATILANTEET (WLAN/WIFI) Tästä ohjeesta löydät apua langattoman lähiverkon (yleisesti käytetään myös nimitystä WLAN tai WiFi) käyttämiseen ja ongelmatilanteisiin. Tietoa
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
TW-LTE REITITIN: INTERNET-YHTEYKSIEN KAISTANJAKO
TW-LTE REITITIN: INTERNET-YHTEYKSIEN KAISTANJAKO Käyttötarkoitus: Toiminne jakaa useamman liittymän kaistaa usealle käyttäjälle samanaikaisesti. Näin ollen, kun käytössä on useampi kaista, voidaan käyttää
Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä. Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi?
Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä Jero hola ja Ville Särkimäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi? Toimilaitediagnostiikassa
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
UUSI STANDARDI TUO VAUHTIA JA VAKAUTTA:
UUSI STANDARDI TUO VAUHTIA JA VAKAUTTA: Vikkelä VERKKO vanhallekin PC:lle Langaton lähiverkko on saanut uuden standardin. 80.ac-tekniikka parantaa lähiverkon vakautta ja kasvattaa sekä kantamaa että siirtonopeuksia,
TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO
TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla WDS- verkko luodaan 2.4G tukiasemien välillä Laite 1 (TW- EAV510 tai TW- EAV510 AC): - Tähän
Langattoman kotiverkon mahdollisuudet
Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot
TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta
TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta WDS- VERKON RAKENTAMINEN OSA 1: JOHDANTO WDS- tekniikalla voidaan jatkaa langatonta verkkoa käyttämällä tukiasemia siltana, jolloin verkkoa
TeleWell TW-EA515 (b)
TeleWell TW-EA515 (b) ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA515 (b) Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta seuraten. Laajennetun
Kotikarjalan IPTV:n asetukset ja ohjeet
Jos TV:tä aiotaan katsella vain TV:n ruudulta IPTV digiboksin välityksellä, eikä taloudessa ole kuin 1 TV, se onnistuu ilman erikoisia toimenpiteitä. Digiboksin lisäksi tarvitaan vain kytkin jossa on tuleva
MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN
Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite
Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd
Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!
KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)
LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon
Testiraportti LTE-verkon nopeusmittauksista
Testiraportti LTE-verkon nopeusmittauksista Mittauksen päämääränä oli tutkia Telewell 3G-Router päätelaitteen suorituskykyä LTE-Lan-gateway konfiguraatiossa. Vertailuarvojen saamiseksi nopeustestejä tehtiin
Asennusopas. Huomautus. Observit RSS
Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:
INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S
INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)
2 Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
Tuotetiedot A: Virta/linkkivalo (Linkki: Valo päällä/vilkkuu B: USB.0 -liitin C: Suojus Asennus Käynnistä Käynnistä PC. Ohjeissa kuvataan asennus Windows XP:lle Asennus Windows 98 SE:lle, Windows ME:lle
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
Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen
Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu
Ukkoverkot Oy. 100% Internettiä - 0% Puhetta 19.8.2015. CC-BY-SA Ukkoverkot Oy, 2015.
Ukkoverkot Oy 100% Internettiä - 0% Puhetta 19.8.2015 Saarijärvi Ukkonet 4G LTE Band 38, 2.6GHz Tukiasemapaikat ja peittoennusteet 2 Selvityksen kohteet 3 Keskustaajaman ulkopuolella, asukasluvun perusteella
Siemens Speedstream 6515
Siemens Speedstream 6515 Tämä ohje on laadittu helpottamaan uuden langattoman verkkosi käyttöönottoa ta. Ohjeen avulla saat luotua otettua käyttöön suotun langattoman verkkoyhteyden. Ohjeita laitteen lisäasetuksista
TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ. ANTENNIT 2,4 GHz:N, 3,5 GHz:N JA 5,5GHz:N LANGATTOMISSA JÄRJESTELMISSÄ
TEKNIIKKA JA LIIKENNE Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ ANTENNIT 2,4 GHz:N, 3,5 GHz:N JA 5,5GHz:N LANGATTOMISSA JÄRJESTELMISSÄ Työn tekijä: Nelli Piikkilä Työn ohjaaja: Antti Koivumäki
WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)
WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN
LANGATTOMAN LÄHIVERKON OPTIMOINTI
LANGATTOMAN LÄHIVERKON OPTIMOINTI LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikka Opinnäytetyö Kevät 2009 Valtonen Tommi Lahden ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma
Testiympäristömme koostui seuraavista verkoista: a. Wlan-yhteys Ciscon EPC3825 kaapelimodeemilla
LANGATONTA ARKEA Tutkin langattomia yhteyksiä kotiverkossamme ja niiden kelpoisuutta hyötydatan siirtoon. Verkossamme oli kaksi Wlan tukiasemaa ja mobiililaajakaistayhteys. Asunto-osakeyhtiömme taloudet
Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014
Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 19.2.2014 1 Tilaisuuden ohjelma 1. Tilaisuuden avaus 2. Kunnanjohtajan puheenvuoro 3. Puhelinpalvelujen toimivuuden
TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja
TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja Hyväksyntä CE 0682 Sisältö Tekniset vaatimukset GPRS-toiminnolle...2 Tuetut käyttöjärjestelmät Windows 98SE, Me, 2000, Xp...2 Myyntipakkauksen sisältö...2 Vaatimukset tietokoneelle,
Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä
Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten
Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen. Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen. Päivitetty 3/2015. Matti Pulkkanen
Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen Tärkeimmät toimittajamme: Sisäpeitto antennit: kaapelit: bedea Passion in high frequency Ongelma: GSM-signaali ei kanna rakennuksen sisään heikko kentänvoimakkuus
Siirtotiet - johtimeton (Siirtomedia)
CT30A2003 Tietoliikennetekniikan perusteet Siirtotiet - johtimeton (Siirtomedia) 1 The Electromagnetic Spectrum The electromagnetic spectrum and its uses for communication. 2 Johtimettomat siirtotiet Signaali
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
TAAJUUSMAKSULASKENNAN ESIMERKIT
Viestintävirasto LIITE () TAAJUUSMAKSULASKENNAN ESIMERKIT Tässä liitteessä esitetään yksityiskohtaisesti taajuusmaksun laskenta ja verrataan sitä nykyiseen lupa- tai taajuusmaksuun. Matkaviestinverkkojen
Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Käyttöopas
Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Bluetooth on omistajansa
TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps
TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps Pikaohje Laite toimii Windows XP SP3, Windows 7,8,10 ja Mac OSx 10.5 tai käyttöjärjestelmissä, Linux tuki netistä ladattavilla ajureilla USB portin
Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko
27.2.2014 Pekka Neittaanmäki Jukka Valkonen Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko Valokuituverkko edustaa varmatoimista ja pitkäikäistä huipputeknologiaa. Kuituverkossa tiedot
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
FTR960 RADIODATATOISTIN
Käyttöohje 26.9.2007 V 1.1 RADIODATATOISTIN Nokeval YLEISKUVAUS on toistin Nokevalin MTR- FTR- ja KMR-sarjan radiolähettimille. Se lähettää edelleen vastaanottamansa paketit, joten käyttämällä toistimia
Tietoliikenteen perusteet. Langaton linkki
Tietoliikenteen perusteet Langaton linkki Kurose, Ross: Ch 6.1, 6.2, 6.3 (ei:6.2.1, 6.3.4 ja 6.3.5) Tietoliikenteen perusteet /2007/ Liisa Marttinen 1 Sisältö Langattoman linkin ominaisuudet Lnagattoman
Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Käyttöohje
Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Bluetooth on omistajansa
Laajakaistatekniikoiden kehitys. Lvm Laajakaistan kehittämistyöryhmä 25.11.2009
Laajakaistatekniikoiden kehitys Lvm Laajakaistan kehittämistyöryhmä 25.11.2009 Sisällys 1. Kiinteät laajakaistatekniikat Kuparitekniikat Kaapelimodeemi Kuitu kotiin 2. Langattomat laajakaistatekniikat
w4g Kotimokkula käyttöopas
w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin
CD-ROM-levy (sisältää ajurit, käsikirjan ja takuutodistuksen) Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi.
Tämä tuote toimii seuraavien käyttöjärjestelmien kanssa: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM langaton USB-väyläinen verkkokortti Ennen kuin aloitat Sinulla täytyy olla
Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin
LW056V2 Langaton Sweex LAN-korttiväyläsovitin 54 Mbps Johdanto Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 54 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.
Langaton tietokone (vain tietyt mallit)
Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth on omistajansa
Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Käyttöohje
Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Bluetooth on omistajansa
CT30A2600 Langaton tietoliikenne Luento 3 Signaalien eteneminen
CT30A2600 Langaton tietoliikenne Luento 3 Signaalien eteneminen Professori Jari Porras 1 Luennon aiheet Radiotaajuudet ja niiden käyttö Radioaaltojen eteneminen Tärkeimmät etenemismekanismit Radioaaltojen
BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)
Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus
Tietoliikenteen perusteet. Langaton linkki
Tietoliikenteen perusteet Langaton linkki Kurose, Ross: Ch 6.1, 6.2, 6.3 (ei:6.2.1, 6.3.4 ja 6.3.5) Tietoliikenteen perusteet /2007/ Liisa Marttinen 1 Sisältö Langattoman linkin ominaisuudet Lnagattoman
Langaton tietokone (vain tietyt mallit)
Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth on omistajansa
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
Sisäverkon peittotuotteet
Sisäverkon peittotuotteet Laatuantennin sisäverkon peittotuotteilla voitte helposti parantaa kuuluvuutta tai nostaa mobiililaajakaistan nopeutta. Ulkoantennin avulla hitaasti toimivan laajakaistaliittymän
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ WLAN JA LOGISTIIKKA-ALA
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ WLAN JA LOGISTIIKKA-ALA Työn tekijä: Mikko Hämäläinen Työn valvoja: Antti Koivumäki Työn ohjaaja: Jyri Junkkari Työ hyväksytty:..
Langaton tietokone (vain tietyt mallit)
Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Bluetooth on omistajansa
TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO KAHDEN TW- EAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ
TWEAV510 v2: WDSTOIMINTO KAHDEN TWEAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ Alla kaksi vaihtoehtoista ohjetta WDSverkon luomiseksi Ohje 1: WDSyhteys käyttää WPAsalausta. Tässä ohjeessa WDSyhteys toimii vain, kun tukiasema
Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista
Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,
Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit)
Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.
LW154 Wireless 150N Nano Adapter USB
LW154 Wireless 150N Nano Adapter USB Huomautus! Toimitukseen sisältyvällä CD-ROM-levyllä on ohjattu asennustoiminto. Sen vaiheittaisten ohjeiden avulla sovitin on helppo asentaa. Wireless 150N Nano Adapter
KÄYTTÖOHJE. Digi-TV-toistin DVB-T ja DVB-H signaaleille
SMART progap-6 Digi-TV-toistin DVB-T ja DVB-H signaaleille KÄYTTÖOHJE RF-Tuote Oy, Telakkatie 25 25570 Teijo FINLAND puh. 02-7366360, fax. 02-7366355 e-mail. info@rf-tuote.fi www.rf-tuote.fi I. Käyttötarkoitus
Turvaa langattomat laitteesi ja verkkosi. Harri Koskinen Rossum Oy www.rossum.fi
Turvaa langattomat laitteesi ja verkkosi Harri Koskinen Rossum Oy www.rossum.fi Aiheet Rossum Oy lyhyesti Langattomien verkkojen lyhyt yleiskatsaus Langattomien verkkojen turvallisuus Turvallisuuden arviointi
SISÄPEITTOANTENNIVERKKO
SISÄPEITTOANTENNIVERKKO RF-komponentit Antennikaapelointi Antennit Orbis Oy - Sisäpeittoantenniverkot, 2015 1 Järjestelmäkuvaus Combiner-toteutus Hybrid-toteutus 2G 2G Operaatttori 2 Virve Hybrid 3x3 tai
Langaton linkki. Langaton verkko. Tietoliikenteen perusteet. Sisältö. Linkkikerros. Langattoman verkon komponentit. Langattoman linkin ominaisuuksia
Tietoliikenteen perusteet Langaton linkki Kurose, Ross: Ch 6.1, 6.2, 6.3 (ei: 6.2.1, 6.3.4 ja 6.3.5) Tietoliikenteen perusteet /2009/ Liisa Marttinen 1 Langattoman verkon komponentit Tukiasema LAN-yhteys
TW-EA510v4 TW-EA510 VERSIO 4. - Ulkoinen ADSL-modeemi, kytkin, palomuuri, WLAN-tukiasema 54 Mb, VPN PPTP - 4 Ethernet-porttia 10/100 Mbps
TW-EA510v4 TW-EA510 VERSIO 4 - Ulkoinen ADSL-modeemi, kytkin, palomuuri, WLAN-tukiasema 54 Mb, VPN PPTP - 4 Ethernet-porttia 10/100 Mbps - Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows 95 (a, b), 98, 98SE, Me, NT4,
Suomenkielinen versio
LW311 Sweex langaton LAN-korttiväylän sovitin 300 Mbps Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 300 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.
Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800
Pikaopas WiFi-kantamanlaajennin AC750 Malli EX3800 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.
Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset. 2.12.2014 DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj
Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj 1 Taustaa Matkaviestinyhteydet ovat keskeisessä asemassa kuluttajien ja yritysten
P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234
P-870HN-51b pikaopas Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 Esittely P-870HN on monipuolinen ja nykyaikainen VDSL2-reititin, jossa yhdistyvät nopea Internet-yhteys,
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
DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315
DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315 Kotimokkula käyttää tavallista eli Mini-SIM korttikokoa. SIM-kortti irtoaa ilman suurta voimankäyttöä, kun painat sitä irti SIM-kortin takapuolelta. Jos irrotat väärän kokoisen
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska
Kytkentäohje KYTKENTÄOHJE. Kuitupääte Alcatel-Lucent I-040G-R. WLAN-reititin TP-Link Archer C7.
Kytkentäohje 1 KYTKENTÄOHJE Kuitupääte Alcatel-Lucent I-040G-R ja WLAN-reititin TP-Link Archer C7 2 KUITUPÄÄTTEEN TURVALLINEN JA LUOTETTAVA KÄYTTÖ Lue tämä ohje ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
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
SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE
SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen
Opinnäytetyön Loppuseminaari 18.4.2013 klo 8
Opinnäytetyön Loppuseminaari 18.4.2013 klo 8 Opinnäytetyön nimi: CWDM-migraatio SimuNetiin Joonas Hasu TI09TIVE Toimeksiantaja yritys: KYMP Oy Ohjaava opettaja: Martti Kettunen Työ liittyy hankkeeseen:
Määräys 65 TVantennivastaanoton. vaatimukset. Antennialan tekniikkapäivä Yrjö Hämäläinen
Määräys 65 TVantennivastaanoton vaatimukset Antennialan tekniikkapäivä 31.10.2013 Yrjö Hämäläinen Miksi uudet vaatimukset on annettu? Aiemmin ei ole ollut vähimmäisvaatimuksia» Ongelmatilanteissa asiakkaita
TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla
TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon
TeleWell TW-3G+ USB / EXPRESS. HSDPA / 3G (UMTS) / EDGE / GPRS -modeemi ASENNUSOHJE
TeleWell TW-3G+ USB / EXPRESS HSDPA / 3G (UMTS) / EDGE / GPRS -modeemi ASENNUSOHJE Copyright Telewell Oy SISÄLTÖ 1. Modeemin kuvaus... 3 1.1. Tiedonsiirto-ominaisuudet... 3 1.3. Järjestelmävaatimukset...
WLAN-laitteen asennusopas
1 WLAN-laitteen asennusopas Ohje Inteno DG200 käyttöön WLAN-tukiasemana Tässä ohjeessa WLAN ja WIFI tarkoittavat samaa asiaa. 2 1. Myyntipaketin sisältö: -Inteno-modeemireititin (malli DG200) -Virtajohto
Matkapuhelinten sisäverkkojen rakennuttaminen eroaa sähkösisäverkon rakennuttamisesta monin eri tavoin.
Matkapuhelinten sisäverkkojen rakennuttaminen eroaa sähkösisäverkon rakennuttamisesta monin eri tavoin. T e c h v o Oy V e s a O r p a n a A s e n t a j a n t i e 2 C 8 0 2 4 0 0 K i r k k o n u m m i
DNA MATKAMOKKULA 4G WLAN E5377
DNA MATKAMOKKULA 4G WLAN E5377 Sisällysluettelo Pikaopas... 3 Matkamokkula tutuksi... 6 Ensimmäinen käyttöönotto... 7 Windows 7 ja Windows Vista... 9 Windows 8... 11 MAC OS X... 13 Apple ipad... 14 Android
TeliaSonera Utsjoen matkaviestinverkot
TeliaSonera Utsjoen matkaviestinverkot 13.2.2014, Karigasniemi Antti Lehto Ville Lahti Timo Saxen Hannu Heikka Timo Hietalahti Prosessit ja verkkoviat Vakiohyvitykset Hoidamme asiakashyvitykset normaalin
8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO
Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.