Langattoman verkon spektrianalyysi

Samankaltaiset tiedostot
Radioyhteys: Tehtävien ratkaisuja. 4π r. L v. a) Kiinteä päätelaite. Iso antennivahvistus, radioaaltojen vapaa eteneminen.

4G LTE-verkkojen sisätilakuuluvuusvertailu 1H2014

RAPORTTI ISOVERIN ERISTEIDEN RADIOTAAJUISTEN SIGNAALIEN VAIMENNUKSISTA

HF-4040 Signaalivoimakkuusmittarin. käyttökoulutus

Suunta-antennin valinta

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen

1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet.

Kotikarjalan IPTV:n asetukset ja ohjeet

Mobiiliverkkojen vertailumittaus Tampere, Jyväskylä, Turku

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 05/2019

ANTENNIJÄRJESTELMÄN KUNTOKARTOITUS

SWEPT SINE MITTAUSTEKNIIKKA (NOR121 ANALYSAATTORILLA)

Mikä muuttuu 2015? WRC2015. Pasi Toivonen

Testiraportti LTE-verkon nopeusmittauksista

Petri Vehkaoja IPCS-SISÄVERKON JA WLAN-VERKON YHTÄAIKAINEN TOIMINTA

UUSI LIITIN JA PIM-TESTAAMINEN SISÄKUULUVUUSVERKOISSA. Jari Koskinen

KÄYTTÖOHJE. Digi-TV-toistin DVB-T ja DVB-H signaaleille

Taustamateriaali Fingridin innovaatiohaasteeseen Sähköasemilla olevien viallisten laitteiden havainnointi radiotaajuisella mittausmenetelmällä

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj

Kehittyneiden Aaltomuotojen Käytettävyys HF-alueen Tiedonsiirrossa

MITTAUSRAPORTTI. Mittausten kuvaus

Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä. Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi?

LABORATORIOTYÖ 2 SPEKTRIANALYSAATTORI

Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset

Monioperaattoriverkot sairaalassa, lähitulevaisuuden haasteet

Radioamatöörikurssi 2018

Kuunnellanko mittalaitteilla?

Radioamatöörikurssi 2016

Antennitelevision näkyvyyden turvaaminen. Keskustelutilaisuudet Ähtärissä ja Lehtimäellä alueiden tv-vastaanoton ongelmista

Radioamatöörikurssi 2018

Mobiiliverkkojen vertailumittaus Seinäjoki

LANGATTOMAN VERKON KÄYTTÖ JA ONGELMATILANTEET (WLAN/WIFI)

Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen. Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen. Päivitetty 3/2015. Matti Pulkkanen

800 MHz LTE-verkkojen käyttöönotto

LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien. metrossa, 12/2017

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) MATALAN INTENSITEETIN HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN JA TUNNISTAMINEN ELEKTRONISESSA SODANKÄYNNISSÄ

Määräys 65 TVantennivastaanoton. vaatimukset. Antennialan tekniikkapäivä Yrjö Hämäläinen

2 Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

Väestön altistuminen matkapuhelintukiasemien radiotaajuisille kentille Suomessa

1 Tietoliikennelaboratorio V0.0. X

2G-verkoissa verkkosuunnittelu perustuu pääosin kattavuuden määrittelyyn 3G-verkoissa on kattavuuden lisäksi myös kapasiteetin ja häiriöiden

Turvaa langattomat laitteesi ja verkkosi. Harri Koskinen Rossum Oy

LABORATORIOTYÖ 2 (8 h) LIITE 2/1 WLAN-ANTENNIEN TUTKIMINEN JA AALTOJOHTOMITTAUKSET

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu pääkaupunkiseudun metrossa, syyskuu 2018

MITTAUSKYTKENTÄ HD RANGER+ KWS RG 226 KOHINA GENERAAT- TORI MITATTAVA SUODIN. LTE 800 MHz SUOTIMIMIEN MITTAUKSIA

Sähköturvallisuus. Sampsa Aronen Sairaalainsinööri HUS-Lääkintätekniikka

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015. Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015

Verkkosuunnittelu: Suunnittelutyön osa-alueet: Peittoaluesuunnittelu Kapasiteettisuunnittelu Taajuussuunnittelu Parametrisuunnittelu

LANGATTOMAN LÄHIVERKON KUULUVUUSMITTAUKSET JA DOKUMENTOINTI

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300

Taajuuksien valvonta tänään ja tulevaisuudessa. Heidi Himmanen

Ukkoverkot Oy. 100% Internettiä - 0% Puhetta CC-BY-SA Ukkoverkot Oy, 2015.

TIIVISTELMÄRAPORTTI HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN ELEKTRONISESSA SO- DANKÄYNNISSÄ

TIETOTEKNIIKKAVALMIS TOIMISTO

Matkapuhelinten sisäverkkojen rakennuttaminen eroaa sähkösisäverkon rakennuttamisesta monin eri tavoin.

ECC:n päätös ECC/DEC/(06)04. Standardi EN sekä EN

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Juha Halminen PITKÄNMATKAN LÄHIVERKKOYHTEYS

Expert in insulation and scaffolding

Langattoman lähiverkon signaalitasojen parantaminen

Dynamiikan hallinta Lähde: Zölzer. Digital audio signal processing. Wiley & Sons, Zölzer (ed.) DAFX Digital Audio Effects. Wiley & Sons, 2002.

Radiotaajuuspäivät. Tuulipuistojen vaikutus antenni-tv-näkyvyyteen. Teppo Ahonen/Digita

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA

TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO

MATKAVIESTINTÄJÄRJESTELMÄT HARJOITUSTYÖ: MATKAPUHELINVERKKOJEN MITTAUKSIA

WLAN järjestelmän suunnittelu

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

1 db Compression point

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO KAHDEN TW- EAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ

Vesa Vahtiala FM-METRONOMI

Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS

Laskuharjoitus 2 ( ): Tehtävien vastauksia

Spektri- ja signaalianalysaattorit

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA

800 MHz LTE-verkkojen

Samurai helppokäyttöinen ohjelma melun ja värähtelyjen mittauksiin

OSA 1 LUKON ASENNUS JA KYTKENTÄ. Lukon asennusosat

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN SISÄKUULUVUUDESTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Kun kännykkä ei kuulu tai mobiililaajakaista tökkii. Mitä voin tehdä?

802.11b/g WLAN USB sovitin. ja Wi-Fi tunnistin. Nopean asennuksen ohje

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

Spektrianalysaattori. Spektrianalysaattori

Langattomat tiedonsiirtoyhteydet sairaalaympäristössä Hannu Mänty ja Kari Mäkelä,

3G-verkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 2/2013

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Antti Rosendahl PITKÄNMATKAN WLAN. Tekniikka Pori Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikka

Uudet teknologiat ja perinteinen antennivastaanotto

RADIOTAAJUUSPÄIVÄ Tuulivoimapuistojen vaikutus radiojärjestelmiin

TV white spaces taajuuksien käytön tehostamiseen

RF-tekniikan perusteet BL50A Luento Antennit Radioaaltojen eteneminen

DIGIAIR PRO T2. Käyttöohje

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

Testiympäristömme koostui seuraavista verkoista: a. Wlan-yhteys Ciscon EPC3825 kaapelimodeemilla

LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT

DIGIAIR PRO. Käyttöohje

Transkriptio:

Langattoman verkon spektrianalyysi on päijät-hämäläinen yritys- ja yhteisöasiakkaita palveleva ICTkokonaisratkaisutoimittaja. Olemme tuottaneet laadukasta palvelua jo vuodesta 2005 Päijät- Hämeessä ja pääkaupunkiseudulla. Tarjoamme liiketoimintaanne varten räätälöidyt toimistotekniikka-, tietoliikenne-, pilvi-, tietoturvaja internetpalvelut. Meiltä saat myös toiminnassanne tarvittavat laitteet esim. tietokoneet, palvelinratkaisut, lähiverkon aktiivilaitteet, sekä niihin asennuspalvelut ja tukitoiminnot ammattitaitoisen henkilökunnan avulla. Olemme tukemassa teidän tarpeitanne! Työ on osa elämääsi, anna meidän tehdä siitä varmempaa ja helpompaa. Kun tiedämme tarpeenne, voimme antaa vaihtoehtoja, tukea ja kehittää toimintaanne. Ajatuksenamme on olla yrityksenne turvana ja huolehtia tietotekniikan ja palveluiden toimintavarmuudesta luotettavasti. Koulutetut ja osaavat ammattilaisemme takaavat yrityksellenne huolettoman arjen. Kun tietotekniikka on kunnossa, te voitte keskittyä omaan ydinosaamiseenne. Olemme apuna myös järjestelmienne kehityksessä ja tuomme asiantuntijapalvelut käyttöönne. Henkilökohtainen palvelu ja kokonaisnäkemys asiakkaamme liiketoiminnan tarpeista ovat erityinen vahvuutemme. Kumppaneinamme on alan johtavat yritykset.

Johdanto 1 Tietokoneiden käyttämät langattomat verkot toimivat ISM (Industrial, Scientific and Medical) ja U-NII (Unlicensed National Information Infrastructure) -taajuusalueella, jotka ovat maailmanlaajuisesti lisenssivapaiksi sovittuja radiotaajuuskaistoja. Koska näiden taajuusalueiden käyttö ei vaadi erillisiä lupia, käyttävät lukuisat eri laitteet samoja taajuuksia, mikä voi aiheuttaa helposti ongelmia WLAN-yhteyksiin. Langattoman verkon monitorointiin löytyy monia erilaista WLAN analysaattoreita, mutta niiden heikkoutena on, että ne tutkivat ainoastaan WLAN-liikennettä, ottamatta kantaa mihinkään muuhun samalla taajuusalueella olevaan liikenteeseen. Spektrianalysaattori sen sijaan ei ole sidottu tietyntyyppiseen liikenteeseen (esim. WLAN tai Bluetooth), vaan se analysoi radiosignaalia puhtaana säteilynä. Sen avulla nähdään signaalin kohinataso sekä mahdolliset häiriölähteet, jotka käyttävät samaa taajuusaluetta. WLAN-verkkojen signaalin minimivoimakkuutena pidetään -67dBm ja suosituksena vähintään -65dBm. SNR (Signal-to-noise ratio) -arvon, eli signaalin ja taustakohinan välisen erotuksen miniminä pidetään puolestaan 20dBm, ja suosituksena 25dBm. Mikäli taustakohina on siis selvästi käytettävän langattoman verkon signaalia heikompi, ei tilaan mahdollisesti kuuluvista muista signaaleista aiheudu häiriötä oman WLAN-verkon käytölle.

Koulun spektrianalyysi 2 Mittausmenetelmä Spektrianalyysi suoritettiin koulun liikunta- ja juhlasalissa 14.03.2018. Analyysia varten kaikki tilojen langattomat verkot sammutettiin ja itse analyysi tehtiin panorointimenetelmällä, mittaamalla keskimääräinen havaittu signaalitaso. Mittalaitteistona käytettiin kalibroitua Aaronia Spectran HF-6065 - analysaattoria ja suunta-antennia, mittaustarkkuuden ollessa +/- 2dB. Analyysin aluksi varmistettiin NetSpot Pro -sovelluksella, ettei tilaan kuulu yhtään häiritsevää WLAN-verkkoa. Tämän jälkeen varsinainen mittaus suoritettiin WLAN-standardin mukaisille 2400-2500MHz ja 5150-5350MHz -taajuusalueille (5GHz:n WLAN:n taajuusalue ulottuu 5730MHz asti, mutta kyseisten tilojen omissa tukiasemissa käytetään ainoastaan ensimmäistä kahdeksaa kanavaa, joten mittaukset tehtiin niiden käyttämälle taajuusalueelle). Analyysin lopuksi tilojen omat langattomat tukiasemat käynnistettiin ja niiden keskimääräiset signaalin voimakkuudet mitattiin salien keskeltä. Mittaustulokset Liikuntasalissa ei havaittu kummallakaan taajuusalueella merkittäviä signaalilähteitä, taustakohinan ollessa 2,4GHz:n -taajuusalueella maksimissaan -82dBm ja 5GHz:n -taajuusalueella voimakkaimmillaan -86dBm. Myöskään juhlasalista ei löydetty ylimääräisiä signaaleita, 2,4GHz:n -taajuusalueen kohinan ollessa suurimmillaan -82dBm ja 5GHz:n -taajuusalueen -86dBm. Analyysin jälkeen molempien tilojen omat tukiasemat käynnistettiin ja niiden signaalit mitattiin. Liikuntasalin langattoman verkon signaalin voimakkuudeksi mitattiin 2,4GHz:n -taajuusalueella keskimäärin -45dBm ja 5GHz:n alueella -50dBm. Myös juhlasalista mitattiin samat lukemat. Johtopäätös Molempien tilojen langattomien verkkojen SNR-arvoksi (taustakohinan ja käytettävän verkon signaalin voimakkuuden erotus) mitattiin reilusti yli 30dBm, eli verkkojen kuuluvuus on erinomainen. Analyysin lopputulemana voidaan todeta, ettei tiloihin kuuluvasta 2,4GHz:n ja 5Ghz:n -taajuusalueiden taustakohinasta aiheudu mitään häiriötä tilojen omien langattomien verkkojen käytölle. Lahdessa 14.03.2018 Mika Pesonen Senior IT Specialist

Mittauspöytäkirja 3 Liikuntasali Kuvio 1. Liikuntasalin 2,4GHz:n WLAN-skannaus tilan omat tukiasemat sammutettuina, 14.03.2018 Kuvio 2. Liikuntasalin 5GHz:n WLAN-skannaus tilan omat tukiasemat sammutettuina, 14.03.2018

4 Kuvio 3. Liikuntasalin WLAN 802.11 2,4GHz:n -taajuusalue, 14.03.2018

5 Kuvio 4. Liikuntasalin WLAN 802.11 5GHz:n -taajuusalue, 14.03.2018

6 Kuvio 5. Liikuntasalin oman 2,4GHz:n langattoman verkon signaalin voimakkuus, 14.03.2018 Kuvio 6. Liikuntasalin oman 5GHz:n langattoman verkon signaalin voimakkuus, 14.03.2018

Juhlasali 7 Kuvio 7. Juhlasalin 2,4GHz:n WLAN-skannaus tilan omat tukiasemat sammutettuina, 14.03.2018 Kuvio 8. Juhlasalin 5GHz:n WLAN-skannaus tilan omat tukiasemat sammutettuina, 14.03.2018

8 Kuvio 9. Juhlasalin WLAN 802.11 2.4GHz -taajuusalue, 14.03.2018

9 Kuvio 10. Juhlasalin WLAN 802.11 5GHz -taajuusalue, 14.03.2018

10 Kuvio 11. Juhlasalin oman 2,4GHz:n langattoman verkon signaalin voimakkuus, 14.03.2018 Kuvio 12. Juhlasalin oman 5GHz:n langattoman verkon signaalin voimakkuus, 14.03.2018