Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa:



Samankaltaiset tiedostot
ZIGBEE-STANDARDIN PROTOKOLLAPINO

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

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut

Langattomat kenttäväylät rakennusautomaatiossa

Turvaa langattomat laitteesi ja verkkosi. Harri Koskinen Rossum Oy

LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT

Tietoliikenne II (2 ov)

Elektroniikan uudet pakkausteknnikat ja integrointi mekaniikkaan

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

Tietoliikenne II (2 ov)

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen

Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit

ZIGBEE STANDARDIN TOIMINTA JA PERIAATTEET

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB Group May 11, 2016 Slide 1

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Älykäs Automaatio ja Teollinen Internet (ÄLLI-projekti) Ilkka Kivelä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

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

SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

SIMO, Siltojen monitorointi. Ilkka Hakola, VTT

ZigBee-ohjaus kuorma-autolle

Ilmanvirtauksen mittarit

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Salakirjoitusmenetelmiä

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

Uusi sairaala, Keski-Suomen Sairaala Nova Kyberturvallisuus sairaalaympäristössä

AutoLog Wi-Fi Sensor Network Langaton Anturiverkko

Langaton tiedonsiirto sähkökoneen roottorilta sijaitsevalta anturoinnilta

Connection Manager -käyttöohje

Langaton Tampere yrityskäyttäjän asetukset

S Tietoliikennetekniikan perusteet. Piirikytkentäinen evoluutio. Annukka Kiiski

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

Langattoman verkon ohje (kannettavat tietokoneet ym. päätelaitteet) ohje opiskelijoille, henkilökunnalle

Bluetooth-kirjautumismenetelmiä InSitu-järjestelmässä

IV Produkt AHU Controls, sovelluksen kuvaus

T Cryptography and Data Security

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto. Tutkintotyö.

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105

LANGATTOMAN VERKON KÄYTTÖ JA ONGELMATILANTEET (WLAN/WIFI)

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta

Case VYVI-Turvaposti miten huolehditaan turvallisesta viestinnästä eri sidosryhmien kesken? Tommi Simula Tietoturvapäällikkö Valtori

2. Erittäin laajakaistaiset laitteet (UWB) ja laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) GHz:llä

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Langattomat anturiverkot ammattisovelluksissa. Tekes Ubicom, Pasila Mikko Sallinen, VTT

Radiolaitteet. Ostajan opas. Opas myyjille ja maahantuojille

TUTWSN-mittausverkon käyttö opetuksessa TTY:llä

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto. Opinnäytetyö.

Jyrki Kurtti Sairaanhoitaja (ylempi AMK), asiakkuuspäällikkö Medanets Oy

ZigBee ja Bluetooth 1.2 ja niiden soveltuminen automaation käyttöön

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Suomi.fi-palvelutietovaranto

PROGNOS. Panostusnosturin tiedonsiirto ja mittaukset. Tommi Parkkila

Alatunniste

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas

Asennus- ja käyttöohje

Sähköpäivä Kiinteistöautomaatio; Kysynnän jousto - Rajapinnat. Veijo Piikkilä Tampereen ammattikorkeakoulu

Langaton verkko sairaalakäyt. ytössä; ; suunnittelu,

LANGATON TAMPERE: CISCO WLAN CONTROLLER KONFIGUROINTI

1 YLEISKUVAUS Kaapelikaistaliittymä Palvelun rajoitukset PALVELUKOMPONENTIT Päätelaite Nopeus...

Mökkiautomaatio StarterKit

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

Salaustekniikat. Tuomas Aura T Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2010

ELEC-C7241 Tietokoneverkot Multimedia, tietoturva, jne.

Asennusopas EnergyWatch, Smart Plug ja Smart Temp. Android

TW-EAV510AC mallin ohjelmistoversio

Petri Vehkaoja IPCS-SISÄVERKON JA WLAN-VERKON YHTÄAIKAINEN TOIMINTA

Tietoverkkojen turvallisuus. Tuomas Aura T Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2011

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

ICT-info opiskelijoille

Langattoman verkon spektrianalyysi

Bluetooth-tekniikan tietoturva SANTERI PELTONEN JA AARO ALHAINEN

Sisäänrakennetut kosteusanturit

TERVEYDENHUOLLON XXVI ATK-PAIVAT Uudet langattomat tekniikat. professori Hannu J. Koivisto, Tampereen teknillinen korkeakoulu

ETÄLUETTAVAT ZENNER VESIMITTARIT

Javan asennus ja ohjeita ongelmatilanteisiin

Ova-palvelu Tiedonkeruu ja omavalvonta

ICT-info opiskelijoille. Syksy 2017

KÄYTTÖOHJE TRC-1480 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

AirPatrol WiFi versio 2 ohjekirja. for ios V4.2

KAIKKI MITÄ TARVITAAN LÄMPÖTILOJEN OMAVALVONTAAN

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point

Säteilymittaustietojen hallinta turvajärjestelyissä

WISE Measure. Mittausyksikkö Swegonin WISE-sisäilmastojärjestelmään LYHYESTI

Salausmenetelmät (ei käsitellä tällä kurssilla)

ICT-info opiskelijoille

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset sla-

eduroamin käyttöohje Windows

Seuraavat tasot sisältävät alueita ja pisteitä samassa tasossa. o Asemakaavat o Kaavayksiköt o Kiinteistöt

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy

WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN2000RPTv2: asennusopas

Transkriptio:

Ismo Grönvall/Timo/TUTA 0353064 Tehtävä 5: Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa: Ihmiset viettävät huomattavan osan (>90 %) ajasta sisätiloissa. Sisäilmaston laatu on tästä syystä johtuen oleellinen osatekijä ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle. Sisäilmaston laadun varmentamiseksi voidaan tehdä ennakoivaa testaustyötä, jolloin suunnitelmien mukaisten ratkaisujen tuottama laatutaso selvitetään joko tietokonesimuloinneilla tai konkreettisilla ennakkotesteillä tutkimuslaboratorioissa. Olemassa olevissa rakennuksissa epäiltyjen sisäilmaongelmien syiden selvittäminen tapahtuu luonnollisesti kohteessa tehtävien tutkimusten ja mittausten avulla. Sisäilmaston varmentaminen käsittää tyypillisesti ilman fysikaalisten suureiden, kuten lämpötilan, kosteuden, paineen ja ilman liikenopeuden mittausta. Edellä mainittujen suureiden mittaustulosten perusteella voidaan laskea erilaisia tunnuslukuja ja arvioida tilan sisäilmaston laatutasoa. Mittaustulosten perusteella voidaan ennakolta arvioida jopa sitä, kuinka tyytyväisiä ihmiset tulevat olemaan rakennuksen/tilan sisäilmaolosuhteisiin. Langattoman anturiteknologian ja tiedonsiirron yleistyminen helpottaa sisäilman mittausta ja tutkimusta useilla eri tavoilla: Anturit ovat helposti liikuteltavia, koska johtoja ei tarvita Mittausjärjestelmien käyttöönotto on helppoa, koska järjestelmä tunnistaa lähialueella olevat anturit Antureiden pitkät huoltovälit säästävät kustannuksia Antureiden tehotarve on niin pieni, että paristojen vaihtoväli on jopa vuosia jne.

Mitä tekniikkaa langattomaan tiedonsiirtoon? Lyhyen kantaman langattomat verkkotekniikat on jaettu kahteen pääryhmään: langaton henkilökohtainen verkko (WPAN) ja langaton paikallinen verkko (WLAN). Ensin mainittuun kuuluvat mm. ZigBee- ja Bluetooth, jälkimmäiseen IEEE 802.11 b/g/n. IEEE 802.15.4-standardiin pohjautuvan ZigBee tekniikan käyttö on yleistynyt viime aikoina sisäilmamittalaitteissa. Yleistymistä on edesauttanut muun muassa tekniikan yksinkertaisuus, edullisuus ja pieni tehonkulutus. Merkittävänä etuna voidaan pitää myös ZigBee-laitteen ominaisuutta kytkeytyä nopeasti verkkoon. Verkkoon liittyminen kestää alle 30 ms, sleep-tilasta herääminen alle 15 ms ja lähetyksen aloittaminen alle 15 ms. ZigBee-tekniikan siirtonopeus on melko pieni (20-250kb/s / 868 MHz-2.4 GHz), mutta käytännössä aivan riittävä sisäilmamittauksissa tarvittaviin sovelluksiin. Kuva 1. ZigBee tekniikka käyttävä termisen viihtyisyyden mittalaite käytössä

Miten ZigBee-tekniikka toimii? Alla olevassa kuvassa on esitetty ZigBee- tekniikan mukainen kommunikointi, jossa eri kerrosten sisällä olevat vaaleat laatikot kuvaavat kerrosten suorittamia toimintoja. Kerrosten välissä olevat vihreät laatikot kuvaavat kerrosten välistä rajapintaa. Kuva 2. ZigBee-tekniikan kommunikointimalli Fyysinen kerros vaihtaa databittejä sen yläpuolella olevan MAC-kerroksen kanssa. Fyysinen kerros kytkee RF vastaanottimen päälle ja pois, sekä tekee kanavavalinnan.

Ylempi MAC-kerros mahdollistaa ylempien kerrosten datapalveluiden käytön (MLDE-SAP:in välityksellä) ja kerroksen hallintapalveluiden käytön (MLME- SAP:in kautta). Verkkokerros määrittelee käytettävän topologian ja käytössä olevat laitteet. Se huolehtii päätelaitteiden verkkoon liittymisestä ja poistumisesta sekä osoitteiden jakamisesta. Verkkokerros huolehtii myös verkon ylläpidosta, lähtevien viestien salauksesta, vaihtoehtoisen viestireitin etsimisestä ja reititystietojen tallentamisesta. Sovelluskerros sisältää sovelluksen tarvitseman ohjelmakoodin, laiteajurit yms. sovelluksen vaatimat pakolliset ominaisuudet. APS-alikerroksen tulee pystyä määrittämään laitteet, jotka ovat laitteen toimintasäteellä, pystyttävä liittämään 2 laitetta yhteen (bindaus) ja välittää liikennettä näiden laitteiden välillä. Kuvassa1 ylinnä esitetty Appication framework eli sovelluskehys tarjoaa valmiin rajapinnan standardoitujen sovellustason viestien luomiseen. Laitevalmistajien ohjelmistot sijaitsevat tällä tasolla.

Tietoturva ZigBeessä Security Service Provider eli SSP-kerros hallitsee ZigBee-standardin tietoturvaa. Se salaa datavirran ja purkaa salauksen. ZigBee-standardi mahdollistaa kolme tietoturvatasoa: 1) ei tietoturvaa, 2) pääsylistoihin perustuvan tietoturvan (ACL) ja 3) 128-bittisen AES salausmenetelmän. AES-algoritmillä toteutettu salaus mahdollistaa parhaan tietoturvan ZigBeeverkoissa. Datan salaus perustuu tässä menetelmässä avainten käyttöön, jotka tietävät vain lähettäjä ja vastaanottaja. Lähteet: 1. Puntola J. ZigBee-standardin prokokollapino. Saatavissa: https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/10203/puntola.jani.pdf?sequence=2