Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában. Dr. Fehér Gábor BME Távközlési és Médiainformatikai Egyetem

Hasonló dokumentumok
Alacsony fogyasztású IoT rádiós technológiák

IoT rendszerek kommunikációs megoldásai vitmav22

Click to edit Master title style

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

Ágyú vagy csúzli: innovatív és személyre szabott IoT hálózati megoldások. Dóbé Sándor Antenna Hungária

Mitől lesz okos a városunk? Smart City szakértő Budapest, 2017

IoT cunami. Technológiai szökőár vagy harc az infrastruktúra szolgáltatásért?

Gyakorlatok. VITMMA09 Okos város MSc mellékspecializáció

MATÁSZSZ Távhőszolgáltatási szakmai napok November Siófok. Több közműves fogyasztásmérő-távkiolvasás hazai gyakorlati megvalósítása

Úton az 5. generáció felé

Házi feladatok Szenzorhálózatok és alkalmazásaik

RFID rendszer felépítése

Ultrahangos hőmennyiségmérők és más megoldások, alapfogalmak, táv-leolvasás, okos mérés. Szorcsik Gábor Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft.

ÚTON AZ 5. GENERÁCIÓ FELÉ

Tartalom Iparági kérdések A rendszer kialakítás kérdései Felhasználói vonatkozások A ZigBee technológia ismertetése A ZigBee technológia alkalmazása T

Az LTE. és a HSPA lehetőségei. Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

5G technológiák és felhasználási esetek

Építsünk együtt nyílt LoRaWAN hálózatot! HA5DI Béla és HA5PT Tamás 2016 november 12.

vitmma09 Szenzorhálózatok és alkalmazásaik

Benkovics László ZTE Hungary K:

Wi - Fi hálózatok mérése (?) Tóth Tibor

Click to edit Master title style

ELMŰ ÉMÁSZ Smart Metering Multi Utility pilot projekt bemutatása

Interferencia jelenségek a BME permanens állomásán

Infokommunikáció a közlekedésben (VITMJV27)

Smart Campus. BME-Ericsson project

RFP-RFM. Procontrol RFP-RFM. Rádiótransceiver/ kontroller 433 vagy 868 MHz-re, SMA antenna csatlakozóval. Műszaki adatlap. Verzió:

MERRE TART A HFC. Koós Attila Gábor, Veres Zoltán , Balatonalmádi

Szenzorhálózatok és alkalmazásaik. Bevezetés

Procontrol RFP-3. Műszaki adatlap. Rádiótransceiver / kontroller 433 vagy 868 MHz-re, felcsavarható SMA gumiantennával. Verzió:

A kommunikáció evolúciója. Korszerű mobil rendszerek

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

CSAPADÉKVÍZ GAZDÁLKODÁS A TELEPÜLÉSEKEN

Mobil szélessáv / IoT / M2M Valós megoldások valós igényekre. Aranyosné dr. Börcs Janka május 12.

Kialakulása, jellemzői. Távközlési alapfogalmak I.

Click to edit Master title style

Finta Csaba T-Systems Magyarország. Mobilitás a közlekedésben

Zigbee: vezeték nélküli komplex szenzorhálózatok gyorsan, olcsón, hatékonyan

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

TELEPÜLÉSI CSAPADÉKVÍZGAZDÁLKODÁS: Érdekek, lehetőségek, akadályok

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Kommunikáció Androidon Mobilinternet Wifi

Cellák. A cella nagysága függ a földrajzi elhelyezkedéstől és a felhasználók számától, ill. az általuk használt QoS-től! Korszerű mobil rendszerek

DOCSIS és MOBIL békés egymás mellett élése Putz József Kábel Konvergencia Konferencia 2018.

A 450 MHZ-es frekvencia és a kormányzati hálózatok fejlesztésének kapcsolódásai

Hálózati alapismeretek

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után

Hálózati réteg. WSN topológia. Útvonalválasztás.

EDR Tegnap Ma Holnap. Dr. Balla Ferenc Pro-M Zrt.

Az RFID technológia bemutatása

Az elsı hazai WiMAX rendszer

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

A vezeték nélküli mikrofonok (PMSE) felhasználásának feltételei

Adatátviteli eszközök

Fogyasztásmérő helyek kialakítása, smart mérési koncepció MEE Vándorgyűlés 2013 Mátraháza

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 151/49 BIZOTTSÁG

KÖZPONTI OKOSHÁLÓZATI MINTAPROJEKT

A kommunikáció evolúciója. Korszerű mobil rendszerek

Útban az 5G mobil felé

5G: eszközök vezetéknélküli internete

Wireless M-Bus, C mód modul MULTICAL 402 fogyasztásmérőkhöz Adatlap

1. ÁLTALÁNOS HÁLÓZATI TRENDEK ÉS MOBIL HÁLÓZATI HATÁSAIK

MOBIL ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel

Szenzorhálózatok Fizikai réteg ( ) Vidács Attila Távközlési és Médiainformatikai Tanszék I.B.228, T:19-25,

Szenzorhálózatok. MITMÓT hardver bemutatása. Orosz György

Heterogeneous Networks

Új anyagok és technológiák az energia mérés területén

3G / HSDPA. Tar Péter

Okos Városok Globális helyzetkép, lehetőségek, várakozások. Digitális Város Konferencia 2016 szeptember, Győr

NOVOFER Távközlési. Innovációs Zrt.

Távközlő hálózatok és szolgáltatások

Irányítástechnika fejlődési irányai

Hírközléstechnika 9.ea

Az elérhető adatátviteli sebesség, valamint adatforgalmazási tendenciák mobilhálózatokon

Szenzorhálózatok és alkalmazásaik. WSN bevezető. Fizikai réteg.

Időjárásállomás külső érzékelőjétől érkező rádiójel feldolgozása

AFE műszaki specifikáció

Sigfox, LoRa, Narrow Band IoT hálózatok az okos-városok szolgálatában. Budapest, , Kiss Olivér, ELKO EP Hungary Kft.

Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta!

Szenzorhálózatok és alkalmazásaik. Okos város mintaprojekt

Budapest, október elektromágneses összeférhetõségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. rádióberendezések. 3.

Üzenet a jövőből Okosmérési megoldások lakóépületekben. dr. Uzonyi Zoltán április 23.

HTE Rádiótávközlési Szakosztály Az MVMNET és az LTE450MHz Magyarországon

Frekvenciagazdálkodás és ami mögötte van

Irányító és kommunikációs rendszerek III. Előadás 13

Figyelem! Termék leírás

Az NFC-technológia mindennapi életben való alkalmazásának vonzó lehetőségei

Energiamérés és megjelenítés

4. Integrált érzékelő rendszerek. b) Szenzorhálózatok, Internet of Things

PannonRIS. Folyami Információs Rendszer Távközlési és rendszertechnikai megoldásai OKF HTE NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.

Az Internet jövője Internet of Things

Okos Városok T-City Szolnok. HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

Energiamérés és megjelenítés

GNSS a precíziós mezőgazdaságban

Felmérés előkészítő tanulmány az M2M alkalmazások számozási kérdéseiről

Vezetéknélküli Érzékelő Hálózatok

Átírás:

Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában Dr. Fehér Gábor BME Távközlési és Médiainformatikai Egyetem

Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában IoT és szenzrok Szenzorkommunikáció?= IoT kommunikáció Klasszikus szenzorhálózatok A jelen újdonságai Gyorsabb Messzebb Alternaítvák 16.11.10 Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában 2

IoT tárgyak és projektek Az internet tárgyai 16.11.10 Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában 3

IoT kommunikáció Tárgyak internete Alapvető elem a kommunikáció Internetes technológiák a kommunikációban Internet közmű (bitpipe) De vajon mi van az utolsó szakaszon? A tárgyak jelentős része szenzor Tárgyak Internet 16.11.10 Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában 4

IoT és szenzor hálózatok Az Internetes tárgyak egy része csak szenzor Klasszikus szenzorhálózati célok Könnyű telepítés -> vezetéknélküli kapcsolat Nagy élettartamú szenzor -> kis fogyasztás Nagy számosság -> olcsó előállítás, egyszerű alkatrészek Szenzorhálózati megközelítés A kommunikáció drága erőforrás Adatbegyűjtés optimalizálása Mintavételezés Aggregálás Távolságok optimalizálása Többugrásos ad-hoc hálózatok Ébrenléti idő csökkentése 16.11.10 Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában 5

Szenzorhálózati rádió Elterjedt szenzorhálózati elemek MICA node (2001-) Kommunikációs megoldás RFM TR1000 rádió ISM sáv (433 868 916 MHz), 400 KHz csatorna 115.2/30 Kbps adatkapcsolat 36/12 mw adó/vevő fogyasztás Kb. 50 méteres távolság Chipcoin CC1000 ISM sáv (433 868 916 MHz), 300-1000 KHz csatorna 76.8/38.4 Kbps adatkapcsolat 42/29 mw adó/vevő fogyasztás Kb. 100 méteres távolság Chipcoin CC2420 ISM sáv 2.4 GHz 250 kbps adatkapcsolat 35/38 mw adó/vevő fogyasztás Kb. 125 méteres távolság 16.11.10 Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában 6

Szenzorhálózat Internetre csatlakoztatása Átjáró használata Erősebb erőforrások Hosszútávú kommunikáció mozgó adatbegyűjtés -> Kis számú átjáró Alkalmazható GW rádiós technológiák (2001!!!) 2.5G/3G: GPRS és UMTS 114 Kbps, 384 Kbps, 2Mbps Távolság csak a gyengén lefedett részeken problémás Tipikusan 1260mW, de akár 7-8W is! Nincs realitása egy mobil, nagy hatótávolságú szenzornak 16.11.10 Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában 7

Felgyorsított szenzorhálózat Klasszikus adatsebesség: 250 Kbps-ig Nagyobb sebesség -> gyorsabb adás/vétel -> kevesebb fogyasztás Alkalmazás indokolhatja a gyors adatküldést (pl.: valósidejűség) WiFi megoldások ISM sáv 2.4 GHz, 20-40 MHz csatornák 1-2 Mbps n x 300Mbps Kb. 100 méteres kapcsolat 640/180 mw adó/vevő fogyasztás Továbbra is túl nagy fogyasztás 16.11.10 Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában 8

IoT rádiók (Ultra) Low Power megoldások Vezetéknélküli kihelyezés Nagyon kicsi fogyasztás / hosszú élettartam Szenzorhálózati jellemzők Nagy darabszám / olcsó előállítás / üzemeltetés Internet kész megoldás, gondolva az Internet kapcsolatra Alkalmazások gyors adatátviteli igénnyel (IoT audio/video) SmartHome megoldások Zigbee / cc2630 ISM sávok 250 Kbps 27/18 mw adó/vevő fogyasztás Kb. 100 méter Bluetooth Smart / cc2650 ISM 2.4 GHz 270 Kbps 27/18 mw adó/vevő fogyasztás Kb. 100 méter WiFi HaLow (802.11ah) ISM 868, 915 MHz 100 Kbps (7.8 Mbps) 8.5/6 mw adó/vevő fogyasztás Kb. 1000 méter Nagyobb távolság 16.11.10 Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában 9

IoT Long Range nagy hatótávolság Fontos a nagy távolság A GW-ek száma csökkenthető (elhagyható) Link budget Nagy lefedettségű hálózat épülhet Alkalmas lehet a városi környezetre GTx LTx Távolság miatt SigFox: -126 dbm @ 100 bps 60mW / 30mW LoRa: -148 dbm @ 18 bps 60mW / 30mW RPMA (Ingeneu): 2.4 GHz ISM -142 dbm 156 / 624 Kbps Ultra Narrow Band (100Hz) Extrém Link Budget Nagy sebesség PTx LFS LRx GRx LM 50km @ 868MHz ~ 125.2dB, 5km @ 868 MHz ~ 105.2dB 16.11.10 Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában 10

Nagy lefedettség - cellás IoT Szabványos megoldások, cellás rendszerekben Meglévő hálózat használata (SW upgrade) Létező megoldások átalakítás Kevesebb fogyasztás Kisebb ár LTE-MTC Egyeztetés az adási időkről. Kisebb aktivitás Egyszerűbb eszközök, mert szűkebb a csatorna NB LTE-M Dedikált, még szűkebb csatorna (200 khz) NB IoT Nem LTE -> más frekvencia kell (megoldható) A 3 megoldás közül a legegyszerűbb HW -> legolcsóbb HW bonyolultság (LTE-hez képest): 15% Egyelőre NEM Elérhetőek 16.11.10 Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában 11

Kutatási területek / projektek Mit hozhat a jövő? Optimista és pesszimista vélemények Amikor készen lesz a cellás megoldás, hol tartanak majd az egyéni megoldások? Jelenleg a megoldások 75%-a SigFox, LoRa vagy Ingneneu Alkalmazások és az alkalmas rádió Kis sebesség nagy hatótávolság Okos város mérések <-> Nagy sebesség, Kis hatótávolság Sport analitika IoT video Energiahatékony kétirányú kapcsolat Rádió esetén az idle mód is sokba kerül.. 16.11.10 Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában 12

Köszönöm a figyelmet! Dr. Fehér Gábor - feher@tmit.bme.hu 16.11.10 Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában 13