Diapositive 1

Report
Formation ATIM
Placement des antennes radio pour la
solution CALLBOX
LANDES Marc – [email protected]
RUZZIN Matthieu – [email protected]
Agenda de la journée
Rappels techniques
Application à l’usine de Sochaux
ATIM: le spécialiste de la radiocommunication
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Agenda
8:30 Accueil
9:00 - 9:45 Principes de base, propagation
9:45 - 10:30 Types d’antennes
10:30 - 11:00 Café
10:30 – 12:00 Mise en application de la chaine de
transmission radio pour Sochaux
12:00 - 14:00 Repas
14:00 - 14:45 Test radio dans l’usine
14:45 - 15:30 Visite de l’usine et proposition
d’emplacement des antennes
15:30 - 16:00 Café
16:00 - 17:00 Questions-Réponses clôture
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Notions de radio
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Les fondamentaux de la RF
o Système de communication basique
o Emetteur et récepteur
Emetteur
Recepteur
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Les fondamentaux de la RF
o Système de communication basique
o Emetteur et recepteur
o Antennes emettrices
o Antenne receptrice
Emetteur
Antenne1
Antenne2
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Recepteur
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Les fondamentaux de la RF
o Système de communication basique
o
o
o
o
Emetteur et recepteur
Antenne emettrice
Antenne receptrice
Environnement
Environnement
Emetteur
Antenne1
Antenne2
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Recepteur
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Les fondamentaux de la RF
Environnement
Emetteur
Antenne 1
Antenne 2
Recepteur
Antenne 2
Recepteur
Environment
Emetteur
Antenne 1
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Les fondamentaux de la RF
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Les fondamentaux de la RF
o Amélioration de la portée
Emetteur
Antenne 1
Antenne 2
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Recepteur
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Les fondamentaux de la RF
o Amélioration de la portée
o Augmenter la puissance de Transmission (TX)
• Régulation de l’ARCEP
• Attention aux applications Low Power
Augmenter la
puissance
Antenne 1
Antenne 2
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Recepteur
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Les fondamentaux de la RF
o Amélioration de la portée
o Augmenter la puissance de Transmission
o Diminuer la sensibilité de réception
• Dbm
Augmenter la
puisance de
l’émetteur
Augmenter
le Gain
Gain
Augmenter
le Gain
Gain
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Améliorer la sensibilité
du récépteur
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Les fondamentaux de la RF
o Amélioration de la portée de propagation
o Augmenter la puissance de Transmission Tx
o Augmenter la sensibilité du recepteur Rx
o Augmenter le Gain de l’antenne
• Plus de Gain implique une énergie plus concentrée
Antenne de
Transmission
Antenne de reception
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Les fondamentaux de la RF
o Zone de Fresnel
o Analogie
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Les fondamentaux de la RF
3rd*
2nd
*
1st
*
* Fresnel
Zones
Radius of n th Fresnel Zone
given by:
Site A
rn =
o Le diamètre de la zone de Fresnel
dépend de la longueur d’onde et de la
distance de propagation
o
Pour un minimum de perte, 0.6F1+
3m est demandé
nl d d
1 2
d +d
1
2
d1
Site B
d2
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Les fondamentaux de la RF
o La zone de fresnel
o Ressemblance avec un ballon de rugby
o Tolérance = 60% de la zone 1 (jaune) + 3 mètres
o Toujours élever les antennes au maximum
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Les fondamentaux de la RF
o Diamètre de la zone de Fresnel
Portée
868 MHz
Modems
Required
Fresnel Zone
Radius
1m
0,29 m
3m
0,51 m
10 m
0,93 m
30 m
1,61 m
100 m
2,94 m
300 m
5,09 m
1600 m
11,76 m
8000 m
26,29 m
16000
m
37,18 m
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Les fondamentaux de la RF
o En pratique :
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Le lexique de la radiocommunication
o En radio, les antennes sont utilisées pour convertir une onde électrique en
onde electromagnétique. La quantité d’énergie d’une antenne peut
‘booster’ le signal émis ou reçus. On appelle cela le Gain.
o Le gain de l’antenne est mesuré en:
1.
2.
3.
dBi: gain par rapport à une antenne isotrope (qui rayonne dans toutes
les directions)
dBd: gain par rapport à une antenne dipole (à deux brins)
dBm: gain réel par rapport à un signal d’entrée de 1mW
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Le bilan de liaison
o Le calcul du bilan de liaison
–Antenna Gain
–Antenna Gain
–(dBi)
–(dBi)
–A
–B
–Path Loss (dB)
–Field Factor (dB)
–Connector
–Connector
–Losses
–(dB)
–Cable Losses
–Cable Losses
–(dB)
–(dB)
–(dB)
–Tx Output (dBm)
–Tx Output (dBm)
–Received Signal Level
–Losses
– (dBm) = Tx Output (dBm) - Path
–Loss(dB) - Field Factor (dB) + Total Antenna Gains (dB) - Total
–Cable Losses (dB) - Total Connector Losses (dB)
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La régulation de la bande 868Mhz
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Notions d’antennes
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Les Antennes
Plusieurs paramètres définissent une antenne :
o Ses caractéristiques mécaniques (dimensions, poids, charge au vent...)
o Sa polarisation (verticale, horizontale...)
o Sa ou ses fréquences de fonctionnement (MHz, GHz...)
o Sa bande passante (MHz...)
o Son impédance (50, 75, 300 Ohms...)
o Sa directivité (ou son diagramme de rayonnement)
o Son gain (en dBi ou un dBd)
o Sa puissance maximale d'utilisation (en W, dBm...)
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Les fondamentaux de la RF
o Antennes Omni directionnelles
o Courtes distances
o Grandes couvertures
o Directionnelles
o Grandes distances
o Couvertures étroites
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o En pratique :
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Fréquences d’utilisation des antennes
Une antenne fonctionne sur une gamme de fréquences assez réduite et se
comporte comme un filtre accordé, atténuant plus ou moins les autres
fréquences non désirables. On dit que l'antenne est accordée.
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Impédance d’une antenne
o Cette impédance doit être exactement la même que celle de
o l'émetteur ou du récepteur et de la ligne de transmission (Feeder).
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La polarisation d’une antenne
o Le champ électrique E d'une antenne peut être principalement polarisé
linéairement, Verticalement ou Horizontalement :
o La directivité est en lien étroit avec le gain
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Mise en application
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Descriptif du matériel proposé
Esclave et Répéteur
Testeur
http://www.atim.com/fr/support/questions-frequentes-faq-2
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Application aux usines PSA
Conditions de la zone de Fresnel difficiles à respecter. Environnement
fortement obstrué par les chaines de montage
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Application aux usines PSA
Solutions :
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Application aux usines PSA
Solutions :
Elever la position des antennes
Déporter les antennes
Optimiser le gain d’émission (si possible)
Mise en place de répéteurs
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Rappel du système Callbox
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Approches de tests
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Critères d’appréciation
Utilitaire de test « ping »
Envoi de messages bidirectionnels
Contrôle d’intégrité des messages
Affichage du RSSI local et distant
 BON : RSSI > -100dBm
 MAUVAIS : < -100dBm
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Logiciel de test
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Logiciel de test
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Logiciel de test
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ARM-SE
Marc Landes
Matthieu Ruzzin
Thank you
[email protected]
[email protected]
www.atim.com
Tel: 04 76 95 50 65
Merci de votre attention
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