Квадрокоптеры в Wi-Fi-сетях

Нам стало интересно, как обстоят дела в беспроводном мире, и как квадрокоптеры могут помочь в вопросах организации беспроводных сетей. К слову сказать, идеи использовать беспилотных дронов для этих целей озвучиваются уже не первый год при презентации проектов на различных конференциях. На нашей памяти идеи использования подобного решения были совершенно разные: начиная от спасательных работ и вплоть до организации кратковременного радиопокрытия на больших открытых площадках при проведении всевозможных мероприятий. В общем, во всех тех ситуациях, в которых необходимо быстрое развертывание беспроводных сетей. К примеру, нужно чтобы беспроводная сеть начала функционировать сразу же на этапе развертывания проекта, для того чтобы другие службы уже могли начать работу, а в это время будет настраиваться стационарное оборудование.

Отголоски этих идей уводят нас к проекту SkyBender от компании Google и Facebook (о котором многие возможно слышали), в рамках которого задумывается использовать большие воздухоплавательные шары с Wi-Fi точками доступа для организации беспроводного интернета по всему земному шару.

В нашем случае для тех же целей используется квадрокоптер. И концепт проекта вроде как понятен: в воздухе зависает дрон, на борту которого находится беспроводное Wi-Fi устройство, функционирующее (например) в режиме точки доступа (Access Point). В задачу дрона входит обеспечение беспроводного радиопокрытия на определенной территории. Вроде все просто, если не брать в расчет электропитание этого «робота» и погодные условия. Концепт выглядит заманчиво и на первый взгляд довольно прост в реализации, но нам больше интересна физическая сторона вопроса: максимальные реализуемые скорости передачи данных, дальность связи и др. В поисках ответа были проанализированы англоязычные источники, в которых славные американские парни проводили эксперименты с беспилотным летательным аппаратом и точкой доступа на его борту. О результатах этих экспериментов мы бы и хотели поделиться в этой статье.

О методологии и особенностях устройств, используемых в эксперименте

В качестве основного элемента системы использовалась плата Intel Galileo. Плата основана на основе 32-битного центрального процессора Quark SoC x 1000 Intel с тактовой частотой 400 МГц. В эксперименте использовалось оборудование первого поколения. В качестве программного обеспечения использовалась версия Linux quark 3.19.8 yocto-standard. В качестве источника питания использовался внешний аккумулятор 10400 мАч. Батарея может обеспечить Galileo до 15 часов автономной работы в зависимости от режима работы и нагрузки трафика. В плате Galileo через порт PCI Express была подключена беспроводная карта Intel Dual Band Wireless-AC 7260 (внешний вид ее ничем не примечателен, форм-фактор как в обычных ноутбуках). Карта обеспечивает скорость передачи данных до 867 Мбит/сек и поддерживает несколько стандартов Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac). К карте были подключены две внешние антенны с усилением в 5 dBi. Общий вес платы Galileo, аккумуляторной батареи и всей антенной части составил 340 грамм.

На первом этапе эксперимента были исследованы теоретические возможности области покрытия БПЛА (беспилотного летательного аппарата). Расчет производился с использованием моделей распространения радиосигнала: «Free Space» и модель «Wireless Initiative New Radio» –WINNER D1.

На основе этих моделей были рассчитаны максимальные ожидаемые дальности распространения для восходящего и нисходящего канала связи для нескольких версий стандарта Wi-Fi. Также была экспериментально измерена производительность платы Galileo в качестве промежуточного узла сети Wi-Fi.

В эксперименте использовалось два режима работы точек доступа Wi-Fi. Первый режим работы – «Инфраструктурный», он реализуется на большинстве коммерческих Wi-Fi роутеров. В этом режиме точка доступа выступает в роли центрального узла (Access Point, AP), которая соединяет все устройства в сети и выступает в роли шлюза для подключения к сети Интернет. То есть в этом режиме точка доступа принимает на себя все задачи по управлению сетью. В качестве второго режима работы рассматривается режим «Ad-Hoc», который менее распространен в современных реалиях. В этом режиме ни один беспроводной узел не выступает в роли центрального узла, все узлы равноправны и образуют так называемую ячеистую сеть (Mesh Network). Так как все узлы равноправны, то каждый узел в отдельности принимает на себя задачи клиента (хоста) и маршрутизатора. Кроме того, узлы Ad-Hoc могут перемещаться, образуя так называемую мобильную сеть (Mobile Ad-hoc NETwork — MANET). Достоинство этого режима заключается в том, что соединение между узлами может быть динамически изменено при перемещении устройств. Но эффективная работа такой сети может сильно зависеть от алгоритмов маршрутизации, отвечающих за доставку пакет между узлами сети. Из-за динамического характера топологии сети «стоимость» пути между узлами должна периодически пересчитываться для поиска наилучших путей.

Для тестирования этих двух режимов работы Wi-Fi роутера, в исследуемую сеть были включены два дополнительных устройства. В качестве узлов сети выступали два ноутбука с ОС Linux Ubuntu и Wi-Fi картой IEEE 802.11 a/b/g/n. На приемной стороне был установлен ноутбук с беспроводной картой Intel Centrino Advance-N 6230 и на другом конце ноутбук с картой Intel Dual Band 3160. Центральной частью системы всегда оставалась плата Intel Galileo, работающая в режиме AP (инфраструктурный режим), либо в качестве одного из промежуточных узлов (Ad-Hoc) между передатчиком и приемником. В последнем устройстве был использован протокол маршрутизации BATMAN. Он себя хорошо зарекомендовал по сравнению с другими протоколами, работающими при больших нагрузках трафика. Для получения метрик сети использовался хорошо известный инструмент iPerf3, позволяющий производить измерение полосы пропускания сети, количество потерянных пакетов, определять задержки в сети и пр. Также в iPerf’e возможна настройка нескольких параметров передачи. В этом эксперименте использовалась передача с постоянной скоростью между узлами сети со следующими параметрами: продолжительность передачи – 30 сек; скорость передачи: 1, 3, 5, 7, 9, 11 Мбит/сек; размер пакета: 512 и 1024 байта.

Измерения параметров реальной воздушной сети производились по следующей схеме, представленной на рисунке 1:
Рисунок 1

Два оконечных устройства постепенно удалялись друг от друга на определенное расстояние вдоль оси X (точки измерения показаны на оси X). В указанных точках измерялась максимальная пропускная способность сети с помощью сетевого анализатора iPerf3, и максимальный уровень сигнала с помощью анализатора спектра Rohde&Schwarz FSH3. Квадрокоптер зависал на высоте 10 и 20 метров, на которых и производились измерения. Внешний вид БПЛА приведен на рисунке ниже:

Рисунок 2

Результаты измерений. Радиус действия

Итак, резюмируя все то, что сказано выше измерялись два ключевых параметра системы: область радиопокрытия и скорость передачи данных.

Как уже отмечалось выше, производилось экспериментальное измерение дальности связи, а также теоретический расчет радиопокрытия с использованием моделей распространения радиоволн: «Free Space» (свободного пространства) и модель WINNER D1. Формула Фрииса обычно используется, когда необходимо определить силу радиосигнала между передатчиком и приемником при отсутствии объектов на пути распространения радиоволн. Эта модель применяется только при расчете полей в дальней зоне, расчет производится по формуле:Модель WINNER D1 в отличие от модели Free Space представляет собой стохастическую модель, учитывающую потери в беспроводном канале связи для различных типов сред. Дальность связи по формуле WINNER D1 определяется по формуле:В ней неопределенные буквенные переменные имеют следующие значения A = 21.5, B= 44.2, и C = 20. Они подбираются исходя из начальных условий при решении задачи, подробнее об их выборе можно прочитать в соответствующих источниках [1].

При расчетах мощность передатчика для Uplink и Downlink была принята равной 20 дБм (100 мВт). Расчет дальности связи производился для разных версий стандартов IEEE 802.11. В таблице ниже приведены результаты расчетов для нисходящего канала (Downlink) и для восходящего (Uplink). Обратите внимание, что сценарий для этих расчетов показан на рисунке 1, и при расчетах было принято, что БПЛА находится на высоте 10 м.

В реальном эксперименте оценивался уровень принимаемого сигнала. На рисунке ниже приводится уровень сигнала в зависимости от расстояния для инфраструктурного режима работы (слева) и режима Ad-hoc (справа) при работе дрона на высоте 10 метров.Рисунок 3

Те же экспериментальные данные но для работы дрона на высоте 20 метров:Рисунок 4

Наблюдается довольно заметное отличие между теоретическими расчетными значениями и достигнутыми в эксперименте. Эти различия вызваны множеством дополнительных факторов, не учитываемых в модели распространения сигнала, некоторые из них это: неустойчивость квадрокоптера, наводки от его шасси, атмосферные условия и пр. Но в целом можно отметить, что уровень принимаемого сигнала в инфраструктурном режиме работы значительно выше, чем уровень сигнала, достигнутый в Ad-hoc. На рисунках b и d изображено меньше измеренных контрольных точек, так как фиксировались только те измерения, которые были получены при работе беспилотника в качестве промежуточной точки между двумя оконечными устройствами. Результаты, полученные при непосредственном подключении передатчика и приемника ноутбука, в расчет не брались. Другими словами, когда расстояние между конечными точками доступа было меньше 60 метров (для высоты дрона 10 метров) или 80 метров (для высоты 20 метров), квадрокоптер не выступал в качестве промежуточного устройства в режиме Ad-hoc.

Результаты измерений. Скорость передачи данных

Чтобы оценить производительность инфраструктурного режима работы и режима Ad-hoc с точки зрения максимальной пропускной способности использовалась программа iPerf, с помощью которой запускались пакеты между оконечными точками доступа. Сначала измерения были произведены в лабораторных условиях, в котором измерялась скорость для указанных режимов работы и двух размеров пакета (512 и 1024 байта). Результаты измерений приведены в таблице ниже:После чего измерения были произведены в реальных условиях. Скорости в зависимости от расстояния, полученные в результате измерений Wi-Fi сети, показаны на рисунках 5 и 6 ниже. Можно отметить, что скорость в инфраструктурном режиме значительно выше скорости в Ad-hoc сети. Для инфраструктурного режима работы (слева) и режима Ad-hoc (справа) при работе дрона на высоте 10 метров:

Рисунок 5

Те же экспериментальные данные но для работы дрона на высоте 20 метров:
Рисунок 6

Максимальная скорость передачи данных по Wi-Fi различается для различных версий стандарта 802.11 и определяется главным образом методами модуляции, кодированием и технологиями расширения спектра, а также количеством пространственных потоков, шириной канала и пр. Ниже для сравнения приведены максимальные теоретически достижимые скорости передачи данных для заданных условий испытаний. В эксперименте точки доступа настраивались на самопроизвольный выбор версии протокола 802.11g-802.11n для обеспечения наилучших условий передачи в зависимости от качества канала связи. Максимально достижимые скорости для рассматриваемого эксперимента приведены ниже:С увеличением расстояния снижается качество канала связи, что заставляет беспроводные сетевые карты использовать более консервативные методы модуляции, что в свою очередь приводит к уменьшению максимальной скорости передачи данных. Инфраструктурный режим работы обеспечивает более высокие скорости передачи по сравнению с режимом Ad-hoc.

Xiaomi выпустила WI-FI адаптер Power Line

Одна из проблем домашних (и не только) сетей Wi-Fi в том, что на удалении от роутера и при наличии препятствий сигнал становится хуже.

Новинка от Xiaomi поможет это преодолеть. Адаптер PowerLine расширит зону покрытия и усилит сигнал Wi-Fi. Актуально для владельцев слабых роутеров и/или больших квартир и домов! Симпатичное белое устройство вставляется в электрическую розетку, так что с подключением проблем быть не должно (ну, на первый взгляд).

По крайней мере, заявлена работа в стиле plug and play. О характеристиках: скорость передачи до 300 Мбит/с, автоматическое присвоение SSID, синхронизация паролей WPS.

За это устройство Xiaomi хочет 249 юаней, то есть чуть больше $35. По-моему, малость дороговато, хотя я лично такими девайсами не пользовался.

Возможно, нормальная цена для этого класса устройств? Дату начала продаж пока не сообщили. Взято с china-review.com.ua

Первые умные часы от бренда Huami — Amazfit Watch

Бренд Huami, который является подбрендом компании Xiaomi и производителем фитнес трекеров Mi Band, представил свои первые смарт часы. Новинка называется Amazfit Watch и является традиционными смарт-часами с функцией измерения сердечного ритма, количества пройденных шагов и сожжённых калорий, пройденного расстояния, качества и количества сна и других показателей физической активности. Вся информация синхронизируется со смартфоном через приложение MiFit. Также часы умеют показывать данные о входящих сообщениях и звонках.

Amazfit Watch изготовлены в круглом корпусе с безелем из керамики, что делает часы устойчивыми к появлению царапин. Защита IP67 позволяет носить часы так же во время принятия душа или плавания в море. Благодаря стандартному 22 мм креплению, есть возможность заменить ремешок на любой другой. Внутри часов установлен аккумулятор ёмкостью 280 мАч, которого достаточно до 11,6 дней работы в режиме простого отображения времени. При 30 минутах пробежки и 200 уведомлениях в день часы будут работать примерно 5 дней, а если включить GPS и датчик сердечного ритма, можно рассчитывать на 35 часов работы.

Технические характеристики Amazfit Watch:

  • 1,34-дюймовый круглый дисплей с разрешением 300х300 пикселей;
  • двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,2 ГГц;
  • 512 МБ оперативной памяти;
  • 4 ГБ встроенной памяти;
  • аккумулятор ёмкостью 280 мАч;
  • защита по стандарту IP67;
  • связь: Bluetooth LE 4.0 + Wi-Fi;
  • определение местоположения: GPS;
  • вес: 53,7 г.

Купить умные часы Amazfit Watch можно на сайте Cafago.com по специальной цене.

Используйте код купона PW00123RO и получите скидку 28.45 Евро.

Код действует до 10 Апреля 2017 г.

Запущена первая коммерческая квантовая линия связи

В Китае построена первая коммерческая квантовая коммуникационная линия, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая (CCTV).
Ее протяженность составляет 260 километров, она связывает между собой Шанхай и Ханчжоу. Стоимость строительства составила 25 миллионов долларов.

«Линия использует протоны, которые невозможно разделить, для передачи информации. Квантовое состояние этих протонов нельзя клонировать. Таким образом, нет никакой возможности прослушивать линию», — приводит CCTV слова вице-президента компании Hangzhou Shenzhou Quantum Communication Technology Co, которая реализовывала проект.

По его словам, сейчас компания пытается подключить к сети местные власти, банки и предприятия.

Эта линия является частью более масштабного проекта — квантовой коммуникационной линии между Шанхаем и Пекином, длина которой будет около 1,2 тысячи километров. Ранее сообщалось, что Китай планирует к концу 2017 года построить новую квантовую коммуникационную линию длиной более 300 километров, которая соединит между собой город Ухань и Хэфэй.

Отмечалось, что после строительства линия будет использоваться правительственными структурами, после чего станет доступна местному бизнесу.

В Китае в ноябре открылась самая протяженная в мире квантовая коммуникационная линия, ее длина составляет 712 километров.

Она соединяет город Хэфэй в провинции Аньхой и Шанхай. Ранее академик Китайской академии наук Пань Цзяньвэй заявил, что то Китай может к 2030 году создать глобальную сеть квантовой связи.

С начала XX века ученые разрабатывают методики шифрования и безопасной передачи информации.

Они обладают двумя ключевыми недостатками — их можно взломать при приложении достаточных вычислительных мощностей (к примеру, квантового компьютера), или же информацию можно извлечь, «подслушав» ее передачу по каналу данных.

Так называемые квантовые сети решают обе эти проблемы за счет того, что фундаментальное положение квантовой физики — принцип неопределенности Гейзенберга — не позволяет «третьему лишнему» считывать информацию с канала данных и подбирать к ней ключ.

Взято с ria.ru

Беспилотники в качестве вышек сотовой связи

Постройка новых коммуникационных вышек — процесс достаточно длительный. Более того, он может затрудняться и затягиваться из-за неблагоприятных погодных условий или ландшафта.

Несмотря на развитие технологий, многие населенные пункты нашей планеты до сих пор остаются без нормальной сотовой связи.

Нередки случаи, когда из-за чрезвычайных ситуаций связь в определенной области на длительное время теряется, что может обернуться огромным количеством человеческих жизней.

Для всех вышеописанных случаев один из крупнейших мобильных операторов AT&T предлагает использовать беспилотники, которые смогут обеспечивать LTE-покрытие в любом месте.

В данный момент проходит активная фаза испытаний этой технологии передачи связи. Сам комплекс состоит из двух основных компонентов — передвижной сотовой станции Cell on Light Truck (COLT), обеспечивающей связь с удаленной базовой станцией. И непосредственно дронов, которые получили название Cell on Wings (COWS). Сам процесс выглядит следующим образом: в зону, где отсутствует сотовая связь, доставляется станция COLT, в этом же районе взлетает группа беспилотников COWS, которые по мере набора высоты и удаления друг от друга увеличивают зону покрытия связи, передавая данные друг другу и основной платформе COLT.

Сейчас основной преградой на пути развития этой технологии является емкость аккумуляторных батарей, ведь без подзарядки дроны могут продержаться в воздухе не более 10-15 минут. Тем не менее потенциал этого проекта сложно переоценить.

И если для длительного обеспечения связи придется подождать появления более емких элементов питания, то для экстренной развертки во время стихийных бедствий или создания «дополнительных вышек» во время массовых мероприятий вроде праздников и концертов, когда сотовые сети не справляются с большой нагрузкой, технологию от AT&T можно использовать уже сейчас.

В заключении хочется добавить, что на данный момент область покрытия, предоставляемая дронами, примерно равняется площади нескольких полей для американского футбола, которая к концу серии испытаний будет увеличена до 100 квадратных километров.

Взято с hi-news.ru

Как мошенники могут обмануть при покупке iPhone

Подержанная техника Apple пользуется огромным спросом. Она почти не теряет в цене и долго остаётся актуальной. Естественно, такая прибыльная тема привлекает мошенников, наживающихся на неопытности покупателей. С каждым годом их уловки становятся изощреннее и наглее.

Было выявили 5 популярных способов мошенничества при покупке iPhone. Надеемся, этот материал поможет вам избежать неприятностей.

1. Продажа старого iPhone под видом новой модели

iPhone SE (2015) сложно отличить от iPhone 5s (2013), чем успешно пользуются мошенники. Они выдают старый iPhone 5s за совершенно новый iPhone SE и продают его в 2 раза дороже.

Делается это так. Вначале в прошивке старого iPhone 5s изменяют информацию об устройстве, чтобы при проверке отображался якобы iPhone SE. Затем комплектующие iPhone 5S перекладывают в корпус от iPhone SE. Такое устройство работает нормально, и его продают не за 170$, как iPhone 5s, а за 340$.

Распознать обман довольно сложно. Для этого надо на месте сбросить все настройки системы и тщательно проверить IMEI, серийный номер и название модели. Незнающий человек, скорее всего, попадётся на крючок, ограничившись внешним осмотром и проверив пару стандартных функций.

2. Продажа заблокированного под оператора iPhone

Мошенники покупают в Америке новый iPhone за $ 200 и продают здесь в два раза дороже. Часто промышляют удалённо, отправляя телефоны по почте в любой регион.

Подвох в том, что смартфон заблокирован под зарубежного оператора, а значит, нормально им пользоваться не получится. Чтобы покупатель ничего не заподозрил, коробку распечатывают, наклеивают сзади наклейку с данными другого iPhone, например, из Германии, а затем обратно запечатывают в плёнку.

Многие пытаются разблокировать iPhone и натыкаются на других мошенников — многочисленные сервисы, которые за скромные 30 долларов «отвяжут» смартфон от оператора. Как вы понимаете, многие из них не дают результата.

3. Продажа iPhone с включённой функцией «Найти iPhone»

Схема обмана выглядит так: вы покупаете подержанный iPhone с рук, а на следующий день на него приходит сообщение: «Этот телефон был украден. Я знаю ваше месторасположение. Верните iPhone, позвонив по номеру ***, или я напишу заявление в полицию». Затем смартфон блокируется.

Приложение «Найти iPhone» установлено во все смартфоны Apple. Если его заранее не отключить перед продажей, то можно следить за новым владельцем и даже отправлять ему сообщения. Поэтому злоумышленники действительно могут следить за вашим местоположением и заблокировать телефон удалённо. Они также могут иметь на руках настоящие документы на телефон, которыми будут вас шантажировать как незаконного владельца устройства.

Увы, в большинстве случаев незадачливому владельцу «украденного» iPhone приходится подчиниться и вернуть телефон, чтобы не разбираться с милицией и перспективой уголовного дела. Иногда удаётся отделаться «выкупом», закинув денег на карту.

4. Подмена оригинального iPhone на копию или макет

Мошенник показывает оригинальный iPhone и, когда вы уже собираетесь расплачиваться, меняет его на подделку. Ловкость рук и спланированные действия оставят вас в неведении до самого дома.

5. Продажа краденных iPhone, часто с запароленным iCloud

Злоумышленники могут попытаться продать вам краденный iPhone. Обычно такие стоят очень дёшево, без коробки, комплекта и чека. iPhone при этом заблокирован и требует пароль от аккаунта. Мошенник объясняет это тем, что «забыл пароль от аккаунта» или смартфон взломали. На самом же деле iPhone был украден, и теперь от него пытаются избавиться и продать хоть за какие-нибудь деньги.

Естественно, покупать такой смартфон не надо, потому что разблокировать его без настоящего владельца невозможно.

Как не попасться на удочку мошенников?

  1. Что бы ни говорил продавец, всегда вскрывайте упаковку и плёнки.
  2. Требуйте, чтобы при вас iPhone сбросили до заводских настроек.
  3. Проверяйте серийный номер на iPhone, в прошивке и на коробке.
  4. Внимательно осматривайте смартфон — проводился ли ремонт, есть ли следы вскрытия и какие комплектующие менялись.
  5. Удостоверьтесь, что iPhone отвязан от  iCloud и учётной записи Apple.
  6. Проверяйте комплектацию: в коробке должны быть оригинальные зарядка, кабель и наушники.

Запомните это и не ведитесь!

Взято с appleinsider.ru

Exit mobile version