Mathématiques des Décibels. Matériel de formation pour les formateurs du sans fil

Documents pareils
Chapitre 2 Les ondes progressives périodiques

Intensité sonore et niveau d intensité sonore

M1107 : Initiation à la mesure du signal. T_MesSig

Chapitre 7: Énergie et puissance électrique. Lequel de vous deux est le plus puissant? L'énergie dépensée par les deux est-elle différente?

Les puissances La notion de puissance La puissance c est l énergie pendant une seconde CHAPITRE

Atelier «son» Séance 2

Ecole Centrale d Electronique VA «Réseaux haut débit et multimédia» Novembre 2009

CHAPITRE VIII : Les circuits avec résistances ohmiques

Petit lexique de calcul à l usage des élèves de sixième et de cinquième par M. PARCABE, professeur au collège Alain FOURNIER de BORDEAUX, mars 2007

Comparer l intérêt simple et l intérêt composé

Cours d Acoustique. Niveaux Sonores Puissance, Pression, Intensité

Le réseau sans fil "Wi - Fi" (Wireless Fidelity)

CULTe Le samedi 9 février2008 à 15h. Conf 1 : WIFI, les bases

G.P. DNS02 Septembre Réfraction...1 I.Préliminaires...1 II.Première partie...1 III.Deuxième partie...3. Réfraction

Installation de serveurs DNS, WINS et DHCP sous Windows Server 2003

Les rayons X. Olivier Ernst

Téléphone mobile et ados : un usage...illimité

Sites web éducatifs et ressources en mathématiques

Souad EL Bernoussi. Groupe d Analyse Numérique et Optimisation Rabat http ://

Thermodynamique (Échange thermique)

Unités, mesures et précision

Activité 4. Tour de cartes Détection et correction des erreurs. Résumé. Liens pédagogiques. Compétences. Âge. Matériels

Le Seven Card Stud. Club Poker 78

L ENERGIE CORRECTION

T500 DUAlTACH. JAQUET T500 DualTach Instrument de mesure et de surveillance équipé de 2 entrées fréquence TACHYMETRE 2 CANAUX

Initiation à Excel. Frédéric Gava (MCF)

Utiliser des fonctions complexes

ACOUSTIQUE 3 : ACOUSTIQUE MUSICALE ET PHYSIQUE DES SONS

4.14 Influence de la température sur les résistances

Valeur cible et solveur. Les calculs effectués habituellement avec Excel utilisent des valeurs numériques qui constituent les données d'un problème.

Transmission de données. A) Principaux éléments intervenant dans la transmission

Exo7. Calculs de déterminants. Fiche corrigée par Arnaud Bodin. Exercice 1 Calculer les déterminants des matrices suivantes : Exercice 2.

AC AB. A B C x 1. x + 1. d où. Avec un calcul vu au lycée, on démontre que cette solution admet deux solutions dont une seule nous intéresse : x =

0DWKpPDWLTXHVGHO DUJHQW. édité par Mr. G.Moumoulidis (OTE)

Résolution d équations non linéaires

Champ électromagnétique?

Le circuit électrique

PROBLEME(12) Première partie : Peinture des murs et du plafond.

Baccalauréat technique de la musique et de la danse Métropole septembre 2008

Chapitre 1 Régime transitoire dans les systèmes physiques

Arithmétique binaire. Chapitre. 5.1 Notions Bit Mot

Autoconsommation en photovoltaïque Principe et intérêt

CHAPITRE IX : Les appareils de mesures électriques

ETUDE REALISEE A LA DEMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. W. PIRARD, Ingénieur Civil en Electronique, Chef de la Section Electronique Appliquée.

Genevais Jérémy & Dubuc Romuald

Comment tracer une droite représentative d'une fonction et méthode de calcul de l'équation d'une droite.

Panneaux solaires. cette page ne traite pas la partie mécanique (portique, orientation,...) mais uniquement la partie électrique

RADIOBOX web radio Plan des émissions (Classe : élèves)

Enoncé et corrigé du brevet des collèges dans les académies d Aix- Marseille, Montpellier, Nice Corse et Toulouse en Énoncé.

Signalisation, codage, contrôle d'erreurs

a et b étant deux nombres relatifs donnés, une fonction affine est une fonction qui a un nombre x associe le nombre ax + b

LE VIDE ABSOLU EXISTE-T-IL?

Transmission et stockage de l information

Une version javascript sera disponible directement dans le cours prochainement.

NOTICE DOUBLE DIPLÔME

DÉRIVÉES. I Nombre dérivé - Tangente. Exercice 01 (voir réponses et correction) ( voir animation )

NO-BREAK KS. Système UPS dynamique PRÉSENTATION

UE 503 L3 MIAGE. Initiation Réseau et Programmation Web La couche physique. A. Belaïd

Mathématiques financières

Chapitre 3. Quelques fonctions usuelles. 1 Fonctions logarithme et exponentielle. 1.1 La fonction logarithme

TPE : La voiture solaire. Présentation de Matthys Frédéric, Soraya Himour et Sandra Thorez.

Exercices de dénombrement

Programme de calcul et résolution d équation

Le WI-FI. Le Wi-Fi (Wireless Fidelity) est une certification décernée par la Wifi Alliance aux produits conformes aux standards de l'ieee.

CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE SE-G1

ÉVALUATION FORMATIVE. On considère le circuit électrique RC représenté ci-dessous où R et C sont des constantes strictement positives.

Mesure de la dépense énergétique

Chapitre 6. Fonction réelle d une variable réelle

FctsAffines.nb 1. Mathématiques, 1-ère année Edition Fonctions affines

Date : Tangram en carré page

Réseaux : Wi-Fi Sommaire. 1. Introduction. 2. Modes de fonctionnement. 3. Le médium. 4. La loi. 5. Sécurité

Chapitre 5. Calculs financiers. 5.1 Introduction - notations

AVIS D'INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCÉDURE INCOMPLÈTE OU AVIS RECTIFICATIF

B = A = B = A = B = A = B = A = Recopier sur la copie chaque expression numérique et la réponse exacte. Réponse A Réponse B Réponse C Solution

Q&A. 1.Qu est ce que le Power Clouds. 2.Qu est qu un Cloud. 3.Qu est ce que la Power Share. 4.Combien coûte une Power Share.

CHOIX OPTIMAL DU CONSOMMATEUR. A - Propriétés et détermination du choix optimal

1 Définition. 2 Systèmes matériels et solides. 3 Les actions mécaniques. Le système matériel : Il peut être un ensemble.un sous-ensemble..

Complément d information concernant la fiche de concordance

Magnitudes des étoiles

Chapitre 22 : (Cours) Numérisation, transmission, et stockage de l information

DIPLÔME INTERUNIVERSITAIRE D ECHOGRAPHIE. Examen du Tronc Commun sous forme de QCM. Janvier h à 16 h

Coup de Projecteur sur les Réseaux de Neurones

ÉNERGIE : DÉFINITIONS ET PRINCIPES

Leçon N 4 : Statistiques à deux variables

MESURES D UN ENVIRONNEMENT RADIOELECTRIQUE AVEC UN RECEPTEUR CONVENTIONNEL ETALONNE

Thèmes et situations : Renseignements et orientation. Fiche pédagogique

Rayonnements dans l univers

Introduction : Cadkey

1171 Notre-Dame Ouest, # 100 Victoriaville, Qc G6P 7L1. Téléphone: (819) Télécopieur: (819)

PROPRIÉTÉS D'UN LASER

Fonctions homographiques

Avant-propos Certificats et provisioning profiles

Partie 7 : Gestion de la mémoire

TD1 PROPAGATION DANS UN MILIEU PRESENTANT UN GRADIENT D'INDICE

EXPRIMEZ-VOUS LORS DU CHOIX DE VOS PNEUS : EXIGEZ DES PNEUS SÛRS, ÉNERGÉTIQUEMENT EFFICACES ET SILENCIEUX!

EXERCICES DE REVISIONS MATHEMATIQUES CM2

Structures algébriques

Energy Logic : Emerson Network Power. Feuille de route pour la réduction r de la consommation d'énergie dans le Centre de données

Pack ADSL rural. Guide d installation

Rappels sur le câblage catégorie 5/ Classe D

Transcription:

Mathématiques des Décibels Matériel de formation pour les formateurs du sans fil

Objectifs Les ondes électromagnétiques ont une puissance mesurée en milliwatts. Les décibels (db) utilisent une relation logarithmique pour transformer la multiplication en une addition simple. Vous pouvez simplifier les équations radio communes en utilisant le au lieu de mw ainsi que le db pour représenter les variations de la puissance. Il est plus simple de résoudre des équations radio mentalement en utilisant le db. 2

Puissance Toute onde électromagnétique transporte de l'énergie - nous pouvons sentir cette énergie lorsque nous apprécions (ou souffrons de) la chaleur du soleil. La quantité d'énergie reçue dans un certain laps de temps est appelée la puissance. Le champ électrique est mesurée en V/m (volts par mètre), la puissance qu il contient est proportionnelle au carré du champ électrique: P ~ E 2 L'unité de puissance est le watt (W). Pour les travaux sans fil, le milliwatt (mw) est généralement une unité plus commode. 3

Gain et Perte Si l'amplitude d'une onde électromagnétique augmente, sa puissance augmente. Cette montée en puissance est appelé un gain. Si l'amplitude d une onde diminue, sa puissance diminue. Cette diminution de puissance est appelée une perte. Lors de la conception des liaisons de communication, vous essayez de maximiser les gains tout en minimisant les pertes. 4

Intro au décibel Les décibels sont une unité de mesure relative différente de la mesure absolue exprimée par les milliwatts. Le décibel (db) est dix fois le logarithme décimal du rapport entre deux valeurs d'une variable. Le calcul des décibels utilise un logarithme afin de permettre une représentation convenable des très grandes aussi bien que les très petites relations par des petit nombres. Sur l'échelle logarithmique, la référence ne peut être nulle parce que le logarithme de zéro n'existe pas! 5

Pourquoi utiliser le décibel L énergie ne se dissipe pas de manière linéaire, mais en raison inverse du carré de la distance. Vous vous déplacez de x unités et le signal diminue de 1/x 2, d'où la «loi de l'inverse carré». 1 mètre plus loin une certaine quantité de puissance 2 mètres plus loin 1/4 de puissance par rapport à un mètre 4 mètres plus loin 1/16 de puissance par rapport à un mètre 8 mètres plus loin 1/64 de puissance par rapport à un mètre Le fait que des relations exponentielles sont utilisées dans les mesures de la puissance du signal est l'une des raisons pour laquelle nous utilisons une échelle logarithmique. 6

Loi de l'inverse carré La loi de l'inverse carré s explique par une géométrie simple. L'énergie rayonnée augmente en fonction de la distance de l'émetteur. Figure from http://en.wikipedia.org/wiki/inverse_square

Une revue rapide des logarithmes 2 1 0-1 -2 log(1)=0 log(10)=1 Le logarithme d'un nombre en base 10 est l'exposant par lequel dix doit être elevé afin de produire le nombre. -3-4 -5 0 log(0)=undefined 1 2 3 4 Si x=10 y, alors y=log10(x) 5 6 7 Les logarithmes transforment la multiplication en une simple addition, car log(a b)=log(a)+log(b) 8 8 9 10

Définition du décibel La définition du décibel utilise un logarithme pour permettre aux très grandes ou très petites relations d etre représentées convenablement par un petit nombre. Supposons que nous sommes intéressés par le rapport entre deux valeurs A et B. ratio = a/b En db le rapport ratio est défini comme suit: ratio[db]= 10 log10(a/b) Il s'agit d'une mesure relative sans dimension (a relative à b) 9

Definition of db ratio = 10 log10(a/b) Que faire si nous utilisons maintenant une valeur qui est 10 fois plus grande? newratio = 10 log10(10a/b) Souvenez vous que log(a b)=log(a)+log(b) = 10 [log10(10) + log10(a/b)] = 10 log10(10) + 10 log10(a/b) = 10 + ratio La nouvelle valeur (en db) est tout simplement la valeur 10 plus l ancienne valeur, de sorte que la multiplication par dix se traduit maintenant par une simple addition de 10 unités. 10

Utilisation du décibel Les valeurs db couramment utilisées (et facile à retenir): +10 db = 10 fois la puissance -10 db = dixième de puissance +3 db = double de la puissance -3 db = moitié de la puissance Par example: une certaine puissance + 10 db = 10 fois la puissance une certaine puissance - 10 db = un dixième de la puissance une certaine puissance + 3 db = le double de la puissance une certaine puissance - 3 db = la moitié de la puissance 11

Décibels et Milliwatts Que faire si nous voulons mesurer une puissance absolue avec le db? Nous devons définir une référence. Le point de référence qui relie l'échelle logarithmique des décibels à l'échelle linéaire de watts peut être par exemple être: 1 mw 0 Le m en fait référence au fait que la référence est un mw, et donc une mesure est une mesure de puissance absolue avec à 1 mw. 12

Décibels et milliwatts Pour convertir la puissance du mw en : P = 10 log 10 PmW 10 fois le logarithme en base 10 de la «Puissance en mw» Pour convertir la puissance du en mw: PmW = 10 P /10 10 à la puissance de la («Puissance en» divisé par 10) 13

Décibels et Milliwatts Exemple: mw en Puissance radio: 100mW P = 10 log 10 (100) 100mW 20 Exemple: en mw Mesure du signal: 17 PmW = 10 17/10 17 50 mw 14

Utlisation du db Lorsque vous utilisez le db, les gains et les pertes sont additifs. Rappelez vous notre exemple précédent: +10 db = 10 fois la puissance -10 db = dixième de puissance +3 db = double de la puissance -3 db = moitié de la puissance Vous pouvez maintenant imaginer des situations dans lesquelles: 10 mw + 10 db de gain = 100 mw = 20 10 = 10 mw = un dixième de 100mW 20-10 db de perte = 10 = 10mW 50 mw + 3 db = 100 mw = 20 17 + 3 db = 20 = 100 mw 100mW - 3 db = 50 mw = 17 15

Utilisation du Décibel 16-40 -30-20 -10 0 +10 +20 +30 +40 100 nw 1 µw 10 µw 100 µw 1 mw 10 mw 100 mw 1 W 10 W -12-9 -6-3 0 +3 +6 +9 +12 62.5 µw 125 µw 250 µw 500 µw 1 mw 2 mw 4 mw 8 mw 16 mw

Décibels et Milliwatts Il est facile à utiliser db pour simplifier l addition des gains et pertes, puis reconvertir en milliwatts quand vous avez besoin de vous référer à la puissance absolue. 1 mw = 0 2 mw = 3 4 mw = 6 8 mw = 9 10 mw = 10 20 mw = 13 50 mw = 17 100 mw = 20 200 mw = 23 500 mw = 27 1000 mw (1W) = 30 17

Simple db math Combien de puissance vaut 43? +43 vaut 43 db par rapport à 1 mw 43 db = 10 db + 10 db + 10 db + 10 db + 3 db 1 mw x 10 = 10 mw x 10 = 100 mw x 10 = 1000 mw x 10 = 10 000 mw x 2 = 20 000 mw = 20 W Par conséquent, +43 = 20 W 18

Qu'en est-il des valeurs Négatif n est pas synonyme de mauvais. ;-) Combien de puissance vaut -26? -26 vaut 1mW (0) moins 26 db -26 db = -10 db - 10 db - 3 db - 3 db 1 mw / 10 = 100 µw / 10 = 10 µw / 2 = 5 µw / 2 = 2.5 µw (2.5*10-6 W) Par conséquent, -26 = 2.5 µw 19

Example utilisant les Milliwats radio card pigtail transmission line Access point Utilisation du mw antenna Radio card power Loss in pigtail Power leaving Access point Loss of transmission line Power entering antenna Gain of antenna Power leaving antenna 100 mw loose half loose half 16 times the power 100 mw / 2 50 mw 50 mw / 2 25 mw 25 mw x 16 400 mw 20

Example utilisant les decibels radio card pigtail transmission line Access point Utilisation du db antenna Radio card power Loss in pigtail Power leaving Access point Loss of transmission line Power entering antenna Gain of antenna Power leaving antenna 20-3 db -3 db +12 dbi -3 db 17-3 db 14 + 12 dbi 26 (400mW) 21

Conclusions L utilisation de décibels (db) fournit un moyen facile de faire des calculs sur des liaisons sans fil. Le principal avantage de l'utilisation de db est que les gains et les pertes sont additifs. Il est plus facile de résoudre des calculs radio mentalement en utilisant le db au lieu d'utiliser les milliwatts. 22

Merci pour votre attention Pour plus de détails sur les sujets abordés dans cette leçon, veuillez, s'il vous plaît, vous référer au livre «Réseaux sans fil dans les Pays en Développement», disponible en téléchargement gratuit dans de nombreuses langues sur http://wndw.net/