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Wifi » Historique » Version 199

pizzacoca, 24/08/2018 21:27

1 197 pizzacoca
# Wifi
2 194
3 197 pizzacoca
## Propects
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5 198 pizzacoca
> Nota :Il serait interressant d'avoir des cibles clairement identifiées pour justifier de la pose de nos antennes.
6
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## [[Mezzanine|La Mezzanine]]
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## [[Cite\_Mondiale|Cité Mondiale]]
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## [[Cite\_Administrative|Cité Administrative]]
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## [[CHU\_Tripode|CHU Tripode]]
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15
## [[Port\_Autonome|Port Autonome de Bordeaux]]
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## [[Le Garage Moderne]]
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19
## Cartographie
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Une carte Umap a été commencée  
22 194
https://framacarte.org/en/map/wifi_21538#14/44.8443/-0.5689
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Pour l'intégration sur un site :
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    <iframe width="100%" height="300px" frameBorder="0" src="https://framacarte.org/en/map/untitled-map_21538?scaleControl=true&miniMap=true&scrollWheelZoom=true&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=undefined&captionBar=false&datalayers=34294%2C34296#14/44.8533/-0.5503"></iframe><p><a href="https://framacarte.org/en/map/untitled-map_21538">See full screen</a></p>
27 194
28
https://code.ffdn.org/ffdn/celutz
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30
exemple pratique: https://pano.faimaison.net/pano/view/116/#zoom=2/x=14996/y=939
31
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http://www.diyisp.org/dokuwiki/doku.php?id=tools:cartography&#wireless_community_networks  
33
http://www.heywhatsthat.com  
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http://pool.wiki.guifi.net/wiki/Comparison_of_maps
35
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depuis 2007 : http://cartes.aquitaine.fr/index.php?theme=telecom  
37 194
Le problème est que les données datent aussi de 2007...
38
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Les données plus récente sont accessible via pigma en Wms via qgis par exemple :  
40 194
https://www.pigma.org/services-web-ogc-pigma
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https://carte-fh.lafibre.info/  
43 194
http://observatoire.francethd.fr/
44
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http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/reseau-fibre_49686
46
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## Implantation sur Bordeaux
48 194
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  - TODO: Pour la cartographie mettre en place Panorama TTN (JocelynD) : https://chiliproject.tetaneutral.net/projects/celutz 
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On pourrait partir:
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  - de chez Sacha : https://maps.google.fr/maps/place?cid=3876487337525397913 http://pano.aquilenet.fr/pano_Sacha.jpg
54
  - du ~~toit du bâtiment où est cogent~~ reste à voir la fenêtre avec Cogent, pointer sur les Moulins de Paris, et de là partir où on veut, ou rebondir sur le Voltaire, , voire Cité administrative dans nos rêves.  
55
    (antenne ubntM2 posée au cogent; maintenant faut trouver des points hauts...)
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## Intégration
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  - [[Architecture\_Infra\_Wifi|Architecture de l'infrastructure Wifi]]
60
  - [[Ubiquity\_NanoStation\_m5|OpenWRT sur Ubiquity NanoStation m5]]
61
  - [[ConfigRouteurOpenWrt|Configuration d'un cas pratique - Routeur1(Internet)~~Ubiquitis-Routeur2~~ (Avec subnets différents)]]
62
  - [[Infos concernant les antennes|Infos concernant les antennes]]
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## Matos
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  - Inventaire : https://atelier.aquilenet.fr/projects/aquilenet/wiki/Inventaire
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http://ubnt.com  
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http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p841_NanoStation-M5---NSM5-5GHz-Hi-Power-2x2-MIMO-Station---UBNT-.html  
70
http://community.ubnt.com/t5/Getting-Started-Product/Differences-between-Nano-Station-M5-and-Rocket-M5-about-link/td-p/499707  
71
le nanobridge M 22dB peut faire environ 8km a 100 Mbps en respectant la legislation  
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https://wlan-si.net/en/blog/2013/01/07/writing-u-boot-directly-to-tp-link-wr741nd-router-flash/
73
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## Configuration réseau:
75 194
76
Voir la page https://atelier.aquilenet.fr/projects/infrastructure/wiki/Wifi
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## Liens:
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  - la liste RAN :Rural Area Networks
81
  - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_community_networks_by_region
82
  - http://www.heywhatsthat.com/
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84
85
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## Dimensionnement pour la pose d'une antenne type "support de parasol"
87 194
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Hypothèses :  
89
Vent zone 1 soit q10 = 50 kg/m² =\> 100 km/h  
90
Site exposé = 1  
91
Vent extrême = 1.75  
92
Ct Coefficient de tainée = 1.4  
93
Hauteur du bâtiment estimée : 7m  
94
q(7)= 2.5**<span class="(h+18">)/((h+60))</span>** q10 = 47 kg/m²  
95 194
q(7) = 47 kg/m²
96
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Mât de 4.2cm de diamètre en acier galvanisé avec une platine de 20x20x0.2cm soudée en pied  
98
Dalles gravillonnées à 80 kg/m², soit 12.8kg pour une dalle de 40x40x3.5cm  
99 194
AirMax NanoBeam M5-400 - Diamètre utile 42cm
100
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102
103
Calcul pour un mât de 1m de haut et 4 dalles :  
104
( solution qui risque écraser l'étanchéité avec une charge concentrée et passer à travers la toiture si ce n'est pas une toiture en béton )  
105
Surface au sol : 40x40cm  
106
Moment en pied de mât  
107
Mmax = (0.04x47x1x1.4)\*1²/2 + (47x1x1.4)\*1\*pi\*0.21²  
108
Mmax = 10.41 m.kg  
109 194
En cas de tempête : Mmax = 18.2 m.kg
110
111 197 pizzacoca
Soulèvement = 10.41 / 0.4 = 26 kg \< (4\*12.8)/2 =\> ok  
112
En cas de tempête : 46 kg \< (4\*12.8)/2 =\> Pas bon =\> choix 7 dalles
113 194
114 197 pizzacoca
Vérification au glissement :  
115
P = W\*Coef = (12.8\*7+8)\*0.6 = 60 \> Vent extrême = 12 kg =\> ok  
116
\---------------------------------------------------------------------------------  
117
Pour un mât de 1.8m de haut et 8 dalles :  
118
( solution que je recommande )  
119
Surface au sol 85x85cm  
120
Moment en pied de mât  
121
Mmax = (0.04x47x1x1.4)\*1.8²/2 + (47x1x1.4)\*1.8\*pi\*0.21²  
122
Mmax = 20.72 m.kg  
123 194
En cas de tempête : Mmax = 36.26 m.kg
124
125 197 pizzacoca
Soulèvement = 20.72 / 0.85 = 24.38 kg \< (8x12.8)/2 =\> ok  
126
En cas de tempête : 43 kg \< (8x12.8)/2 =\> ok
127 194
128 197 pizzacoca
Vérification au glissement :  
129
P = W\*Coef = (12.8\*8+8)\*0.6 = 66 \> Vent extrême = 14 kg =\> ok  
130
\---------------------------------------------------------------------------------
131 194
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Plans des mâts : https://atelier.aquilenet.fr/attachments/72/Projet-wifi-plan-mat-v4.pdf  
133 194
Pour ceux qui veulent tester différentes hauteurs : https://atelier.aquilenet.fr/attachments/71/CalculMat.ods
134
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## Un peu de théorie
136 194
137
http://www.pcsupport.cpehn.be/doc/fichiers/Wi-Fi
138
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### Transmission
140 194
141
Puissance de référence: 1mW = 0dBm
142
143
Il faut prendre la puissance, de l'émetteur (configurée dans l'interface), y retrancher la perte dans le câble (entre 0.5 et 2dB/m), retrancher la perte par connecteur (0.2-0.5dB), ajouter le gain de l'antenne, ça donne la PIRE. Obligation de se limiter à 30dB au plus (1W).
144
145
Il faut alors retrancher l'affaiblissement de propagation (le bruit de fond ambiant est à 100dBm) à 2.4GHz on a 100dB + 20log(d) avec d en km, ou 40dB + 20log(d) avec d en m.
146
147
Il faut alors ajouter le gain du récepteur, retrancher la perte par connecteur, dans le câble, et ajouter la sensibilité du récepteur, on a enfin le rapport signal/bruit restant (SNR).
148
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La qualité de la connexion est directement liée à la puissance reçue. --40dBi est une très bonne qualité, et sera typiquement notée 70/70. Plus on descend, moins c'est bon, pour une puissance reçue x on a une qualité (110+x)/70.
150 194
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### Débit théorique
152 194
153
Shannon a dit
154
155
C = H log2 ( 1 + SNR )
156
157
avec H la largeur de bande en Hz, et SNR = 10^(SNRdB/10). Un wifi a une largeur de bande typique de 22MHz.
158
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### Nocivité
160 194
161 197 pizzacoca
E = sqrt(30\*PIRE)/d
162 194
163
(E en V/m, PIRE en W, d en m)
164
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Conversion W/dB:  
166
PIRE\_W=0.001 \* 10^(PIRE\_dB/10)
167 194
168
Législation en France: 60V/m. D'autres pays à 6V/m. Robin des toits demande 0.6V/m.
169
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### Exemple
171 194
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|                        |            |
173
| ---------------------- | ---------- |
174
| Puissance émetteur     | 20dB       |
175
| Perte câble            | \--2dB     |
176
| Perte connecteur       | \--0.5dB   |
177
| Gain antenne           | 10dBi      |
178
|                        |            |
179
| PIRE                   | 27.5       |
180
|                        |            |
181
| Affaiblissement à 300m | \--89.5dB  |
182
|                        |            |
183
| Gain antenne           | 3dBi       |
184
| perte connecteur       | \--0.5dB   |
185
| perte câble            | \--1dB     |
186
|                        |            |
187
| Puissance reçue        | \--60.5dBm |
188
|                        |            |
189
| Sensibilité récepteur  | 85dBm      |
190
|                        |            |
191
| Rapport Signal/Bruit   | 24.5dBm    |
192
|                        |            |
193
| Qualité                | 49.5/70    |
194
|                        |            |
195
| Shannon                | 179Mbps    |
196 194
197
27.5dB de PIRE, donc 0.562W, donc à 1m, on a 4,1V/m. À 0.1m on a 41V/m.
198
199
Voir la feuille de calcule jointe
200
201 197 pizzacoca
## Droit à l'antenne
202 194
203 197 pizzacoca
Lettre type:  
204
http://chiliproject.tetaneutral.net/projects/tetaneutral/wiki/Radio_Amateur  
205
Texte faisant foi sur le délai de 3 mois imposant au syndic de convoquer une ag  
206
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000852185  
207
Analyse des textes  
208 194
http://www.telesatellite.com/articles/le-droit-a-lantenne/
209
210 197 pizzacoca
<guerby> mon analyse: Soit le syndic décide de convoquer une AG dans le délai légal de trois  
211
<guerby> mois après la notification, cette AG doit voter sur le sujet et si l'AG  
212
<guerby> s'oppose a l'installation alors le syndic doit saisir sur la base d'un  
213
<guerby> motif sérieux et légitime le tribunal d'instance qui est le seul a  
214
<guerby> pouvoir statuer sur le bien-fondé de la demande et a pouvoir l'annuler  
215
<guerby> (ce qui entraîne bien sur des frais pour la copropriété convocation puis  
216
<guerby> avocat). Dans tous les autres cas, autorisation explicite du syndic,  
217
<guerby> expiration du délai sans réponse, vote positif a l'AG éventuelle,  
218
<guerby> décision d'autorisation du tribunal, l'antenne et les câbles peuvent  
219 194
<guerby> être posée.