MOBKOM_4G/MOBKOM_Daten_mit_4G.typ
MuedeHydra 90dd3706f5 notes
2026-05-10 23:07:54 +02:00

151 lines
4.2 KiB
Typst

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#set par(justify: true) // Blocksatz
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#show: metropolis-theme.with(
aspect-ratio: "16-9",
config-info(
title: [GPS-Tracking und Impact-Detection mit Raspberry Pi],
// title: [Daten mit 4G],
subtitle: [Mobile Kommunikationsnetze],
author: [NOAH BALSIGER, THOMAS ZWICKER],
date: datetime.today(),
// institution: [FHGR],
// logo: image("img/logo.png", width: 2em),
),
)
#title-slide()
#components.adaptive-columns(outline())
== Was ist M2M?
#cetz.canvas({
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content((9, 4.5), [Automatische Bestellung])
content((0, 0), image("img/m2m_selecta.jpg"))
content((15, 0), image("img/m2m_logistik.jpg", width: 12cm))
content((8, -5), image("img/m2m_lkw.png", width: 5cm))
line((4, 3), (10, 3), mark: (end: ">"), fill: blue, stroke: orange + 10pt)
line((10, -3), (4, -3), mark: (end: ">"), fill: blue, stroke: orange + 10pt)
})
== 4G / 5G
#slide[
= 4G vs. 5G: technische Unterschiede
#table(
columns: 3,
[*Eigenschaft*], [*4G / LTE*], [*5G NR*],
[Funkstandard], [LTE], [New Radio (NR)],
[Kernnetz], [EPC], [5GC oder EPC],
[Latenz], [typ. 20--50 ms], [tiefer möglich, besonders mit SA],
[Bandbreite], [bis ca. 20 MHz pro Träger], [bis 100 MHz sub-6 GHz, mehr bei mmWave],
[Antennen], [MIMO], [massive MIMO, Beamforming],
[Ziel], [mobiles Breitband], [eMBB, URLLC, mMTC],
)
5G ist nicht nur „schnelleres 4G“, sondern eine flexiblere Netzarchitektur
für hohe Datenraten, tiefe Latenz und viele gleichzeitige Geräte.
]
#slide[
= 5G NSA vs. SA
*Non-Standalone (NSA):*
- 5G NR wird zusätzlich zu LTE verwendet
- Steuerung läuft meist über LTE
- Kernnetz bleibt das 4G-Kernnetz: *EPC*
- schneller Ausbau möglich, aber nicht alle 5G-Funktionen verfügbar
#align(center)[
`UE -> LTE eNodeB + 5G gNodeB -> EPC`
]
*Standalone (SA):*
- 5G NR arbeitet direkt mit dem 5G-Kernnetz: *5GC*
- ermöglicht niedrigere Latenz, Network Slicing und bessere Integration von IoT
- keine LTE-Ankerverbindung nötig
#align(center)[
`UE -> 5G gNodeB -> 5GC`
]
]
#slide[
= Mesh, Sidelink und Device-to-Device
Normales 5G ist *kein öffentliches Mesh-Netz*.
Standardfall:
#align(center)[
`UE <-> gNodeB <-> 5G Core <-> Internet`
]
Dabei kommuniziert das Endgerät, also das *User Equipment (UE)*,
direkt mit der Basisstation, dem *gNodeB*.
5G unterstützt aber *Sidelink*-Kommunikation:
#align(center)[
`UE <-> UE`
]
Diese direkte Gerätekommunikation ist vor allem für Spezialfälle relevant:
Fahrzeugkommunikation, Industrie, Rettungsdienste oder lokale Netze.
*Wichtig:*
Ein normales Smartphone leitet im öffentlichen 5G-Netz keine Daten anderer
Smartphones zur Antenne weiter.
]
== öffentliche IP
== Carrier-Grade NAT (CGNAT)
=======
== Öffentliche IP & Carrier-Grade NAT (CGNAT)
>>>>>>> Stashed changes
#grid(columns: (1fr,)*1, gutter: 10pt,
[#align(center)[#image("img/cgnat.png", width: 80%)]],
)
== VPN Wireguard / Tailscale
#grid(columns: (1fr,)*1, gutter: 10pt,
[#align(center)[#image("img/vpn.png", width: 60%)]],
)
== Dynamic DNS
#grid(columns: (1fr,)*1, gutter: 10pt,
[#align(center)[#image("img/dns.png", width: 60%)]],
)
== Externer Broker
== Security mqtt
== GPS
== Aufbau
// 3. Wichtiger technischer Unterschied: USB vs. UART
// Hier kommt ein entscheidender Punkt für deine Performance:
// - Über GPIO (UART): Wenn du den HAT nur oben aufsteckst, ist die Geschwindigkeit auf die serielle Rate begrenzt (meistens max. 115.200 bis 4.000.000 bps). Das ist für Sensordaten okay, aber für "echtes" Surfen sehr langsam.
// - Über USB-Kabel: Wenn du das mitgelieferte USB-Kabel zusätzlich zwischen HAT und Pi einsteckst, wird das Modul als echtes Netzwerkgerät erkannt (WWAN). Damit erreichst du die volle 4G-Geschwindigkeit (bis zu 150 Mbit/s).
== Demo
#grid(columns: (1fr,)*2, gutter: 10pt,
// [#align(center)[#image("img/lts.png", width: 80%)]],
// [#align(center)[#image("img/seitenansicht.png", width: 100%)]],
)
#slide(title: none, config: (handout: false))[
#text(size: 32pt)[Danke fürs Zuhören] \
Fragen?
]