BR102013018230B1 - Método e monitor sem fio - Google Patents

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Keith J. Glover
Arun Ayyagari
Sudhakar S. Shetty
David T. Kirkland
Scott E. Marston
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The Boeing Company
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Abstract

TESTE DE DESEMPENHO SEM FIO A BORDO. A presente invenção refere-se a um método e monitor sem fio associado (200) e sistema de análise de dados (300). O método inclui instalar um ou mais dentre uma pluralidade de monitores sem fio (102) em locais respectivos a bordo de um sistema complexo em que um sistema sem fio de interesse é instalado ou planejado para instalação. O método pode, então, incluir através da pluralidade de monitores sem fio (102), emular o sistema sem fio de interesse, e gravar dados relacionados ao desempenho do sistema sem fio de interesse em um ou mais tempos gravados em uma pluralidade de condições operacionais do sistema complexo. O método também pode incluir através da pluralidade de monitores sem fio (102), coletar dados que incluem os locais respectivos dos monitores sem fio (102) correlacionados aos respectivos dados gravados e tempos gravados. Em relação a isso, os dados coletados para a pluralidade de monitores sem fio (102) podem ser recuperáveis para a análise do sistema sem fio de interesse com base no mesmo.

Description

Campo da Técnica
[0001] A presente invenção refere-se em geral ao desenvolvimento de sistema sem fio e, em particular, ao teste do desempenho de uma configuração de um sistema sem fio instalada ou planejada para instalação a bordo de um sistema complexo como uma aeronave.
Antecedentes
[0002] Existem diversos sistemas sem fio planejados em aeronaves comerciais que incluem WLAN (rede local sem fio), celular, RFID (identificação de frequência de rádio), entretenimento em voo, iluminação de emergência, inúmeros sistemas de sensor de monitoramento de saúde de aeronave emergente e similares. Individualmente, cada sistema precisa enfrentar um ambiente de única aeronave. Por exemplo, a estrutura de fuselagem particular ou medicação da cabina interna pode tornar difícil a determinação das características de canal sem fio e o desempenho geral na aeronave. Efeitos temporais, como passageiros e tripulantes em movimento, também complicam isso e podem criar um impacto no desempenho. O problema é exacerbado quando sistemas e protocolos simples são forçados a operar em proximidade, como é o caso do interior de uma aeronave. Isso resulta em preocupações em relação à interferência não intencional e "colisão de dados". Em razão desses fatores, pode haver uma degradação de desempenho com sistemas sem fio de campo e eles podem não funcionar como esperado.
[0003] Atualmente, a degradação de desempenho é mitigada em sistemas sem fio de campo através de processos de modelagem e teste. Testar, nesse contexto, geralmente envolve medir ou estimar o desempenho de um sistema sem fio. Métodos atuais de teste têm inúmeras limitações. Processos de teste são frequentemente executados em um sistema sem fio instalado em um veículo de teste selecionado por conveniência, mas esse veículo é raramente equivalente à configuração específica ao local em que o sistema sem fio deve ser instalado. Além disso, até mesmo ao usar equipamento do estado da técnica e pessoal experiente, o teste pode levar um período de tempo estendido. Além disso, a padronização em processos de teste e formato de dados para um tipo específico de sistema pode tornar mais difícil o compartilhamento de dados comuns que podem ser igualmente relevantes para diferentes tipos de sistemas sem fio. As práticas de teste atuais podem se tornar difícil o compartilhamento em programas dos resultados de teste, causando ineficiências a partir de uma repercussão de esforço.
[0004] Dessa forma, pode ser desejável ter um método e aparelho que levem em consideração pelo menos algumas das questões discutidas acima, bem como possivelmente, outras questões.
Breve Sumário
[0005] Modalidades exemplificativas da presente descrição são geralmente direcionadas a um sistema para testar o desempenho de uma configuração de um sistema sem fio instalado ou planejado para instalação a bordo de um sistema complexo como uma aeronave, e um método correspondente. Sistemas complexos como aeronave têm tipicamente uma janela de disponibilidade programada entre o tempo que eles são montados e distribuídos para testes, verificações e finalizações (sendo que, atualmente podem não incluir testes de desempenho sem fio). O sistema e método de modalidades exemplificativas podem ser projetados para funcionar dentro das restrições de operações de teste existentes com impacto mínimo.
[0006] De acordo com um aspecto de modalidades exemplificativas, um método é fornecido de modo a incluir a instalação de um ou mais dentre uma pluralidade de monitores sem fio em locais respectivos a bordo de um sistema complexo em que um sistema sem fio de interesse é instalado ou planejado para a instalação. O método pode, então, incluir através da pluralidade de monitores sem fio, emular o sistema sem fio de interesse, e gravar dados relacionados ao desempenho do sistema sem fio de interesse em tempo(s) gravado(s) em uma pluralidade de condições operacionais do sistema complexo. O método pode também incluir através da pluralidade de monitores sem fio, coletar dados que incluem os locais respectivos dos monitores sem fio correlacionados a dados gravados e tempos gravados respectivos. Em relação a isso, os dados coletados para a pluralidade de monitores sem fio podem ser recuperáveis para análise do sistema sem fio de interesse com base nos mesmos. A análise pode ser realizada por um sistema de análise de dados para estabelecer uma configuração do sistema sem fio de interesse que satisfaz ou excede pelo menos uma exigência de projeto do mesmo. Em relação a isso, o sistema de análise de dados pode computar se a configuração ou condições operacionais do sistema complexo permitem que o sistema sem fio de interesse funcione com uma qualidade de enlace sem fio especificada na(s) exigência(s) de projeto. Em um exemplo, os monitores sem fio que gravam dados podem incluir calcular uma qualidade de enlace sem fio nos um ou mais tempos gravados na pluralidade de condições operacionais, em que a computação de análise de dados pode, então, ser baseada.
[0007] Em um exemplo, a coleta de dados inclui coletar os respectivos dados gravados adicionalmente correlacionados à pluralidade de condições operacionais do sistema complexo nos tempos gravados. Os dados coletados, então, podem incluir, adicionalmente, a pluralidade de condições operacionais.
[0008] Em um exemplo, o método pode adicionalmente incluir através da pluralidade de monitores sem fio, receber ou calcular parâmetro(s) que definem pelo menos parcialmente a configuração do sistema sem fio de interesse, ou parâmetro(s) que definem pelo menos parcialmente a configuração do sistema complexo. Nesse exemplo, a coleta de dados pode adicionalmente incluir coletar o parâmetro(s) do sistema sem fio de interesse ou sistema complexo. Os dados coletados podem, então, adicionalmente incluir o parâmetro(s) do sistema sem fio de interesse ou sistema complexo.
[0009] Em um exemplo, os monitores sem fio podem ser instalados de modo que os monitores sem fio sejam segregados do sistema sem fio de interesse. Em outro exemplo, os monitores sem fio podem ser instalados de modo que os monitores sem fio sejam integrados e sobrepostos ao sistema sem fio de interesse instalado no sistema complexo.
[00010] O sistema sem fio de interesse pode incluir componentes de hardware sem fio. Em um exemplo, então, os monitores sem fio podem ser instalados em local(ais) a bordo do sistema complexo no qual os componentes de hardware sem fio são instalados ou planejados para instalação, ou em local(ais) de componentes de hardware sem fio externos com o qual os componentes de hardware sem fio são configurados para realizar comunicação.
[00011] Em um exemplo, a coleta de dados pode incluir coletar dados em uma disposição centro-radial em que um monitor sem fio designado funciona como um monitor central responsável por interrogar e receber respostas de outro(s) monitor(es) sem fio que funcionam como monitores de nó. Em outro exemplo, a coleta de dados pode incluir coletar dados em uma disposição em malha em que um ou mais dos monitores sem fio funcionam seletivamente como um monitor central ou monitor de nó.
[00012] Em um exemplo, a instalação, emulação e coleta podem ocorrer para uma pluralidade de diferentes configurações do sistema complexo, com cada configuração sendo pelo menos parcialmente definida por parâmetros em que um ou mais dos mesmos são diferentes para diferentes configurações. Adicionalmente ou alternativamente, por exemplo, a instalação, emulação e coleta podem ocorrer para uma pluralidade de diferentes configurações do sistema sem fio de interesse, com cada configuração de sistema sem fio sendo pelo menos parcialmente definida por parâmetros um ou mais dos mesmos, em que os mesmos são diferentes para diferentes configurações.
[00013] De acordo com um aspecto da presente descrição, um sistema de análise de dados é fornecido sendo que compreende um armazenamento de dados configurado para armazenar uma coleção de dados de uma pluralidade de monitores sem fio instaláveis em locais respectivos a bordo de uma configuração de um sistema complexo em que um sistema sem fio de interesse é instalado ou planejado para instalação, os monitores sem fio são configurados para emular o sistema sem fio de interesse, e gravar dados relacionados ao desempenho do sistema sem fio de interesse em um ou mais tempos gravados em uma pluralidade de condições operacionais do sistema complexo, a coleção de dados inclui os locais respectivos dos monitores sem fio correlacionados aos respectivos dados gravados e tempos gravados; e um analisador de dados acoplado ao armazenamento de dados e configurado para realizar uma análise do sistema sem fio de interesse com base na coleção de dados, a análise é realizada para estabelecer uma configuração do sistema sem fio de interesse que satisfaz ou excede pelo menos uma exigência de projeto do mesmo, o analisador de dados é configurado para computar se a configuração ou condições operacionais do sistema complexo permitem que o sistema sem fio de interesse funcione com uma qualidade de enlace sem fio especificada pela ao menos uma exigência de projeto.
[00014] Vantajosamente, a coleção de dados adicionalmente inclui respectivos dados gravados adicionalmente correlacionados à pluralidade de condições operacionais do sistema complexo nos tempos gravados.
[00015] Alternativamente, a coleção de dados pode adicionalmente in-cluir um ou mais parâmetros que definem pelo menos parcialmente a configuração do sistema sem fio de interesse, ou um ou mais parâmetros que definem pelo menos parcialmente a configuração do sistema complexo.
[00016] Vantajosamente, os monitores sem fio podem ser instalados a bordo de diferentes configurações do sistema complexo, cada configuração é pelo menos parcialmente definida por parâmetros, em que um ou mais dos mesmos é/são diferente(s) para diferentes configurações. O armazenamento de dados pode ser configurado para armazenar uma coleção de dados para cada configuração, e o analisador de dados é configurado para recuperar cada coleção de dados para análise do sistema sem fio de interesse com base no mesmo.
[00017] Vantajosamente, monitores sem fio podem ser configurados para emular diferentes configurações do sistema sem fio de interesse, cada configuração é pelo menos parcialmente definida por parâmetros, em que um ou mais dos mesmos é/são diferente(s) para diferentes configurações.
[00018] O armazenamento de dados pode ser configurado para armazenar uma coleção de dados para cada configuração, e o analisador de dados é configurado para recuperar cada coleção de dados para análise de uma configuração respectiva do sistema sem fio de interesse com base no mesmo.
[00019] Os recursos, funções e vantagens discutidos no presente documento podem ser alcançados de modo independente em várias modalidades exemplificativas ou podem ser combinados ainda em detalhes adicionais em outras modalidades exemplificativas que podem ser vistas com referência à seguinte descrição e aos desenhos.
Breve Descrição dos Desenhos
[00020] Após então descrever as modalidades exemplificativas da presente descrição em termos gerais, referência será feita agora aos desenhos anexos, que não são necessariamente desenhados em escala, e em que:
[00021] A Figura 1 é uma ilustração de um sistema de teste de desempenho sem fio (100) de acordo com uma modalidade exemplificativa;
[00022] A Figura 2 é uma ilustração de um monitor sem fio de acordo com uma modalidade exemplificativa;
[00023] A Figura 3 é uma ilustração de um sistema de análise de dados de acordo com uma modalidade exemplificativa;
[00024] A Figura 4 é uma ilustração esquemática de uma aeronave que inclui inúmeros monitores sem fio instalados a bordo de acordo com uma modalidade exemplificativa;
[00025] As Figuras 5, 6 e 7 são gráficos de análises de dados que podem ser realizadas de acordo com modalidades exemplificativas;
[00026] A Figura 8 é um fluxograma de uma produção de aeronave e metodologia de serviço exemplificativa; e
[00027] A Figura 9 é um diagrama em blocos de uma aeronave exemplificativa.
Descrição Detalhada
[00028] Algumas modalidades da presente descrição serão agora descritas de modo mais completo a seguir com referência aos desenhos anexos, em que algumas, mas não todas as modalidades da descrição são mostradas. De fato, várias modalidades da descrição podem ser incorporadas em muitas diferentes formas e não devem ser construídas de modo limitado às modalidades apresentadas no presente documento; de preferência, essas modalidades exemplificativas são fornecidas de modo que essa descrição seja perfeita e completa, e de modo a conduzir completamente o escopo da descrição a elementos versados na técnica. Numerais de referência iguais se referem a elementos por toda a parte.
[00029] Modalidades exemplificativas da presente descrição se referem geralmente ao desenvolvimento de sistema sem fio e, em particular, para testar desempenho de uma configuração de um sistema sem fio instalado ou planejado para instalação a bordo de um sistema complexo como um aeronave. Modalidades exemplificativas podem ser descritas no presente documento com referência a um sistema sem fio instalado ou planejado para instalação a bordo de uma aeronave. Deve ser entendido que modalidades exemplificativas podem ser igualmente aplicáveis a um sistema sem fio instalado ou planejado para instalação a bordo de outros sistemas complexos, instalações de fabricação/fábrica, veículos ou similares, tanto dentro quanto fora da indústria do espaço aéreo.
[00030] Em referência agora à Figura 1, um sistema de teste de desempenho sem fio 100 é ilustrado de acordo com modalidades exemplificativas da presente descrição. O sistema pode incluir qualquer um de inúmeros diferentes subsistemas (cada sistema individual) para realizar uma ou mais funções ou operações para testar o desempenho de uma ou mais configurações de um ou mais sistemas sem fio instalados ou planejados para instalação a bordo de um sistema complexo como uma aeronave. Como mostrado, por exemplo, o sistema pode incluir um ou mais monitores sem fio 102 e um sistema de análise de dados 104. Apesar de ser mostrado como subsistemas separados do sistema de teste de desempenho sem fio, o sistema de análise de dados pode, ao invés disso, ser integrado a um ou mais dos monitores sem fio. Ou o sistema de análise de dados pode ser implantado em um ambiente de computação hierárquico em que algum processamento pode ser realizado localmente nos monitores sem fio, enquanto que a agregação pode ser globalmente realizada no sistema de análise de dados. Também deve ser entendido que qualquer um ou os dois sistemas de teste sem fio podem funcionar ou operar como um sistema separado sem estar relacionado um ao outro. E além disso, deve ser entendido que o sistema de teste de desempenho sem fio pode incluir um ou mais subsistemas adicionais ou alternativos diferentes daqueles mostrados na Figura 1.
[00031] Uma aeronave ou outro sistema complexo semelhante pode ser fabricado ou aperfeiçoado para incluir um ou mais sistemas sem fio. Exemplos de tipos de sistemas sem fio adequados incluem rede local sem fio (WLAN), celular, RFID (identificação de frequência de rádio), entretenimento em voo, iluminação de emergência, inúmeros sistemas de sensor de monitoramento de saúde de aeronave emergente e similares. Esses sistemas sem fio podem incluir inúmeros componentes de hardware sem fio configurados para operar de acordo com uma ou mais das inúmeras diferentes tecnologias de acesso de rádio. Exemplos de tecnologias de acesso de rádio adequadas incluem tecnologias de acesso de rádio de Projeto de Parceria de Terceira Geração (3GPP) ou Projeto de Parceria de Quarta Geração (4GPP) como tecnologias de Terceira Geração (3G), 3.9G, de Quarta Geração (4G) ou similares que incluem, por exemplo, Evolução de Longo Prazo de UTRAN (LTE), LTE avançada ou similares. Exemplos de outras tecnologias de acesso de rádio adequadas incluem UTRA (Acesso de Rádio Terrestre Universal) de acesso de rádio de Sistema de Telefone Móvel Universal (UMTS), tecnologias de acesso de rádio de Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM), tecnologias de acesso de rádio de Acesso Múltiplo de Divisão de Código (CDMA) 2000, WLANs como IEEE 802.xx, por exemplo, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, etc., interoperabilidade mundial para acesso de micro-ondas (WiMAX), IEEE 802.16, e/ou PANs sem fio (WPANs) como IEEE 802.15, Bluetooth, versões de baixa energia de Bluetooth, infravermelho (IrDA), ultra banda larga (UWB), Wibree, Zigbee ou similares. Em vários exemplos, inúmeras dessas e outras tecnologias de acesso de rádio semelhantes podem empregar qualquer uma de inúmeras diferentes tecnologias de antena inteligente como tecnologias de entrada múltipla e saída múltipla (MIMO) em que múltiplas antenas podem ser empregadas para aprimorar o desempenho de comunicação.
[00032] Um sistema sem fio pode ser instalado a bordo de um sistema complexo em um ou mais de inúmeras diferentes configurações em que um ou mais parâmetros do sistema sem fio podem ser diferentes. Uma configuração de um sistema sem fio pode ser pelo menos parcialmente definida por um ou mais parâmetros do sistema sem fio. Exemplos de parâmetros de um sistema sem fio que podem ser diferentes entre as configurações incluem sua tecnologia de acesso de rádio, tipo de modulação (por exemplo, AM, FM, BPSK, QPSK, 64- QAM), frequência de transportador (por exemplo, geralmente nos 10s de MHz a 74 GHZ e maior), tipo de antena e/ou número, nível de energia ou similares.
[00033] Como o sistema sem fio, uma aeronave pode ser de qualquer um dos inúmeros diferentes tipos. A aeronave pode também ser fabricada em um ou mais modelos cada, em que os mesmos podem ter uma ou mais séries e/ou configurações. Por exemplo, a Boeing Company fabrica ou fabricou diferentes modelos de aeronave comercial sob as designações de modelo 7x7 que incluem 707, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 777 e 787. Uma configuração de aeronave pode ser pelo menos parcialmente definida por um ou mais dos parâmetros da aeronave. Diferentes configurações de aeronave podem incluir diferentes sistemas sem fio, ou o mesmo sistema sem fio com diferentes configurações. Exemplos de outros parâmetros de uma aeronave que podem ser diferentes entre as configurações incluem construção de fuselagem, modelo de cabina (por exemplo, preferência de cliente, disposição do assento de classe), materiais usados em componentes internos (por exemplo, painéis de fibra de vidro ou fibra de carbono, tipos de carpete, construção de assento com material de retardo de fogo embutido, mantas de isolamento) ou similares.
[00034] Além de ter qualquer uma das inúmeras diferentes configurações, a aeronave pode operar em qualquer uma das inúmeras diferentes condições por um período de tempo. Exemplos de condições operacionais típicas incluem condições de estado de carga de nível de aeronave como vazia ou carregada com passageiros e/ou carga, condições de voo como em terra com portas abertas em uma passagem, em terra com equipe de manutenção ou operação normal em voo com passageiros sob várias condições (por exemplo, sentados com cintos apertados, em movimento na cabina), ou similares. Outros exemplos de condições operacionais típicas incluem condições de aeronave ou nível de sistema como temperatura, operação ativa de um ou mais sistemas sem fio ou similares.
[00035] Como indicado na seção antecedente, inúmeras variáveis em um ambiente de aeronave que inclui uma configuração e/ou condições operacionais de aeronave podem afetar o desempenho de um ou mais sistemas sem fio instalados a bordo da aeronave. Como explicado em maiores detalhes abaixo, um ou mais monitores sem fio 102 do sistema de teste de desempenho sem fio 100 podem ser instaláveis em um sistema complexo como uma aeronave. O monitor sem fio pode ser portátil, pequeno e fácil de instalar e desinstalar a bordo do sistema complexo, e pode ser adicionalmente facilmente configurado para operação. O(s) monitor(es) pode(m) ser configurado(s) para coletar dados relacionados ao desempenho de um sistema sem fio instalado ou planejado para instalação a bordo do sistema complexo (sistema sem fio de interesse). Como descrito no presente documento, termos como "coletar", "gravar", "capturar" ou similares podem ser usados de modo intercalado. O monitor pode adequar-se a várias instalações para acomodar restrições do sistema complexo, e pode operar em um ou mais modos de modo que sua coleta de dados possa ser otimizada ou induzida a sistemas sem fio de interesse particulares.
[00036] Em um exemplo, cada monitor 102 pode ser instalado em um local em uma aeronave como em sua fuselagem, e seu local pode ser gravado no monitor. Como indicado acima, a interação de um sistema sem fio com seu ambiente ao redor e/ou o momento em que a interação pode representar importantes funções em seu desempenho. Cada monitor pode, dessa forma, ser configurado para gravar dados em intervalos regulares, e correlacionar o local de monitor com os dados gravados e respectivos tempos gravados para uma análise mais completa de um sistema sem fio de interesse. Ainda além disso, por exemplo, os dados gravados podem ser correlacionados a um ou mais parâmetros do sistema sem fio de interesse, um ou mais parâmetros da aeronave e/ou uma ou mais condições operacionais da aeronave nos respectivos tempos gravados.
[00037] Os dados coletados por cada monitor 102 incluem o local correlacionado, dados gravados e os respectivos tempos gravados podem ser recuperáveis para análise do sistema sem fio de interesse. Em relação a isso, cada monitor sem fio pode ser configurado para passar seus dados coletados ao sistema de análise de dados 104, que pode ser geralmente configurado para combinar dados coletados de um ou mais monitores e realizar uma análise do sistema sem fio de interesse com base nos respectivos dados. Cada monitor pode coletar dados em uma fidelidade exigida a partir de um ambiente sem fio, que pode permitir que o sistema de análise de dados combine dados de inúmeros (um ou mais) monitores para análise. Em um exemplo, o sistema de análise de dados pode ser configurado para compilar cartografia de espectro de RF temporal e/ou desempenho de sistema sem fio no interior da fuselagem de avião. Em um exemplo, o sistema de análise de dados pode ser usado em um modo de processamento off-line e/ou em lote para analisar dados; mas em outro exemplo, o sistema de análise de dados pode ser usado em um modo de processamento online e/ou individual. A análise realizada pelo sistema de análise de dados pode ser usada como uma base para uma ou mais conclusões em relação ao sistema sem fio de interesse. Por exemplo, a análise pode ser realizada para estabelecer uma configuração do sistema sem fio de interesse que satisfaz ou excede pelo menos uma exigência de projeto do mesmo. Em relação a isso, a análise pode incluir computar se a configuração ou condições operacionais do sistema complexo permitem que o sistema sem fio de interesse funcione com uma qualidade de enlace sem fio especificada pela(s) exigência(s) de projeto. Dessa forma, a partir da(s) conclusão(ões), uma ou mais decisões em relação ao respectivo sistema sem fio de interesse, como uma ou mais decisões em relação a sua configuração, podem ser feitas.
[00038] A referência será feita agora às Figuras 2 e 3, que ilustram exemplos mais particulares de um monitor sem fio 102 e sistema de análise de dados 104 adequados, respectivamente, de acordo com modalidades exemplificativas da presente descrição.
[00039] A Figura 2 ilustra um monitor sem fio 200 que pode corresponder ao monitor sem fio 102 de acordo com uma modalidade exemplificativa. Como mostrado, o monitor sem fio pode incluir um módulo de controle 202 acoplado a um rádio 204. O módulo de controle pode ser geralmente configurado para controlar o rádio para emular qualquer um de um ou mais sistemas sem fio de interesse, e causar a transmissão e recepção de dados durante a operação do monitor sem fio. O módulo de controle pode também ser configurado para coletar ou receber, e de outra forma, medir ou calcular outros dados com base no sistema sem fio de interesse e/ou os dados transmitidos ou recebidos durante a operação do monitor sem fio.
[00040] Em um exemplo, dados recebidos ou calculados pelo módulo de controle 202 podem incluir o local do monitor sem fio 200 a bordo do sistema complexo, que pode ser absoluto ou relativo (por exemplo, em relação a um ou mais outros monitores) e adquirido em qualquer uma de inúmeras diferentes maneiras. Em vários exemplos, as coordenadas locais de um monitor podem ser manualmente carregadas durante sua instalação. Em outros exemplos, o módulo de controle pode detectar automaticamente seu próprio local de acordo com qualquer número de técnicas de posicionamento como técnicas de sistema de posicionamento global (GPS) ou sistemas de rastreamento/posicionamento de GPS interno, sistema de posicionamento local (LPS) ou similares. Em um exemplo, o módulo de controle pode ser configurado para determinar seu local com base em um ou mais valores de medições de tempo em voo (TOF) ou indicador de força de sinal recebido (RSSI) de sinais de impulso transmitidos.
[00041] Os dados podem incluir, por exemplo, um ou mais parâmetros do sistema sem fio de interesse, um ou mais parâmetros do sistema complexo em que o módulo sem fio 200 é instalado (por exemplo, tipo de aeronave, fabricante e/ou modelo), uma ou mais condições operacionais da aeronave ou similares. Os dados também podem incluir, por exemplo, dados pertinentes ao monitor, sistema sem fio de interesse ou sistema complexo. Esses dados pertinentes podem incluir, por exemplo, um ou mais mapas e/ou modelos em 3D do sistema complexo, notas personalizadas relevantes para a instalação do monitor sem fio ou similares. Em um exemplo, esses dados podem ser manualmente adicionados por um técnico configurando um teste, mas outros mecanismos automáticos podem ser adicionalmente ou alternativamente empregados. Mais particularmente, por exemplo, o técnico pode carregar manualmente dados como aeronave, modelo interno, estado operacional, origem, destino ou similares. Outros dados como temperatura ambiente, pressão ou similares podem ser automaticamente gravados e adicionados ao fluxo de dados através de sensoriamento aumentado.
[00042] Em outro exemplo, o módulo de controle 202 pode ser configurado para causar a transmissão de uma ou mais mensagens ou outros sinais, e receber respostas apropriadas, através do rádio 204 e uma ou mais antenas 206 apropriadas. Essas mensagens e respostas podem estar entre o monitor sem fio e um ou mais outros monitores sem fio de modo a realizar uma pesquisa/resposta, verificação de conectividade, interrogação ou similares. O módulo de controle pode ser ainda adicionalmente configurado para receber, medir ou calcular um ou mais parâmetros das mensagens ou outros sinais e/ou respostas, dos exemplos que são fornecidos abaixo.
[00043] Como mostrado, o rádio 204 pode incluir inúmeras camadas como uma pilha de rádio 204a e uma camada de RF e de som 204b. A pilha de rádio pode incluir ou ser configurada de outra forma para implantar uma ou mais tecnologias de acesso de rádio de respectivos um ou mais sistemas sem fio, qualquer um dos mesmos pode ser um sistema sem fio de interesse. A pilha de rádio pode, dessa forma, ser configurada para emular um ou mais sistemas sem fio de interesse. Em um exemplo, a pilha de rádio pode incluir um sistema de rádio definido por software.
[00044] Alternativamente, uma pilha de rádio que compreende um sistema de rádio definido por software pode ser configurada para implantar uma ou mais tecnologias de acesso de rádio de respectivos um ou mais sistemas sem fio que incluem o sistema sem fio de interesse; e uma frequência de rádio e a camada de som podem ser configuradas para operar e causar a transmissão, recepção e medição de um ou mais parâmetros de rede de uma ou mais formas de onda através de uma ou mais antenas.
[00045] A camada de RF e de som 204b do rádio 204 pode ser configurada para funcionar como o rádio de um analisador de rede de RF para causar a transmissão, recepção e medição de um ou mais parâmetros de rede de uma ou mais formas de onda (onda contínua e/ou pulsada) através da(s) antena(s) 206. Os parâmetros podem, por sua vez, ser recebidos pelo módulo de controle 202. As formas de onda e parâmetros podem ser gerados ou selecionados de outra forma de acordo com qualquer um de inúmeros diferentes modelos de canal sem fio. Em um exemplo, então, o módulo de controle pode incluir o construtor de modelo de canal 202a configurado para construir um ou mais modelos de canal sem fio de acordo com os quais a camada de RF e de som pode ser configurada para operar e causar a transmissão, recepção e medição de parâmetros de rede. Exemplos de modelos de canal adequados incluem aqueles com base em s-parâmetros, resposta de impulso, energia média, desvio padrão de energia, variação de energia, desbotamento, profundidade ou similares.
[00046] Em um exemplo, o módulo de controle 202 pode também incluir um avaliador de qualidade de enlace 202b configurado para calcular a qualidade de um enlace sem fio com base nos parâmetros medidos pela camada de RF e de som 204b do rádio 204 e recebidos pelo módulo de controle. O indicador de qualidade de enlace pode ser configurado para calcular a qualidade em qualquer uma das inúmeras diferentes maneiras, e em um exemplo, pode acontecer também com base no sistema sem fio de interesse. Por exemplo, o indicador de qualidade de enlace pode ser configurado para calcular o indicador de força de sinal recebido (RSSI), taxa de dados e/ou pacotes enviados/perdidos para um sistema de WLAN de interesse. Em outros exemplos, o indicador de qualidade de enlace pode ser configurado para calcular RSSI para um sistema celular de interesse, ou pesquisa versus resposta para um sistema de RFID de interesse. Outras medições exemplificativas da qualidade de um enlace sem fio podem incluir capacidade de canal, taxa de erro de bit (BER), razão de sinal para ruído (SNR) ou similares.
[00047] Como também mostrado, o monitor sem fio 200 pode incluir armazenamento de dados 208 acoplado ao módulo de controle 202 e configurado para armazenar dados coletados pelo monitor sem fio, que podem incluir dados transmitidos, recebidos, medidos e/ou calculados pelo monitor sem fio. O módulo de controle 202 pode ser configurado para coletar dados em intervalos regulares. O armazenamento de dados pode, dessa forma, armazenar o local de monitor correlacionado com os dados gravados e registros de data e hora de tempos gravados dos dados gravados. Além disso, o armazenamento de dados pode armazenar os dados gravados correlacionados a uma ou mais condições operacionais do sistema complexo nos respectivos tempos gravados. Em relação a isso, o dispositivo de armazenamento pode ser acoplado a um relógio apropriado 210, que em um exemplo pode ser sincronizado através de inúmeros monitores sem fio do sistema.
[00048] Apesar de mostrado como parte do monitor sem fio 200, deve ser entendido que em outros exemplos de um ou ambos, o construtor de modelo de canal 202a ou o avaliador de qualidade de enlace 202b pode, alternativamente, formar parte de um sistema de análise de dados ou outro sistema externo, como o sistema de análise de dados 104 da Figura 1. Nesses outros exemplos, um modelo de canal construído pode ser carregado no monitor sem fio, e parâmetros da camada de RF e de som 204b podem ser gravados para cálculo externo de qualidade de enlace sem fio.
[00049] A referência é agora feita à Figura 3, que ilustra um sistema de análise de dados 300 de acordo com uma modalidade exemplificativa. O sistema de análise de dados 300 pode ser um exemplo do sistema de análise de dados 104 do sistema de teste de desempenho sem fio 100 da Figura 1. O sistema de análise de dados pode ser geralmente configurado para receber uma coleção de dados e realizar uma análise dos respectivos dados. Como mostrado na Figura 3, o sistema de análise de dados 300 pode incluir um armazenamento de dados 302 em que uma coleção de dados pode ser armazenada, e um analisador de dados 304 para recuperar a coleção de dados para realizar uma ou mais análises do sistema sem fio de interesse com base no mesmo. Essa coleção pode ser, por exemplo, a coleta do monitor sem fio 102, ou mais particularmente, em um exemplo, o monitor sem fio 200 da Figura 2.
[00050] Em um exemplo, monitores sem fio 102 (por exemplo, monitores sem fio 200) podem ser configurados para transmitir de modo sem fio seus dados ao sistema de análise de dados 300 enquanto a bordo do sistema complexo. Em outro exemplo, os monitores sem fio podem ser desinstalados do sistema complexo e, então, podem transmitir seus dados ao sistema de análise de dados de modo sem fio ou por fio. Em algum ponto, então, os monitores podem ser reinicializados e instalados no mesmo ou outro sistema complexo para operação renovada.
[00051] Como indicado acima, por exemplo, uma análise realizada pelo analisador de dados 304 pode incluir compilação de cartografia de espectro de RF temporal e/ou desempenho de sistema sem fio no interior da fuselagem de avião. A uma ou mais análises realizadas pelo analisador de dados podem, então, ser usadas como uma base para uma ou mais conclusões em relação ao sistema sem fio de interesse ou um ou mais parâmetros do sistema sem fio de interesse. Essas conclusões podem ainda ser adicionalmente baseadas em um ou mais parâmetros do sistema complexo (que podem definir pelo menos parcialmente sua configuração), e/ou uma ou mais condições operacionais do sistema complexo. Por exemplo, a análise pode ser realizada para estabelecer uma configuração do sistema sem fio de interesse que satisfaz ou excede pelo menos uma exigência de projeto do mesmo. Em relação a isso, a análise pode incluir computar se a configuração ou condições operacionais do sistema complexo permitem que o sistema sem fio de interesse funcione com uma qualidade de enlace sem fio especificada pela(s) exigência(s) de projeto. As conclusões, por sua vez, podem levar a uma ou mais decisões em relação ao respectivo sistema sem fio de interesse, como uma ou mais decisões em relação a sua configuração.
[00052] Quaisquer questões com o desempenho do sistema sem fio de interesse em relação a um sistema complexo particular (por exemplo, aeronave) e locais de instalação particulares dos monitores sem fio (por exemplo, monitores sem fio 102) durante o período de aquisição de dados podem ser identificadas a partir da uma ou mais análises realizadas pelo analisador de dados 304. Por exemplo, o desempenho pode ser caracterizado por inúmeras condições operacionais que podem ou não podem ser prejudiciais (por exemplo, temperatura, movimento de passageiro, sistemas interferindo, etc.).
[00053] Para aprimorar o projeto e a integração de um sistema sem fio de interesse como um todo, mais testes podem ser desejáveis. A aquisição e a análise de dados podem, dessa forma, ser repetidos na mesma ou aeronave diferente com parâmetros de variação (por exemplo, configurações internas) de modo que curvas de projeto e desempenho possam ser desenvolvidas para aprimorar e otimizar futuras instalações do sistema sem fio de interesse. Isso pode ser benéfico a partir da adição contínua de dados ao armazenamento de dados 302 para análise e comparação. Em um exemplo, inúmeros parâmetros do sistema sem fio de interesse e/ou configurações do sistema complexo podem ser diferentes entre um número (por exemplo, dezenas, centenas, etc.) de testes, que pode permitir o desenvolvimento de uma ou mais regras para reduzir, se não, minimizar ou explorar, parâmetros do sistema sem fio de interesse ou sistema complexo para aprimorar o desempenho.
[00054] De volta à Figura 1, um ou mais monitores sem fio 102 podem ser instalados a bordo de um sistema complexo em qualquer uma de inúmeras diferentes maneiras. Em vários exemplos, monitor(es) sem fio podem ser instalados em uma configuração não intrusiva em que o monitor(s) pode ser segregado do sistema sem fio de interesse, que pode ser instalado ou planejado para instalação a bordo do sistema complexo. Essa configuração pode incluir dois ou mais monitores instalados a bordo do sistema complexo. Dependendo da sofisticação exigida, cada monitor sem fio pode incluir todos ou apenas uma porção da funcionalidade mostrada na Figura 2. Os monitores sem fio nessa configuração podem ser parasíticos, sendo que eles podem não servir para nenhuma outra função além de coletar dados pertinentes para analisar o desempenho do sistema sem fio de interesse.
[00055] Em outros exemplos, o(s) monitor(es) sem fio 102 pode(m) ser instalado(s) em uma configuração intrusiva em que o(s) monitor(es) sem fio pode(m) ser integrado(s) e sobreposto(s) a um sistema sem fio de interesse instalado. Nessa configuração, o hardware do sistema sem fio de interesse pode, de fato, ser configurado para implantar a funcionalidade de um ou mais monitores sem fio em adição à própria funcionalidade do sistema sem fio de interesse. Em vários casos, então, essa configuração pode não exigir monitores sem fio separadamente instalados, ou pode incluir adicionais, monitor(es) sem fio separadamente instalado(s). Ao contrário, o hardware do sistema sem fio de interesse pode ser configurado para operar em múltiplos modos que incluem um "modo de monitor" em que o hardware executa a funcionalidade de um ou mais monitor(es) sem fio. Essa configuração pode, dessa forma, não ser parasítica.
[00056] Modalidades exemplificativas podem ser primeiramente descritas no presente documento no contexto de uma configuração não intrusiva. Deve ser entendido, contudo, que princípios da configuração não intrusiva podem igualmente ou semelhantemente ser aplicados à configuração intrusiva.
[00057] Na configuração não intrusiva, monitores sem fio 102 podem ser instalados em um ou mais locais a bordo de um sistema complexo em que um sistema sem fio de interesse é instalado ou planejado para instalação. Em um exemplo, os monitores sem fio podem ser instalados e dispostos a bordo do sistema complexo em uma maneira que depende do tipo de sistema sem fio de interesse e sua tecnologia de acesso de rádio. Como explicado acima, o sistema sem fio de interesse pode ser de qualquer um dos inúmeros diferentes tipos como uma WLAN, celular, RFID, entretenimento em voo, iluminação de emergência, sistema de sensor de monitoramento de saúde de aeronave emergente ou similares, e o sistema sem fio pode incluir um ou mais componentes de hardware sem fio configurados para operar de acordo com um ou mais de inúmeras diferentes tecnologias de acesso de rádio. Esses componentes de hardware sem fio podem ser configurados para realizar comunicação uns com os outros, e/ou um ou mais outros componentes de hardware sem fio externos ao sistema sem fio. Os monitores sem fio podem, dessa forma, ser instalados em um ou mais locais a bordo do sistema complexo em que componentes de hardware sem fio do sistema sem fio de interesse são instalados ou planejados para instalação, e/ou em um ou mais locais de componentes de hardware sem fio externos com os quais componentes do sistema sem fio de interesse são configurados para realizar a comunicação.
[00058] A Figura 4 é uma ilustração esquemática de uma aeronave exemplificativa 400 que inclui uma cabina 402 em que um sistema de WLAN é instalado ou planejado para instalação. O sistema de WLAN pode incluir um ponto de acesso sem fio apropriado que pode ser acessado por um ou mais dispositivos sem fio compatíveis como smartphones, computadores tipo tablet, computadores tipo laptop ou similares. Esses tipos de dispositivos podem ser trazidos a bordo da aeronave e operados por passageiros de diferentes locais no interior da cabina enquanto a aeronave está em serviço. Como mostrado na Figura 4, então, um monitor sem fio 404a pode ser instalado em um local acima do teto onde o ponto de acesso de WLAN é instalado ou planejado para instalação, e dois outros monitores sem fio 404b, 404c podem ser instalados em locais em que passageiros sentados podem acessar o respectivo ponto de acesso. Nesse exemplo, cada monitor sem fio pode corresponder a um monitor sem fio 102 mostrado na Figura 1.
[00059] Em outro exemplo, semelhante a um sistema de WLAN, um sistema celular de interesse pode incluir inúmeros dispositivos sem fio trazidos a bordo da aeronave e operados por passageiros de diferentes locais no interior da cabina enquanto a aeronave está em serviço. Esse tipo de sistema pode também incluir um respectivo ponto de acesso a bordo da aeronave. Semelhante à instalação mostrada na Figura 4, em um exemplo, para um sistema celular de interesse, um monitor sem fio pode ser instalado em um local acima do teto que pode emular um ponto de acesso apropriado, e inúmeros outros monitores sem fio podem ser instalados em locais em que passageiros sentados podem operar dispositivos sem fio. De modo semelhante ao que foi apresentado acima, nesse exemplo, cada monitor sem fio pode corresponder a um monitor sem fio 102 mostrado na Figura 1. Ainda em outro exemplo, um sistema de RFID a bordo de uma aeronave pode incluir identificadores ou leitores de RFID em locais de equipamento de emergência (por exemplo, extintores de incêndio, tanques de oxigênio, coletes salva- vidas, etc.), carga, componentes de plataforma de equipamento elétrico, e similares. Esses identificadores ou leitores podem ser configurados para realizar comunicação com uma ou mais identificadores e/ou leitores externos localizados por toda a aeronave. Monitores sem fio 102 para esse tipo de sistema sem fio de interesse podem ser instalado em qualquer um ou mais desses locais.
[00060] Um sistema de entretenimento em voo pode incluir componentes de hardware sem fio em vários locais por toda a cabina como acima do teto, nos encostos de cabeça de assentos de passageiro, debaixo de assentos de passageiro ou similares. Semelhantemente, um sistema de iluminação de emergência pode incluir componentes de hardware sem fio em vários locais por toda a cabina como debaixo de assentos de passageiro, por portas, acima dos painéis do teto ou similares. Monitores sem fio 102 para esses tipos de sistemas sem fio de interesse podem ser instalados em qualquer um ou mais desses locais respectivos, e/ou em qualquer outro local de componentes de hardware sem fio externos com os quais esses tipos de sistemas sem fio são configurados para realizar a comunicação.
[00061] Um sistema de sensor de monitoramento de saúde emergente como um sistema de gerenciamento de saúde de veículo integrado (IVHM) pode incluir sensores localizados em vários locais por toda a aeronave. Em um exemplo, um sistema de IVHM pode incluir sensores de temperatura (por exemplo, dentro e/ou fora da cabina principal), medidores de tensão, sensores de pressão dos pneus, sensores de temperatura de freio, detectores de fumaça/fogo ou similares, qualquer um ou mais dos mesmos podem ser configurados para realizar comunicação com componentes de hardware sem fio externos. Monitores sem fio 102 para esse tipo de sistema sem fio de interesse podem ser instalados em qualquer um ou mais desses locais.
[00062] Após a instalação, os monitores sem fio 102 podem ser ativados para coletar dados, como em intervalos configuráveis regulares. Os monitores sem fio podem ser configurados para coletar dados em inúmeras diferentes maneiras. Em um exemplo, os monitores podem ser configurados para operar em uma disposição centro-radial em que um monitor designado pode ser configurado para funcionar como um monitor central responsável por interrogar e receber respostas de um ou mais outros monitores configurados para funcionar como monitores de nó. Nessa disposição, os monitores de nó podem ser configurados para realizar comunicação com o monitor central, mas podem não se comunicar uns com os outros. Como mostradas na Figura 4, por exemplo, o monitor sem fio 404a pode ser configurado para funcionar como o monitor central, e monitores sem fio 404b, 404c podem ser configurados para funcionar como monitores de nó.
[00063] Em um exemplo, os monitores sem fio 102 em uma disposição centro-radial podem ser configurados para realizar uma verificação de conectividade. O monitor central pode ser configurado para verificar conectividade dos monitores de nó ao monitor central como em intervalos regulares. O monitor central pode, então, ser configurado para gravar sucesso ou falha da conectividade para cada monitor de nó com um carimbo de data e hora apropriado. Em relação a isso, o sucesso ou falha de uma verificação de conectividade pode ser determinado com base no tipo de sistema sem fio de interesse e sua tecnologia de acesso de rádio. Para um sistema de RFID de interesse, por exemplo, monitores de nó interrogados podem responder com seus respectivos identificadores (IDs), que o monitor central pode coletar. Para um sistema de WLAN de interesse, por exemplo, monitores de nó interrogados pode responder com seus respectivos endereços de Protocolo de Internet (IP) ou outros parâmetros, que o monitor central pode coletar.
[00064] Em um exemplo, monitores de nó interrogados 102 podem responder a uma pesquisa a partir do monitor central com dados de amostra a partir do quais a qualidade do enlace de comunicação entre o monitor central e os respectivos monitores de nó pode também ser determinada. Nesse caso, o monitor central pode ser configurado para solicitar os dados de amostra como na verificação de conectividade, e pode avaliar os dados de amostra recebidos (ou falta dos mesmos) a partir de cada nó para verificar o sucesso. Em outro exemplo, o monitor central pode ser configurado para calcular e gravar uma ou mais características de comunicações adicionais em relação aos monitores de nó.
[00065] Na disposição centro-radial, o sistema de análise de dados 104 pode realizar qualquer uma de inúmeras diferentes análises dos dados coletados pelos monitores sem fio 102. Em um exemplo, o sistema de análise de dados pode ser configurado para analisar os dados para definir onde o limite rígido de cobertura pode estar a partir do local do monitor central. Mais particularmente, por exemplo, o sistema de análise de dados pode ser configurado para determinar quantos metros de distância do hub o sistema pode ser esperado operar em uma determinada taxa de dados (por exemplo, WLAN), quão longe um identificador de RFID pode ser localizado e ainda ser lido, ou similares. A análise pode incluir estimativas estatísticas com probabilidades atribuídas como uma função de raio. As implicações naturais podem estar na determinação de uma quantidade de antenas ou pontos de acessos exigidos. Se o número de pontos de acessos ou antenas antecipados pode ser reduzido com base na análise, a complexidade e o peso da aeronave podem ser reduzidos.
[00066] Em outro exemplo, os monitores sem fio 102 podem ser configurados para operar em uma disposição em malha em que monitores centrais e de nó podem ser irreconhecíveis. Qualquer monitor pode ser configurado para funcionar como um monitor central ou monitor de nó; ou em outros termos, qualquer um ou mais monitores podem ser configurados para funcionar seletivamente como um monitor central ou monitor de nó. A disposição em malha pode permitir a coleta de uma quantidade maior de dados de amostragem, visto que os monitores sem fio podem se comunicar uns com os outros ao invés de um monitor central singular, que pode permitir múltiplas estimativas de cobertura.
[00067] Como mostrado na Figura 4, por exemplo, qualquer um dos monitores sem fio 404a, 404b, 404c pode ser configurado para funcionar como um monitor central ou monitor de nó, ou pode ser configurado para funcionar seletivamente como um monitor central e monitor de nó. Para um sistema de WLAN de interesse, por exemplo, qualquer monitor pode funcionar como um monitor central para interrogar outros monitores como nós para responder com seus respectivos endereços de Protocolo de Internet (IP) ou outros parâmetros, que o monitor central pode coletar. Em um exemplo, o monitor central pode também ser configurado para transmitir dados de amostra aos monitores centrais, e criar carimbo de data e hora e registrar uma transmissão bem sucedida.
[00068] Para um sistema de RFID de interesse, por exemplo, cada um dos inúmeros monitores sem fio 102 pode ser configurado para funcionar como um leitor ou identificador, ou funcionar seletivamente como um leitor e identificador, como de acordo com o padrão de Código de Produto Eletrônico (EPC). Em um exemplo mais particular, uma pluralidade de monitores pode ser configurada para operar de acordo com uma programação de teste de um ou mais ciclos em que cada monitor pode ser configurado para funcionar como um leitor durante um respectivo intervalo (por exemplo, 20 segundos).
[00069] Em um exemplo para um sistema de RFID de interesse, cada um dentre uma pluralidade de monitores sem fio 102 pode ser atribuído ao respectivo intervalo. Durante o intervalo de um monitor, o mesmo pode funcionar como um leitor para interrogar e receber respostas de outros monitores, que podem funcionar como identificadores. Essa interrogação de um monitor identificador pode incluir o monitor leitor que transmite uma pesquisa ao monitor identificador. O monitor identificador pode criar carimbo de data e hora e registrar recebimento da pesquisa, e pode responder à pesquisa com seu ID. O monitor leitor pode receber, e criar carimbo de data e hora e registrar respostas a partir dos monitores identificadores. No fim do intervalo, e antes ou no início de um próximo intervalo, o monitor leitor pode comutar para funcionar como um monitor identificador, e um monitor identificador atribuído ao próximo intervalo pode comutar para funcionar como o monitor leitor. O processo pode então repetir para o próximo monitor leitor, e pode ocorrer para cada monitor da pluralidade por um ciclo. Uma programação de teste pode incluir um ou mais ciclos, e em vários casos, pode ocorrer por um período de segundos, a minutos, a horas, a dias ou mais tempo.
[00070] No exemplo em que os monitores sem fio 102 podem realizar o ciclo entre um leitor e identificadores, diversos monitores podem ser distribuídos por todo o sistema complexo. No contexto de monitores distribuídos por toda a cabina de uma aeronave, por exemplo, para um monitor leitor localizado na traseira da cabina, monitores identificadores localizados na traseira da cabina podem estar fora da faixa do monitor leitor. Mas quando a função de leitor comuta para um monitor localizado no meio da cabina, os monitores identificadores localizados à frente podem começar a responder. Dessa forma, o volume inteiro da cabina pode ser amostrado fornecendo dados significativos, que incluem carga e plataforma de equipamento elétrico.
[00071] Para uma sequência de teste executada por diversas horas, os dados coletados pelos monitores sem fio 102 podem fornecer informações suficientes para quantificar estatisticamente a probabilidade de comunicação bem sucedida como uma função de distância na cabina (um exemplo de um parâmetro de interesse). Além disso, em casos em que a sequência de teste é executada durante um voo de teste, o desempenho do sistema de RFID de interesse pode ser analisado para alterações em condições operacionais normais. Por exemplo, os dados coletados podem ser analisados para determinar se um leitor de RFID do sistema de RFID irá operar tão bem na linha de voo (na presença de muitas fontes de interferência potenciais) como acontece no voo em uma área remota em que nenhuma interferência é esperada.
[00072] Apesar de o exemplo acima destacar o uso dos monitores sem fio 102 no contexto de um sistema de RFID de interesse, funções de sequenciamento e monitoramento de teste semelhantes podem ser adaptadas para outros sistemas sem fio de interesse. Os monitores podem ser flexíveis onde eles podem ser reconfigurados para emular qualquer um de inúmeros diferentes sistemas sem fio de interesse. Em alguns casos, o mesmo pode ser valioso para entender o impacto de desempenho em múltiplas tecnologias de acesso de rádio com passageiros em movimento. Nesses casos, os monitores sem fio podem ser instalados a bordo da aeronave em locais um tanto arbitrários, e podem ser configurados para coletar dados em uma maneira que monitora múltiplos diferentes sistemas de interesse na presença de um ambiente dinâmico.
[00073] Em outros casos, o impacto de configuração de cabina (por exemplo, modelo de acomodações de passageiro, interiores, assentos, etc.) em um ou mais sistemas sem fio de interesse pode acionar a instalação e operação dos monitores sem fio 102 para coletar dados. Nesses casos, os monitores podem ser configurados para coletar dados apenas para as tecnologias de acesso de rádio dos sistemas sem fio de interesse. Ainda em outros casos, a interferência pode ser um foco, e pode ser desejável ter os monitores divididos em função entre múltiplos sistemas sem fio de interesse, e simultaneamente operados para coletar dados. Por exemplo, com o uso da natureza flexível e reconfigurável do monitor, sua operação pode ser configurada para coletar dados para análise do impacto de diferentes sistemas sem fio que operam na presença um do outro em um espectro compartilhado. Nesse caso, monitores na cabina principal podem ser configurados para empregar tecnologia MIMO para um sistema de entretenimento em voo de interesse planejado, enquanto outros monitores na plataforma de carga podem ser configurados para realizar comunicação de acordo com Zigbee, Bluetooth ou similares para um sistema de sensor de monitoramento de saúde emergente de interesse planejado.
[00074] Em um exemplo, com a finalidade de quantificar as diferenças entre cabinas grandes ou pequenas, um teste pode ser executado com padrão dos monitores sem fio 102 a bordo de uma aeronave. Nesse caso, um monitor central pode ser instalado na frente da cabina principal acima de um painel de teto, e um monitor de nó pode ser instalado no meio da cabina sob um assento. Nesse teste, os monitores podem ser instalados e dados coletados para inúmeros aeronaves de corredor único e de corredor duplo (parâmetros de diferentes configurações). Os dados podem ser passados ao sistema de análise de dados 104, que pode filtrar e preparar os dados em tempo de modo que as condições operacionais da aeronave (por exemplo, em voo com passageiros geralmente livres para se movimentarem) possam ser as mesmas na aeronave. A Figura 5 ilustra um gráfico que fornece uma comparação teórica de três aeronaves de cada configuração. O eixo geométrico vertical mostra energia, mas deveria, ao invés disso, mostrar qualquer um de inúmeros outros parâmetros como BER, SNR, taxa de dados ou similares. Essas definições podem ter sido definidas antes do teste e podem ter guiado os dados coletados através dos monitores sem fio.
[00075] Os resultados mostrados na Figura 5 indicam que o sistema sem fio de interesse a bordo de cada aeronave pode funcionar de modo diferente em razão de qualquer número de fatores (por exemplo, modelo interno), mas em média, a configuração de corredor único pode fornecer níveis de energia mais altos do que a configuração de corredor duplo. Se o sistema sem fio de interesse a bordo de uma aeronave 787 foi replicado em uma plataforma menor como a aeronave 737, esses resultados mostram que o mesmo pode funcionar.
[00076] Em outro exemplo, considerando um novo sistema sem fio como um sistema de entretenimento em voo, o mesmo deve ser instalado em uma cabina que já tem outro sistema sem fio como um sistema de iluminação de emergência instalado. Um teste pode ser unido para avaliar o potencial de interferência. A Figura 6 ilustra um gráfico que resulta da análise de dados coletada durante o teste. A curva mostra a BER para dois monitores sem fio 102 instalados em um modo de operação de iluminação de emergência (por exemplo, 2,4GHz, rádios de Zigbee) para emular o sistema de iluminação de emergência. Esses monitores podem, de modo mais particular, emular, por exemplo, um receptor suspenso (por exemplo, sinal de saída) e um controlador montado sob o assento do sistema de iluminação de emergência. O eixo geométrico vertical mostra a BER emitida a partir do receptor durante um teste para uma única aeronave. O desempenho abaixo do limiar é esperado. Como mostrado, protótipos 1, 2 e 3 representam diferentes configurações do novo sistema de entretenimento em voo. Os resultados indicam que o protótipo 1 introduz interferência inaceitável, o protótipo 2 é marginalmente compatível, e o protótipo 3 é completamente compatível. Conjuntos de amostra muito maiores podem ser desejados para criar decisões de engenharia apropriadas em que o protótipo é melhor ou se outros devem ser explorados.
[00077] Ainda em outro exemplo, o impacto de diferentes interiores de aeronave pode ser avaliado. Como uso de dois monitores sem fio 102 como um monitor central e monitor de nó, por exemplo, o foco pode estar no teto e na alteração de compartimento de armazenagem. O monitor central pode ser instalado acima do painel de teto no mesmo local relativo em cada aeronave testada. O monitor de nó pode ser arbitrariamente instalado em um local fixo no outro lado do painel de teto, e seu local relativo pode ser fixo para cada teste de aeronave. Como mostrado no gráfico da Figura 7, dois conjuntos grandes de amostra podem ser obtidos. O primeiro conjunto de amostra pode ser de múltiplos testes na configuração de painel de teto original, e o segundo conjunto pode ser de múltiplos testes na nova configuração de painel de teto/compartimento de armazenamento. Ao comparar os dois conjuntos de amostra, pode ser visto que o novo tipo de teto/compartimento de armazenamento não tem nenhum impacto em desempenho apreciável. O eixo geométrico vertical pode ser qualquer parâmetro mensurável habilitado pelos os monitores sem fio. Os parâmetros medidos podem ser definidos no início do teste, e podem guiar a coleta de dados pelos monitores.
[00078] Ainda em outro exemplo, o impacto de diferentes interiores de aeronave pode ser avaliado. Com o uso de dois monitores sem fio 102 como um monitor central e monitor de nó, por exemplo, o foco pode estar no teto e na alteração de compartimento de armazenagem. O monitor central pode ser instalado acima do painel de teto no mesmo local relativo em cada aeronave testada. O monitor de nó pode ser arbitrariamente instalado em um local fixo no outro lado do painel de teto, e seu local relativo pode ser fixo para cada teste de aeronave. Como mostrado no gráfico da Figura 7, dois conjuntos grandes de amostra podem ser obtidos. O primeiro conjunto de amostra pode ser de múltiplos testes na configuração de painel de teto original, e o segundo conjunto pode ser de múltiplos testes na nova configuração de painel de teto/compartimento de armazenamento. Por comparar os dois conjuntos de amostras, pode ser visto que o novo tipo de teto/compartimento de armazenamento não tem nenhum impacto em desempenho apreciável. O eixo geométrico vertical pode ser qualquer parâmetro mensurável habilitado pelos monitores sem fio. Os parâmetros medidos podem ser definidos no início do teste, e podem guiar a coleta de dados peloso monitores. Em um exemplo, o parâmetro pode ser energia, e o gráfico pode mostrar o desempenho acima de um limiar. A análise de um parâmetro diferente como profundidade de desbotamento, contudo, pode descrever que o limiar pode não ser satisfeito para um sistema sem fio de interesse e tecnologia de acesso de rádio específicos.
[00079] De acordo com modalidades exemplificativas da presente descrição, o sistema de teste de desempenho sem fio 100 e seus subsistemas que incluem o(s) monitor(es) sem fio 102 e sistema de análise de dados 104 pode ser implantado por várias meios. Semelhantemente, os exemplos de um monitor sem fio 200 e sistema de análise de dados 300, que incluem cada um de seus respectivos elementos, podem ser implantados por várias meios de acordo com modalidades exemplificativas. Meios para implantar os sistemas, subsistemas e seus respectivos elementos podem incluir hardware, sozinho ou sob direção de uma ou mais instruções de código de programa de computador, instruções de programa ou instruções de código de programa legíveis por computador executáveis de partir de um meio de armazenamento legível por computador.
[00080] Em um exemplo, um ou mais aparelhos podem ser fornecidos sendo configurados de modo a funcionar, ou implantar de outra forma os sistemas, subsistemas e respectivos elementos mostrados e descritos no presente documento. Em exemplos que envolvem mais do que um aparelho, os respectivos aparelhos podem ser conectados, ou podem realizar comunicação de outra forma com outro em inúmeras diferentes maneiras, como direta ou indiretamente através de uma rede de linha com fio ou sem fio ou similares.
[00081] Geralmente, um aparelho de modalidades exemplificativas da presente descrição pode compreender, incluir ou ser incorporado em um ou mais dispositivos eletrônicos fixos ou portáteis. Exemplos de dispositivos eletrônicos adequados incluem um smartphone, computador tipo tablet, computador tipo laptop, computador tipo desktop, computador tipo estação de trabalho, computador tipo servidor ou similares. O aparelho pode incluir um ou mais de cada um dos inúmeros componentes como, por exemplo, um processador (por exemplo, unidade de processador) conectado a uma memória (por exemplo, dispositivo de armazenamento).
[00082] O processador é geralmente qualquer peça de hardware que pode processar informações como, por exemplo, dados, código de programa legível por computador, instruções ou similares (geralmente "programas de computador", por exemplo, software, firmware, etc.), e/ou outras informações eletrônicas adequadas. Mais particularmente, por exemplo, o processador pode ser configurado para executar programas de computador, que podem ser armazenados a bordo do processador ou armazenados de outra forma na memória (do mesmo ou outro aparelho). O processador pode ser inúmeros processadores, um núcleo de multiprocessador ou algum outro tipo de processador, dependendo da implantação particular. Além disso, o processador pode ser implantado com o uso de inúmeros sistemas de processador heterogêneo em que um processador principal está presente com um ou mais processadores secundários em um único chip. Como outro exemplo ilustrativo, o processador pode ser um sistema de multiprocessador simétrico contendo múltiplos processadores do mesmo tipo. Ainda em outro exemplo, o processador pode ser incorporado, ou pode incluir de outra forma um ou mais circuitos integrados de aplicação específica (ASICs), arranjos de porta programável em campo (FPGAs) ou similares. Dessa forma, apesar de o processador poder executar um programa de computador para realizar uma ou mais funções, o processador de vários exemplos pode realizar uma ou mais funções sem o auxílio de um programa de computador.
[00083] A memória é, geralmente, qualquer peça de hardware que pode armazenar informações como, por exemplo, dados, programas de computador e/ou outras informações adequadas ou em uma base temporária e/ou em uma base permanente. A memória pode incluir memória volátil e/ou não volátil, e pode ser fixa ou removível. Exemplos de memória adequada incluem memória de acesso aleatório (RAM), memória de apenas leitura (ROM), um disco rígido, uma memória flash, uma unidade USB, um disquete de computador removível, um disco óptico, uma fita magnética ou alguma combinação dos acima. Discos ópticos podem incluir disco compacto - memória de apenas leitura (CD- ROM), disco compacto - leitura/gravação (CD-R/W), DVD ou similares. Em vários casos, a memória pode ser referida como um meio de armazenamento legível por computador que, como um dispositivo não transitório pode armazenar informações, pode ser distinguível de meio de transmissão legível por computador como sinais transitórios eletrônicos que podem transportar informações de um local para outro. Meio legível por computador, como descrito no presente documento, pode geralmente se referido a um meio de armazenamento legível por computador ou meio de transmissão legível por computador.
[00084] Além da memória, o processador também pode ser conectado a uma ou mais interfaces para exibir, transmitir e/ou receber informações. As interfaces podem incluir uma interface de comunicações (por exemplo, unidade de comunicações) e/ou uma ou mais interfaces de usuário. A interface de comunicações pode ser configurada para transmitir e/ou receber informações, como para e/ou a partir de outro(s) aparelho(s), rede(s) ou similar(es). A interface de comunicações pode ser configurada para transmitir e/ou receber informações por enlaces de comunicação física (linha com fio) e/ou sem fio. Exemplos de interfaces de comunicação adequadas incluem um controlador de interface de rede (NIC), NIC sem fio (WNIC) ou similares.
[00085] As interfaces de usuário podem incluir um visor e/ou uma ou mais interfaces de entrada de usuário (por exemplo, unidade de entrada/saída). O visor pode ser configurado para apresentar ou exibir de outra forma informações a um usuário, exemplos adequados dos mesmos incluem um visor de cristal líquido (LCD), visor de diodo emissor de luz (LED), painel de exibição de plasma (PDP) ou similares. As interfaces de entrada de usuário podem ser linha com fio ou sem fio, e podem ser configuradas para receber informações de um usuário no aparelho, como para processar, armazenar e/ou exibir. Exemplos de interfaces de entrada de usuário adequados incluem um microfone, imagem ou dispositivo de captura de vídeo, teclado ou teclado numérico, joystick, superfície sensível ao toque (separada de ou integrada a uma tela de toque), sensor biométrico ou similares. As interfaces de usuário podem adicionalmente incluir um ou mais interfaces para comunicação com equipamentos periféricos como impressoras, scanners ou similares.
[00086] Como indicado acima, instruções de código de computador podem ser armazenadas em memória, e executadas por um processador, para implantar funções dos sistemas, subsistemas e seus respectivos elementos descritos no presente documento. Como será apreciado, quaisquer instruções de código de computador adequadas podem ser carregadas em um computador ou outro aparelho programável de um meio de armazenamento legível por computador para produzir uma máquina particular, de modo que a máquina particular se torne um meio para implantar as funções especificadas no presente documento. Essas instruções de código de computador podem também ser armazenadas em um meio de armazenamento legível por computador que pode direcionar um computador, um processador ou outro aparelho programável para funcionar em uma maneira particular para gerar, então, uma máquina particular ou artigo particular de fabricação. As instruções armazenadas no meio de armazenamento legível por computador podem produzir um artigo de fabricação, Em que o artigo de fabricação se torna um meio para implantar funções descritas no presente documento. As instruções de código de computador podem ser recuperadas a partir de um meio de armazenamento legível por computador e carregadas em um computador, processador ou outro aparelho programável para configurar o computador, processador ou outro aparelho programável para executar as operações a serem realizadas no interior ou através do computador, processador ou outro aparelho programável.
[00087] A recuperação, carregamento e execução das instruções de código de computador podem ser realizados sequencialmente de modo que uma instrução seja recuperada, carregada e executada em um momento. Em algumas modalidades exemplificativas, a recuperação, o carregamento e/ou a execução pode ser realizada em paralelo de modo que múltiplas instruções sejam recuperadas, carregadas, e/ou executadas juntas. A execução das instruções de código de computador pode produzir um processo implantado por computador de modo que as instruções executadas pelo computador, processador ou outro aparelho programável forneçam operações para implantar as funções descritas no presente documento.
[00088] A execução de instruções por um processador, ou armazenamento de instruções em um meio de armazenamento legível por computador, suporta combinações de operações para realizar as funções especificadas. Será também entendido que uma ou mais funções, e combinações de funções, podem ser implantadas por sistemas e/ou processadores de computador com base em hardware de propósito especial que realizam as funções especificadas, ou combinações de hardware de propósito especial e instruções de código de computador.
[00089] Modalidades exemplificativas da presente descrição podem descrever o uso em uma variedade de aplicações potenciais, particularmente na indústria de transporte, que inclui, por exemplo, aplicações aeroespaciais, marinhas e automotivas. Dessa forma, em referência agora às Figuras 8 e 9, modalidades exemplificativas podem ser usadas no contexto de uma fabricação de aeronave e método de serviço 800 como mostrado na Figura 8, e uma aeronave 900 como mostrado na Figura 9. Durante a pré-produção, o método exemplificativo pode incluir especificação e projeto 802 da aquisição de aeronave e material 804. O aparelho e o método revelados podem ser usados no projeto de um sistema sem fio de interesse para instalação a bordo da aeronave, e podem ser usados em aeronave fabricada anteriormente para coletar e analisar dados que podem guiar o projeto. Durante a produção, a fabricação de componente e submontagem 806 e a integração de sistema 808 da aeronave acontecem. Posteriormente, a aeronave pode passar por certificação e distribuição 810 com a finalidade de ser colocada em serviço 812. Enquanto em serviço por um cliente, a aeronave é programada para manutenção e serviço de rotina 814 (que pode também incluir modificação, reconfiguração, inovação, e assim por diante). O aparelho e método revelados podem também ser usados durante a produção e/ou serviço da aeronave, e podem ser usados a bordo da aeronave que está sendo produzida.
[00090] Cada um dos processos do método 800 pode ser realizado ou executado por um integrador de sistema, terceiros, e/ou um operador (por exemplo, um cliente). Para os propósitos dessa descrição, um integrador de sistema pode incluir, sem limitação, qualquer número de fabricantes de aeronave e subcontratantes de sistema principal; terceiros podem incluir, sem limitação, qualquer número de vendedores, subcontratantes, e fornecedores; e um operador pode ser uma linha aérea, empresa de aluguel, entidade militar, organização de serviço e assim por diante.
[00091] Como mostrado na Figura 9, a aeronave 900 produzida pelo método exemplificativo 800 pode incluir uma estrutura de avião 902 com uma pluralidade de sistemas 904 e um interior 906. Exemplos de sistemas de alto nível podem incluir um ou mais de um sistema de propulsão 908, um sistema elétrico 910, um sistema hidráulico 912 ou um sistema ambiental 914. Qualquer número de outros sistemas pode ser incluído, sendo que inclui qualquer um dos sistemas sem fio de interesse mencionados acima. Apesar de um exemplo aeroespacial ser mostrado, os princípios da presente descrição podem ser aplicados a outras indústrias, como a indústria automotiva.
[00092] Como sugerido acima, o aparelho e métodos incorporados no presente documento podem ser empregados durante qualquer um ou mais dos estágios da produção e método de serviço 800. Por exemplo, componentes ou submontagens correspondentes ao processo de produção 806 podem ser fabricados ou criado em uma maneira semelhante aos componentes ou submontagens produzidas enquanto a aeronave 900 está em serviço. Além disso, uma ou mais modalidades de aparelho, modalidades de método ou uma combinação das mesmas podem ser utilizadas durante os estágios de produção 806 e 808, por exemplo, por acelerar substancialmente a montagem ou reduzir o custo de uma aeronave. Semelhantemente, uma ou mais modalidades de aparelho, modalidades de método ou uma combinação das mesmas podem ser utilizadas enquanto a aeronave está em serviço, por exemplo e sem limitação, para manutenção e serviço 814.
[00093] Muitas modificações e outras modalidades da descrição apresentada no presente documento virão à mente de elementos versados na técnica de modo a essa descrição pertença o benefício dos ensinamentos apresentados nas descrições antecedentes e os desenhos associados. Dessa forma, deve-se entender que a descrição não deve estar limitada às modalidades específicas reveladas e que modificações e outras modalidades destinam-se a ser incluídas no escopo das reivindicações anexas. Além disso, apesar de as descrições antecedentes e os desenhos associados descreverem modalidades exemplificativas no contexto de determinadas combinações de elementos e/ou funções exemplificativas, deve ser apreciado que diferentes combinações de elementos e/ou funções podem ser fornecidas por modalidades alternativas sem se afastar do escopo das reivindicações anexas. Em relação a isso, por exemplo, diferentes combinações de elementos e/ou funções diferentes daquelas explicitamente descritas acima são também contempladas, como pode ser apresentado em algumas das reivindicações anexas. Apesar de termos específicos serem empregados no presente documento, eles são usados em um sentido genérico e descritivo apenas, e não para propósitos de limitação

Claims (15)

1. Método caracterizado pelo fato de que compreende: instalar um ou mais dentre uma pluralidade de monitores sem fio (102) em locais respectivos a bordo de uma configuração de um sistema complexo em que um sistema sem fio de interesse é instalado ou planejado para instalação; emular o sistema sem fio de interesse, e gravar dados relacionados ao desempenho do sistema sem fio de interesse em um ou mais tempos gravados em uma pluralidade de condições operacionais do sistema complexo; coletar dados que incluem os locais respectivos dos monitores sem fio (102) correlacionados aos respectivos dados gravados e tempos gravados, o sistema sem fio de interesse sendo emulado, e os dados são gravados e coletados através da pluralidade de monitores sem fio (102); realizar uma análise do sistema sem fio de interesse com base nos dados coletados, a análise sendo realizada por um sistema de análise de dados (104) para estabelecer uma configuração do sistema sem fio de interesse que satisfaz ou excede pelo menos uma exigência de projeto do mesmo, o sistema de análise de dados (104) computa se a configuração ou condições operacionais do sistema complexo permite que o sistema sem fio de interesse funcione com uma qualidade de enlace sem fio especificada pela ao menos uma exigência de projeto.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a coleta de dados inclui coletar respectivos dados gravados adicionalmente correlacionados à pluralidade de condições operacionais do sistema complexo nos tempos gravados, os dados coletados incluem adicionalmente a pluralidade de condições operacionais.
3. Método, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que compreende ainda através da pluralidade de monitores sem fio (102): receber ou calcular um ou mais parâmetros que definem pelo menos parcialmente a configuração do sistema sem fio de interesse, ou um ou mais parâmetros que definem pelo menos parcialmente a configuração do sistema complexo, em que a coleta de dados inclui ainda coletar os um ou mais parâmetros do sistema sem fio de interesse ou sistema complexo, os dados coletados incluindo ainda os um ou mais parâmetros do sistema sem fio de interesse ou sistema complexo.
4. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a instalação compreende instalar os monitores sem fio (102) de modo que os mesmos sejam segregados do sistema sem fio de interesse.
5. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a instalação compreende instalar os monitores sem fio (102) de modo que os mesmos sejam integrados e sobrepostos ao sistema sem fio de interesse instalado no sistema complexo.
6. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o sistema sem fio de interesse inclui componentes de hardware sem fio, e em que a instalação compreende instalar os monitores sem fio (102) em um ou mais locais a bordo do sistema complexo em que os componentes de hardware sem fio são instalados ou planejados para instalação, ou em um ou mais locais de componentes de hardware sem fio externos com os quais os componentes de hardware sem fio são configurados para realizar a comunicação.
7. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a coleta de dados inclui coletar dados em uma disposição centro-radial em que um monitor sem fio designado (200) funciona como um monitor central responsável por interrogar e receber respostas de um ou mais outros monitores sem fio (102) que funcionam como monitores de nó.
8. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a coleta de dados inclui coletar dados em uma disposição em malha em que um ou mais dos monitores sem fio (102) funcionam seletivamente como um monitor central ou monitor de nó, o monitor central sendo responsável por interrogar e receber respostas de um ou mais monitores de nó.
9. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a instalação, emulação e coleta ocorrem para uma pluralidade de diferentes configurações do sistema complexo, sendo que cada configuração é pelo menos parcialmente definida por parâmetros, em que um ou mais dos mesmos é/são diferente(s) para diferentes configurações.
10. Monitor sem fio (200) instalável a bordo de uma configuração de um sistema complexo em que um sistema sem fio de interesse é instalado ou planejado para instalação, o monitor sem fio (200) caracterizado pelo fato de que compreende: um rádio (204), em que o rádio (204) inclui: uma pilha de rádio (204a) que compreende um sistema de rádio definido por software configurado para implantar uma ou mais tecnologias de acesso de rádio de respectivos um ou mais sistemas sem fio que incluem o sistema sem fio de interesse; e uma frequência de rádio (RF) e camada de som (204b) configuradas para operar e causar a transmissão, recepção e medição de um ou mais parâmetros de rede de uma ou mais formas de onda através de uma ou mais antenas (206), um módulo de controle (202) acoplado ao rádio (204) e configurado para controlar o rádio (204) para emular o sistema sem fio de interesse, e gravar dados relacionados ao desempenho do sistema sem fio de interesse em um ou mais tempos gravados em uma pluralidade de condições operacionais do sistema complexo, em que o módulo de controle (202) que é configurado para gravar dados inclui ser configurado para calcular uma qualidade de enlace sem fio nos um ou mais tempos gravados na pluralidade de condições operacionais; e um armazenamento de dados (208) acoplado ao módulo de controle (202) e configurado para armazenar o respectivo local do monitor sem fio (200) correlacionado com os dados gravados e tempos gravados, o monitor sem fio sendo configurado para coletar dados incluindo o local respectivo, e os respectivos dados gravados e tempos gravados, os dados coletados para o monitor sem fio (200) sendo recuperável para a análise do sistema sem fio de interesse com base no mesmo, em que a análise possibilita o estabelecimento de uma configuração do sistema sem fio de interesse que satisfaz ou excede pelo menos uma exigência de projeto do mesmo, a análise incluindo computar, com base na qualidade de enlace sem fio calculada, se a configuração ou condições operacionais do sistema complexo permitem que o sistema sem fio de interesse funcione com uma qualidade de enlace sem fio especificada pela ao menos uma exigência de projeto.
11. Monitor sem fio (200), de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que o armazenamento de dados (208) é configurado para armazenar os dados gravados ainda correlacionados à pluralidade de condições operacionais do sistema complexo nos tempos gravados, sendo que os dados coletados incluem ainda a pluralidade de condições operacionais.
12. Monitor sem fio (200), de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que o módulo de controle (202) é ainda configurado para receber ou calcular um ou mais parâmetros que definem pelo menos parcialmente a configuração do sistema sem fio de interesse, ou um ou mais parâmetros que definem pelo menos parcialmente a configuração do sistema complexo, e em que o armazenamento de dados (208) é ainda configurado para armazenar os um ou mais parâmetros do sistema sem fio de interesse ou sistema complexo, sendo que os dados coletados incluem ainda os um ou mais parâmetros do sistema sem fio de interesse ou sistema complexo.
13. Monitor sem fio (200), de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que o módulo de controle (202) compreende: um construtor de modelo de canal (202a) configurado para construir um ou mais modelos de canal sem fio de acordo com os quais a frequência de rádio e a camada de som (204b) são configuradas para operar; e um avaliador de qualidade de enlace configurado para calcular a qualidade de enlace sem fio com base nos um ou mais parâmetros de rede medidos pela frequência de rádio (204) e camada de som (204b).
14. Monitor sem fio (200), de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que o monitor sem fio (200) é instalável a bordo de diferentes configurações do sistema complexo, cada configuração sendo pelo menos parcialmente definida por parâmetros, em que um ou mais dos mesmos é/são diferente(s) para diferentes configurações, em que o módulo de controle (202) é configurado para gravar dados e o armazenamento de dados (208) é configurado para armazenar os dados gravados para cada configuração, o monitor sem fio (200) sendo ainda configurado para coletar dados para cada configuração.
15. Monitor sem fio (200), de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que o módulo de controle (202) é configurado para controlar o rádio (204) para emular diferentes configurações do sistema sem fio de interesse, sendo que cada configuração é pelo menos parcialmente definida por parâmetros, em que um ou mais dos mesmos é/são diferente(s) para diferentes configurações, em que o módulo de controle (202) é configurado para gravar dados e o armazenamento de dados (208) é configurado para armazenar os dados gravados para cada configuração, o monitor sem fio (200) sendo ainda configurado para coletar dados para cada configuração.
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