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== Conteúdo == | == Conteúdo == | ||
https://algarnet-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gabriel_villela_inovacaobrain_com_br/EYZ06sdS5DNOv2E6FdrjfikBMfix-_T51ZJ4QVaKLMaLMQ?e=isRFDz | |||
<br> | <br> | ||
== Apresentação == | == Apresentação == | ||
Apresentação sobre a pesquisa com Parâmetros coletados do dia 18/10/2024 : https://www.canva.com/design/DAGYc43wPWM/kpHxDHdLaBqYXEWhaeIlOw/edit?utm_content=DAGYc43wPWM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton | |||
<br> | <br> | ||
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== Metodologia == | == Metodologia == | ||
<br> | <br> | ||
A realização de um Drive Test envolve a coleta de dados de qualidade de serviço (QoS) e experiência do usuário (QoE) em redes móveis, com o objetivo de avaliar e otimizar o desempenho da rede. Este trabalho utiliza um dispositivo adaptado de outra finalidade para ser customizado em medições em campo, sendo, portanto, uma solução inovadora. Nesta seção, apresentamos os conceitos fundamentais e a metodologia aplicada no desenvolvimento e uso do dispositivo. | |||
'''Configuração do aparelho''' | |||
O equipamento base foi customizado para permitir a conexão a redes móveis por meio de múltiplos SIM cards, oferecendo suporte a tecnologias como LTE e WCDMA - Wide-Band Code-Division Multiple Access. Essa configuração permite: | |||
Coletar dados de múltiplas operadoras e tecnologias de rede simultaneamente. | |||
Alternar automaticamente entre redes disponíveis (3G, 4G), priorizando a melhor conexão. | |||
Armazenar localmente os dados coletados e enviá-los para uma nuvem em tempo real. | |||
Além disso, o dispositivo foi adaptado para iniciar automaticamente o processo de coleta de dados ao ser ligado, eliminando a necessidade de intervenção manual. | |||
'''Coleta de dados''' | |||
As medições realizadas incluem as seguintes métricas de desempenho: | |||
'''RSRP - Reference Signal Received Power:''' Mede a potência do sinal de referência em uma célula LTE. Essa métrica é fundamental para determinar a intensidade do sinal recebido pelo dispositivo em relação à torre de transmissão. Valores mais altos (próximos de 0 dBm) indicam sinais mais fortes, enquanto valores mais baixos (em torno de -120 dBm) indicam sinais mais fracos. Essa métrica é essencial para avaliar a cobertura de uma rede móvel; | |||
'''RSRQ - Reference Signal Received Quality:''' Avalia a qualidade do sinal de referência recebido pelo dispositivo. O RSRQ leva em conta tanto a intensidade do sinal quanto a interferência na rede, tornando-se uma métrica valiosa para identificar áreas com problemas de congestionamento ou interferência. Valores típicos de RSRQ variam de -3 dB (excelente) a -19,5 dB (ruim); | |||
'''SINR - Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio:''' Mede a relação entre o sinal desejado e a soma da interferência mais o ruído. É um indicador crucial para avaliar a capacidade de transmissão de dados da rede. Valores mais altos de SINR resultam em uma melhor qualidade de conexão e taxas de dados mais altas, enquanto valores baixos podem levar a quedas de conexão e baixa qualidade de serviço. A faixa típica varia de -20 dB (conexão ruim) a +30 dB (excelente); | |||
'''Latitude e Longitude:''' Coordenadas geográficas capturadas pelo módulo GNSS (Global Navigation Satellite System). Essas informações permitem mapear as medições realizadas e associar os parâmetros de qualidade de rede a localizações geográficas específicas. Isso é essencial para gerar mapas de calor e identificar áreas com problemas de cobertura ou desempenho. | |||
A coleta de dados é realizada de forma contínua, com intervalos configuráveis. Os dados são enriquecidos com informações contextuais, como a tecnologia de acesso (LTE ou WCDMA) e a operadora utilizada. | |||
'''Integração com Serviços de Nuvem''' | |||
Para permitir o monitoramento remoto, a solução foi integrada ao Google Sheets API. Durante a coleta, os dados são publicados automaticamente em uma planilha online, onde podem ser acessados em tempo real. Além disso, foram desenvolvidas funcionalidades para a geração de mapas interativos usando a biblioteca Folium, permitindo a visualização geográfica das métricas coletadas. | |||
A biblioteca Folium é uma ferramenta poderosa para visualização de dados geográficos em Python. Desenvolvida para criar mapas interativos de forma simples e eficiente, permitindo a combinação de dados geoespaciais com visualizações personalizadas. | |||
Com o Folium, é possível adicionar marcadores e camadas de calor (heatmaps) para representar métricas como RSRP, RSRQ e SINR diretamente em mapas facilitando a visualização das medições coletadas pelo LiveCast. | |||
A biblioteca foi escolhida devido à sua flexibilidade e facilidade de uso com recursos essenciais para transformar os dados brutos obtidos em representações visuais intuitivas, que auxiliam na análise e identificação de padrões de desempenho da rede móvel. | |||
'''Automatização do Processo de Coleta''' | |||
Uma das inovações implementadas neste trabalho foi a automatização completa do processo de coleta de dados, utilizando o módulo Quectel EC25, conhecido por sua robustez e compatibilidade com redes LTE e WCDMA. O EC25 é amplamente utilizado em aplicações IoT devido à sua capacidade de operar de forma eficiente em diferentes condições de rede (QUECTEL, 2018). | |||
Para gerenciar as conexões e otimizar a coleta de dados, foram utilizados comandos AT (Attention Commands), que permitem configurar e controlar diretamente o módulo. O comando AT+QCFG, utilizado neste trabalho permite configurar o modo de operação do módulo, alternando entre diferentes tecnologias de rede conforme necessário. | |||
O dispositivo foi configurado para as seguintes funcionalidades: | |||
'''Priorizar a rede LTE:'''= Utilizando o comando AT+QCFG="nwscanmode",3,1, o módulo é configurado para operar preferencialmente em redes 4G, garantindo maior largura de banda e menor latência. | |||
'''Alternar para todas as redes:''' Caso a rede LTE não esteja disponível, o comando AT+QCFG="nwscanmode",0,1 é acionado, permitindo que o módulo se conecte a outras tecnologias, como WCDMA (3G), garantindo a continuidade das medições. | |||
'''Medições periódicas e registro de dados:''' O dispositivo realiza medições em intervalos configuráveis, registrando informações localmente e, simultaneamente, publicando-as na nuvem em tempo real. | |||
Essa configuração garante a operação contínua e dinâmica do dispositivo, mesmo em áreas com cobertura limitada, possibilitando uma transição suave entre tecnologias disponíveis e a coleta de dados consistente. A flexibilidade proporcionada pelo módulo Quectel EC25 foi essencial para atender aos objetivos deste trabalho, mostrando-se uma solução confiável para aplicações de monitoramento remoto. | |||
'''Visualização e Análise''' | |||
Os dados coletados são processados e exibidos em mapas de calor interativos que destacam áreas com baixa cobertura ou qualidade de sinal, utilizando escalas de cores baseadas em métricas como RSRP e RSRQ. Isso permite identificar pontos críticos e apoiar a otimização da rede de maneira eficiente. | |||
<br> | <br> | ||
== Hipóteses == | == Hipóteses == | ||
<br> | <br> | ||
'''Questões que envolvem a pesquisa:''' | |||
*1- Como é possível medir de forma automatizada a qualidade de redes móveis em áreas urbanas e rurais? | |||
*2- Quais métricas de desempenho são mais indicadas para avaliar a experiência do usuário em redes 3G e 4G? | |||
*3- De que forma o uso de dispositivos personalizados, como o LiveCast, pode melhorar a coleta de dados em relação às ferramentas tradicionais de Drive Test? | |||
*4- Quais são os desafios enfrentados ao integrar diferentes tecnologias e operadoras em uma única solução de medição? | |||
'''Espera-se provar:''' | |||
*Que o uso de um dispositivo customizado é eficaz na coleta de métricas de qualidade de serviço (QoS) em redes móveis. | |||
*Que a automação do processo de coleta de dados reduz o tempo de execução e melhora a precisão das medições em campo. | |||
*Que a publicação automática dos dados em plataformas de nuvem facilita o acesso e a análise em tempo real. | |||
*Que as métricas coletadas podem fornecer insights valiosos para otimizar a cobertura e a qualidade da rede móvel. | |||
'''Resultados esperados:''' | |||
*Uma solução funcional e personalizada para medições de redes móveis que possa ser utilizada em diferentes cenários e ambientes. | |||
*Mapas interativos e relatórios detalhados com as métricas coletadas, destacando áreas de baixa cobertura e desempenho. | |||
*Identificação de padrões e fatores críticos que impactam a qualidade das redes móveis, como interferência, latência e qualidade do sinal. | |||
*A criação de um modelo replicável para outras áreas ou futuras expansões. | |||
'''Explicações e argumentos que subsidiem a investigação em curso''' | |||
*'''Necessidade de Análise Precisa:''' | |||
A expansão das redes móveis e o aumento da demanda por serviços de alta qualidade tornaram essencial o uso de ferramentas precisas para medir parâmetros como RSRP, RSRQ e SINR. Essas métricas são fundamentais para avaliar a experiência do usuário e otimizar a infraestrutura de rede. | |||
*'''Limitações das Soluções Atuais:''' | |||
As ferramentas comerciais de Drive Test muitas vezes são caras, pouco flexíveis e limitadas em relação ao número de tecnologias e operadoras que podem avaliar simultaneamente. | |||
*'''Benefícios da Automação:''' | |||
A automação do processo de coleta de dados reduz a dependência de supervisão manual, permitindo que as medições sejam realizadas de maneira mais rápida e confiável. Além disso, a publicação automática em tempo real torna os dados acessíveis a todos os envolvidos, otimizando o processo de tomada de decisão. | |||
*'''Impacto para o Setor:''' | |||
A pesquisa busca contribuir para o setor de telecomunicações, oferecendo uma solução inovadora que pode ser utilizada por operadoras, engenheiros e pesquisadores para melhorar a qualidade das redes móveis, reduzindo custos e maximizando a eficiência operacional. | |||
Que questões envolvem a pesquisa? | Que questões envolvem a pesquisa? | ||
O que se espera provar? | O que se espera provar? | ||
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Descreva os requisitos deste projeto | Descreva os requisitos deste projeto | ||
Requisitos do Projeto: | |||
*Hardware Customizado: Desenvolvimento e integração do LiveCast para coleta de dados em redes móveis (3G, 4G e, futuramente, 5G). | |||
*Automação: Configuração para coletar e publicar dados automaticamente em plataformas na nuvem. | |||
*Mapeamento Geográfico: Geração de mapas interativos para análise visual das métricas de desempenho. | |||
*Análise de Métricas: Implementação de algoritmos para avaliar RSRP, RSRQ, SINR e outros indicadores. | |||
*Flexibilidade Tecnológica: Compatibilidade com múltiplas operadoras e tecnologias. | |||
*Interface de Usuário: Dashboard para visualização de relatórios e dados coletados. | |||
*Escalabilidade: Integração futura com IA para análises preditivas e otimização em tempo real. | |||
<br> | <br> | ||
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Descrever em tópicos os benefícios que uma pessoa ou uma empresa podem obter: ganhos, receitas, novos negócios, novos produtos, novas parcerias | Descrever em tópicos os benefícios que uma pessoa ou uma empresa podem obter: ganhos, receitas, novos negócios, novos produtos, novas parcerias | ||
*Ganhos Financeiros: | |||
**Aumento na receita ao fornecer uma solução de análise de rede eficiente e inovadora. | |||
**Potencial para firmar contratos com operadoras de telecomunicações e empresas de tecnologia. | |||
*Novos Negócios: | |||
**Entrada no mercado de soluções para Drive Test e análise de rede. | |||
**Possibilidade de atuar em setores relacionados, como IoT e cidades inteligentes. | |||
*Novos Produtos: | |||
**Expansão do portfólio com soluções voltadas para redes 5G e futuras tecnologias de comunicação. | |||
*Parcerias Estratégicas: | |||
**Alianças com operadoras de telecomunicação, provedores de serviços em nuvem e fabricantes de dispositivos IoT. | |||
*Diferenciação no Mercado: | |||
**Oferecer um produto inovador, acessível e de alto desempenho, destacando-se das soluções tradicionais. | |||
<br> | <br> | ||
| Linha 150: | Linha 276: | ||
Descrever em tópicos o que esta iniciativa pode proporcionar | Descrever em tópicos o que esta iniciativa pode proporcionar | ||
<br><br> | *Eficiência Operacional: Reduzir o tempo necessário para avaliar a qualidade da rede móvel. | ||
*Inovação Tecnológica: Uso de IoT, automação e análise em nuvem para agregar valor à solução. | |||
*Escalabilidade: Adaptação para novas tecnologias e mercados. | |||
<br><br> | |||
== Possíveis modelos de negócios == | == Possíveis modelos de negócios == | ||
Descrever em tópicos os possíveis modelos de negócios | Descrever em tópicos os possíveis modelos de negócios | ||
*Licenciamento: Cobrança mensal/anual para acesso ao dashboard e funcionalidades em nuvem. | |||
*Venda de Equipamento: Comercialização do LiveCast como solução de hardware para coleta de dados. | |||
*Serviço por Assinatura: Modelo de SaaS (Software as a Service), com atualização contínua e suporte técnico. | |||
*Consultoria e Treinamento: Oferecer suporte para implementação e capacitação das equipes que utilizarem a solução. | |||
*Parcerias com Operadoras: Solução integrada com sistemas das operadoras para análise contínua da qualidade de suas redes. | |||
== Business Case == | == Business Case == | ||
Descrever um exemplo de negócio que permita avaliar a solução comercialmente | Descrever um exemplo de negócio que permita avaliar a solução comercialmente | ||
Exemplo de Negócio: | |||
Situação: Uma operadora de telecomunicações enfrenta dificuldades em identificar áreas com baixa cobertura de sinal em uma cidade de médio porte. | |||
Solução: Implementação do LiveCast como ferramenta de Drive Test. O dispositivo é configurado para percorrer rotas estratégicas na cidade, coletando dados como RSRP, RSRQ, SINR. Os dados são enviados automaticamente para um dashboard acessível pela equipe técnica da operadora. | |||
Benefícios Comerciais: | |||
Identificação rápida de áreas críticas, permitindo ajustes na cobertura. | |||
Redução de custos operacionais ao substituir ferramentas manuais e relatórios fragmentados. | |||
Aumento da satisfação do cliente pela melhora na qualidade da rede. | |||
Resultados: | |||
Após três meses de uso, a operadora conseguiu otimizar sua cobertura em 20% das áreas críticas identificadas, aumentando a retenção de clientes em 15%. | |||
<br> | <br> | ||
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* Projeto possui algum elemento tecnologicamente novo ou inovador? | * Projeto possui algum elemento tecnologicamente novo ou inovador? | ||
**O projeto apresenta um elemento tecnologicamente inovador por meio da customização do dispositivo LiveCast, que foi adaptado para realizar medições automáticas de redes móveis. Diferentemente das soluções tradicionais, o LiveCast incorpora funcionalidades como: | |||
***Coleta simultânea de métricas em diferentes tecnologias de rede (3G e 4G). | |||
***Publicação automática de dados em nuvem (Google Sheets). | |||
***Geração de mapas interativos com a biblioteca Folium para visualização geográfica das medições. | |||
<br> | <br> | ||
* Projeto possui barreira ou desafio tecnológico superável? | * Projeto possui barreira ou desafio tecnológico superável? | ||
**O projeto enfrentou os seguintes desafios tecnológicos: | |||
***Compatibilidade entre diferentes tecnologias: Adaptação do LiveCast para operar tanto em redes LTE quanto WCDMA, respeitando as especificidades de métricas como RSRP e RSCP. | |||
***Automatização do processo de coleta: Superação de limitações nos comandos AT do módulo Quectel EC25 para garantir medições consistentes e confiáveis. | |||
***Conectividade em áreas remotas: Estabelecimento de upload automático para a nuvem, mesmo em regiões com cobertura limitada. | |||
***Integração de diferentes protocolos de comunicação: Configuração do módulo GNSS para capturar dados de latitude e longitude em tempo real. | |||
<br> | <br> | ||
* Projeto utiliza metodologia/método para superação da barreira ou desafio tecnológico? | * Projeto utiliza metodologia/método para superação da barreira ou desafio tecnológico? | ||
**As seguintes metodologias foram aplicadas: | |||
***Pesquisa e desenvolvimento (P&D): Análise das capacidades do hardware LiveCast e do módulo Quectel EC25 para entender as limitações e possibilidades de customização. | |||
***Automação por comandos AT: Uso de comandos AT específicos para configurar a prioridade de redes, alternância de bandas e ativação do GNSS. | |||
***Desenvolvimento de software: Criação de scripts Python para integrar o hardware, coletar dados e automatizar o envio para a nuvem. | |||
***Testes em campo: Realização de drive tests em diferentes condições geográficas para validar o funcionamento do sistema e ajustar parâmetros. | |||
***Validação contínua: Monitoramento das métricas coletadas em tempo real para identificar e corrigir inconsistências. | |||
<br> | <br> | ||
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<br> | <br> | ||
*O protótipo desenvolvido tem como objetivo central demonstrar a viabilidade técnica e comercial de uma solução automatizada para avaliação de redes móveis, utilizando um dispositivo customizado. O escopo abrange as seguintes áreas: | |||
**'''Objetivo Geral''' | |||
***Fornecer uma solução prática, eficiente e inovadora para monitoramento de redes móveis, atendendo às necessidades de operadoras, fornecedores e outros stakeholders da área de telecomunicações. | |||
**'''Principais Funcionalidades do Protótipo''' | |||
***Coleta Automatizada de Dados de Rede: | |||
****Captura de métricas-chave, como RSRP, RSRQ, SINR, e informações de localização (latitude e longitude). | |||
****Compatibilidade com redes 3G (WCDMA) e 4G (LTE), com priorização de LTE. | |||
***Automação e Publicação em Nuvem: | |||
****Upload automático de dados para o Google Sheets, permitindo acesso remoto às informações coletadas. | |||
****Geração de mapas interativos com a biblioteca Folium para visualização geográfica das métricas coletadas. | |||
***Robustez para Operação em Campo: | |||
****Capacidade de realizar medições contínuas em diferentes condições geográficas e climáticas. | |||
****Suporte para alternância automática entre redes, garantindo a coleta mesmo em áreas de baixa cobertura. | |||
**'''Benefícios Alinhados ao Negócio''' | |||
***Redução de Custos Operacionais: | |||
****Automatização de processos que anteriormente demandavam mão de obra intensiva e uso de equipamentos de alto custo. | |||
***Precisão na Tomada de Decisão: | |||
****Dados detalhados e em tempo real permitem ações rápidas para melhoria de cobertura e qualidade de rede. | |||
***Flexibilidade e Escalabilidade: | |||
****Solução adaptável para diferentes regiões, operadoras e tecnologias de rede. | |||
***Apoio à Otimização de Rede: | |||
****Informações coletadas facilitam ajustes estratégicos na infraestrutura de telecomunicações. | |||
**'''Limitações do Protótipo''' | |||
***O protótipo ainda não possui integração nativa com tecnologias de 5G, mas prevê expansão futura. | |||
***Dependência de conexão estável para upload contínuo de dados em áreas remotas. | |||
<br> | <br> | ||
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Informe sobre as limitações técnicas, comerciais, operacionais, recursos, etc. | Informe sobre as limitações técnicas, comerciais, operacionais, recursos, etc. | ||
<br> | |||
**'''Limitações do Protótipo''' | |||
***O protótipo ainda não possui integração nativa com tecnologias de 5G, mas prevê expansão futura. | |||
***Dependência de conexão estável para upload contínuo de dados em áreas remotas. | |||
<br> | |||
== PoC == | == PoC == | ||
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<br> | <br> | ||
Para o desenvolvimento da PoC será necessário alguns requisitos: | |||
RFs | |||
* Dominar o sistema operacional Linux. | |||
* Entender bastante sobre terminal, bash. | |||
* Saber alguma linguagem de programação. | |||
* Estudar sobre o módulo Quectel. | |||
RNFs | |||
* Ser atento a especificações de hardware. | |||
* Gostar de tecnologia. | |||
* Ter curiosidade e iniciativa. | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Privacidade (LGPD) == | == Privacidade (LGPD) == | ||
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* [[Reunião ViaCast - PoC Drive Test - 07/05/2024]] | * [[Reunião ViaCast - PoC Drive Test - 07/05/2024]] | ||
** Bruna Lorena, Gabriel e Luiz Cláudio | ** Bruna Lorena, Gabriel e Luiz Cláudio | ||
* [[Reunião PoC Drive Test - 09/05/2024]] | |||
** Adriano, Lucas Sleyder, Gabriel e Luiz Cláudio | |||
* [[Reunião PoC Drive Test - 14/05/2024]] | |||
** Adriano, Gabriel | |||
* [[Ponto de Controle - PoC Drive Test - ViaCast - 16/05/2024]] | |||
** Bruna Lorena, Gabriel Villela | |||
<br> | |||
:'''Semana de 20/05/2024 à 31/05/2024: | |||
:*Bruna Lorena: Discussão sobre o documento da Quectel | |||
:* GV: Avaliar o que deve ser implementado e o perfil necessário dos profissionais | |||
:'''Semana de 03/06/2024 à 14/06/2024''' | |||
* [[Visão Geral de Desenvolvimento do Software ]] | |||
** (Vou tentar validar essa minha visão no dia da reunião com os desenvolvedores da ViaCast) | |||
<br> | |||
:'''Semana de 17/06/2024 à 28/06/2024''' | |||
* [[Reunião ViaCast - Drive Test - 17/06/2024 ]] | |||
** Bruna Lorena, Gabriel Villela, Luiz Cláudio e Ian Alexandre | |||
* [[Repasse LiveCast - ViaCast - Drive Test - 25/06/2024]] | |||
** Bruna Lorena, Gabriel Villela e Ian Alexandre | |||
* [[Primeiro uso no equipamento - 26/06/2024 ]] | |||
** Gabriel Villela | |||
* [[Teste de código no equipamento - 27/06/2024 ]] | |||
** Gabriel Villela | |||
* [[Solicitação de SIM Card Algar - 21/06/2024 - 02/07/2024 ]] | |||
** Gabriel Villela, Luigi Negrini, Rafael Gil Nascimento, Luiz Claudio, Maristela Alves | |||
<br> | |||
:'''Semana de 01/07/2024 à 12/07/2024''' | |||
* [[Primeiros resultados de parâmetros obtidos - 02/07/2024]] | |||
** Gabriel Villela | |||
* [[Ponto de Controle - PoC Drive Test - ViaCast - 02/07/2024]] | |||
** Gabriel Villela, Bruna Lorena | |||
* [[Reunião - PoC Drive Test - 04/07/2024 ]] | |||
** Gabriel Villela, Ian Alexandre, Lucas Gonçalves, Lucas Sleyder, Luiz Cláudio, Marcelo Venancio, Rafael Godoi, Bruna Lorena (Via Cast) | |||
* [[Ponto de Controle - PoC Drive Test - 11/07/2024 ]] | |||
** Gabriel Villela, Ian Alexandre, Lucas Gonçalves, Lucas Sleyder, Luiz Cláudio, Rafael Godoi | |||
* [[Encontro Presencial - C.A - PoC Drive Test - 17/07/2024 ]] | |||
** Gabriel Villela, Ian Alexandre, Lucas Gonçalves, Rafael Godoi | |||
* [[Reunião - PoC Drive Test - 24/07/2024 ]] | |||
** Adriano Xavier, Gabriel Villela, Ian Alexandre, Lucas Gonçalves, Luiz Cláudio, Rafael Godoi. | |||
* [[Avaliação Sponsor - PoC Drive Test - 31/07/2024 ]] | |||
** Todos os pesquisadores, Leovaldo Martins | |||
* [[Discussão sobre Otimização de Rede - 30/09/2024 ]] | |||
** Diego Castanheira, Gabriel Villela | |||
* [[Alinhamento Drive Test - 11/12/2024 ]] | |||
** Diego Castanheira, Gabriel Villela, Luiz Claudio, Vinicius Azevedo | |||
* [[Repasse Drive Test - 07/11/2025 ]] | |||
** Amanda Varnier, Gabriel Villela, Luiz Claudio, Wellington Beppu, Nicolas Siqueira Marquardt | |||
* [[Discussão BC - Drive Test - 14/01/2025]] | |||
** Amanda Varnier, Flávio Henrique, Gabriel Villela | |||
<br> | <br> | ||
| Linha 295: | Linha 557: | ||
*Gabriel de Freitas Villela | *Gabriel de Freitas Villela | ||
*Ian Alexandre Dantas de Paulo | |||
*Lucas Sleyder Machado Dicencio | *Lucas Sleyder Machado Dicencio | ||
* Adriano Marques Xavier <br> | * Adriano Marques Xavier <br> | ||
Edição atual tal como às 20h24min de 14 de janeiro de 2025
Fase I - Estudo
Título da Ideia
Drive Test 5G
Objetivos
O objetivo deste projeto é realizar medições da cobertura e desempenho da rede 5G em várias localidades da cidade, utilizando um aparelho especializado que faz medições automáticas. As informações coletadas serão utilizadas para avaliar a qualidade da rede, identificar áreas de melhoria e otimização, e fornecer dados para aprimorar a experiência do usuário.
Conceito
Esta pesquisa está inserida no contexto da implantação e expansão das redes de comunicação de quinta geração (5G) em todo o mundo. Com o rápido avanço da tecnologia e a crescente demanda por conectividade de alta velocidade e baixa latência, as redes 5G estão se tornando uma infraestrutura essencial para suportar uma ampla gama de aplicativos e serviços, desde comunicações móveis até Internet das Coisas (IoT) e veículos autônomos.
Esta pesquisa se relaciona diretamente com vários casos de uso do 5G, já que para o seu bom funcionamento, é necessário ter uma infraestrutura de qualidade.
Algumas possibilidades de evolução desta ideia incluem a expansão do escopo para avaliar não apenas a cobertura, mas também o desempenho e a confiabilidade da rede 5G em diferentes cenários e condições, como áreas urbanas densas e ambientes rurais. Além disso, pode-se explorar a utilização de técnicas avançadas de análise de dados e inteligência artificial para otimizar a implantação e o gerenciamento das redes 5G.
Esta pesquisa se enquadra dentro do grupo de iniciativas voltadas para a avaliação e aprimoramento da infraestrutura de comunicação para atender às demandas da sociedade. Seu propósito é contribuir para o desenvolvimento e a implantação bem-sucedida das redes 5G, que têm o potencial de transformar radicalmente a forma como nos comunicamos, trabalhamos e vivemos.
Características
Mobilidade e Abrangência:
Uma das principais características do projeto Test Drive 5G é sua capacidade de realizar medições da cobertura e desempenho da rede 5G em diversas localidades da cidade. A mobilidade do técnico em seu carro permite uma cobertura ampla e variada, abrangendo diferentes áreas urbanas e suburbanas.
Automatização das Medições:
O uso de um aparelho especializado que realiza medições automaticamente agiliza e simplifica o processo de coleta de dados. Isso permite uma análise mais rápida e precisa da qualidade da rede 5G em cada localidade percorrida.
Análise em Tempo Real:
As medições realizadas durante o Test Drive 5G proporcionam dados em tempo real sobre a cobertura, velocidade e desempenho da rede. Isso permite identificar problemas ou áreas de melhoria imediatamente, facilitando a tomada de decisões e a implementação de soluções.
Escopo Adaptável:
O escopo do projeto Test Drive 5G pode ser facilmente adaptado para atender a diferentes objetivos e necessidades. Por exemplo, além de medições de cobertura, também pode incluir testes de desempenho em situações específicas, como horários de pico de tráfego ou eventos de grande porte.
Estudo Dirigido
- Pesquisar e escrever sobre as características principais da tecnologia
- Redigir sobre Conceito conforme orientações do template
- Definir Objetivos com o time
- Descrever as principais soluções do mercado incluindo num item apropriado
- Avaliar os ratings e montar quadro comparativo
- Pesquisar soluções open-source
- Começar a pensar numa aplicação dessa tecnologia que deverá estar alinhada com o objetivo.
Fase II - Ensino
Conteúdo
Apresentação
Apresentação sobre a pesquisa com Parâmetros coletados do dia 18/10/2024 : https://www.canva.com/design/DAGYc43wPWM/kpHxDHdLaBqYXEWhaeIlOw/edit?utm_content=DAGYc43wPWM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
Metodologia
A realização de um Drive Test envolve a coleta de dados de qualidade de serviço (QoS) e experiência do usuário (QoE) em redes móveis, com o objetivo de avaliar e otimizar o desempenho da rede. Este trabalho utiliza um dispositivo adaptado de outra finalidade para ser customizado em medições em campo, sendo, portanto, uma solução inovadora. Nesta seção, apresentamos os conceitos fundamentais e a metodologia aplicada no desenvolvimento e uso do dispositivo.
Configuração do aparelho
O equipamento base foi customizado para permitir a conexão a redes móveis por meio de múltiplos SIM cards, oferecendo suporte a tecnologias como LTE e WCDMA - Wide-Band Code-Division Multiple Access. Essa configuração permite:
Coletar dados de múltiplas operadoras e tecnologias de rede simultaneamente.
Alternar automaticamente entre redes disponíveis (3G, 4G), priorizando a melhor conexão.
Armazenar localmente os dados coletados e enviá-los para uma nuvem em tempo real.
Além disso, o dispositivo foi adaptado para iniciar automaticamente o processo de coleta de dados ao ser ligado, eliminando a necessidade de intervenção manual.
Coleta de dados
As medições realizadas incluem as seguintes métricas de desempenho:
RSRP - Reference Signal Received Power: Mede a potência do sinal de referência em uma célula LTE. Essa métrica é fundamental para determinar a intensidade do sinal recebido pelo dispositivo em relação à torre de transmissão. Valores mais altos (próximos de 0 dBm) indicam sinais mais fortes, enquanto valores mais baixos (em torno de -120 dBm) indicam sinais mais fracos. Essa métrica é essencial para avaliar a cobertura de uma rede móvel;
RSRQ - Reference Signal Received Quality: Avalia a qualidade do sinal de referência recebido pelo dispositivo. O RSRQ leva em conta tanto a intensidade do sinal quanto a interferência na rede, tornando-se uma métrica valiosa para identificar áreas com problemas de congestionamento ou interferência. Valores típicos de RSRQ variam de -3 dB (excelente) a -19,5 dB (ruim);
SINR - Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio: Mede a relação entre o sinal desejado e a soma da interferência mais o ruído. É um indicador crucial para avaliar a capacidade de transmissão de dados da rede. Valores mais altos de SINR resultam em uma melhor qualidade de conexão e taxas de dados mais altas, enquanto valores baixos podem levar a quedas de conexão e baixa qualidade de serviço. A faixa típica varia de -20 dB (conexão ruim) a +30 dB (excelente);
Latitude e Longitude: Coordenadas geográficas capturadas pelo módulo GNSS (Global Navigation Satellite System). Essas informações permitem mapear as medições realizadas e associar os parâmetros de qualidade de rede a localizações geográficas específicas. Isso é essencial para gerar mapas de calor e identificar áreas com problemas de cobertura ou desempenho.
A coleta de dados é realizada de forma contínua, com intervalos configuráveis. Os dados são enriquecidos com informações contextuais, como a tecnologia de acesso (LTE ou WCDMA) e a operadora utilizada.
Integração com Serviços de Nuvem
Para permitir o monitoramento remoto, a solução foi integrada ao Google Sheets API. Durante a coleta, os dados são publicados automaticamente em uma planilha online, onde podem ser acessados em tempo real. Além disso, foram desenvolvidas funcionalidades para a geração de mapas interativos usando a biblioteca Folium, permitindo a visualização geográfica das métricas coletadas.
A biblioteca Folium é uma ferramenta poderosa para visualização de dados geográficos em Python. Desenvolvida para criar mapas interativos de forma simples e eficiente, permitindo a combinação de dados geoespaciais com visualizações personalizadas.
Com o Folium, é possível adicionar marcadores e camadas de calor (heatmaps) para representar métricas como RSRP, RSRQ e SINR diretamente em mapas facilitando a visualização das medições coletadas pelo LiveCast.
A biblioteca foi escolhida devido à sua flexibilidade e facilidade de uso com recursos essenciais para transformar os dados brutos obtidos em representações visuais intuitivas, que auxiliam na análise e identificação de padrões de desempenho da rede móvel.
Automatização do Processo de Coleta
Uma das inovações implementadas neste trabalho foi a automatização completa do processo de coleta de dados, utilizando o módulo Quectel EC25, conhecido por sua robustez e compatibilidade com redes LTE e WCDMA. O EC25 é amplamente utilizado em aplicações IoT devido à sua capacidade de operar de forma eficiente em diferentes condições de rede (QUECTEL, 2018).
Para gerenciar as conexões e otimizar a coleta de dados, foram utilizados comandos AT (Attention Commands), que permitem configurar e controlar diretamente o módulo. O comando AT+QCFG, utilizado neste trabalho permite configurar o modo de operação do módulo, alternando entre diferentes tecnologias de rede conforme necessário.
O dispositivo foi configurado para as seguintes funcionalidades:
Priorizar a rede LTE:= Utilizando o comando AT+QCFG="nwscanmode",3,1, o módulo é configurado para operar preferencialmente em redes 4G, garantindo maior largura de banda e menor latência.
Alternar para todas as redes: Caso a rede LTE não esteja disponível, o comando AT+QCFG="nwscanmode",0,1 é acionado, permitindo que o módulo se conecte a outras tecnologias, como WCDMA (3G), garantindo a continuidade das medições.
Medições periódicas e registro de dados: O dispositivo realiza medições em intervalos configuráveis, registrando informações localmente e, simultaneamente, publicando-as na nuvem em tempo real.
Essa configuração garante a operação contínua e dinâmica do dispositivo, mesmo em áreas com cobertura limitada, possibilitando uma transição suave entre tecnologias disponíveis e a coleta de dados consistente. A flexibilidade proporcionada pelo módulo Quectel EC25 foi essencial para atender aos objetivos deste trabalho, mostrando-se uma solução confiável para aplicações de monitoramento remoto.
Visualização e Análise
Os dados coletados são processados e exibidos em mapas de calor interativos que destacam áreas com baixa cobertura ou qualidade de sinal, utilizando escalas de cores baseadas em métricas como RSRP e RSRQ. Isso permite identificar pontos críticos e apoiar a otimização da rede de maneira eficiente.
Hipóteses
Questões que envolvem a pesquisa:
- 1- Como é possível medir de forma automatizada a qualidade de redes móveis em áreas urbanas e rurais?
- 2- Quais métricas de desempenho são mais indicadas para avaliar a experiência do usuário em redes 3G e 4G?
- 3- De que forma o uso de dispositivos personalizados, como o LiveCast, pode melhorar a coleta de dados em relação às ferramentas tradicionais de Drive Test?
- 4- Quais são os desafios enfrentados ao integrar diferentes tecnologias e operadoras em uma única solução de medição?
Espera-se provar:
- Que o uso de um dispositivo customizado é eficaz na coleta de métricas de qualidade de serviço (QoS) em redes móveis.
- Que a automação do processo de coleta de dados reduz o tempo de execução e melhora a precisão das medições em campo.
- Que a publicação automática dos dados em plataformas de nuvem facilita o acesso e a análise em tempo real.
- Que as métricas coletadas podem fornecer insights valiosos para otimizar a cobertura e a qualidade da rede móvel.
Resultados esperados:
- Uma solução funcional e personalizada para medições de redes móveis que possa ser utilizada em diferentes cenários e ambientes.
- Mapas interativos e relatórios detalhados com as métricas coletadas, destacando áreas de baixa cobertura e desempenho.
- Identificação de padrões e fatores críticos que impactam a qualidade das redes móveis, como interferência, latência e qualidade do sinal.
- A criação de um modelo replicável para outras áreas ou futuras expansões.
Explicações e argumentos que subsidiem a investigação em curso
- Necessidade de Análise Precisa:
A expansão das redes móveis e o aumento da demanda por serviços de alta qualidade tornaram essencial o uso de ferramentas precisas para medir parâmetros como RSRP, RSRQ e SINR. Essas métricas são fundamentais para avaliar a experiência do usuário e otimizar a infraestrutura de rede.
- Limitações das Soluções Atuais:
As ferramentas comerciais de Drive Test muitas vezes são caras, pouco flexíveis e limitadas em relação ao número de tecnologias e operadoras que podem avaliar simultaneamente.
- Benefícios da Automação:
A automação do processo de coleta de dados reduz a dependência de supervisão manual, permitindo que as medições sejam realizadas de maneira mais rápida e confiável. Além disso, a publicação automática em tempo real torna os dados acessíveis a todos os envolvidos, otimizando o processo de tomada de decisão.
- Impacto para o Setor:
A pesquisa busca contribuir para o setor de telecomunicações, oferecendo uma solução inovadora que pode ser utilizada por operadoras, engenheiros e pesquisadores para melhorar a qualidade das redes móveis, reduzindo custos e maximizando a eficiência operacional.
Que questões envolvem a pesquisa? O que se espera provar? O que se espera como resultado? Explicações e argumentos que subsidiem a investigação em curso
Fase III - Exemplo de Caso de Negócio
Product Backlog
Descreva os requisitos deste projeto
Requisitos do Projeto:
- Hardware Customizado: Desenvolvimento e integração do LiveCast para coleta de dados em redes móveis (3G, 4G e, futuramente, 5G).
- Automação: Configuração para coletar e publicar dados automaticamente em plataformas na nuvem.
- Mapeamento Geográfico: Geração de mapas interativos para análise visual das métricas de desempenho.
- Análise de Métricas: Implementação de algoritmos para avaliar RSRP, RSRQ, SINR e outros indicadores.
- Flexibilidade Tecnológica: Compatibilidade com múltiplas operadoras e tecnologias.
- Interface de Usuário: Dashboard para visualização de relatórios e dados coletados.
- Escalabilidade: Integração futura com IA para análises preditivas e otimização em tempo real.
Benefícios para quem for oferecer esta solução
Descrever em tópicos os benefícios que uma pessoa ou uma empresa podem obter: ganhos, receitas, novos negócios, novos produtos, novas parcerias
- Ganhos Financeiros:
- Aumento na receita ao fornecer uma solução de análise de rede eficiente e inovadora.
- Potencial para firmar contratos com operadoras de telecomunicações e empresas de tecnologia.
- Novos Negócios:
- Entrada no mercado de soluções para Drive Test e análise de rede.
- Possibilidade de atuar em setores relacionados, como IoT e cidades inteligentes.
- Novos Produtos:
- Expansão do portfólio com soluções voltadas para redes 5G e futuras tecnologias de comunicação.
- Parcerias Estratégicas:
- Alianças com operadoras de telecomunicação, provedores de serviços em nuvem e fabricantes de dispositivos IoT.
- Diferenciação no Mercado:
- Oferecer um produto inovador, acessível e de alto desempenho, destacando-se das soluções tradicionais.
Benefícios para o usuário
Descrever em tópicos os benefícios para os usuários desta solução.
Pode se inspirar no Canvas.
Direcionadores chave para esta iniciativa
Descrever em tópicos o que esta iniciativa pode proporcionar
- Eficiência Operacional: Reduzir o tempo necessário para avaliar a qualidade da rede móvel.
- Inovação Tecnológica: Uso de IoT, automação e análise em nuvem para agregar valor à solução.
- Escalabilidade: Adaptação para novas tecnologias e mercados.
Possíveis modelos de negócios
Descrever em tópicos os possíveis modelos de negócios
- Licenciamento: Cobrança mensal/anual para acesso ao dashboard e funcionalidades em nuvem.
- Venda de Equipamento: Comercialização do LiveCast como solução de hardware para coleta de dados.
- Serviço por Assinatura: Modelo de SaaS (Software as a Service), com atualização contínua e suporte técnico.
- Consultoria e Treinamento: Oferecer suporte para implementação e capacitação das equipes que utilizarem a solução.
- Parcerias com Operadoras: Solução integrada com sistemas das operadoras para análise contínua da qualidade de suas redes.
Business Case
Descrever um exemplo de negócio que permita avaliar a solução comercialmente
Exemplo de Negócio:
Situação: Uma operadora de telecomunicações enfrenta dificuldades em identificar áreas com baixa cobertura de sinal em uma cidade de médio porte.
Solução: Implementação do LiveCast como ferramenta de Drive Test. O dispositivo é configurado para percorrer rotas estratégicas na cidade, coletando dados como RSRP, RSRQ, SINR. Os dados são enviados automaticamente para um dashboard acessível pela equipe técnica da operadora.
Benefícios Comerciais: Identificação rápida de áreas críticas, permitindo ajustes na cobertura. Redução de custos operacionais ao substituir ferramentas manuais e relatórios fragmentados. Aumento da satisfação do cliente pela melhora na qualidade da rede.
Resultados:
Após três meses de uso, a operadora conseguiu otimizar sua cobertura em 20% das áreas críticas identificadas, aumentando a retenção de clientes em 15%.
Alinhamento com Lei do Bem
- Projeto possui algum elemento tecnologicamente novo ou inovador?
- O projeto apresenta um elemento tecnologicamente inovador por meio da customização do dispositivo LiveCast, que foi adaptado para realizar medições automáticas de redes móveis. Diferentemente das soluções tradicionais, o LiveCast incorpora funcionalidades como:
- Coleta simultânea de métricas em diferentes tecnologias de rede (3G e 4G).
- Publicação automática de dados em nuvem (Google Sheets).
- Geração de mapas interativos com a biblioteca Folium para visualização geográfica das medições.
- O projeto apresenta um elemento tecnologicamente inovador por meio da customização do dispositivo LiveCast, que foi adaptado para realizar medições automáticas de redes móveis. Diferentemente das soluções tradicionais, o LiveCast incorpora funcionalidades como:
- Projeto possui barreira ou desafio tecnológico superável?
- O projeto enfrentou os seguintes desafios tecnológicos:
- Compatibilidade entre diferentes tecnologias: Adaptação do LiveCast para operar tanto em redes LTE quanto WCDMA, respeitando as especificidades de métricas como RSRP e RSCP.
- Automatização do processo de coleta: Superação de limitações nos comandos AT do módulo Quectel EC25 para garantir medições consistentes e confiáveis.
- Conectividade em áreas remotas: Estabelecimento de upload automático para a nuvem, mesmo em regiões com cobertura limitada.
- Integração de diferentes protocolos de comunicação: Configuração do módulo GNSS para capturar dados de latitude e longitude em tempo real.
- O projeto enfrentou os seguintes desafios tecnológicos:
- Projeto utiliza metodologia/método para superação da barreira ou desafio tecnológico?
- As seguintes metodologias foram aplicadas:
- Pesquisa e desenvolvimento (P&D): Análise das capacidades do hardware LiveCast e do módulo Quectel EC25 para entender as limitações e possibilidades de customização.
- Automação por comandos AT: Uso de comandos AT específicos para configurar a prioridade de redes, alternância de bandas e ativação do GNSS.
- Desenvolvimento de software: Criação de scripts Python para integrar o hardware, coletar dados e automatizar o envio para a nuvem.
- Testes em campo: Realização de drive tests em diferentes condições geográficas para validar o funcionamento do sistema e ajustar parâmetros.
- Validação contínua: Monitoramento das métricas coletadas em tempo real para identificar e corrigir inconsistências.
- As seguintes metodologias foram aplicadas:
- Projeto é desenvolvido em parceira com alguma instituição acadêmica, ICT ou startup?
Se sim, o desenvolvimento tecnológico é executado por associado ou por alguma empresa terceira? qual o nome da empresa? Anexar cópia do contrato
Fase IV - Protótipo orientado ao Negócio
Escopo
- O protótipo desenvolvido tem como objetivo central demonstrar a viabilidade técnica e comercial de uma solução automatizada para avaliação de redes móveis, utilizando um dispositivo customizado. O escopo abrange as seguintes áreas:
- Objetivo Geral
- Fornecer uma solução prática, eficiente e inovadora para monitoramento de redes móveis, atendendo às necessidades de operadoras, fornecedores e outros stakeholders da área de telecomunicações.
- Principais Funcionalidades do Protótipo
- Coleta Automatizada de Dados de Rede:
- Captura de métricas-chave, como RSRP, RSRQ, SINR, e informações de localização (latitude e longitude).
- Compatibilidade com redes 3G (WCDMA) e 4G (LTE), com priorização de LTE.
- Automação e Publicação em Nuvem:
- Upload automático de dados para o Google Sheets, permitindo acesso remoto às informações coletadas.
- Geração de mapas interativos com a biblioteca Folium para visualização geográfica das métricas coletadas.
- Robustez para Operação em Campo:
- Capacidade de realizar medições contínuas em diferentes condições geográficas e climáticas.
- Suporte para alternância automática entre redes, garantindo a coleta mesmo em áreas de baixa cobertura.
- Coleta Automatizada de Dados de Rede:
- Benefícios Alinhados ao Negócio
- Redução de Custos Operacionais:
- Automatização de processos que anteriormente demandavam mão de obra intensiva e uso de equipamentos de alto custo.
- Precisão na Tomada de Decisão:
- Dados detalhados e em tempo real permitem ações rápidas para melhoria de cobertura e qualidade de rede.
- Flexibilidade e Escalabilidade:
- Solução adaptável para diferentes regiões, operadoras e tecnologias de rede.
- Apoio à Otimização de Rede:
- Informações coletadas facilitam ajustes estratégicos na infraestrutura de telecomunicações.
- Redução de Custos Operacionais:
- Limitações do Protótipo
- O protótipo ainda não possui integração nativa com tecnologias de 5G, mas prevê expansão futura.
- Dependência de conexão estável para upload contínuo de dados em áreas remotas.
- Objetivo Geral
Limitações
Informe sobre as limitações técnicas, comerciais, operacionais, recursos, etc.
- Limitações do Protótipo
- O protótipo ainda não possui integração nativa com tecnologias de 5G, mas prevê expansão futura.
- Dependência de conexão estável para upload contínuo de dados em áreas remotas.
- Limitações do Protótipo
PoC
Para o desenvolvimento da PoC será necessário alguns requisitos:
RFs * Dominar o sistema operacional Linux. * Entender bastante sobre terminal, bash. * Saber alguma linguagem de programação. * Estudar sobre o módulo Quectel.
RNFs * Ser atento a especificações de hardware. * Gostar de tecnologia. * Ter curiosidade e iniciativa.
Privacidade (LGPD)
- Avaliar condições referentes à Lei Geral de Proteção de Dados
Detalhamento Técnico
Descreva especificamente os aspectos técnicos desta pesquisa
Cronograma Macro
Histórico
- Responsável: Gabriel de Freitas Villela
- Semana de 11 à 22/03/2024
- Propor PoC Drive Test 5G para ViaCast - Ok
- Reunir com Lucas Sleyder e Luiz Cláudio - Esclarecimentos iniciais sobre a pesquisa em andamento. - Ok
- Semana de 18 à 29/03/2024
- Criar escopo, deadline e template na Wiki
- Reunião Drive Test 5G - 19/03/2024:
- Participantes: João Paulo (CEO) e Luiz Cláudio
- Reunião Drive Test 5G - 26/03/2024:
- Participantes: Daniel Ricardo, Carlos Pantoja, Adriano Xavier, Patricia Carneiro, LC, GV e LS
- Reunião Drive Test 5G - 27/03/2024:
- Participantes: Adriano Xavier e Luiz Cláudio
- Reunião Drive Test 5G - 28/03/2024:
- Participantes: João Paulo, Luiz Cláudio e Lucas Sleyder
- Semana de 01 à 12/04/2024
- Weekly Drive Test 5G - 02/04/2024:
- Participantes: Luiz Cláudio e Adriano Xavier
- Encontro ViaCast - 04/04/2024:
- Participantes: Gabriel Villela, Luiz Cláudio, Lucas Sleyder, Paulo Feres, Bruna (Via Cast)
- Reunião com ViaCast agendada para dia 10/04/2024.
- Reunião ViaCast - 10/04/2024:
- Participantes: Gabriel Villela, Lucas Sleyder, Paulo Feres, Bruna (Via Cast)
- Reunião Gerência Operações de Rede - 12/04/2022
- Participantes: Diego Castanheira e Luiz Cláudio
- Semana de 15 à 26/04/2024
- Reunião PoC Drive Test (Sobre Parâmetros de Medições) - 22/04/2022
- Participantes: Diego Castanheira, Bruna Lorena (Via Cast), Yulien (Via Cast), Lucas Sleyder e Gabriel Villela
- Weekly PoC Drive Test - 23/04/2022
- Adriano Xavier e Luiz Cláudio
- Weekly PoC Drive Test - 25/04/2022
- Adriano Xavier, Lucas e Luiz Cláudio
- Daily PoC Drive Test - 25/04/2022
- Bruna Lorena, Gabriel Villela
- Semana de 30/04/2024 à 10/05/2024
- Reunião ENE Soluções - Drive Test - 30/04/2022
- Fernando Valentini, Lucas Sleyder e Luiz Cláudio
- Reunião de Alinhamento - PoC Drive Test - 30/04/2022
- Bruna Lorena, Gabriel Villela
- Teremos um ponto de controle semanal: Gabriel Villela e Bruna Lorena (Opcionais: Luiz Cláudio, Lucas Sleyder)
- Weekly PoC Drive Test - 02/05/2024
- Adriano Xavier, Lucas e Luiz Cláudio
- Semana de 06/05/2024 à 17/05/2024
- Weekly PoC Drive Test - 07/05/2024
- Adriano Xavier, Lucas, Gabriel e Luiz Cláudio
- Reunião ViaCast - PoC Drive Test - 07/05/2024
- Bruna Lorena, Gabriel e Luiz Cláudio
- Reunião PoC Drive Test - 09/05/2024
- Adriano, Lucas Sleyder, Gabriel e Luiz Cláudio
- Reunião PoC Drive Test - 14/05/2024
- Adriano, Gabriel
- Ponto de Controle - PoC Drive Test - ViaCast - 16/05/2024
- Bruna Lorena, Gabriel Villela
- Semana de 20/05/2024 à 31/05/2024:
- Bruna Lorena: Discussão sobre o documento da Quectel
- GV: Avaliar o que deve ser implementado e o perfil necessário dos profissionais
- Semana de 03/06/2024 à 14/06/2024
- Visão Geral de Desenvolvimento do Software
- (Vou tentar validar essa minha visão no dia da reunião com os desenvolvedores da ViaCast)
- Semana de 17/06/2024 à 28/06/2024
- Reunião ViaCast - Drive Test - 17/06/2024
- Bruna Lorena, Gabriel Villela, Luiz Cláudio e Ian Alexandre
- Repasse LiveCast - ViaCast - Drive Test - 25/06/2024
- Bruna Lorena, Gabriel Villela e Ian Alexandre
- Primeiro uso no equipamento - 26/06/2024
- Gabriel Villela
- Teste de código no equipamento - 27/06/2024
- Gabriel Villela
- Solicitação de SIM Card Algar - 21/06/2024 - 02/07/2024
- Gabriel Villela, Luigi Negrini, Rafael Gil Nascimento, Luiz Claudio, Maristela Alves
- Semana de 01/07/2024 à 12/07/2024
- Primeiros resultados de parâmetros obtidos - 02/07/2024
- Gabriel Villela
- Ponto de Controle - PoC Drive Test - ViaCast - 02/07/2024
- Gabriel Villela, Bruna Lorena
- Reunião - PoC Drive Test - 04/07/2024
- Gabriel Villela, Ian Alexandre, Lucas Gonçalves, Lucas Sleyder, Luiz Cláudio, Marcelo Venancio, Rafael Godoi, Bruna Lorena (Via Cast)
- Ponto de Controle - PoC Drive Test - 11/07/2024
- Gabriel Villela, Ian Alexandre, Lucas Gonçalves, Lucas Sleyder, Luiz Cláudio, Rafael Godoi
- Encontro Presencial - C.A - PoC Drive Test - 17/07/2024
- Gabriel Villela, Ian Alexandre, Lucas Gonçalves, Rafael Godoi
- Reunião - PoC Drive Test - 24/07/2024
- Adriano Xavier, Gabriel Villela, Ian Alexandre, Lucas Gonçalves, Luiz Cláudio, Rafael Godoi.
- Avaliação Sponsor - PoC Drive Test - 31/07/2024
- Todos os pesquisadores, Leovaldo Martins
- Discussão sobre Otimização de Rede - 30/09/2024
- Diego Castanheira, Gabriel Villela
- Alinhamento Drive Test - 11/12/2024
- Diego Castanheira, Gabriel Villela, Luiz Claudio, Vinicius Azevedo
- Repasse Drive Test - 07/11/2025
- Amanda Varnier, Gabriel Villela, Luiz Claudio, Wellington Beppu, Nicolas Siqueira Marquardt
- Discussão BC - Drive Test - 14/01/2025
- Amanda Varnier, Flávio Henrique, Gabriel Villela
Pesquisadores
- Gabriel de Freitas Villela
- Ian Alexandre Dantas de Paulo
- Lucas Sleyder Machado Dicencio
- Adriano Marques Xavier