Мобильные сети связи

Содержание

Слайд 2

Контент Triple Play (A, V, D) Параметры Аудио-трафика а. Телефон –

Контент Triple Play (A, V, D)

Параметры Аудио-трафика

а. Телефон – ТЧ-канал –

(0.3 – 3.4 кГц)
б. Основной цифровой канал – ОЦК – 8 бит*8 кГц = 64 кбит/с
в. Музыка – n квантования = 16 или 24 бит, f – до 48 (96) кГц
Тогда скорость потока (Бит рейт) – 1152 (2304) кбит/с

Пример расчёта скорости ТВ-сигнала
Оцифровка аналогового сигнала: С = k f 2 = 10 x 13.5 x 2 = 270 Mб/c
(Квантование k = 2^10. Канал яркости – 6 Мгц)
Цифровой сигнал FHD: С = 1920 х 1080 х 30 х 25 = 1555,2 Мб/с
(30 бит на оцифровку яркостного и цветоразностных сигналов.
25 кадров/с). Сжатие: структурное, статистическое, физиологическое

Распределение потоков в Internet
D – клиент-сетвер (90%) – протокол ТСР;
А и V – 9% - протокол UDP;
Управляющая информация – 1%.

Опережающий виды трафика
Услуги e-health (М2М), в том числе – медицина.
Видео-трафик. Облачные вычисления. Internet-вещей.

Слайд 3

Форматы телевизионных изображений 8K-UHD 4320 2160 1080 480-576 4K-UHD 16:9 4:3

Форматы телевизионных изображений

8K-UHD

4320

2160

1080

480-576

4K-UHD

16:9

4:3

1920

3840

7680

Один из вариантов сжатия ТВ сигнала:
Блок (8 х 8

пикс.), Макроблок (2 х 2 блока), Ломтик (44 макроблока), Изображение (36 ломтиков)
По каналу передаётся только небольшая часть кадров. Пропущенные кадры
восстанавливаются программно прогнозированием перемещение пикселей

HD

SD

FHD

Слайд 4

Назначение сотовых систем мобильной связи ССМС предоставляет мобильным абонентам возможность обмениваться

Назначение сотовых систем мобильной связи

ССМС предоставляет мобильным абонентам возможность обмениваться

всеми видами информации (аудио, видео, данные) как между собой, так и с абонентами сетей связи общего пользования (ССОП), таких как Internet или ТфОП.
Выбор формы элементарной ячейки в виде соты (правильный шестигранник) объясняется тем, что при фиксированной максимальной дальности между базовой и мобильной станциями позволяет покрыть заданную территорию минимальным количеством базовых станций по сравнению, например, с квадратными или треугольными ячейками.
Реальные формы ячеек далеки от правильных многоугольников и зависят от рельефа местности, расположения абонентов, наличия высоких зданий для расположения антенн и др.
Слайд 5

Реальная схема сотового покрытия

Реальная схема сотового покрытия

Слайд 6

Реальные зоны покрытия обслуживаемой территории для БС

Реальные зоны покрытия обслуживаемой территории для БС

Слайд 7

Слайд 8

Поколения сотовых сетей 1G – AMPS: аналоговая система, Δf = 32

Поколения сотовых сетей

1G – AMPS: аналоговая система, Δf = 32 кГц,

частотная модуляция
D-AMPS:
2G – GSM: частотно-временное мультиплексирование каналов доступа
Коммутация каналов и пакетов
Скорость данных – 9.6 кбит/с. В режиме GPRS – до 115 кбит/с
CDMA: кодовое разделение каналов доступа. Данные – 9.6 кбит/с
3G – WCDMA (UMTS). кодовое разделение каналов. До 2 Мбит/с
Коммутация каналов и пакетов
HSPA, HSPA+ (HSUPA, HSDPA) – до 42 Мбит/с
4G – LTE - OFDMA, MIMO, QAM – до 500 Мбит/с . В перспективе для малоподвижных объектов до 1 Гбит/с
Только коммутация пакетов
Слайд 9

Поколения - годы

Поколения - годы

Слайд 10

История развития сотовых сетей

История развития сотовых сетей


Слайд 11

Конфигурация ячеистой структуры сотовой сети стандарта GSM

Конфигурация ячеистой структуры сотовой сети стандарта GSM

Слайд 12

Структуры кластеров размерности 3 и 7

Структуры кластеров размерности 3 и 7

Слайд 13

Действие интерференционных помех в кластере 7

Действие интерференционных помех в кластере 7

Слайд 14

Схема возникновения интерференционных помех f1 f2 f1 f3 R R R

Схема возникновения интерференционных помех


f1

f2

f1

f3

R

R

R

MS

BS1

BS2

BS1- рабочая станция

BS2- мешающая станция

Расстояние между
MS и

BS1 - r1 = R

Расстояние между
MS и BS2 - r2 = 2R

Cоотношение мощностей полезной и мешающей станций
определяется по формуле

Рс / Рш =(r2 / r1)2 = (2R / R)2 = 4

Как правило, 4-х кратного превышения сигнал/шум не достаточно

BS – базовая станция

МS – мобильная станция

Слайд 15

Различные виды хэндоверов

Различные виды хэндоверов

Слайд 16

Жёсткий и мягкий хэндоверы

Жёсткий и мягкий хэндоверы

Слайд 17

Процедура хендовера в сети GSM

Процедура хендовера в сети GSM

Слайд 18

Структурная схема сотовой сети стандарта GSM Опорная сеть Радио сеть MSC

Структурная схема сотовой сети стандарта GSM


Опорная
сеть

Радио
сеть

MSC

MSC

Internet

ТфОП

Мобильные центры
коммутации

BSC

BSC

Контроллеры
базовых станций

Базовые
станции

Моб.станции

MS

MS

MS

MS

MS

handover

Слайд 19

Функциональная схема сотовой сети стандарта GSM

Функциональная схема сотовой сети стандарта GSM

Слайд 20

Центр мобильной коммутации и база данных GSM Центр мобильной коммутации -

Центр мобильной коммутации и база данных GSM

 
Центр мобильной коммутации -

MSC (Mobile Switching Center) — специализированная АТС, обеспечивающая возможность связи с коммутацией каналов, управления мобильностью и предоставления сервисов GSM для мобильных телефонов внутри зоны своего обслуживания.
Домашний регистр - HLR (Home Location Register) — база данных, содержащая информацию об абоненте (SIM-карт) — база данных, содержащая информацию об абоненте (SIM-карты (IMSI), данные о сервисах, установки GPRS, текущее местоположение абонента , данные о переадресации звонков).
Центр аутентификации – AuC - (Authentification Center) предназначен для аутентификации каждой SIM карты по ключу Ki и алгоритмам A3 и A8.
Регистр перемещённых абонентов - VLR (Visitors Location Register) — временная база данных абонентов, которые находятся в зоне действия определённого MSC. Данные, хранимые в VLR, берутся как из HLR, так и из самой мобильной станции.
Реестр идентификации оборудования - EIR (Equipment Identity Register ). Содержит перечень IMEI мобильных телефонов, доступ к которым запрещён в сеть, или которые находятся под наблюдением.
Слайд 21

Схема расположения частотных каналов в GSM 900 МГц 890 915 935

Схема расположения частотных каналов в GSM 900


МГц

890

915

935

960

Линия вверх

Линия вниз

По 200

кГц на каждый канал

124 частотных канала

25 МГц

45 МГц

В каждом частотном канале организуется по 8 временных каналов
Принцип ЧРК и ВРК (TDM и FDM)
Всего 124*8 = 992 рабочих и управляющих каналов
Для GSM 1800 принцип организации каналов - аналогичный

f

Слайд 22

FDM и TDM мультиплексирование f t

FDM и TDM мультиплексирование

f

t

Слайд 23

Временная и частотная структура сигнала GSM-900 0.575 мс 156.25 бит 1250 бит Служебн. канал 114 информ

Временная и частотная структура сигнала GSM-900

0.575 мс

156.25 бит

1250 бит

 

Служебн.
канал

114 информ

Слайд 24

Блок схема мобильного телефона

Блок схема мобильного телефона

Слайд 25

Аутентификация абонента в сотовой сети GSM 1 2 3 IMSI –

Аутентификация абонента в сотовой сети GSM

1

2

3

IMSI – международный мобильный системный идентификатор
Кi,

А3 – индивидуальные ключ и алгоритм шифрования

RAND – случайное число

f(A3,Ki,RAND)

f(A3,Ki,RAND)

IMSI

IMSI

Слайд 26

Процедура передачи пакетов в технологиях GPRS и EDGE SGSN — Serving

Процедура передачи пакетов в технологиях GPRS и EDGE


SGSN — Serving

GPRS Support Node (узел поддержки сервиса GPRS)

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кадр GSM

t

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Восстановление
IP-пакета из
отдельных
фрагментов

Слайд 27

Различие в параметрах модуляции в технологиях GPRS и EDGE 2250 450

Различие в параметрах модуляции в технологиях GPRS и EDGE


2250

450

1350

3150

GPRS -

General Packet Radio Service —
пакетная радиосвязь общего пользования
EDGE - Enhanced Data GSM Evolution) —
цифровая технология беспроводной передачи данных
Слайд 28

Сравнительные характеристики технологий GPRS и EDGE

Сравнительные характеристики технологий GPRS и EDGE

Слайд 29

Внешние интерфейсы сети GSM / GPRS GGSN — Gateway GPRS Support

Внешние интерфейсы сети GSM / GPRS

GGSN — Gateway GPRS Support Node (узел

поддержки шлюза GPRS)
SGSN — Serving GPRS Support Node
(узел поддержки сервиса GPRS)
Слайд 30

Принцип работы системы сотовой связи стандарта CDMA

Принцип работы системы сотовой связи стандарта CDMA

Слайд 31

Принцип кодового разделения каналов в CDMA и WCDMA Информ Код (ПСП)

Принцип кодового разделения каналов в CDMA и WCDMA


Информ

Код (ПСП)

Фазово-
манипу-
лиров-
анный
сигнал

10010110

– кодовый адрес абонента для приёма «единицы» (150 дес)
01101001 -кодовый адрес абонента для приёма «нуля» (3.84 Мчип/с)
Длина ПСП (псевдослучайной последовательности) может меняться
от 4-х до 512-и в зависимости от количества абонентов в сети
и требуемой скорости передачи. В данном примере длина = 8.
Повороты фаз приводят к расширению спектра сигнала.
Слайд 32

Структура сети стандарта LTE PDN - Public Data Network (Например, Internet)

Структура сети стандарта LTE

PDN - Public Data Network (Например, Internet)
MME -

Mobility Management Entity (Бывший MSC)
HSS - Home Subscriber Server (Бывший HLR)

Policy and Charging Rules Function
(Оплата
услуг)

Слайд 33

Взаимодействие оборудования в сетях 2G, 3G и 4G

Взаимодействие оборудования в сетях 2G, 3G и 4G


Слайд 34

Функции оборудования в сетях 2G, 3G и 4G MSC – Mobile

Функции оборудования в сетях 2G, 3G и 4G


MSC – Mobile

Switching Centre. Функции MSC в 3G были разделены
между двумя устройствами: MSC-Serverмежду двумя устройствами: MSC-Server и MGW (Media gateway).

RNC (Radio Network Controller)

SGSN (Serving GPRS Support Node) — узел обслуживания GPRS.
Можно сравнить с коммутатором MSC в GSM-сети. Выполняет все
главные функции обработки пакетной информации. В том числе:
• контроль за правильной доставкой пакетов данных абонентам • преобразование кадров с данными из формата, используемого
в стандарте GSM, в форматы протоколов TCP/IP сетей • шифрование данных • сбор биллинговой информации
GGSN (GPRS Gateway Service Node) — представляет собой узел-
шлюз, предназначенный для маршрутизации данных между опорной
сетью и внешними сетями пакетной передачи данных (например,
сетью Интернет либо другими GPRS-сетями). Также выполняет
функции адресации данных, выдачи IP-адресов в динамическом
режиме, мониторинг информации о домашних абонентах и других
сетях, хранение основных баз данных с записями о маршрутизации
и с адресами.

Слайд 35

Процедура установления соединения в 3GPP

Процедура установления соединения в 3GPP

Слайд 36

Использование сервера ААА в беспроводной сети. Аутентификация Авторизация Аккаунт

Использование сервера ААА в беспроводной сети.

Аутентификация
Авторизация
Аккаунт

Слайд 37

Сравнительные характеристики технологий сотовых сетей

Сравнительные характеристики технологий сотовых сетей

Слайд 38

Сравнительные характеристики технологий LTE

Сравнительные характеристики технологий LTE

Слайд 39

Макросоты Микросоты Понятие о гетерогенных сотовых сетях

Макросоты

Микросоты

Понятие о гетерогенных сотовых сетях

Слайд 40

Гетерогенные сети Гетерогенная сеть – это сеть с множеством частотных диапазонов,

Гетерогенные сети

Гетерогенная сеть – это сеть с множеством частотных диапазонов,
применением

различных технологий радиодоступа и использованием
базовых станций с различной величиной зон покрытия.
Слайд 41

Сети с фемтосотами

Сети с фемтосотами

Слайд 42

Принцип организации связи в фемтосотах В отличии от обычных сот, где

Принцип организации связи в фемтосотах


В отличии от обычных сот, где

МС связываются с БС по радио каналу,
в фемтосотах МС, находящиеся в здании, могут связываться с БС по
схеме «МС-БС фемтосоты-ЛВС- Internet-БС». Такой способ доступа
к Internet через БС позволяет существенно сократить требуемую для
БС радио полосу. При выходе из здания мобильные абоненты авто-
матически переключаются на основную БС.
Слайд 43

Фемтосота размещается недалеко от мобильного телефона, что обеспечивает значительную экономию заряда

Фемтосота размещается недалеко от мобильного телефона, что обеспечивает значительную экономию

заряда батареи и выгодно отличает ее от «прожорливых» Wi-Fi телефонов.

Схема сети с использованием фемтосот

Слайд 44

Главный показатель качества технологии Спектральная эффективность канала Бит/с/Гц

Главный показатель качества технологии

Спектральная эффективность
канала
Бит/с/Гц

Слайд 45

Спектральная эффективность различных мобильных систем

Спектральная эффективность различных мобильных систем

Слайд 46

Зависимость канальной скорости от полосы и соотношения сигнал / шум (формула

Зависимость канальной скорости
от полосы и соотношения сигнал / шум
(формула Шеннона)

С

= ΔF lоg2(1 + Ncиг / Nшум)
С – канальная скорость; ΔF – используемая полоса частот; N – мощность сигнала/шума

Отсюда можно определить спектральную эффективность
S [бит/с/Гц]

 

Слайд 47

Принципы амплитудно-фазовой модуляции .Созвездие QAM

Принципы амплитудно-фазовой модуляции .Созвездие QAM

Слайд 48

Диаграмма созвездия модуляции 16 QAM.

Диаграмма созвездия модуляции 16 QAM.

Слайд 49

Эффективность использования полосы

Эффективность использования полосы

Слайд 50

Зависимость пропускной способности сети Wi-Fi от расстояния Составить график

Зависимость пропускной способности сети Wi-Fi от расстояния

Составить
график

Слайд 51

Сравнительные характеристики технологий LTE

Сравнительные характеристики технологий LTE

Слайд 52

Зависимость зоны радио покрытия LTE от частоты

Зависимость зоны радио покрытия LTE от частоты

Слайд 53

Полосы пропускания, используемые в технологиях LTE

Полосы пропускания, используемые в технологиях LTE

Слайд 54

Организация ретрансляции в радио сети LTE Advanced

Организация ретрансляции в радио сети LTE Advanced

Слайд 55

Параметры LTE

Параметры LTE

Слайд 56

Использование схемы MIMO в радио сетях

Использование схемы MIMO в радио сетях

Слайд 57

Препятствия, вызывающие …. Разделение

Препятствия, вызывающие ….

Разделение

Слайд 58

Схема MIMO

Схема MIMO

Слайд 59

Алгоритм обработки сигналов в технологии MIMO . Таким образом, сигнал R1,

Алгоритм обработки сигналов в технологии MIMO

. Таким образом, сигнал R1, принимаемый

первой антенной, можно представить в виде:  
R1 = h11T1 + h21T2 + ... + hn1Tn. 
Записывая подобные уравнения для каждой приемной антенны, получим следующую систему:
Или, переписав данное выражение в матричном виде: [R] = [H]·[T], 
где [H] — матрица переноса, описывающая MIMO-канал связи.
Для того чтобы на приемной стороне декодер мог правильно восстановить все сигналы, он должен прежде всего определить коэффициенты hij, характеризующие каждый из
m x n каналов передачи. Для определения коэффициентов hij в технологии MIMO используется преамбула пакета.
Определив коэффициенты матрицы переноса, можно легко восстановить переданный сигнал: [T] = [H]–1·[R], 
где [H]–1 — матрица, обратная к матрице переноса [H].
Слайд 60

Формирование неперекрывающихся спектров (FDM)

Формирование неперекрывающихся спектров (FDM)

Слайд 61

Формирование спектра OFDM-сигнала

Формирование спектра OFDM-сигнала

Слайд 62

Схема передачи сигналов OFDM БПФ и ОБПФ – прямое и обратное быстрое преобразование Фурье

Схема передачи сигналов OFDM


БПФ и ОБПФ – прямое и обратное

быстрое преобразование Фурье
Слайд 63

Точка доступа WiFi и её клиенты Wi-Fi 802.11ac : Диапазон-2,4 ГГц

Точка доступа WiFi и её клиенты

Wi-Fi 802.11ac : Диапазон-2,4 ГГц и

5,2; Полоса-ГГц 20, 40 и 80 МГц;
Скорость передачи данных: до 1,3 Гбит/с.
При параллельной работе двух радио модулей - 1,9 Гбит/c
Слайд 64

Пример домашней локальной сети с точкой доступа Wi-Fi

Пример домашней локальной сети с точкой доступа Wi-Fi

Слайд 65

Сравнение технологий WiFi

Сравнение технологий WiFi


Слайд 66

Точка доступа D-Link AirPlus XtremeG DWL-2100AP Системы радиодоступа Wi-Fi Варианты: hot-spot, ad hoc, mesh-net

Точка доступа D-Link AirPlus XtremeG DWL-2100AP

Системы радиодоступа Wi-Fi
Варианты: hot-spot, ad hoc,

mesh-net
Слайд 67

Кластер Mesh сети.

Кластер Mesh сети.

Слайд 68

Пример 2-х уровневой MESH-сети.

Пример 2-х уровневой MESH-сети.

Слайд 69

Экваториальная Наклонная Полярная Варианты расположения спутниковых орбит

Экваториальная

Наклонная

Полярная

Варианты расположения спутниковых орбит

Слайд 70

Слайд 71

Спутники на геостационарной орбите

Спутники на геостационарной орбите

Слайд 72

Принципы организации сотовой спутниковой мобильной связи

Принципы организации сотовой спутниковой мобильной связи

Слайд 73

Новейшая архитектура шлюза Существенным требованием к новым системам VSAT является обеспечение

Новейшая архитектура шлюза
Существенным требованием к новым системам VSAT является обеспечение

достаточно большой пропускной способности шлюзовой станции. Это тесно связано с емкостью спутниковых каналов, но имеет свое воплощение в аппаратной части. При поддержке VSAT-приложений через классический транспондер с полосой 36 МГц требования к пропускной способности центральной станции не превышают 80–100 Мбит/с. Большинство VSAT-систем отвечают этим требованиям комплексом оборудования объемом в половину стандартной стойки. Но шлюзовая станция системы HTS с широкополосными каналами в узких лучах и множеством таких лучей должна поддерживать пропускную способность 1–10 Гбит/с.
Слайд 74

Слайд 75

Слайд 76

Общие принципы работы системы мобильной связи ГОНЕЦ

Общие принципы работы системы мобильной связи ГОНЕЦ

Слайд 77

ГОНЕЦ-Д1 Общие принципы работы системы мобильной связи ГОНЕЦ

ГОНЕЦ-Д1

Общие принципы работы системы мобильной связи ГОНЕЦ

Слайд 78

12 х 7,5 х 2,5 Глобалстар

12 х 7,5 х 2,5

Глобалстар

Слайд 79

Принцип спутникового позиционирования ГЛОНАСС

Принцип спутникового позиционирования ГЛОНАСС

Слайд 80

Принципы позиционирования в системах GPS и ГЛОНАСС

Принципы позиционирования в системах GPS и ГЛОНАСС

Слайд 81

ГЛОНАСС Основой системы являются 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли в

ГЛОНАСС
Основой системы являются 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли в трёх

орбитальных плоскостях с наклоном орбитальных плоскостей 64,8° и высотой орбит 19400 км[3] .
В настоящее время точность определения координат системой ГЛОНАСС несколько отстаёт от аналогичных показателей для GPS[40][41][42].
Согласно данным СДКМ[43] на 18 сентября 2012 года, ошибки навигационных определений ГЛОНАСС (при p = 0,95) по долготе и широте составляли 3—6 м при использовании в среднем 7—8 КА (в зависимости от точки приёма). В то же время ошибки GPS составляли 2—4 м при использовании в среднем 6—11 КА (в зависимости от точки приёма).
При использовании обеих навигационных систем происходит существенный прирост точности. Европейский проект EGNOS, использующий сигналы обеих систем[44], даёт точность определения координат на территории Европы на уровне 1,5—3 метров[45].
Система ГЛОНАСС определяет местонахождение объекта с точностью до 2,8 метров[46], но после перевода в рабочее состояние двух спутников коррекции сигнала системы «Луч» точность навигационного сигнала ГЛОНАСС возрастёт до одного метра (ранее система определяла местонахождение объекта лишь с точностью до 5 м)[47].
К 2015 году планируется увеличить точность позиционирования до 1,4 метра, к 2020 году — до 0,6 метра с дальнейшим доведением до 10 см[46].
Слайд 82


Слайд 83

Ожидаемые параметры 5G

Ожидаемые параметры 5G

Слайд 84

Сети будущего (FN) Класс 0 Класс 3 Класс 2 Класс 1

Сети будущего (FN)
Класс 0

Класс 3
Класс 2
Класс 1


Слайд 85

Р а з н о е


Р а з н о е

Слайд 86

Нормы на показатели качества основных услуг в ССПС

Нормы на показатели качества основных услуг в ССПС

Слайд 87

Пакетный вызов в GPRS Задержки по классам Скорости передачи по классам

Пакетный вызов в GPRS

Задержки по классам

Скорости передачи по классам

Максимальная скорость EDGE

– 473,6 кбит/с (59,2 х 8 тайм слот)
Слайд 88

Семейство зависимостей мощности сигнала от расстояния

Семейство зависимостей мощности сигнала от расстояния

Слайд 89

Параметры синусоидального сигнала Т Основные параметры: частота (f), период (T), длина

Параметры синусоидального сигнала


Т

Основные параметры: частота (f), период (T), длина волны

(λ), амплитуда (P,U,I и др)

f = 300 / λ ; f = 1 / T

t

кГц / км ; МГц / м ; ГГц / мм ; ТГц / мкм

Слайд 90

WiMAX (англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access) — телекоммуникационная технология, разработанная

WiMAX (англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access) — телекоммуникационная
технология,
разработанная с целью

предоставления универсальной
беспроводной связи на больших расстояниях для широкого спектра устройств
(от рабочих станций (от рабочих станций и портативных компьютеров (от рабочих станций и портативных компьютеров до мобильных телефонов).
Основана на стандарте IEEE 802.16, который также называют
Wireless MAN (WiMAX следует считать жаргонным названием, так как это не технология,
а название форума, на котором Wireless MAN и был согласован).
Название «WiMAX» было создано WiMAX Forum — организацией,
которая была основана в июне 2001 года
с целью продвижения и развития технологии WiMAX. Форум
описывает WiMAX как «основанную на стандарте технологию, предоставляющую
высокоскоростной беспроводной доступ к сети, альтернативный выделенным линиям
и DSL».
Максимальная скорость — до 1 Гбит/сек на ячейку.

WiMAX (англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access) —
телекоммуникационная технология, разработанная с целью предоставления
универсальной беспроводной связи на больших расстояниях для широкого спектра
устройств (от рабочих станций устройств (от рабочих станций и портативных устройств (от рабочих станций и портативных устройств (от рабочих станций и портативных компьютеров устройств (от рабочих станций и портативных компьютеров до мобильных
телефоновтелефонов). Основана на стандарте IEEE 802.16, который также называют
Wireless MAN (WiMAX следует считать жаргонным названием, так как это не
технология, а название форума, на котором Wireless MAN и был согласован).
Форум описывает WiMAX как «основанную на стандарте технологию,
предоставляющую высокоскоростной беспроводной доступ к сети,
альтернативный выделенным линиям и DSL».
Максимальная скорость — до 1 Гбит/сек на ячейку.

Слайд 91

Варианты использования технологии WiMAX

Варианты использования технологии WiMAX

Слайд 92

Линейки канальных скоростей PDH (Плезиохронная цифровая иерархия) E1 E2 E3 E4

Линейки канальных скоростей

PDH (Плезиохронная цифровая иерархия)
E1 E2 E3

E4
Мб/с 2048 8448 (4x2048 + 256) 34368 (4x8448 + 576) 139264 (4x34368 + 1792)
SDH (Синхронная цифровая иерархия)
STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 STM-256 155.52 Мб/с 622.08 Мб/с 2.5 Гб/с 10 Гб/с 40 Гб/с
Технология Еthernet
10 Мб/С 100 Мб/с 1 Гб/с 10 Гб/с 40 Гб/с 100 Гб/с
Оптические транспортные сети
OTN OTU-1 OTU-2 OTU-3 OTU-4
2,7 Гбит/с 10,7 Гбит/с 43 Гбит/с 112 Гбит/с.
Слайд 93

Требования к качеству передачи пакетов в 3GPP Статистика по времени задержки,

Требования к качеству передачи пакетов в 3GPP

Статистика по времени задержки,

tзад :
3GPP – 68 ms, HSPA – 51 ms, HSPA+ - 30 ms, LTE – 20 ms

Требования к качеству передачи пакетов в Internet (МСЭ-Т)