Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Мая 2013 в 15:59, курсовая работа
Население планеты Земля насчитывает 6,75 миллиарда человек, 4,05 из которых пользуются различными видами телефонной сотовой связи, 3,5 миллиарда пользуются Интернетом и только полмиллиарда обладают широкополосным мультимедийным доступом в различные сети. Современные технологии и прогресс человечества в целом диктуют стремительный рост широкополосного доступа. Однако этот рост сдерживают различные факторы, в том числе — необходимость огромных финансовых вложений в инфраструктуру всемирных сетей.
ВВЕДЕНИЕ
1 ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ БЕСПРОВОДНОГО АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА
1.1 Сравнение ключевых технологий WiMAX и HSPA
1.2 Сравнение ключевых технологий WiMAX и LTE
1.3 Сравнение ключевых технологий WiMAX и Wi-Fi
2. ШИРОРОКОПОЛОСНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ДОСТУП ПОД УПРАВЛЕНИЕМ СТАНДАРТА IEEE 802.16
2.1 Стандарт 802.16: стек протоколов
2.2 Стандарт 802.16: физический уровень
2.3 Стандарт 802.16 протокол подуровня МАС
2.4 Стандарт 802.16: структура кадра
3. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕМОВ OFDM И МНОГОСТАНЦИОННОГО ДОСТУПА OFDMA
3.1 Особенности применения модемов OFDM.
3.2 MESH-сеть
3.3 Особенности применения многостанционного доступа OFDMA
4. УСЛУГИ И АРХИТЕКТУРА СЕТЕЙ Mobile WiMAX
4.1 Услуги сетей технологии Mobile WiMAX.
4.2 Принципы построения сетей WiMAX
4.3 Решения WiMAX с усовершенствованными функциями и рабочими характеристиками.
5. РАЗРАБОТКА СЕТИ WiMAX ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГИ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ.
5.1 Выбор характеристик радиоинтерфейса
5.2 Расчет частотных каналов
5.3. Определения размерности кластера
5.4 Расчет частотных каналов, которые используются для обслуживания абонентов БС
5.5 Расчет допустимой нагрузки БС
5.6 Расчет числа абонентов, обслуживающихся одной БС
5.7 Расчет количества БС
5.8 Расчет радиуса зоны обслуживания БС
6. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ СЕТИ
6.1 Расчет величины защитного расстояния
6.2 Расчет уровня сигнала на входе приемника
6.3 Расчет вероятности ошибки
6.4 Расчет эффективности использования радиоспектра
7. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ БАЗОВЫХ АБОНЕНТСКИХ СТАНЦИЙ
7.1 Выбор оборудования абонентских станций
7.2 Выбор оборудования базовых станций
8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАЗВЕРТЫВАНИИ СЕТИ
8.1 Особенности географического положения Егорьевского района Московской области
8.2 Воздействие радиочастотного поля на организм человека
9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ Mobile WiMAX
9.1 Расчет себестоимости разработки
9.2 Оценка экономической эффективности внедрения проектируемой информационной сети
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1 ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ БЕСПРОВОДНОГО АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА
1.1 Сравнение ключевых технологий WiMAX и HSPA
1.2 Сравнение ключевых технологий WiMAX и LTE
1.3 Сравнение ключевых технологий WiMAX и Wi-Fi
2. ШИРОРОКОПОЛОСНЫЙ
МОБИЛЬНЫЙ ДОСТУП ПОД
2.1 Стандарт 802.16: стек протоколов
2.2 Стандарт 802.16: физический уровень
2.3 Стандарт 802.16 протокол подуровня МАС
2.4 Стандарт 802.16: структура кадра
3. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕМОВ OFDM И МНОГОСТАНЦИОННОГО ДОСТУПА OFDMA
3.1 Особенности применения модемов OFDM.
3.2 MESH-сеть
3.3 Особенности применения многостанционного доступа OFDMA
4. УСЛУГИ И АРХИТЕКТУРА СЕТЕЙ Mobile WiMAX
4.1 Услуги сетей технологии Mobile WiMAX.
4.2 Принципы построения сетей WiMAX
4.3 Решения WiMAX с усовершенствованными функциями и рабочими характеристиками.
5. РАЗРАБОТКА СЕТИ WiMAX ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГИ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ.
5.1 Выбор характеристик радиоинтерфейса
5.2 Расчет частотных каналов
5.3. Определения размерности кластера
5.4 Расчет частотных каналов, которые используются для обслуживания абонентов БС
5.5 Расчет допустимой нагрузки БС
5.6 Расчет числа
абонентов, обслуживающихся
5.7 Расчет количества БС
5.8 Расчет радиуса зоны обслуживания БС
6. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ
6.1 Расчет величины защитного расстояния
6.2 Расчет уровня сигнала на входе приемника
6.3 Расчет вероятности ошибки
6.4 Расчет эффективности использования радиоспектра
7. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ БАЗОВЫХ АБОНЕНТСКИХ СТАНЦИЙ
7.1 Выбор оборудования абонентских станций
7.2 Выбор оборудования базовых станций
8 БЕЗОПАСНОСТЬ
8.1 Особенности географического положения Егорьевского района Московской области
8.2 Воздействие радиочастотного поля на организм человека
9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
9.1 Расчет себестоимости разработки
9.2 Оценка экономической
эффективности внедрения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ВВЕДЕНИЕ
Население планеты Земля насчитывает 6,75 миллиарда человек, 4,05 из которых пользуются различными видами телефонной сотовой связи, 3,5 миллиарда пользуются Интернетом и только полмиллиарда обладают широкополосным мультимедийным доступом в различные сети. Современные технологии и прогресс человечества в целом диктуют стремительный рост широкополосного доступа. Однако этот рост сдерживают различные факторы, в том числе — необходимость огромных финансовых вложений в инфраструктуру всемирных сетей. Человечество затратило больше 100 лет для развития инфраструктуры всемирной телефонной сети общего пользования, именно эта сеть использовалась для доступа в Интернет на первом этапе его развития. Однако очень скоро стало ясно, что для широкополосного доступа нужны новые сети. Чтобы не строить их еще 100 лет, естественно использовать развитые технологии подвижной радиосвязи.
По данным отчета 2004 Global Broadband Subscriber Report компании Yankee Group, в 2008 г. во всем мире количество пользователей услуг беспроводного доступа достигнет 8% от общего числа пользователей услуг широкополосного доступа и приблизится к 30 млн. абонентов.
Сегодня эта цифра меньше в 11 раз. Если сравнить эту динамику с ростом пользователей DSL-доступа, то для беспроводного доступа динамика роста выше. За тот же период количество пользователей, использующих DSL-доступ, возрастет только в 3-4 раза.
По другим оценкам
возможное проникновение
Стремление производителей к стандартизации подходов при разработке систем беспроводного доступа с целью придания им новых потребительских свойств, в том числе совместимости изделий для снижения стоимости абонентских устройств (СРЕ) за счет их массового выпуска, ярко выразилось в создании консорциума WiMAX.
Технологии WiMAX, хотя и не являются единственными технологиями беспроводной связи, впитали в себя все лучшее, что есть в пограничных технологиях ЗG, IEEE 802.11, DVB, DАB и другие. И поэтому, именно эта технология являются наилучшим решением для обеспечения жителей Земля мобильным широкополосный доступом, как в развевающихся, так и в развитых странах. Технологии WiMAX позволяют быстро прогрессировать, как мобильным, так и фиксированный операторам, в том числе - новым операторам, начинающим свою деятельность с чистого листа. Сегодня уже развернуто 475 WiMAX сетей в 140 странах.
Много операторов в России и в других странах СНГ. Около полумиллиарда человек проживают в зоне действия операторов WiMAX или на территории, где действуют лицензии WiMAX. А через год таких людей будет 800 миллионов. Международная некоммерческая ассоциация WiMAX-форум объединяет более 400 компаний - разработчиков элементной базы, оборудования, операторов связи всех видов, а также «экосистему WiMAX.
Системы третьего поколения мобильной связи ЗG реализуются на базе новые радиотехнологии, обеспечивающей высокую скорость передачи мультимедийной информации и беспроводной доступ в Интернет не уступающий сервису провайдеров стационарной сети. Система мобильной связи 3G развиваются в двух направлениях: UMTS и cdma 2000. UMTS обеспечивает преемственность GPRS и GSM разрабатываются технологии повышения пропускной способности от абонента к базовой станции, направлений передачи информации технологии HSDPA и HSUPA.
В сетях связи
последующих поколений
Таким образом, с появлением прототипа WiMAX-сертифицированных систем наметилась тенденция вытеснения с рынка систем WLL и отчасти LMDS. Хотя они останутся, поскольку занимают частотный диапазон выше 11 ГГц и имеют большой резерв именно в качестве распределительных систем. Широкополосные беспроводные сети передачи информации становятся одним из основных направлений развития телекоммуникационной индустрии. А для стран, в которых большая территория сочетается с невысокой плотностью населения, беспроводные сети имеют особое значение. Это особо важно для Российской Федерации, с нашей необъятной территорией и значительным разбросом населения, особенно в сельской местности.
Таким образом, целью проекта является проектирование информационной сети на основе технологии Mobile WiMAX на территории Егорьевского района Московской области для предоставления услуги широкополосного доступа в Интернет.
1. ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ
СИСТЕМ БЕСПРОВОДНОГО
В рамках рынка, основная конкуренция WiMAX приходит из существующих, широко развернуты беспроводные системы, такие как UMTS и CDMA2000, а также ряд интернет-ориентированных систем, таких как HiperMAN и большой дальности мобильного Wi-Fi Mesh и сетей.
Основные стандарты
сотовой связи в настоящее
время развивались так
В некоторых районах мира, широкая доступность UMTS и общее стремление к стандартизации означает спектр не были выделены на WiMAX: в июле 2005 года ЕС-широким распределением частот для WiMAX была заблокирована.
Одним из значительных
преимуществ передовых
Таблица 1. Сравнение основных поставщиков Интернет ресурса.
Стандартный |
Семья |
Основное использование |
Радио Технология |
Вниз (Мбит / с) |
Uplink (Мбит / с) |
Заметки | |
LTE |
UMTS/4GSM |
Генеральный 4G |
OFDMA / MIMO / SC-FDMA |
360 |
80 |
LTE-Advanced обновления предложить несколько Гбит / с скорости. | |
WiMAX |
802,16 |
Мобильный интернет |
MIMO-SOFDMA |
144 |
35 |
WiMAX м обновления предлагаем до 1 Гбит / с фиксированной скоростью. | |
Flash-OFDM |
Flash-OFDM |
Мобильный интернет подвижность до 200mph (350 км / ч) |
Flash-OFDM |
5,3 10,6 15,9 |
1,8 3,6 5,4 |
Мобильные диапазоне 18miles (30 км) расширенный диапазон 34 милях (55 км) | |
HiperMAN |
HiperMAN |
Мобильный интернет |
OFDM |
56,9 |
56,9 |
||
Wi-Fi |
802,11 (11N) |
Мобильный Интернет (закрытый) |
OFDM / MIMO |
288,9 (Поддерживает 600MBps @ шириной 40MHz канал) |
Антенны, РФ передней аксессуарами конца и мелких настроек таймера (310 км & 382km). | ||
iBurst |
802,20 |
Мобильный интернет |
HC-SDMA / TDD / MIMO |
95 |
36 |
Сотовый Радиус: 3-12 кмSpeed: 250kmph Спектральной эффективности: 13 бит / с / Гц / Cell | |
EDGE Evolution |
GSM |
Мобильный интернет |
TDMA / FDD |
1,9 |
0,9 |
3GPP Release 7 | |
UMTS W-CDMA HSDPA + HSUPA HSPA + |
UMTS/3GSM |
Генеральный 3G |
CDMA / FDD CDMA / FDD / MIMO |
0,384 14,4 42 |
0,384 5,76 11,5 |
HSDPA широко развернуты. Типичная скорость нисходящих сегодня 2 Мбит / с, ~ 200 кбит / с линии связи "нисходящий HSPA + до 42 Мбит / с. | |
UMTS-TDD |
UMTS/3GSM |
Мобильный интернет |
CDMA / TDD |
16 |
16 |
Отмеченные скорости в соответствии с IPWireless использовании модуляции 16QAM аналогичные HSDPA + HSUPA | |
1xRTT |
CDMA2000 |
Мобильный телефон |
CDMA |
0,144 |
0,144 |
Преемник EV-DO | |
EV-DO 1x Rev. 0 EV-DO 1x Rev.A EV-DO CDMA2000Rev.B |
CDMA2000 |
Мобильный телефон |
CDMA / FDD |
2,45 3,1 4.9xN |
0,15 1,8 1.8xN |
Rev B Примечание: N это количество кусков 1,25 МГц спектра используется. Еще не развернута. | |
1.1 Сравнение ключевых технологий WiMAX и HSPA
Системы с технологией HSPA (3GPP релиз 6) коммерчески доступны с 2007 года. Технология предусматривает частотное дуплексирование (FDD) с шириной каждого дуплексного канала 5МГц. В нисходящем канале используется модуляция QPSK, либо 16-QAM, потоковая скорость 14 Мбит/с. В восходящем канале модуляция BPSK, пиковая скорость 5,8 Мбит/с.
В то же время на рынке были системы WiMAX (релиз 1.0) с временным дуплексированием (TDD). При аналогичной ширине полосы 10 МГц они обеспечивали скорость в нисходящем канале в 2-3 раза более высокую, чем у HSPA (поскольку WiMAX при TDD общая пропускная способность динамически распределяется между нисходящими и восходящими каналами).
Таблица 2. Сравнение систем HSPA (релизы 7 и 8) и WiMAX (релиз 1.5)
Параметры |
HSPA |
WiMAX | ||||
Версия |
Релиз 7 |
Релиз 8 |
Релиз 1.5 | |||
Диапазон ГГц |
2.0 |
2.5 | ||||
Дуплексирование |
FDD |
FDD |
TDD | |||
Ширина канала МГц |
2х5 |
2х5 |
10 | |||
Антенны БС |
1х2 |
2х2 |
2х2 | |||
Антенны АС |
1х2 |
1х2 | ||||
Модуляции и скорость кодирования | ||||||
В нисходящем канале |
64 QAM 5/6 |
16 QAM 3/4 |
64 QAM 5/6 |
64 QAM 5/6 | ||
В восходящем канале |
16 QAM 3/4 |
64 QAM 5/6 | ||||
Пиковая скорость, Мбит/с | ||||||
В нисходящем канале |
17,5 |
21 |
35 |
36 |
48 | |
В восходящем канале |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
17 |
24 | |
Развитие технологии создало HSPA+ (HSPA релиз 7 и отдельные поправки релиза 8). В нисходящем канале их отличает модуляция 64-QAM c SIMO (1х2) или 64-QAM c SIMO (2х2). В восходящем канале добавлена модуляция 64-QAM и улучшены возможности для VoIP. Поправки в соответствии с релизом 8 позволяют использовать в нисходящем канале режим МIМО (2x2) с модуляцией 64-QAM, рассматривается возможность использования МIМОбольших порядков в нисходящем канале и МIМО (2х2) – в восходящем канале.
При сравнении мобильных WiMAX и HSPA+ можно сделать следующий выводы:
- мобильный WiMAX (релиз 1.5) имеет сравнимые с HSPA+ (релиз 8) пиковые скорости в нисходящем канале при одинаковой модуляции, скорости кодирования и ширине канала. При этом у мобильного WiMAX в восходящем канале пиковая скорость выше в 2-3 раза.
- Система HSPA+ ограничены шириной канала 2х5 МГц в традиционных спектральных условиях сетей 3G. Мобильный WiMAX поддерживает ширину канала до 20 МГц, как частотное, так и временное дуплексирование. Его частотные профили планируются в диапазонах 700, 1700, 2300, 2500 и 3500 МГц. Мобильный WiMAX обеспечивает «гладкую IP - сеть» (из конца в конец).
1.2 Сравнение ключевых технологий WiMAX и LTE