Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Июня 2013 в 14:27, курсовая работа
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.
Введение 5
1. Обзор современных систем беспроводного абонентского доступа 8
1.1 Сравнение ключевых технологий WiMAX и HSPA 12
1.2 Сравнение ключевых технологий WiMAX и LTE 13
1.3 Сравнение ключевых технологий WiMAX и Wi-Fi. 16
2. Широкополосный мобильный доступ под управлением стандарта IEEE 802.16 18
2.1 Стандарт 802.16: стек протоколов. 18
2.2 Стандарт 802.16: физический уровень 19
2.3 Стандарт 802.16 протокол подуровня МАС 22
2.4 Стандарт 802.16: структура кадра 24
3. Особенности применения модемов OFDM и многостанционного доступа OFDMA 27
3.1 Особенности применения модемов OFDM. 27
3.2 MESH-сеть 36
3.3 Особенности применения многостанционного доступа OFDMA 40
3.4 Поддержка адаптивных антенных систем 49
4. Услуги и архитектура сетей Mobile WiMAX 53
4.1 Услуги сетей технологии Mobile WiMAX. 53
4.2 Принципы построения сетей WiMAX 54
4.3 Решения WiMAX с усовершенствованными функциями и рабочими характеристиками. 61
5. Разработка сети WIMAX для реализации услуг и широкополосного доступа в инернете 63
5.1 Выбор характеристик радиоинтерфейса 63
5.2 Расчет частотных каналов 65
5.3 Определения размерности кластера 66
5.4 Расчет частотных каналов, которые используются для обслуживания абонентов БС 69
5.5 Расчет допустимой нагрузки БС 69
5.6 Расчет числа абонентов, обслуживающихся одной БС 70
5.7 Расчет количества БС 70
6. Проверочный расчет помехоустойчивости для обеспечения работы сети 71
6.1 Расчет величины защитного расстояния 71
6.2 Расчет уровня сигнала на входе приемника. 71
6.3 Расчет вероятности ошибки 71
6.4 Расчет эффективности использования радиоспектра 72
7. Выбор оборудования базовых абонентских станций 73
7.1 Выбор оборудования абонентских станций 73
7.2 Выбор оборудования базовых станций 74
7.3 Установка базовых станций 77
8. Безопасность жизнедеятельности при развертывании сети 81
8.1 Особенности географического положения г. Южно-Сахалинск Сахалинской области. 81
8.2 Воздействие радиочастотного поля на организм человека 81
9. Технико-экономическое обоснование проекта 86
9.1 Краткая характеристика проекта 86
9.2 Трудоемкость выполняемых работ 86
9.3 Оценка экономической эффективности внедрения проектируемой информационной сети 93
9.4 Основные технико-экономические показатели проекта 95
Заключение 97
Список использованных источников 99
Light ASN от Iskratel можете предложить:
- мобильные услуги со
- SI3000 Light ASN – новая сетевая архитектура
- В решении SI3000 Light ASN используется новая сетевая архитектура (New Network Architecture), представляющая собой уникальную структуру, позволяющую использовать недорогие и однородные (commoditized) сетевые элементы для создания управляемых, мобильных, насыщенных мультимедийными услугами сетей.
Новая сетевая архитектура SI3000 Light ASN, основанная на простой иерархии со сконфигурированными однородными (commodity) сетевыми элементами, обеспечивает структуру между базовой сетью CSN и радиосетью WiMAX.
Преимущества новой сетевой архитектуры:
- Уникальная и новаторская
- Развертывание однородных (commodity) элементов (коммутатор, маршрутизатор) с небольшими затратами;
- достаточен WiMAX SS/SSM; отсутствие MobileIP стека на SSM;
- «Подрывное» воздействие (
- обеспечивается механизм хэндовера и продолжения IP-сеанса;
- обеспечивает возможность управления QoS для доставки услуг Triple Play.
Базовая станция WiMAX представляет собой модульное решение, которое может по мере необходимости дополняться различными блоками, например, модулями для связи с магистральной сетью провайдера. В минимальной конфигурации устанавливается модуль радиоинтерфейса и модуль соединения с проводной сетью.
При выборе оборудования WiMAX кроме
его технических характеристик
и цены важное и зачастую определяющее
значение представляет такой фактор,
как специфические для России
трудности оформления частотных
разрешений. Дело в том, что в России
практически не существует «безлицензионных»
диапазонов. Для разных типов оборудования
предусмотрен различный порядок
получения частотных
Очевидно, что в нашей стране главным фактором, влияющим на скорость внедрения систем WiMAX, являются вопросы регулирования спектра, так как развитие рынка услуг WiMAX напрямую зависит от выделения операторам необходимого частотного ресурса. Сегодня наиболее перспективными с точки зрения будущего развития технологии WiMAX являются диапазоны в районе 2,4, 3,5 и 5,6 ГГц.
Следует учитывать, что распространение радиоволн в различных участках спектра имеет свои особенности, которые во многом определяют дальность действия оборудования, а также устойчивость к многолучевости.
Оборудование должно производиться специализированной компанией, имеющий опыт разработки и производства беспроводного оборудования, что является некоторой гарантией качества.
Технические характеристики оборудования,
предоставляемые
Желательно, чтобы базовая станция
имела возможность
Оборудование должно быть сертифицировано.
Должна быть возможность получения разрешения на использование частот в диапазонах, используемых оборудованием.
Система должна обладать приемлемой стоимостью, причем в первую очередь важна минимальная стоимость абонентского оборудования.
Принцип действия Mobile WiMAX идентичен сетям сотовой связи: несколько рядом расположенных базовых станций Mobile WiMAX образуют соту, соты объеденяются между собой и обеспечивают непрерывное покрытие целого города. Оборудование Mobile WiMAX обеспечивает большую скорость передачи данных, по сравнению с сотовыми сетями, и сравнима со скоростью доступа в проводных сетях. Основные характеристики WiMAX устройства:
Технические характеристики WiMax:
Общее число частотных каналов, выделенных для развертки сотовой сети связи в данном месте, определяется по формуле
,
где int(x) – целая часть числа х;
Fk – полоса частот, занятая одним частотным каналом системы (частотный разнос между каналами).
Для определения необходимой
,
где p(C) – процент времени, в течение которого соотношения мощность сигнала/ мощность помехи на входе приемника MS будет находиться ниже защитного отношения .
Интеграл представляет собой табулированную Q-функцию:
,
Нижний придел этого интервала имеет вид:
,
где и выражены в дБ;
– определяется соотношением
,
В свою очередь значения и определяются по формулам
,
, (5.7),
α – параметр, который определяет диапазон случайных флуктуаций уровня сигнала в точке приема:
,
Коэффициент в (17) представляет собой медианное значение затухания радиоволн на i-му направлении увеличении помехи. Эти коэффициенты обратно пропорциональны четверти ступени расстояния до источника помехи. Величина М обозначает число базовых станций, которые «мешают», расположенных в соседних кластерах.
Сначала рассмотрим случай, для всенаправленной антенны, где
где - число секторов.
Выберем значение С=3.
Определим
Вычислив квадратный корень, из получившегося значение получаем
Отсюда следует
= 643.908 дБ.
Теперь вычислим нижнюю границу Q-функции:
Этому значению в таблице соответствует величина, равная , это значение приблизительно равно единице. Считая по формуле (3.2), получаем
Получившееся значение явно больше , которое из задания равно 10. Отсюда следует, что данный тип антенны и выбранное значение кластера не подходит для указанного стандарта.
Теперь рассмотрим случай для направленной антенны, у которой угол диаграммы направленности
Выберем значение С=4.
Определим
Вычислив квадратный корень из получившегося значение получаем
Отсюда следует:
Теперь вычислим нижнюю границу Q-функции:
Этому значению в таблице соответствует величина, равная 0,0838. Считая по формуле (3.2), получаем
Получившееся значение немного меньше , отсюда вытекает, что данный тип антенны является наиболее оптимальным.
Число частотных каналов, которые используются для обслуживания абонентов в одном секторе, определяется по формуле:
где - число секторов.
Величина допустимой нагрузки в одном секторе определяется соотношением:
при условии, что
где
- число абонентов,
которые могут одновременно
Подкоренное выражение больше, чем величина
При заданной активности одного абонента в час наибольшей нагрузки можно рассчитать число абонентов, которые обслуживаются одной БС по формуле
Необходимое число базовых станций на заданной территории обслуживания определяется соотношением:
где - заданное число абонентов, которых обслуживает сеть связи.
5.8 Расчет радиуса зоны обслуживания БС
Величину радиуса можно
Величина защитного расстояния между BTS с одинаковыми частотными каналами определяется соотношением
Необходимую мощность на входе приемника
определяют, пользуясь так называемым первым уравнением передачи.
где - коэффициент усиления антенны базовой станции, дБ;
f – средняя частота выделенного диапазона частот;
- мощность передатчика BTS, дБВт;
- потери в фидере BTS, дБ;
- длинна фидера, которая может быть равной или больше высоты подвеса антенны BTS;
- погонное ослабление фидера, дБ/м.
Для определения вероятности
.
Важным параметром сотовой сети связи является эффективность использования радиоспектра , обусловленная числом активных абонентов на 1 МГц полосы частот на передачу (или прием) BTS, то есть
где полоса частот на передачу (или прием) , число активных абонентов
где - радиус территории, которая обслуживается,
Отсюда
Функционально оборудование WiMAX разделяется на базовое и абонентское. Первое поколение чипов для базовых станций обладает меньшим уровнем интеграции, чем для абонентских станций. Для реализации MAC-протокола базовой станции требуется увеличение производительности этих решений. Для этой цели используются внешние процессоры, служащие для выполнения верхнего уровня MAC-протокола. Таким образом, чипсеты WiMAX реализуют функции физического уровня и функции нижнего уровня MAC-протокола.
Для разработчиков абонентского оборудования WiMAX наиболее перспективными являются «системы на кристалле» от четырех производителей: Fujitsu, Intel, Sequans и Wavesat.
Компания Intel первой предложила разработчикам «систему на кристалле» PRO/Wireless 5116 для абонентских станций WiMAX, в которой были интегрированы функции как физического, так и MAC уровней. Чип MB87M3400 компании Fujitsu предназначен для более широкого диапазона приложений и позволяет разрабатывать как базовое, так и абонентское оборудование. Компания Sequans разработала отдельные чипы SQN1010 и SQN2010 — для базового и абонентского оборудования соответственно.
«Системы на кристалле» от Fujitsu, Intel и Sequans полностью реализуют функции MAC-протокола для абонентских станций WiMAX. Другой подход к разработке предложила компания Wavesat, выпустив две микросхемы: OFDM-модем DM256 (реализует функции физического уровня) и MC336 (представляет собой вычислительное ядро, реализующее нижний уровень MAC-протокола). Для разработки абонентского модема на базе «системы на кристалле» от Fujitsu, Intel и Sequans не требуется дополнительного внешнего процессора.
Характеристики
Микросхемы компаний Fujitsu и Sequans позволяют организовывать каналы шириной до 20 и 28 МГц соответственно, тогда как максимальная ширина канала для чипов Intel и Wavesat составляет 10 МГц с промежуточными значениями 3,5 и 7 МГц.
Радиоинтерфейс рассмотренных «систем на кристалле» содержит блоки АЦП/ЦАП для прямого аналогового соединения с внешним приемопередатчиком. В табл. 7.1 представлены основные параметры решений для разработки абонентского оборудования WiMAX [6].
Таблица 7.1. Основные параметры решений для разработки абонентского оборудования WiMAX.
Параметр |
Fujitsu MB87 |
Intel PRO/Wireless 5116 |
Sequans SQN1010 |
Wavesat DM256/MC336 |
Функции |
PHY/MAC |
PHY/MAC |
PHY/MAC |
PHY/MAC |
Максимальная ширина канала |
20 МГц |
10 МГц |
28 МГц |
10 МГц |
Режим дуплекса |
H-FDD, TDD, FDD (2 чипа) |
H-FDD, TDD |
H-FDD, TDD, FDD |
H-FDD, TDD, FDD |
Системный интерфейс |
Mill, 32-bit generic |
Mll |
RMLL, PCI |
PCI |