Проектирование беспроводных систем

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Июня 2013 в 14:27, курсовая работа

Описание работы

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.

Содержание работы

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

Файлы: 1 файл

Диплом.docx

— 1.35 Мб (Скачать файл)

Light ASN от Iskratel можете предложить:

- мобильные услуги со значительно  меньшими затратами на инфраструктуру.

- 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 архитектура;

- Развертывание однородных (commodity) элементов (коммутатор, маршрутизатор) с небольшими затратами;

- достаточен WiMAX SS/SSM; отсутствие MobileIP стека на SSM;

- «Подрывное» воздействие (disruptive impact);

- обеспечивается механизм хэндовера и продолжения IP-сеанса;

- обеспечивает возможность управления QoS для доставки услуг Triple Play.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Разработка сети WIMAX для реализации услуг и широкополосного доступа в инернете

5.1 Выбор характеристик  радиоинтерфейса

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 разрешений. Для работы в любых диапазонах операторы связи должны получить достаточно сложные и многоуровневые разрешения как частотных служб, так и служб надзора за связью [5].

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 производителем, должны быть достаточно полными, для того чтобы  по ним можно было сделать вывод  о его возможностях. Представление  таких характеристик говорит  о профессионализме сотрудников  и в определенной мере гарантирует, что речь идет об оригинальном продукте, а не о перепродаже малоизвестного бренда под торговой маркой продавца.

Желательно, чтобы базовая станция  имела возможность секторирования и поэтапного наращивания производительности, для чего она должна иметь возможность подключения внешней антенны. Тогда на первом этапе достаточно одной базовой станции с всенаправленной антенной, на следующем — двух, с антеннами с шириной диаграммы 180°, и так далее.

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:

  • дальность действия: до 50 км;
  • Максимальная скорость передачи данных: до 70 Мбит/с на сектор одной базовой станции;
  • дабочая частота: 2-11 ГГц;
  • спектральная эффективность: до 5 бит/сек/Гц;
  • покрытие: расширенные возможности работы вне прямой видимости значительно улучшают качество покрытия обслуживаемой зоны;
  • скорость доступа в интернет в пределах сектора базовой станции на клиентских устройствах – до 10 Мбит/c;
  • зона действия одного сектора базовой станции в условиях плотной застройки – от 800 до 1500 метров;
  • мобильность: мгновенное переключение клиентского Mobile WiMAX оборудования между базовыми станциями на скорости движения до 120 км/ч.

5.2 Расчет частотных каналов

Общее число частотных каналов, выделенных для развертки сотовой  сети связи в данном месте, определяется по формуле

,

 

где int(x) – целая часть числа х;

F– полоса частот, занятая одним частотным каналом системы (частотный разнос между каналами).

5.3 Определения размерности  кластера

Для определения необходимой размерности  кластера С при заданных значениях pи pиспользуют соотношение

,

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.

5.4 Расчет частотных  каналов, которые используются  для обслуживания абонентов БС

Число частотных каналов, которые  используются для обслуживания абонентов  в одном секторе, определяется по формуле:

 

 

где  - число секторов.

5.5 Расчет допустимой нагрузки  БС

Величина допустимой нагрузки в  одном секторе определяется соотношением:

 

при условии, что

 

где   

- число абонентов,  которые могут одновременно использовать  один частотный радиоканал. В  данном случае величина , т.к. используется аналоговый стандарт.

 

Подкоренное выражение больше, чем  величина

5.6 Расчет числа абонентов,  обслуживающихся одной БС

При заданной активности одного абонента в час наибольшей нагрузки можно  рассчитать число абонентов, которые  обслуживаются одной БС по формуле

 

5.7 Расчет количества БС

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 определить, используя выражение

 

6. Проверочный расчет помехоустойчивости для обеспечения работы сети

6.1 Расчет величины защитного  расстояния

Величина защитного расстояния между BTS с одинаковыми частотными каналами определяется соотношением

 

6.2 Расчет уровня сигнала  на входе приемника.

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.

6.3 Расчет вероятности ошибки

Для определения вероятности ошибки, когда MS находится на границе зоны обслуживания BTS, необходимо использовать соотношение

 

.

6.4 Расчет эффективности  использования радиоспектра

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     

 

 

 

 

 

 

7. Выбор оборудования базовых абонентских станций

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.

7.1 Выбор оборудования абонентских  станций

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 рассматриваемых  чипов, определяемые типом дуплекса, шириной канала и другими параметрами, сильно отличаются. Для организации  полнодуплексной работы на базе решения  Fujitsu MB87M3400 требуется использование двух чипов. Микросхема Sequans SQN1010 является первой «системой на кристалле», которая поддерживает полнодуплексный режим работы. Решение компании Wavesat DM256/MC336 также позволяет организовывать полнодуплексный режим работы на основе одной микросхемы OFDM-модема DM256.

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

Информация о работе Проектирование беспроводных систем