Mobilní komunikační sítě

31
Mobilní komunikační sítě Význam: poskytují mobilní komunikaci, tzn. komunikaci účastníků za pohybu, KZ mění svoji polohu Znak: využívají rádiové telekomunikační prostředky, šíření elektromagnetických vln volným prostorem , terestriální přenosy, satelitní přenosy

description

Mobilní komunikační sítě. Význam: poskytují mobilní komunikaci, tzn. komunikaci účastníků za pohybu, KZ mění svoji polohu Znak: využívají rádiové telekomunikační prostředky, šíření elektromagnetických vln volným prostorem , - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Mobilní komunikační sítě

Page 1: Mobilní komunikační sítě

Mobilní komunikační sítěVýznam: poskytují mobilní komunikaci, tzn. komunikaci účastníků za pohybu, KZ mění svoji polohuZnak: využívají rádiové telekomunikační prostředky, šíření elektromagnetických vln volným prostorem , terestriální přenosy, satelitní přenosy

Page 2: Mobilní komunikační sítě

Princip řešení mobilních sítí• Buňkový (cellulární) princip – základní princip

aplikovaný v mobilních telekomunikačních systémech, vytváření tzv. buňkové (cellulární) sítě

• Celé obsluhované území je rozděleno na elementární oblasti- buňky

• Každou oblast obsluhuje základnová stanice ZS• Mobilní stanice MS komunikuje s nejbližší základnovou

stanici, to je stanice poskytující nejsilnější signál • Handover – automatické přepojování - přeladění

frekvence probíhajícího spojení na základnovou stanici sousedící buňky při pohybu mobilní stanice do oblasti této buňky

• Poloha mobilních stanic se neustále zjišťuje automaticky mezi MS a ZS,údaj se registruje v jádru sítě

Page 3: Mobilní komunikační sítě
Page 4: Mobilní komunikační sítě

Buňková struktura sítě

• Celé obsluhované území je plošně rozdělené na buňky

• Několik sousedících buněk tvoří svazek buněk, počet buněk ve svazku je různý

Platí zásada:Každé buňce ve svazku je přidělený souborkmitočtů (frekvenčních kanálů), kmitočty se jižnesmí v daném svazku opakovat,tento soubor kmitočtů se může využívat vjiném svazku , ve vzdálenosti tzv.interferenčnízóny

Page 5: Mobilní komunikační sítě
Page 6: Mobilní komunikační sítě

Význam buňkového principu řešení mobilních sítí

• Mnohonásobné využití frekvenčního spektra na obsluhovaném území

• Handover – automatické přelaďování spojení při přechodu MS mezi buňkami

• Omezeným kmitočtovým pásmem lze pokrýt libovolně velké území

Page 7: Mobilní komunikační sítě

Velikost buněk závisí na hustotě provozu :• Makrobuňky - velké buňky, poloměr buňky desítky

km, oblasti s malou hustotou provozu (venkovské, příměstské oblasti)

• Mikrobuňky – malé buňky, poloměr buňky do 1km, oblasti s vyšším provozem, (městské oblasti, frekventované cesty)

• Pikobuňky – poloměr do 50 m, v místech s velkou koncentraci uživatelů ( centra měst)

• Možnost redukce počtu ZS: sektorizace buněk – ZS umístíme v dotykovém bodu 3 sousedících buněk, využijí se samostatné 3 směrové antény pro obsluhu

buněk v místě ZS

Page 8: Mobilní komunikační sítě

Princip sektorizace buněk

Page 9: Mobilní komunikační sítě

- mobilní telefonní sítě pro přenos hlasu- pracují na báze analogových systémů- síť NMT (Nordic Mobil Telephone)- r.1991 v ČR - využívá pásmo 450 MHz- přístupová metoda FDMA (Frekvency Division Multiplex Acces)- dané frekvenční pásmo je rozdělené na subpásma a každé subpásmo má přidělený přenosový kanál- nízká kapacita systému, 2x180 kanálů o šířce 25kHz, neefektivní využití frekvenčního spektra- neexistence mezinárodní kompatibility

Sítě první generace (1G)

Page 10: Mobilní komunikační sítě

- digitální systém přenosu GSM (Global System for Mobile Communication) – globální systém pro mobilní komunikaci – otevřený celoevropský standard

- přístupová metoda : FDMA/TDMA, zvýšení kapacity přístup MS - vyšší kapacita systému

- princip roamingu (provozování téže MS s tím samým číslem ve všech zemích, které systém přijmou)

- vyšší kvalita a bezpečnost systému- dokonalý systém identifikace účastníka – SIM karta

(identifikační údaje účastníka, ověřovací klíč, informace o předplacených službách,…)

Sítě 2.generace (2G)

Page 11: Mobilní komunikační sítě

Síťový model GSM

MS

MS ZS

ZS

ZS

ŘZS

ŘZS

ŘDC

RTÚ

DR

NR

RM

CA

MS

Page 12: Mobilní komunikační sítě

Funkční bloky sítě 2.generace GSM:

MS….mobilní staniceZS…..základnové staniceŘZS…řídící základnové staniceRtÚ….radiotelefonní ústřednaDR….domovský registrNR….návštěvnický registrRM….registr mobilních zařízeníCA….centrum autentičnostiŘDC..řídící a dohledové centrum

Page 13: Mobilní komunikační sítě
Page 14: Mobilní komunikační sítě

• Mobilní stanice MS komunikují se základnovýmistanicemi BTS (Base Transceiver Station) a BSC (BaseStation Controler), tvoří BSS (Base station Subsystem).Úkol sestavy : - přidělování kanálu pro komunikaci s MS - kontrola handoveru

• Síťový spojovací subsystém NSS :Ústředna MSC (Mobil Switching Centre) včetně zařízenípro zajištění mobility : HLR (Home Location register),AuC (Autentity Center), VLR (Visitor Location Center),EIR (Eguipment Identity Register)

• Operační subsystém OSS zajišťuje ADC (AdministrativeCentrum), OMC (Operation and Maintenance)

Page 15: Mobilní komunikační sítě
Page 16: Mobilní komunikační sítě

Rozdělení frekvenčního spektra GSM 1800 MHz

Page 17: Mobilní komunikační sítě

2,5 G mobilních sítí – tzv. přechodová generace,účel:paketový přenos dat

• GSM doplněna o technologii GPRS, přepojování okruhu doplněné o přepojování

paketů – přenos dat zpoplatněn dle objemu přenesených dat , Vp 128 kb/s

• GSM doplněna o technologii EDGE – - Vp 256 kb/sGPRS – General Paket Radio ServiceEDGE – Enhanced Data for GSM Evolution)

Page 18: Mobilní komunikační sítě

Sítě 3.generace (3G)UMTS – první širokopásmové mobilní sítě(Universal Mobile Telekommunication System)

- nabídka VR datových a multimediálních služeb s garantovanou kvalitou

- dva koncepty řešení : FDD – každý směr přenosu využívá jiné frekvence TDD – směry přenosu se střídají čase

Page 19: Mobilní komunikační sítě

Přístupová metoda UMTS : CDMA

• CDMA – Code Division Multiple Acces• Všichni účastníci využívají přidělené

frekvence• Všichni účastníci využívají přidělené

frekvenční pásmo po celou dobu,• Komunikují ve stejném časovém úseku, ale využívají přidělený binární kód

Page 20: Mobilní komunikační sítě
Page 21: Mobilní komunikační sítě

Zjednodušená struktura Universal Mobil Telecommunication System

UživatelskýterminálUživatelský

terminál UTRANPáteřní síť

CNPřístupová síť

Uu Iu

Page 22: Mobilní komunikační sítě

UMTS - struktura sítě• Uu : rozhraní mezi uživatelským terminálem UE (User Eguipment) a rádiovou přístupovou sítí UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network)• Iu : rozhraní mezi mezi UTRAN a páteřní sítí CN ( Core Network) umožní využití různých technologií přístupu (paketový, přep.okruhů,..), Iu-CS, Iu-BsB, Iu-PS

Základní struktura sítě UMTS obsahuje 2 části :UTRAN – rádiová přístupová síť, umožňuje mobilní přístup ke službám. Základní komponenty: Node B(uzel) -základnová stanice, RNC-(Radio Network Controler) – řídící základnová stanice (handover, šifrování,..)CN – pevná páteřní síť systému UMTS, umožňuje spojování a směrováníprovozu v UMTS síti a do jiných sítí. Základní domény CN:doména s přepojováním okruhů CS (Circuit Switched Domain)doména přepojováním paketů PS ( Paket Switched Domain)doména BC (Broad Cast) - koordinace vysílání v buňkách CBC (Cell BC)

Page 23: Mobilní komunikační sítě
Page 24: Mobilní komunikační sítě

• Rozvoj IT a multimediálních služeb zvyšuje požadavky na mobilitu služeb

• Připojení on-line k serverům elektronické pošty, přístup k internetu, hlasová i obrazová komunikace apod., se stávají běžným požadavkem nejen u počítačů ale také u mobilních uživatelských terminálu

• Dochází, ke zrychlování tempa rozvoje mobilních komunikačních systému,pro potřeby 3.generace vyvíjí se speciální multimediální formáty- technologie HSPA….

• Technologie blízké budoucnosti LTE – do sítí 3.G se implementuje podpora protokolu Mobil IP, tj. obdoba klasického IP protokolu s podporou

mobility

Page 25: Mobilní komunikační sítě

Technologie blízké budoucnosti LTELong Term Evolution LTE ( dlouhodobého vývoje)

• Jedná se o novou mobilní datovou multimediální technologii vyvinutou mezinárodní skupinou 3GPP - Partnerský projekt 3G, • Zařazení : NGMN• 3G? 4G? Dle ITU 3,9G • Podmínka 4G dle ITU : rychlost stahování dat 100 Mb/s za pohybu a 1Gb/s v klidovém stavu• LTE pokrývá dvě odlišné technologie přenosu dat v

mobilních sítích, doménu přepojování okruhů a doménu přepojování paketů

• Využívá protokoly TCP/IP s podporou MPLS

Page 26: Mobilní komunikační sítě

Vývoj mobilních sítí z oddělené oblasti přepojování okruhů(CS) a přepojování paketů(PS) k jediné společné páteři IP

Page 27: Mobilní komunikační sítě

EPC – Evolvent Packet CoreModerní paketová páteřní síť???

Co je EPC ? • nová páteřní síť LTE na paketovém principu

spojování• integrální část technického řešení LTE• základ transformace IP technologií do mobilních sítí v plném rozsahu konec – konec datového spoje : od mobilního koncového zařízení (IP KZ), přes IP-základnové stanice pracující s IP protokolem, napříč EPC k cílovému KZ, podporuje tak i přenos hlasu IP-VoIP

Page 28: Mobilní komunikační sítě

Pozn.• LTE využívá technologii OFDM (Orthogonal Freqency

Division Multiplexing)– je to druh širokopásmové modulace využívající kmitočtové dělení kanálů.

Význam : Signál je vysílán na vícero nosných frekvencích a tím

se zvyšuje jeho odolnost vůči rušení (interferenci). Užití OFDM: DVB –T, A DSL, PLC,WiMAX

• HSPA(High Speed Packet Access) - technologie, instaluje se v sítích 3G , význam: vyšší Vp, nižší latence, užití 64 QAM

Page 29: Mobilní komunikační sítě

LTE v ČR

Problémy s nasazením technologie:•Kmitočtová pásma (1800, 1900, 2600MHz) – aukce (nutná změna zákona o e-komunikacích)

•Koncová zařízení – dostatek zařížení na trhu

•Finanční a technologická náročnost – přestavba sítí tel. operátorů (cca 60-140 Mbit/s na jednu základnovou stanici)

Page 30: Mobilní komunikační sítě

LTE v ČR

Page 31: Mobilní komunikační sítě

Děkuji za pozornost