Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Технологія безпроводової передачі даних CDMA

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
72
Мова: 
Українська
Оцінка: 

при розподілі, це втрати, при яких при максимальній потужності передавача мобільного терміналу і різних посиленням і втрати не при розподілі в зворотному каналі, призводять до того, що на базовій станції приймається необхідний рівень сигналу. Вираз, що описує даний стан наступне:

  (4. 66)

де

  (4. 67)

  визначає потужність мобільного терміналу, яка була б прийнята приймачем базової станції у відсутності втрат. Таким чином:

  (4. 68)

Типові значення параметрів зворотного каналу, перерахованих в (4. 67) представлені в таблиці 4. 1. Підставляючи значення цих параметрів в (4. 68), отримуємо:

 . (4. 69)

Таблица 4. 1 – Параметри зворотного каналу CDMA

ПараметрПозначенняЗначення

Потужність мобільного терміналу 

23 дБм

Втрати в кабелі мобільного терміналу 

0 дБ

Коефіцієнт підсилення антени мобільного терміналу 

2, 1dBi

Втрати при орієнтації антени мобільного терміналу 

3 дБ

Допуск на проникнення в будівлі 

10 дБ

Коефіцієнт посилення антени базової станції 

14. 1dBi

Втрата в кабелі базової станції 

2 дБ

Вираз для максимального послаблення при поширенні як функції параметра завантаження мережі Х має вигляд:

  (4. 70)

Якщо додати в (4. 70) деталізовані втрати з (4. 68) з урахуванням запасу по потужності використовуваного в (4. 63), тоді (4. 70) можна виразити як

  (4. 71)

Тепер підставимо (4. 71) як  в (4. 55) для того, що б отримати бажане вираз радіуса стільники як функції завантаження мережі:

  (4. 72)

Це вираз показує максимальний радіус стільники доступний мобільному передавача з потужністю розглянутої в розрахунках  .

Знайдемо числове вираження для радіуса стільники, грунтуючись на вираженні (4. 72), використовуючи модель МСЕС (ITU-R), чисельні значення параметрів зворотного каналу наведеного в Таблиці 4. 1, а так само припускаючи, що висоти антен базової станції   і мобільної станції   і 10% покриттям території будівлями.

Використовуючи дані таблиці 4. 1, яка приймається потужність без втрат при поширенні дорівнює:  , (див. (4. 69)).

з (4. 52), необхідна потужність прийнятого сигналу з урахуванням інтерференції і без запасу по потужності дорівнює

І з (4. 64) значення   і   дорівнюють,

 120. 56 дБ і  35. 22/10=3. 522.

Підставляючи все це в (4. 70) ми отримуємо вираз з параметрами        :

  (4. 73)

Для того, що б показати залежність радіуса стільники від М (кількості активних користувачів) при прийнятих значеннях   і запасу по потужності використовуємо (4. 73) для запису

  (4. 74)

Значення   вибираються виходячи з заздалегідь обраної надійності каналу. Типові значення наведені в таблиці 4. 2

Таблиця 4. 2 – Запас по потужності для різної надійності

 0, 70 0, 20 dB

 0, 80 0, 93 dB

 0, 90 0, 92 dB

 

Використовуючи вираз ідеальної ємності системи (4. 65), для вираження радіуса стільники побудуємо графік (Рисунок 4. 2) для різних значень  і  .

 

Рисунок 4.2 – Графік залежності радіуса стільники від завантаження стільники

З графіка видно, що необхідні значення   і  , підбираються з розрахунку надійності системи для зворотного каналу сильно впливають на розмір стільники. При високих значеннях надійності і відповідно відносини сигнал шум і запасу по потужності, радіус стільники починає стрімко падати при певних значеннях ємності системи (кількості активних користувачів). Так само з графіка можна визначити рівень зниження радіуса стільники при певному значенні активних користувачів.

Дослідження моделі бездротової мережі дозволяє спроектувати мережу виходячи з типових вхідних параметрів, таких як: частота, потужності передавачів, надійність системи, відсоток забудови і т. д. і спрогнозувати основні її показники, такі як ємність і зона покриття.

 

ВИСНОВОК

 

Таким чином, ми переконалися, що рішення CDMA 2000 в діапазоні 450 МГц вимагає меншого числа базових станцій, так як кожна з них забезпечує більше покриття, ніж станції більш високого частотного діапазону (наприклад, 800 МГц). Тому рішення CDMA 450 МГц ідеально підходить для покриття мобільним зв'язком територій з невисокою щільністю населення, і тим самим є економічно ефективним пропозицією для операторів і хорошою альтернативою фіксованої мережі. Рішення CDMA 2000 в діапазоні 450 МГц може бути основою для забезпечення універсальних послуг телекомунікацій відповідно з мінімальним переліком послуг зв'язку. Концепція універсальних послуг телекомунікацій передбачає надання будь-якому користувачеві послуг зв'язку в будь-якому населеному пункті, в заданий термін, з встановленими якістю і рівнем цін.

Крім того, на основі рішення CDMA 2000 в діапазоні 450 МГц можуть бути побудовані мережі спец. зв'язку в інтересах державних органів (зв'язок пожежної охорони, медичної допомоги тощо).

Крім цього, можливості стандарту CDMA2000 з високошвидкісної передачі даних представляють для операторів у діапазоні 450 МГц реальний інтерес і є альтернативою широкосмугового DSL доступу.

В бакалаврській роботі спроектовано мережу CDMA для міста Бориспіль. Обрано обладнання китайської корпорації ZTE, мобільна стільникова система ZXC10-BSS. Розраховано кількість базових станцій для міста Бориспіль.

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 

CDMA Systems Engineering Handbook /Jhong S. Lee, Leonard E. Miller. J. S. Lee Associates, Inc. 1998 (eBook).

CDMA RF System Engineering / Samuel C. Yang. Artech House, inc. 1998 (eBook).

CDMA Mobile Radio Design /John B. Groe, Lawrence E. Larson. Artech House, inc. 2000 (eBook).

CDMA Cellular Mobile Communications and Network Security / Man Young Rhee. BEIJING, Publishing House of Electronics Industry, 2002.

Technical Introduction to CDMA / Scott Baxter. Web Publishing, 2003 (Presentation).

Громаков Ю. А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи. – М. : Эко-Трендз, 1998.

А. Ф. Гоцуляк и др., Системы передачи речи и обмена данными 3G-1X. – Электронное издание – ВКСС-эксперт, 2003.

Технические спецификации ZXC10-MSC/VLR (Предложение по проекту построения сети CDMA2000 1X (450 МГц)) / Корпорация ZTE – Электронное издание – ZTE, 2004.

Технические спецификации ZXC10-BSS (Предложение по проекту построения сети CDMA2000 1X (450 МГц)) / Корпорация ZTE – Электронное издание – ZTE, 2004.

ZXC10-HLR/AUC. Техническое описание / Корпорация ZTE – Электронное издание – ZTE, 2003.

Демина Е. В., Иодко Е. К., Майофис Л. И., Резникова Н. П. / Организация, планирование и управление предприятиями связи. – М. : Радио и связь, 1990.

Экономика связи / Под ред. О. С. Срапионова, – М. : Радио и связь, 1992.

Е. А. Голубицкая, Г. М. Жигульская / Экономика связи. – М. : Радио и связь, 2000.

14. Охрана труда на предприятиях связи: Учебник для вузов / Под. ред. Н. И. Баклашова. -М. : 1982.

ГОСТ 12. 1. 003-83. Шум. Общие требования безопасности. -М. : Изд-во стандартов, 1982.

СниП 2. 01. 02-85 Противопожарные нормы. – М. : Изд-во стандартов, 1982.

Кошулько Л. П., Суляева Н. Г., Генбач А. А. Производственное освещение. Методические указания в выполнению раздела «Охрана труда» в дипломном проекте -Алматы: РУМК, 1989. -40с.

Н. И. Баклашов, Н. Ж. Китаева, Б. Д. Терехов. Охрана труда на предприятиях связи и охрана окружающей среды. – М. : Радио и связь, 1989. С. В. Белов.

 

Фото Капча