Проектирование сети беспроводного широкополосного доступа
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Содержание
Введение
Глава 1 Сравнение существующих систем радиодоступа и обоснование выбора для проектируемой сети
Глава 2 Описание и технические характеристики аппаратуры WiMAX
2.1 ASN шлюзы
2.2 Базовая станция BreezeMAX 4Motion
2.3 Антенные системы
2.4 Абонентское оборудование
Глава 3 Структура сети mobile WiMAX
Глава 4 Расчет зоны обслуживания с использованием модели Окамуры-Хата
Заключение
Список используемой литературы
Введение
Существующие системы проводной цифровой связи уже не могут в полной мере удовлетворять растущим потребностям высокоскоростного широкополосного доступа. Важнейшими их недостатками являются длительные сроки прокладки, сложности расширения, высокие затраты, проблема "последней мили". Основной является так называемая проблема "последней мили". Высокоскоростные цифровые соединительные линии DSL (Digital Subscriber Line) не снимают этой проблемы.
Целью курсового проекта является проектирование сети беспроводного широкополосного доступа на основе технологии mobile WiMAX.
WiMAX — одна из технологий, призванных решить проблему широкополосного доступа к транспортным сетям, а вдобавок избавить пользователей от необходимости проводного подключения. WiMAX должен обеспечить высокоскоростной, защищенный беспроводной доступ с поддержкой контроля над качеством на периферии сети.
Эта технология не является воплощением принципиально новой концепции. Скорее, ее стоит рассматривать как эволюционное развитие появившихся ранее технологий широкополосного беспроводного доступа (ШБД).
Введение
Глава 1 Сравнение существующих систем радиодоступа и обоснование выбора для проектируемой сети
Глава 2 Описание и технические характеристики аппаратуры WiMAX
2.1 ASN шлюзы
2.2 Базовая станция BreezeMAX 4Motion
2.3 Антенные системы
2.4 Абонентское оборудование
Глава 3 Структура сети mobile WiMAX
Глава 4 Расчет зоны обслуживания с использованием модели Окамуры-Хата
Заключение
Список используемой литературы
Введение
Существующие системы проводной цифровой связи уже не могут в полной мере удовлетворять растущим потребностям высокоскоростного широкополосного доступа. Важнейшими их недостатками являются длительные сроки прокладки, сложности расширения, высокие затраты, проблема "последней мили". Основной является так называемая проблема "последней мили". Высокоскоростные цифровые соединительные линии DSL (Digital Subscriber Line) не снимают этой проблемы.
Целью курсового проекта является проектирование сети беспроводного широкополосного доступа на основе технологии mobile WiMAX.
WiMAX — одна из технологий, призванных решить проблему широкополосного доступа к транспортным сетям, а вдобавок избавить пользователей от необходимости проводного подключения. WiMAX должен обеспечить высокоскоростной, защищенный беспроводной доступ с поддержкой контроля над качеством на периферии сети.
Эта технология не является воплощением принципиально новой концепции. Скорее, ее стоит рассматривать как эволюционное развитие появившихся ранее технологий широкополосного беспроводного доступа (ШБД).
Похожие материалы
Проектирования сети беспроводного широкополосного доступа. Сети радиодоступа.10-й вариант
ksemerius
: 30 мая 2020
Носов Курсовая работа 10 вариант Проектирования сети беспроводного широкополосного доступа. Сети радиодоступа
Год сдачи 2020
Тип местности: Пригород
Вид приема: ФП 3
М=2,4,16,64
Тип модуляции: BPSK; QPSK; 16-QAM; 64-QAM.
Процент времени: 80 %.
Высота подвеса антенны: hбс= 35 м; hмс= 10 м.
Частота сигнала: f = 6ГГц.
1500 руб.
Проектирования сети беспроводного широкополосного доступа. Сети радиодоступа. 6-й вариант
ksemerius
: 30 мая 2020
Носов. Курсовая работа 6 вариант Проектирования сети беспроводного широкополосного доступа. Сети радиодоступа. Год сдачи 2020
Тип местности: Крупный город.
Вид приема: ПП Зд.
М=2,4,16,64
Тип модуляции: BPSK; QPSK; 16-QAM; 64-QAM.
Процент времени: 95%.
Высота подвеса антенны: hбс= 40 м; hмс= 1,5 м.
Частота сигнала: f = 6ГГц.
1500 руб.
Проектирования сети беспроводного широкополосного доступа. Сети радиодоступа. 21-й вариант
ksemerius
: 30 мая 2020
Носов Курсовая работа 21 вариант Проектирования сети беспроводного широкополосного доступа. Сети радиодоступа
Год сдачи 2020
тип местности: Пригород
Вид приема: ППавт.
М=2,4,16,64
Тип модуляции: BPSK; QPSK; 16-QAM; 64-QAM.
Процент времени: 99%.
Высота подвеса антенны: hбс= 20 м; hмс= 1,5 м.
Частота сигнала: f = 6ГГц.
1500 руб.
Проектирования сети беспроводного широкополосного доступа. Сети радиодоступа.13-й вариант
ksemerius
: 30 мая 2020
Носов Курсовая работа 13 вариант Проектирования сети беспроводного широкополосного доступа. Сети радиодоступа
Тип местности: Средний город.
Вид приема: ПП3д.
М=2,4,16,64
Тип модуляции: BPSK; QPSK; 16-QAM; 64-QAM.
Процент времени:70 и 75%.
Высота подвеса антенны: hбс= 20 м; hмс= 1,5 м.
Частота сигнала: f = 6ГГц.
1500 руб.
Проектирования сети беспроводного широкополосного доступа. Сети радиодоступа. 5-й вариант
ksemerius
: 30 мая 2020
Носов Курсовая работа 5 вариант Проектирования сети беспроводного широкополосного доступа. Сети радиодоступа. Год сдачи 2020
Тип местности: Крупный город.
Вид приема: ПП Зд.
М=2,4,16,64
Тип модуляции: BPSK; QPSK; 16-QAM; 64-QAM.
Процент времени: 95%.
Высота подвеса антенны: hбс= 40 м; hмс= 1,5 м.
Частота сигнала: f = 6ГГц.
1500 руб.
Проектирования сети беспроводного широкополосного доступа. Сети радиодоступа.1-й вариант
ksemerius
: 30 мая 2020
Носов Курсовая работа 1 вариант Проектирования сети беспроводного широкополосного доступа. Сети радиодоступа
Вид приема: ПП.
М=2,4,16,64
Тип модуляции: BPSK; QPSK; 16-QAM; 64-QAM.
Процент времени: 90%.
Высота подвеса антенны: hбс= 30 м; hмс= 1,5 м.
Частота сигнала: f = 6ГГц.
1500 руб.
Другие работы
Тепломассообмен СЗТУ Задача 5 Вариант 41
Z24
: 21 февраля 2026
По паропроводу, внутренний диаметр которого d1, движется пар со средней температурой, равной tж1, коэффициент теплоотдачи от пара к стенке α1, а температура окружающей среды tж2=20 ºС. Коэффициент теплопроводности стенки λст=48 Вт/(м·К),толщина стенки δст.
Определить тепловые потери в следующих случая:
а) при оголенном паропроводе, непосредственно охлаждаемом окружающей средой; интенсивность теплоотдачи от паропровода к среде определяется величиной коэффициента теплоотдачи α2;
б) при по
150 руб.
Теории электрических цепей. Лабораторная работа №23. Моделирование на ЭВМ переходных процессов в цепях второго порядка. МТУСИ.
DiKey
: 14 февраля 2023
Теории электрических цепей. Лабораторная работа №23. Моделирование на ЭВМ переходных процессов в цепях второго порядка. МТУСИ.
Оглавление
1 Цель работы 3
2 Схема 3
3 Предварительный расчет 3
4 Экспериментальная часть 7
5 Вывод 9
Контрольные вопросы 9
100 руб.
Технологчічні основи роботизації металообробного виробництва
Elfa254
: 20 ноября 2013
Вступ
Сучасний стан виробництва характеризується комплексною автоматизацією, базою якої є системи машин-автоматів. До недавнього часу в основному застосовувалися спеціалізовані автомати та автоматичні лінії, незамінні у масовому, але нерентабельні в серійному та малосерійному виробництвах через високу вартість, а також тривалість розробки, впровадження і переналагодження їх на нову продукцію. Традиційно кероване вручну устаткування забезпечує достатню гнучкість виробництва, але потребує кваліфі
10 руб.
Теплотехника ЮУрГАУ 2017 Задача 3 Вариант 28
Z24
: 4 декабря 2025
Паросиловая установка по циклу Ренкина
1 Вычертить принципиальную тепловую схему паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина. Обозначить позициями и записать наименование основных ее элементов.
2 Вычертить без масштаба цикл Ренкина в р-υ и T-s координатах. Обозначить узловые точки и процессы цикла.
3 Рассчитать для двух вариантов (исходные данные — таблица 1):
3.1 термический КПД цикла Ренкина ηt;
3.2 удельный расход пара d0, кг/(кВт•ч), на выработку 1 кВт•ч энергии;
3.3 удельный ра
200 руб.