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.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.
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. 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.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.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.
Другие работы
Материалы и компоненты электронной техники
tatacava1982
: 17 сентября 2020
контрольная работа, вариант 38
Задача No 3.1.4
Определить длину нихромовой проволоки диаметром 0,5 мм, используемой для изготовления нагревательного устройства с сопротивлением 20 Ом при температуре 1000 °С, полагая, что при 20°С параметры нихрома: удельное сопротивление 1 мкОм∙м, температурный коэффициент удельного сопротивления 0,00015 К-1, температурный коэффициент линейного расширения 0,000015 К-1.
Задача No 3.1.8
Определить длину проволоки из нихрома марки Х20Н80 для намотки проволочного ре
700 руб.
Имитационное моделирование. Курсовой проект. Вариант №3
Дмитрий Николаевич
: 28 мая 2019
Вариант № 3. Параллельное и распределённое имитационное моделирование
Курсовой проект состоит из одного задания. Необходимо проработать и расписать имитационный подход согласно индивидуальному варианту (см. далее перечень вариантов).
Номер варианта выбирается по двум последним цифрам пароля.
1. Рекомендации по выполнению курсового проекта Определите литературный источник, рассматривающий данный вопрос, выделите и опишите подход к построению имитационной системы на базе выбранного индивидуально
650 руб.
Теория информации. Лабораторная работа №3 (без вариантов)
Багдат
: 18 июня 2016
Оптимальное побуквенное кодирование
Цель работы: Изучение метода оптимального кодирования Хаффмана.
Среда программирования: любая с С-подобным языком программирования.
Результат: программа, тестовые примеры, отчет.
1. Запрограммировать процедуру двоичного кодирования текстового файла методом Хаффмана. Текстовые файлы использовать те же, что и в лабораторных работах №1,2. Для художественных текстов (русский или английский языки) предполагается, что строчные и заглавные символы не отличаю
45 руб.
Портфельный анализ Хофера
Lokard
: 28 марта 2014
Хофер впервые представил эту модель в своей работе Conceрtual Construct for Formulating Corрorate and Business Strategies (“Концептуальные идеи для формулирования корпоративной и бизнес-стратегий”). Позднее он включил ее в работу, написанную в соавторстве с профессором Деном Шенделем2.
До 1987 года немногие исследователи в области стратегического анализа и планирования различали корпоративную и бизнес-стратегию. Модель Hofer/Schendel опирается на четкое разграничение различных уровней стратегиче
19 руб.