Анализ методов повышения скорости передачи данных в сотовых системах связи
Состав работы
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Анализ методов повышения скорости передачи данных в сотовых системах связи
Целью настоящей работы является исследование методов повышения скорости передачи данных в сотовых системах связи. Для достижения поставленной цели, в работе были поставлены следующие задачи: рассмотреть и проанализировать особенности передачи данных в системах сотовой связи стандарта GSM, а так же разработать имитационную модель в среде MATLAB/Simulink для оценки помехоустойчивости методов передачи данных в канале с белым шумом.
В работе разработана имитационная модель для проведения анализа в среде MATLAB/Simulink. На основании чего получены следующие выводы: на практике при прочих равных условиях в случае EDGE и EGPRS‐2 уменьшается зона обслуживания базовой станции систем сотовой связи стандарта GSM.
Был рассмотрен перспективный способ передачи данных с высокой скоростью в сетях GSM на принципах когнитивного радио. Был сделан следующие вывод: рассмотренные варианты построения совмещенных макросотовой и микросотовой сетей на принципах когнитивного радио позволяют обеспечить параллельно с работой основной сети GSM передачу данных со скоростью в несколько десятков мегабит в секунду в зависимости от конфигурации действующей сети GSM.
В последние несколько лет доминирующим и значимым на рынке мобильной связи стало внедрение технологии LTE (Long Term Evolution Однако это не означает, что развитию сетей третьего поколения 3G (UMTS/HSPA) не уделяется сегодня должного внимания как со стороны органов стандартизации, так и со стороны операторов связи. Реальная динамика развития сетей 3G говорит о том, что эти сети далеко не исчерпали свой потенциал и будут развиваться наряду с сетями LTE.
Поэтому в работе были рассмотрены следующие вопросы:
В результате изучения истории развития стандартов мобильной связи, способов повышения производительности, выявлены основные пути развития. Сегодня LTE-Advanced, определённый как стандарт 4G, использует многочастотное мультиплексирование OFDMA, модуляцию 64-QAM, MIMO 8×8 на DL и SC-FDMA, 16-QAM, пространственное мультиплексирование MIMO 4×4 на UL. Суммарная ширина канала за счет возможности агрегации несущих может достигать 100 МГц. Всё это позволяет в теории достичь пиковых скоростей передачи данных порядка 3 Гбит/с на DL и 1,5 Гбит/с на UL полосе 100 МГц. Представлен краткий прогноз на ближайшее десятилетие.
Рассмотрены особенности архитектуры сети LTE, спектральная эффективность, радиоинтерфейс, а так же возможность взаимодействия LTE с сетями мобильной связи различных стандартов.
Рассмотрены перспективы модернизации сетей связи от 2G/3G к LTE, доступные сетевые решения при миграции существующих сетей к LTE.
Проведён обзор технологии повышения пропускной способности и помехоустойчивости сетей связи на основе MIMO. Достаточно подробно исследованы принципы пространственно-временного кодирования в направлении повышения спектральной эффективности. Уделено внимание вопросу реализации технологии MIMO в сети LTE.
Целью настоящей работы является исследование методов повышения скорости передачи данных в сотовых системах связи. Для достижения поставленной цели, в работе были поставлены следующие задачи: рассмотреть и проанализировать особенности передачи данных в системах сотовой связи стандарта GSM, а так же разработать имитационную модель в среде MATLAB/Simulink для оценки помехоустойчивости методов передачи данных в канале с белым шумом.
В работе разработана имитационная модель для проведения анализа в среде MATLAB/Simulink. На основании чего получены следующие выводы: на практике при прочих равных условиях в случае EDGE и EGPRS‐2 уменьшается зона обслуживания базовой станции систем сотовой связи стандарта GSM.
Был рассмотрен перспективный способ передачи данных с высокой скоростью в сетях GSM на принципах когнитивного радио. Был сделан следующие вывод: рассмотренные варианты построения совмещенных макросотовой и микросотовой сетей на принципах когнитивного радио позволяют обеспечить параллельно с работой основной сети GSM передачу данных со скоростью в несколько десятков мегабит в секунду в зависимости от конфигурации действующей сети GSM.
В последние несколько лет доминирующим и значимым на рынке мобильной связи стало внедрение технологии LTE (Long Term Evolution Однако это не означает, что развитию сетей третьего поколения 3G (UMTS/HSPA) не уделяется сегодня должного внимания как со стороны органов стандартизации, так и со стороны операторов связи. Реальная динамика развития сетей 3G говорит о том, что эти сети далеко не исчерпали свой потенциал и будут развиваться наряду с сетями LTE.
Поэтому в работе были рассмотрены следующие вопросы:
В результате изучения истории развития стандартов мобильной связи, способов повышения производительности, выявлены основные пути развития. Сегодня LTE-Advanced, определённый как стандарт 4G, использует многочастотное мультиплексирование OFDMA, модуляцию 64-QAM, MIMO 8×8 на DL и SC-FDMA, 16-QAM, пространственное мультиплексирование MIMO 4×4 на UL. Суммарная ширина канала за счет возможности агрегации несущих может достигать 100 МГц. Всё это позволяет в теории достичь пиковых скоростей передачи данных порядка 3 Гбит/с на DL и 1,5 Гбит/с на UL полосе 100 МГц. Представлен краткий прогноз на ближайшее десятилетие.
Рассмотрены особенности архитектуры сети LTE, спектральная эффективность, радиоинтерфейс, а так же возможность взаимодействия LTE с сетями мобильной связи различных стандартов.
Рассмотрены перспективы модернизации сетей связи от 2G/3G к LTE, доступные сетевые решения при миграции существующих сетей к LTE.
Проведён обзор технологии повышения пропускной способности и помехоустойчивости сетей связи на основе MIMO. Достаточно подробно исследованы принципы пространственно-временного кодирования в направлении повышения спектральной эффективности. Уделено внимание вопросу реализации технологии MIMO в сети LTE.
Дополнительная информация
Год защиты 2017
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций
и информатики»
Кафедра систем радиосвязи
Научный руководитель: Маглицкий Борис Николаевич
Выполнение на заказ дипломных, курсовых и
контрольных holm4enko@yandex.ru
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций
и информатики»
Кафедра систем радиосвязи
Научный руководитель: Маглицкий Борис Николаевич
Выполнение на заказ дипломных, курсовых и
контрольных holm4enko@yandex.ru
Другие работы
Проект валковоЇ дробарки із розробкою механізму очищення валків
SerFACE
: 9 октября 2014
3 РОЗРАХУНОК ВАЛКОВОЇ ДРОБАРКИ
3.1 Визначення кута захоплення
Рисунок 3.1 – Розрахункова схема для визначення кута захоплення
Припустимо, що поступаючи на дроблення шматки мають форму кулі.
В момент втягування шматка валками діють наступні сили:
m – маса куска, являючись малою величиною незначною мірою впливає на роботу
вальців, тому нею можна знехтувати;
P – тиск валків на шматок подрібнюваного матеріалу;
P∙f – сила тертя (f – коефіцієнт тертя матеріалу по валкам)
Сила Р та викликана
300 руб.
Расчет винта регулируемого шага
GnobYTEL
: 16 сентября 2012
Цель: Рассчитать двигательно-движительный комплекс для заданного судна в заданном режиме работы. Выбрать движитель по серийной диаграмме. Построить кривую предельных тяг и упоров.
Исходные данные:
1) Судно: Рыбодобывающее обрабатывающее судно типа «Моряна».
2) Главные размерения: Длина между перпендикулярами
Ширина судна
Осадка судна
Коэффициент общей полноты
20 руб.
Курсовая работа (на С++) по дисциплине "Структуры и алгоритмы обработки данных. Часть 2". Вариант 3
Greenberg
: 17 октября 2015
Хранящуюся в файле базу данных (файл определяется вариантом) загрузить в оперативную память компьютера и построить дерево поиска заданного типа, упорядочивающее данные сначала по первому полю, затем по второму и т.д.
2. Провести поиск по ключу в построенном дереве поиска. Ключ поиска для любого варианта – 3 символа русского алфавита. Провести несколько поисков в дереве с различными ключами для проверки работоспособности программы, одним из ключей поиска должны быть три буквы ФИО ст
290 руб.
Механика жидкости и газа ВлГУ Контрольное задание 1 Задача 4 Вариант 5
Z24
: 22 декабря 2025
Закрытый резервуар (рис. 14, табл.4) заполнен дизельным топливом, температура которого 20 ºС. В вертикальной стенке резервуара имеется прямоугольное отверстие (D×b), закрытое полуцилиндрической крышкой. Она может повернуться вокруг горизонтальной оси A. Мановакуумметр MV показывает манометрическое давление рм или вакуум рвак. Глубина топлива над крышкой равна Н, массы крышки — m. Определить усилие F, которое необходимо приложить к нижней части крышки, чтобы она не открывалась.
180 руб.