Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Информ технолгии - учебный материал тест 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.32 Mб
Скачать

7.8Технология edge

Развитием GSM является его дополнение технологией EDGE (Enhanced Data Rates over Global Evo­lution), позволяющая увеличить скорость передачи данных в радиоканале.

Технология EDGE предусматривающая замену вида модуляции: Гауссовой ЧММС на 8-ФМ. Это позволяет при сохранении символьной скорости передачи в радиоканале 271 ксимв./с увеличить скорость передачи данных в 3 раза, поскольку сигнал 8-ФМ имеет 8 позиций и каждая из них соответствует комбинации из трех бит (рис. 2.3). В результате появляются новые каналы передачи данных E-TCH (Enhanced Traffic Channel) со скоростями 28,8; 32 и 43,2 кбит/с в одном ВИ.

Рис. 2.3 - 8-ФМ

Модуляция 8-ФМ обладает мень­шей помехозащищенностью, чем Гаус­сова ЧММС, поэтому ее следует исполь­зовать в каналах с высоким отношением сигнал/помеха. Если при скорости пере­дачи в одном ВИ 9 кбит/с требовалось защитное отношение сигнал/помеха в 9 дБ, то при применении 8-ФМ необ­ходимое защитное отношение возрас­тает до 15-17 дБ. Поэтому в сетях GSM - EDGE обеспечивают адаптивное изменение скорости передачи в соответствии с вариациями характеристик канала связи.

8Моделирование распространения радиосигналов в условиях плотной городской застройки

8.1Методы моделирования влияния городских сооружений на распространение радиоволн

Качество связи зависит от многих параметров, таких как усиление передающей и принимающей антенн, мощности передатчика, и коэффициента шума приемника. Все эти параметры находятся под контролем проектировщика системы и могут быть изменены, чтобы оптимизировать систему. Один параметр, однако, не находится под контролем проектировщика системы. Этот параметр – потери распространения, приводящие к ослаблению сигнала при его прохождении от передатчика до приемника.

Современные городские районы характеризуются плотной застройкой местности зданиями и сооружениями, что является причиной быстрых (рэлеевских) замираний радиосигнала в канале связи. Для многих городов характерна также неоднородность уровня земли (наличие возвышенностей и впадин), что является следствием медленных замираний радиосигнала. Поэтому для нахождения величины затухания радиосигнала в заданной точке необходимо иметь подробную информацию о структуре данной местности. Даже при наличии такой информации, что не всегда возможно, требуется очень сложный анализ характера распространения радиоволн, учитывающий все факторы.

В условиях городской застройки местности затухание радиосигнала является случайной величиной и зависит от комплекса факторов, определяющих характер распространения радиоволн. К ним относятся:

  • отражение сигнала от объектов, имеющих размеры, превосходящие длину радиоволны;

  • дифракция радиоволн, для которой характерно преломление радиосигнала на пути распространения;

  • рассеивание радиосигнала, которое происходит при наличии на местности большого числа объектов, размером меньше длины радиоволны (например, лиственные деревья);

  • эффект Доплера, имеющий место при перемещении подвижного объекта.

При моделировании влияния городских сооружений на распространение радиоволн в городе  различают два типа методов:

  • статистические;

  • детерминированные.

Статистические методы могут предсказать лишь некоторые средние характеристики сигналов, но при этом они не принимают во внимание особенности конкретных радиотрасс и основываются на предварительных экспериментальных данных, от числа которых зависит точность расчетов.

В отличие от них, детерминированные методы учитывают конкретную городскую застройку, особенности стен зданий и, поэтому в целом дают более точные прогнозы. Способность давать подобные  оценки делает эти методы особенно ценными, поскольку помимо прогноза напряженности поля в точке приема, требуется знать еще и прогноз других параметров, например, время задержки радиосигнала.

Ранее перечисленные факторы и методы моделирования в той или иной степени учитываются в модели Хата (Okumura-Hata), т.к. она базируется на экспериментальных данных, полученных Окамурой в реальных городских условиях (г. Токио). Кроме этого, имеется ряд моделей, также описывающих распространение радиоволн: Ли, Walfish-Ikegami, Ибрагима-Парсона и др. Однако не все модели можно применять в исходном виде для конкретной местности. Например, модель Хаты наиболее точно описывает распространение радиоволн лишь для тех городов, структура и характеристики которых схожи с Токио. Следовательно, перед использованием той или иной модели возникает необходимость проверки ее соответствия реальным условиям распространения сигнала в конкретном городе. Модель Walfish-Ikegami не учитывает реальный рельеф местности, вместо этого в параметрах модели указывается тип городской застройки. Модель обеспечивает хорошую точность результатов при высоте антенны базовой станции выше уровня крыш. При приближении высоты антенны к уровню крыш значение ошибки увеличивается.