
- •Учебный материал
- •1.2Объектно-ориентированная информационная технология
- •2Основы дистанционного обучения
- •2.1Общие понятии системы до
- •2.2Классификация систем дистанционного обучения
- •2.3Элементы системы до
- •2.4Среда Moodle
- •3Принципы дистанционного обучения
- •3.1К принципам дистанционного обучения относятся:
- •3.2Технология дистанционного обучения
- •3.2.1Методы до
- •3.2.2Канонические формы обучения
- •4Информационные технологии управления учебным процессом
- •4.1Структура и принципы построения системы управления учебным процессом
- •4.2Назначение системы
- •4.3Структура системы
- •5 Классификация информационно-коммуникационных систем
- •5.1Типы информационно-коммуникационных систем
- •5.2Мультисервисные сети
- •5.3Системы телевещания
- •5.3.1Классификация по виду тв-сигнала
- •5.3.2Способы доставки тв-сигнала
- •5.4Системы подвижной связи
- •5.4.1Сети сотовой связи
- •5.4.2Сети персональной спутниковой связи
- •5.5Сети абонентского доступа
- •5.5.1Сети на базе технологии gepon
- •5.5.2Цифровые абонентские линии xDsl
- •5.5.3Оптические сети на базе технологий ftTx
- •6Телевещание
- •6.1Конфигурация сетей телевещания
- •6.2Методы доставки телевизионного контента
- •6.2.1Телевидение коллективного пользования (эфирное)
- •6.2.2Кабельное телевидение
- •6.2.3Технологии беспроводного распределения информации mmds
- •7Стандарт gsm
- •7.1Принципы функционирования систем сотовой связи
- •7.2Основные характеристики стандарта gsm
- •7.3Физические и логические каналы
- •7.4Процесс преобразования сигналов в мобильной станции
- •7.5Структурирование информации
- •7.6Шифрование
- •7.7Структура сети gsm
- •7.8Технология edge
- •8Моделирование распространения радиосигналов в условиях плотной городской застройки
- •8.1Методы моделирования влияния городских сооружений на распространение радиоволн
- •8.2Модель свободного пространства
- •8.3Модель Ли
- •8.4 Модель Хата
- •8.5Модели программных средств проектирования широкополосных сетей доступа
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.