
- •"Телекоммуникационные информационные системы"
- •1Современные технологии беспроводной связи
- •2Факторы, снижающие скорость в сетях широкополосной беспроводной связи
- •3Методы увеличения пропускной способности беспроводного канала связи
- •4Основные технологические решения обработки сигналов в сетях широкополосной беспроводной связи
- •4.1Ортогональное частотное разделение каналов с мультиплексированием ofdm
- •4.2Разнесенный прием
- •4.3Канальное кодирование
- •4.4Управление мощностью излучения
- •4.5Прием/передача множеством антенн
- •4.6Частотно-селективная диспетчеризация
- •4.7Механизм диспетчеризации и повторные передачи
- •5Моделирование распространения радиосигналов в условиях плотной городской застройки
- •5.1Методы моделирования влияния городских сооружений на распространение радиоволн
- •5.2Модель свободного пространства
- •5.3Модель Ли
- •5.4 Модель Хата
- •5.5Модели программных средств проектирования широкополосных сетей доступа
- •6Технологии мультисервисных сетей связи
- •6.1Плезиосинхронная цифровая иерархия pdh
- •6.2Синхронная цифровая иерархия sdh
- •6.2.1Иерархия скоростей сети sdh
- •6.2.2Уровни sonet и эталонная модель osi
- •6.3Топология сети sdh
- •6.3.1Топология "точка-точка"
- •6.3.2Топология "последовательная линейная цепь".
- •6.3.3Топология "звезда", реализующая функцию концентратора
- •6.3.4Топология "кольцо"
- •6.4Процедуры мультиплексирования внутри иерархии sdh.
- •6.5Оборудование сети sdh
- •6.6Процессы загрузки/выгрузки цифрового потока
- •7Спектральное уплотнение каналов xWdm
- •7.1Оптические волокна
- •7.1.1Модовость оптического волокна
- •7.1.2Технологии соединения оптических волокон
- •7.1.3Окна прозрачности оптического волокна
- •7.2Спектральное уплотнение каналов wdm
- •7.3Виды wdm систем
- •7.4Dwdm технология
- •7.4.1Принцип плотного мультиплексирования
- •7.4.2Основные узлы dwdm-оборудования
- •8 Стандарт беспроводной связи lte
- •8.1Эволюция системной архитектуры
- •8.2Распределение интеллекта в sae
- •8.3Многостанционный доступ
- •8.4Организация канальных ресурсов
- •8.5Диспетчеризация частотных ресурсов
- •8.6Гибридная процедура повторной передачи по запросу
- •8.7Адаптация системы к характеристикам канала
- •8.8Управление мощностью
- •8.9Коэффициент переиспользования частот
- •8.10Схемы mimo
- •8.11Абонентские устройства
- •8.12Внедрение в мире
4.4Управление мощностью излучения
В любой сотовой сети необходимы процедуры управления мощностью передатчиков базовых и абонентских станций для борьбы с замираниями и компенсации потерь в радиоканале.
Классический алгоритм управления устанавливает мощность излучения абонентских станций такой, чтобы уровни сигналов различных пользователей поступали на вход приемника базовой станции с отношением сигнал/шум, равным некоторому пороговому значению. Мобильные станции (МС) находятся на разном удалении от базовой станции, и их сигналы приходят на приемник базовой станции с разными случайными временными задержками, т.е. они некогерентны. Это значит, что на входе приемника базовой станции, выделяющего сигнал с первой МС, сигналы других МС можно расценивать как помехи; т.о. МС абонентов сотовой сети CDMA создают помехи друг другу. Суммарный сигнал мобильных станций на входе приемника базовой станции представляет собой квазишумовой сигнал, его спектр показан на рис. 1.18 а.
а) б)
Рисунок 1.18 - Спектры сигнала на входе (а) и выходе (б) приемника базовой станции при нескольких активных абонентах
Из этого сигнала следует выделить и обработать сигналы отдельных МС. Положим, что по каналам «вверх» все МС передают информацию с одной скоростью и мощности сигналов отдельных МС на входе приемника базовой станции одинаковы. Тогда энергетический спектр на рис. 1.18 а состоит из суммы спектров одинаковой интенсивности. В приемнике базовой станции происходит когерентная обработка сигнала каждой МС. Мощность каждого канала, представленного на рис. 1.18 а, сохраняется, но теперь она сосредоточена в узкой полосе (рис. 1.18 б). Сигналы всех остальных МС создают в этой полосе помехи в виде некоррелированного шума.
Для приема телефонного сигнала требуется обеспечить отношение сигнал/помеха равным 5 дБ (3 раза). Если коэффициент расширения спектра SF п ринять равным 64 (и пренебречь помехами из соседних сот и собственными шумами приемника), то тогда допустимое число абонентов в соте с передачей телефонии будет SF/3 = 21÷22. При этом необходимо обеспечить, чтобы мощности всех сигналов на входе приемника базовой станции, передаваемых с одинаковой скоростью, были равными (иначе более сильные сигналы подавят более слабые). А с учетом быстрых замираний необходима регулировка мощности МС в реальном времени (фактически - каждую микросекунду).
То же самое происходит и при увеличении скорости передачи, поскольку требуемая мощность сигнала на входе приемника напрямую связана со скорость в канале (полагаем, что фоновый шум местности остается неизменным), это отражено на рис. 1.19.
а) б)
Рисунок 1.19 - Спектры сигнала на входе (а) и выходе (б) приемника базовой станции при увеличении скорости передачи информации
И в том и в другом случае помеховая ситуация в соте значительно ухудшается. Фактически это означает, что чем больше активных абонентов и, главное, чем выше скорость передачи, тем больше должна быть излучаемая мощность мобильной станции и тем меньше дальность связи. Учитывая, что активность абонентов динамично меняется случайным образом мы получаем эффект «дышания» соты, т.е. изменения размера соты в зависимости от количества в данный момент времени активных абонентов в данной (и соседних) соте и от значения используемой ими скорости передачи информации.
Классический алгоритм используется в WiMax. В LTE применяется модифицированный алгоритм - частичное управление мощностью. Пороговое отношение сигнал/шум меняется для пользователей в зависимости от их положения внутри соты: чем ближе абонент к базовой станции, тем выше порог отношения сигнал/шум как критерий регулировки мощности. Следовательно, вблизи базовой станции абонентский терминал работает с более высоким отношением сигнал/шум, с более высокой скоростью кодирования и кратностью модуляции, а значит, с более высокой спектральной эффективностью.
Помимо этого, каждая базовая станция LTE отслеживает уровень помех от соседних сот. Базовые станции сети определяют, в каком ресурсном блоке уровень помех превышает пороговое значение, и периодически обмениваются индикаторами перегрузки, определяемого для каждого частотного блока в соте. Соответственно, уровень излучаемой мощности устанавливается в зависимости от принятого индикатора перегрузки: если для какого-либо блока указывается высокий уровень помех, то базовая станция передает команду снизить мощность сигнала мобильной станции, излучаемого в данном ресурсном блоке. Точность настройки на канал в зависимости от отношения сигнал/шум составляет 1-2 дБ.