Опубликован: 07.08.2007 | Уровень: специалист | Доступ: платный | ВУЗ: Московский физико-технический институт
Лекция 8:

Мобильные телекоммуникации

8.2. Стандарт широкополосной беспроводной связи IEEE 802.16

Бурное развитие разнообразных мобильных телекоммуникаций и пугающее многообразие стандартов эфирного межсетевого обмена продиктовало разработку стандарта, решающего проблему совместимости.

Стандарт 802.16 (январь 2003г) уровня МАС предназначен для реализации широкополосных каналов последней мили в городских сетях (MAN). Его задачей является обеспечения сетевого уровня между локальными (IEEE 802.11) и региональными сетями (WAN), где планируется применение разрабатываемого стандарта IEEE 802.20. Эти стандарты совместно со стандартом IEEE 802.15 ( PANPersonal Area NetworkBluetooth ) и 802.1 (мосты уровня МАС) образуют взаимосогласованную иерархию протоколов беспроводной связи. WEB-сервер рабочей группы 802.16 размещен по адресу http://grouper.ieee.org/groups/802/16/index. html. Более подробное описание на русском языке можно найти по адресу http://book.itep.ru/4/41/802_16.htm.

Стандарт покрывает диапазон частот от 2 до 11 ГГц. Стабильность частоты должна лежать в пределах \pm 10^{-6}. Базовая станция ( BS ), следующая стандарту 802.16, размещается в здании или на вышке и осуществляет связь со станциями клиентов ( SS — Subscriber Station) по схеме точка-мультиточка ( PMP ). Возможен сеточный режим связи ( Mesh – сетка связей точка-точкаPTP ), когда любые клиенты (SS) могут осуществлять связь между собой непосредственно, а антенные системы, как правило, являются всенаправленными. Базовая станция предоставляет соединение с основной сетью и радиоканалы к другим станциям. Диапазон рабочих расстояний может достигать 30 миль (в случае прямой видимости) при типовом радиусе сети 4-6 миль (для режима Mesh при высоте размещения антенны BS – 50м), где пропускная способность может быть гарантированной. Предусмотрен также режим мультиточка-мультиточка ( MP-MP ), который имеет ту же функциональность, что и PMP. Клиентская станция (SS) может быть радиотерминалом или повторителем (более типично) для организации локального трафика.

Трафик может проходить через несколько повторителей, прежде чем достигнет клиента. Антенны в этом случае являются направленными с возможностью дистанционной настройки. Терминальная станция клиента (SS) обычно имеет остронаправленную антенну. По этой причине положение антенны должно быть жестко фиксировано и устойчиво к ветру и другим потенциальным источникам вибрации. Широкополосные системы доступа к радиосети, помимо BS и SS, содержат клиентское терминальное оборудование ( TE ), оборудование основной сети, межузловые каналы и повторители ( RS ). Повторители используются, когда между конечными точками канала нет прямой видимости. Повторитель передает сигнал от BS к одной или нескольким SS. В системах MP-MP большинство станций являются повторителями. PTP -соединения (точка-точка) между базовыми станциями могут поддерживать обмен согласно стандартам от DS-3 до OC-3.

Канал связи предполагает наличие двух практически независимых направлений обмена: отправитель-получатель ( uplink – восходящий канал) и получатель-отправитель ( downlink – нисходящий канал; по аналогии со спутниковыми каналами). Эти два субканала используют разные не перекрывающиеся частотные диапазоны. Данный стандарт относится к уровню L2, хотя его взаимосвязь с физическим уровнем ( PHY ) достаточно тесная.

При формировании радиосетей определенную проблему составляет интерференция сигналов смежных каналов и наложение перекрестных наводок с тепловыми шумами. Для таких каналов отношение I/N (отношение сигнала интерференции к тепловому шуму) лежит в диапазоне -6 -10 дБ. Следует, разумеется, учитывать, что уровень интерференционного сигнала варьируется в очень широких пределах.

Радиоволны в диапазоне 10-66 ГГц распространяются прямолинейно и подвержены поглощению при наличии дождя или сильного снега. Любые строения или объекты ландшафта препятствуют их распространению, даже если перекрывают видимость между передающей и принимающей антеннами лишь частично. Рекомендуются вертикальная или горизонтальная ориентации поляризации. Предельное расстояние связи ( RH ) для высоты положения антенн H1 и H2, сопряженное с кривизной земной поверхности, определяется формулой

R_H = 4.12(\sqrt{H1} + \sqrt{H2}),

где RH измеряется в км, а Н1 и Н2 в метрах.

Для успешной работы канала нужно обеспечить достаточно большое отношение уровней несущей и интерференционного сигнала ( C/I ). На практике приходится учитывать отношение C/(I+N), где N – уровень теплового шума, а также уровень шумов приемника (~6дБ). Тепловой шум приемника может иметь уровень -138 дБВт/МГц. Уровень интерференционного сигнала может быть примерно тем же. Эти факторы определяют выбор типа антенны, мощность передатчика и предельную длину канала. Чрезмерное увеличение мощности передатчика (с целью улучшения отношения сигнал-шум) нежелательно, так как это приводит к возрастанию уровня интерференционного сигнала.

Типовыми рекомендуемыми значениями для BS являются:

  • Мощность передатчика +24 дБм
  • Коэффициент усиления антенны SS +34 dBi
  • Коэффициент усиления антенны BS +19 dBi
  • Полоса несущей 28 МГц

Для SS рекомендуется верхнее значение спектральной плотности < +30дБВт/МГц, аналогичные требования справедливы и для повторителей (RS).

Будем считать, что типовое значение шума приемника равно 6 дБ, тогда спектральная мощность теплового шума приемника вычисляется по формуле:

No = 10log(kTo) +NF

No = -144+6=-138 дБВт/МГц, где

No — спектральная мощность теплового шума приемника ( дБВт/МГц )

kTo – закон равномерного распределения ( -144дБВт/МГц )

NFзначение шума приемника ( 6дБ ).

Спектральная плотность потока ( psfd ) в апертуре антенны вычисляется как:

psfd = \frac{P_r}{A_e} = \frac{P_r}{\lambda^2\frac{G}{4\pi}} = P_r - 10\log(\lambda^2) - G + 10\log(4\pi)
,

где

Pr= уровень мощности помех усилителя ( -144 дБВт/МГц )

A_e= эффективная апертура антенны

\lambda= длина волны

G= коэффициент усиления антенны

Если рабочая частота равна 28 ГГц ( \lambda =0,011м), а значение усиления антенны равно 20 дБi, тогда приемлемый уровень помех определяется как:

P_{sfdBS} = -144 – 10log(0.011^2) – 20 +10 Log(4\pi)=-114 (дБВт/м^2)МГц.

Заметим, что в данном анализе рассматривалась только базовая станция (составляющая SS не учитывалась). Это, в первую очередь, связано с тем, что BS обычно размещаются на высоких зданиях и имеют всенаправленные антенны, и это увеличивает вероятность обеспечения прямой видимости. С другой стороны, SS чаще размещаются на небольших высотах, что уменьшает вероятность гарантированной прямой видимости.

Стандартный полнодуплексный канал базовой станции может иметь пропускную способность 75 Мбит/с. Такой канал обеспечивает до 60 соединений Т1 и сотни связей с домами, использующими DSL-подключения (при полосе 20 МГц). В последнем случае предоставляется качество обслуживания (QoS) на уровне "наилучшего возможного". При этом гарантируются минимальные задержки, что важно при передаче голоса (например, в режиме VoIP). Схема взаимодействия радиосетей в случае использования стандарта IEEE 802.16 показана на рис. 8.10.

Место стандарта IEEE 802.16 в системе радиокоммуникаций

Рис. 8.10. Место стандарта IEEE 802.16 в системе радиокоммуникаций

Стандарт 802.16 может решать задачи, которые возникают в каналах с асимметричным трафиком. Сейчас они часто решаются клиентами и сервис-провайдерами путем заказа выделенных линий. Внедрение нового стандарта позволит отказаться от выделенных каналов, обходясь во многих случаях исключительно беспроводными средствами.

Продвижением стандарта 802.16 занимается консорциум WiMAX (World Interoperability for Microwave Access), куда входят Fujitsu, Intel и Nokia.

Евгений Виноградов
Евгений Виноградов

Прошел экстерном экзамен по курсу перепордготовки "Информационная безопасность". Хочу получить диплом, но не вижу где оплатить? Ну и соответственно , как с получением бумажного документа?

Илья Сидоркин
Илья Сидоркин

Добрый день! Подскажите пожалуйста как и когда получить диплом, после сдичи и оплаты?????

Р Алоев
Р Алоев
Россия
Татьяна Тренина
Татьяна Тренина
Россия, Челябинск