Használati Utasítás. ZTE Corporation. All rights reserved

Hasonló dokumentumok
Növekvő Sávszélesség-igény Válaszok

Az LTE. és a HSPA lehetőségei. Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat

3G / HSDPA. Tar Péter

Benkovics László ZTE Hungary K:

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)

Cellák. A cella nagysága függ a földrajzi elhelyezkedéstől és a felhasználók számától, ill. az általuk használt QoS-től! Korszerű mobil rendszerek

Heterogeneous Networks

Massive MiMo megvalósitása az 5G-ben Hte Rádiószakosztály Rendezvény kiss tamás tanácsadó Magyar Telekom

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

A kommunikáció evolúciója. Korszerű mobil rendszerek

Vezeték nélküli hálózat tervezése és méréstechnikája Ekahau Wi-Fi mérések

Nagysebességű Mobil Távközlés

ÚTON AZ 5. GENERÁCIÓ FELÉ

Adatátviteli rendszerek Mobil távközlő hálózatok hozzáférési szakasza (RAN) Dr. habil Wührl Tibor Óbudai Egyetem, KVK Híradástechnika Intézet

Hálózati és szolgáltatási architektúrák. Lovász Ákos február 23.

A kommunikáció evolúciója. Korszerű mobil rendszerek

Kialakulása, jellemzői. Távközlési alapfogalmak I.

Úton az 5. generáció felé

Túl a 4G -n, mi jöhet az LTE (Rel - 8) után?

COMPEX WLM200NX n a/b/g dual-band vezetéknélküli minipci modul

Frekvenciagazdálkodás és ami mögötte van

Endret dato :12

DOCSIS és MOBIL békés egymás mellett élése Putz József Kábel Konvergencia Konferencia 2018.

Kábeltelevíziós és mobil hálózatok békés egymás mellett élése. Előadó: Putz József

UMTS HÁLÓZAT PROTOKOLLJAI. UMTS SZINKRONIZÁCIÓ ÉS

Rádiós hálózati tesztek

Menetrend. Eszközök, telepítés, beállítás

Vezeték nélküli helyi hálózatok

5G: eszközök vezetéknélküli internete

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, május.

Alternatív internet hálózatok telepítése avagy a Wi-Fi felnőtté válása

MOBIL ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI BMEVIHIMA07 HÁLÓZATOK. 3. előadás. Dr. Fazekas Péter Dr. Mráz Albert

MERRE TART A HFC. Koós Attila Gábor, Veres Zoltán , Balatonalmádi

MOBIL ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI BMEVIHIMA07 HÁLÓZATOK. 3. előadás. Dr. Fazekas Péter Dr. Mráz Albert

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004

2011. május 19., Budapest UWB ÁTTEKINTÉS

2018. december 5., Budapest A GSM-TŐL AZ LTE-IG

Magyar Mérnöki Kamara Budapest, június 24.

MOBIL ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI

Smart Campus. BME-Ericsson project

AZ Lte EVOLÚCIÓJA A 3G-TŐL AZ 5G-IG

Tartalom. Az SCI-Network zrt. bemutatása A térfigyelő rendszerek átviteltechnikája Vezeték nélküli technológia előnyei

Értékesítésre kerülő frekvenciasávok bemutatása. Pályázat. műszaki leírás 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 26 GHz. főigazgató-helyettes

Alapsáv és szélessáv. Számítógépes Hálózatok Amplitúdó-moduláció. Szélessáv

Hatósági szabályozás szélessávú vezetéknélküli hozzáférési rendszerekre

KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT.

1. A vezeték nélküli hálózatok rádiós szabályozása

Távközlő hálózatok és szolgáltatások 5. Mobiltelefon Hálózatok: HSPA-tól LTE-ig

Wireless technológiák Meretei Balázs

LTE: A RENDSZER FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE ÉS A RÁDIÓS INTERFÉSZ ALAPJAI.

Útban az 5G mobil felé

Jön a WiFi 1000-rel - Üzemeltess hatékonyan!

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

AZ 5G MÁR ITT VAN! Nemzetközi kitekintés. dr.fiala Károly Spectrum Advise ec. ügyvezető HTE Rádiótávközlési Szakosztály rendezvény február 25.

Magyar Mérnöki Kamara Budapest, november 26.

5G technológiák és felhasználási esetek

A 450 MHZ-es frekvencia és a kormányzati hálózatok fejlesztésének kapcsolódásai

A vezeték nélküli mikrofonok (PMSE) felhasználásának feltételei

Wireless hálózatépítés alapismeretei

A WiMAX technológia fejlıdési trendjei

Új technológiák a szélessávú vezeték nélküli hálózatok területén

Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában. Dr. Fehér Gábor BME Távközlési és Médiainformatikai Egyetem

Frekvencia tartományok. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. Frekvencia tartományok rádió kommunikációhoz

HETEROGÉN MOBILHÁLÓZATOK, MOBIL BACKHAUL ÉS GERINC HÁLÓZAT GYAKORLAT

Ágyú vagy csúzli: innovatív és személyre szabott IoT hálózati megoldások. Dóbé Sándor Antenna Hungária

SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt.

Hálózatok I. Várady Géza. Műszaki Informatika Tanszék Iroda: K203

HTE Rádiótávközlési Szakosztály Az MVMNET és az LTE450MHz Magyarországon

Az elérhető adatátviteli sebesség, valamint adatforgalmazási tendenciák mobilhálózatokon

IoT rendszerek kommunikációs megoldásai vitmav22

Hírközléstechnika 9.ea

Távközlı hálózatok és szolgáltatások

A Zigbee technológia

DECT rendszer. 1. Szabványok. 2. A DECT rendszer elemei

Irányítástechnika fejlődési irányai

Hálózati architektúrák és rendszerek

11. Orthogonal Frequency Division Multiplexing ( OFDM)

Mobil hálózati kihívások és adekvát válaszok Magyarországon

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0

pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián

esélyegyenlőség biztosítása az értékesítési folyamatban versenyélénkítés, esetlegesen új belépő a piacon

Click to edit Master title style

Számítógépes hálózatok

Infokommunikáció ISM sávon

Rádióspektrum Stratégia Október 12. Tapolca

Kis-cellás hálózatok szabályozási kérdései






10. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Korszerű vezeték nélküli megoldások továbbképzés

A magyar távközlési piac jövője

UWB. Bevezetés Elmélet Alkalmazások

Az infokommunikáció szakmapolitikia kihívásai

A mobil távközlés fejlıdése

Átírás:

Használati Utasítás 2

Növekvő Sávszélesség-igény Mobilitás -> Rádiós Hálózatok 3

Mindenki üzen, nézeget, beszél és sok eszköz is ezt teszi Fogyasztói Elektronika Kommunikáló járművek Biztonság és Felügyelet (Orwell?) Energiatermelés és fogyasztásmérés 2018-ig 6 mrd összekapcsolt eszköz fog rádiózni. 2018-ig a tartalom 20%-át gépek fogják előállítani. 2018-ig a leggyorsabban növekvő vállalatok 50%-ának okevesebb alkalmazottja leszt, mint amennyi okos gépe. 2020-ig okos alkalmazások fogják intézni a mobil kapcsolatok 40% -át. Source: Gartner, 2016 4

Frekvencia-tájkép NMHH Nemzeti Frekvencia Felosztás 300 GHz 5

A Jövőbeli Hálózatok Néhány Jellemzője 2020-ig 3GPP Rel. 15 az első %G-s definíció halmaz 2018 júniusig 4G Pre5G Megnövelt sávszélesség és kapacitás 5G 2020-ban Nagy megbízhatóságú összeköttetések Változatos és tömeges kapcsolatok (összeköttetések) 6

Kapacitásnövelési Technológiák 2CC 3CC 5CC 32CC 2*2 MIMO 4*4 MIMO Annyi frekvencia, amennyit csak megkapunk 8*8 MIMO Massive MIMO DL: 64QAM UL: 16QAM 256QAM 64QAM 5 Vivő Agregáció + 2*2MIMO + 256QAM 3 Vivő Agregáció + 4*4MIMO + 256QAM 7 = 1Gbps

Tömeges Vivőösszefogás, Kapacitásnövekedés az xgbps tartományba 26GHz, 60GHz Több frekvenciatartományban vannak még tartalékok: FDD: 700MHz, 800MHz, 900MHz, 1.8GHz, 2.1GHz, 2.6GHz és 1.5GHz(SDL) TDD: 1.7GHz, 2.3GHz, 2.5/2.6GHz, 3.5GHz És a védetlen: 2.4GHz, 5.8GHz (egy kihasználási példa a FON) Tömeges vivőösszefogás Massive Carrier Aggregation xgbps FDD C1 FDD C2 FDD C1 FDD C2 TDD C1 Licensed Unlicensed Up to 32 Carriers Aggregation CA FDD/ TDD CA LAA Massive CA ZTE Intelligent CA combination is allowed UE to choose the optimal carriers dynamically. 8

256QAM A spektrumkihasználás javítása 20% 256QAM Használhatósága @50% Szomszédcella-terhelésnél 10% <5% 30% Legnagyobb átviteli javulás SINR>18dB(MCS>20) SINR>20dB(MCS>23) SINR>22dB(MCS>25) UE követelmény R12 UE 64QAM 256QAM Alkalmazási helye Hotspotokban és beltérben Jó átviteli körülmények, jel/zaj viszony 9

Barcelona 2016 MWC A CTO-k Választottja Best Mobile Technology Breakthrough Award and Outstanding Overall Mobile Technology-The CTO s Choice 2016 for its Pre5G Massive MIMO technology at the Global Mobile Awards 2016. 10

Massive MIMO? Több, mint 100 antenna Előfizetői szintű nyalábformázás Kis interferencia Energiatakarékosság Benne Antenna, RF, és alapsávi egység Több adatfolyam Nagyobb kapacitás Nagyobb előfizetői átvitel 11 UE Kompatibilis a hagyomásnyos készülékekkel Az új (R12) készülékek hamar piacra hozhatók

Massive MIMO avagy Antennamátrix a laborban A hullámfront koherens összegzése Antennánként 20mW 12

Massive MIMO Egy Termék Formáját Öltve Felépítése Megjelenése Főbb Adatai Sáv: 2,6 GHz (2555 2655 MHz) Sávszélesség: 20 MHz Méretei: 900mm*500mm*120mm Benne van az antenna-tömb,az RF- és az alapsávi egység, S ezzel együtt az egység felülete hasonló a hagyományos antennákéhoz 13

Massive MIMO Magas Épület Lefedettségi Teszt Index Legacy Site MM RSRP* -101.1-86.8 Adatseb. (Mbps) Ablaknál 8.7 31.9 Index Legacy Site MM RSRP -110.5-96.7 Adatseb. (Mbps) Fal mögött 6.3 15.4 ZTE R&D épület, Shenzhen 35. emelet Jelentős javulás mind az RSRP mind az UE-n elért adatsebességnél a felső emeleteken Hasonló UE adatsebesség magasabb RSRP-nél az alsóbb emeleten RSRP=Reference Signal Received Power Ablaknál Index Legacy Site MM RSRP -65.6-69.2 Fal mögött Index Legacy Site MM RSRP -106.2-107.3 5.emelet Adatseb. (Mbps) 44.8 44.6 Adatseb. (Mbps) 21.2 32.3 14

Massive MIMO avagy Antennamátrix Miért is? Kapacitásnövekedés kb. 10x Energiahatékonyság kb. 100x Olcsó, kis teljesítményű elemekből összerakható (ultralineáris 50W RF helyett 50 mw olcsó egységek) olcsóbb kábelek Csökkenő elektroszmog (fajlagosan) 15

Massive MIMO avagy Antennamátrix Kihívások! Csatorna reciprocitás, csatornamodellek finomítása Pilot újrafelhasználás egy szomszédos állomástól Gyors algoritmusok fejlesztése valós idejű, (közel) lineáris A számítási energiafelhasználás csökkentése Kompatibilitás a meglévő rendszerekkel 16

MultiUserSuperpositionTransmission, - MUSA - A Spektrumhatékonyság további növelése Downlink Multiuser Superposition Transmission(NOMA) In downlink multiuser using the same time, frequency and space resource to transmit, by power superposition realize non-orthogonal multiple access. The receiver using interference cancellation or iterative decoding to recover user data. User 1 In cell center Far-UE Near-UE bits bits (1011) (1001) (0001) (0011) (1010) (1000) (0000) (0010) (1110) (1100) (0100) (0110) (1111) (1101) (0101) (0111) User 2 In cell edge MUSA (Modified nonorthogonal multiple access) constellation is used for multiuser power ratio adaptation, in order to reduce the loss caused by superposition transmission. 3 categories been defined in R13 SI, in which category 2 is proposed by ZTE. NOMA ZTE s MUSA UE in cell center UE in cell edge Emulation results: MUSA has higher performance gain comparing with NOMA. 17 NOMA ZTE s MUSA

Társadalmi Kérdések Halmaza Átalakuló emberek átalakítandó oktatás versengés a tanuló figyelméért Hálózathoz kapcsolódó autók hálózati költségek, üzemeltető? Telekom operátor? Állam? Város? Hálózathoz kapcsolódó autók felelősség kérdése 18

Köszönöm a Figyelmet! 19