Az elérhető adatátviteli sebesség, valamint adatforgalmazási tendenciák mobilhálózatokon

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

Heterogeneous Networks

3G / HSDPA. Tar Péter

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

Mobil hálózati kihívások és adekvát válaszok Magyarországon

Hírközléstechnika 9.ea

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

MOBILHÁLÓZATOK KAPACITÁSA VÉSZHELYZETBEN

A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN)

Benkovics László ZTE Hungary K:

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Kialakulása, jellemzői. Távközlési alapfogalmak I.

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Város Polgármestere Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: /213 mellék

Internet-hozzáférések teljesítményvizsgálata webböngészőben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

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

5G: eszközök vezetéknélküli internete

Mobil távközl rendszerek (NGB_TA016_1) Házi feladat. A GSM-R rendszer, hazai vonatkozásai és elektromágneses kompatibilitási kérdései

Magyar Mérnöki Kamara Budapest, június 24.

GIGászok harca. Kontroll alatt a WiFi Internet szolgáltatás. Liszkai János. Equicom Kft. Geréby Kúria Lajosmizse, 2018

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

ÚTON AZ 5. GENERÁCIÓ FELÉ

Az Internet jövője Internet of Things

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004

Távközlő hálózatok és szolgáltatások

WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey

A kommunikáció evolúciója. Korszerű mobil rendszerek

Rádiós hálózati tesztek

HTE Rádiótávközlési Szakosztály Az MVMNET és az LTE450MHz Magyarországon

Cellaazonosító és timing advance

ÚTMUTATÓ AZ ÜZLETI INTERNETKAPCSOLATRÓL

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Wi - Fi hálózatok mérése (?) Tóth Tibor

GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése

Csoportosítsa a videoátviteli szolgáltatásokat, jellemezze az egyes csoportokat!

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

Magyar Mérnöki Kamara Budapest, november 26.

Hálózati és szolgáltatási architektúrák. Lovász Ákos február 23.

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

Rádióspektrum Stratégia Október 12. Tapolca

Mobilinternet-gyorsjelentés július

HETEROGÉN MOBILHÁLÓZATOK, MOBIL BACKHAUL ÉS GERINC HÁLÓZAT GYAKORLAT

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

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s

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

EDR Tegnap Ma Holnap. Dr. Balla Ferenc Pro-M Zrt.

Számítógép hálózatok gyakorlat

IoT cunami. Technológiai szökőár vagy harc az infrastruktúra szolgáltatásért?

A GSM-R rádióhálózat létesítésének kihívásai. Verebély Tibor senior stratégiai presales menedzser T-Systems Magyarország Zrt.

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Mobiltelefon-hálózatok

Növekvő Sávszélesség-igény Válaszok

A vezeték nélküli mikrofonok (PMSE) felhasználásának feltételei

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 151/49 BIZOTTSÁG

Építsünk együtt nyílt LoRaWAN hálózatot! HA5DI Béla és HA5PT Tamás 2016 november 12.

Úton az 5. generáció felé

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

Új szélessávú kommunikációs közeg: az erősáramú tápvezeték

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Vezeték nélküli M-Bus (Wireless M-Bus) modulok MULTICAL 403 és 603-hoz

1. ÁLTALÁNOS HÁLÓZATI TRENDEK ÉS MOBIL HÁLÓZATI HATÁSAIK

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára

Internet of Things 2

A Jövő Internete - általános tervezési ajánlások

Útban az 5G mobil felé

Előminősítési Felhívás. műszaki alkalmasság megállapításához

WiMAX rendszer alkalmazhatósági területének vizsgálata tesztelés elméletben és gyakorlatban

Használati Utasítás. ZTE Corporation. All rights reserved

Wireless technológiák Meretei Balázs

Digitális továbbfejlesztett vezeték nélküli telefon Digital Enhanced Cordless Telekomminications

Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető

Invitel Távközlési Zrt.

Mobilhálózatok tulajdonságai és felhasználásuk

Irányítástechnika fejlődési irányai

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

Invitel Távközlési Zrt.

Mobilinternet-gyorsjelentés december

Mobilinternet-gyorsjelentés június

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

Mozgó információközlő hálózatok

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK MENEDZSMENTJE

AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra

Új szolgáltatási képességek I.: földrajzi hely alapú szolgáltatások

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC új verziójára november 4.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

Smart Campus. BME-Ericsson project

EMF LAB Műszaki Kft. EMF Laboratórium M Ű S Z A K I

MOL MOBILE EGYSÉGES INTERNET-HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ TÁBLÁZAT

FELHŐ és a MAINFRAME. Irmes Sándor

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft

Modelldokumentáció az NMHH BU-LRIC modelljéhez

HÍRADÓ-INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ALAPJAI I. INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Smart Strategic Planner

Mérési útmutató a Mobil infokommunikáció laboratórium 1. méréseihez

A Távközlés Világnapja 2015 Szélessávú fejlesztések a Digitális Magyarországért Debreceni Győző, projektvezető Győr,

Átírás:

Az elérhető adatátviteli sebesség, valamint adatforgalmazási tendenciák mobilhálózatokon Temesvári Zsolt Marcell Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola 1081 Budapest, Népszínház utca 8. szt. 46 zsolt.temesvari@gmail.com A mobilhálózatokkal szembeni elvárások egyre magasabbak. A technológiák fejlődésének hála az egyre növekvő felhasználói igények összhangban vannak a fejlesztésekkel. Jelen cikk iránymutatásként szolgálhat a publikus vezetéknélküli hálózatok alapjainak megértéséhez. Röviden vázolja a mobil bázisállomások fogalmát, a mobil cellák jelentését, valamint megemlít néhány aspektust az elérhető mobil technológiák tervezési szempontjait illetően. Ezen felül érintőlegesen példát kínál az operátorok által választható tervezési stratégiákra, illetve taglalja az értelmezéséhez szükséges alap-információkat. The demands on mobile networks gets higher. Thanks to the evolution of technologies the growing user needs are in line with the developments. This article might offer a basic guideline about the operation of public wireless networks. The concept of mobile base station is discussed as the meaning of mobile cells. The foundation stone of available mobile technologies is also explained in design point of view. In addition it concerns the possible planning strategy of mobile operators and contains the necessary basic information. Keywords: mobilhálózat; bázisállomás; mobil cellák; tervezési stratégia 1

1 Bevezetés A mobilhálózatok használata általános, elengedhetetlen részévé vált életünknek mind a munka, mind a magánélet terén. A hálózatok folyamatos fejlődése kulcsfontosságú, hiszen a növekvő igényeknek és felhasználószámnak eleget kell tennie. A fejlesztések nélkülözhetetlen feltétele a megfelelő frekvenciák megléte, mely alapvetően meghatározza a szolgáltatók lehetőségeit. A legújabb szélessávú technológia kiépítéséhez - az állam által meghirdetett 2014-es frekvenciaértékesítés óta - az operátorok rendelkeznek a szükséges spektrummal, így a legújabb technológia, az LTE 1 elérhetővé vált Magyarországon az elmúlt években. A mobilhálózatok működésének megértéséhez szükséges néhány alapvető fogalom megismerése, mint például: mobil bázisállomás, mobil cellák. A GSM 2, az UMTS 3 és az LTE hálózat tervezése egymástól eltérő, a mobil készülékünk használata közben tapasztalt adatátviteli sebesség pedig nagyban függ az adott szolgáltatóra jellemző tervezési stratégiától. 1.1 Mobil bázisállomások A bázisállomások alatt az hozzáférési hálózat eszköztárát értjük, mely három fő berendezésre bontható: Base Band Unit 4 (BBU): a bázisállomás agya, feladata az alapsávi jel processzálása feltöltési és letöltési irányban. Technológiánként eltérő működésűek, a jelenleg elérhető civil felhasználásra szánt mobil technológiák a GSM, UMTS és LTE hálózat. Remote Radio Unit 5 (RRU): rádió frekvenciás adó-vevő egység, optikai kábel segítségével csatlakozik a BBU-hoz. A rádiós jel már koax kábel segítségével jut el a passzív antennára, majd az antennakarakterisztikája szerint kisugárzásra kerül rádióhullámok formájában [1]. Az eszközök tartószerkezete (műtárgy) többféleképpen alakulhat, a rácsos toronytól egészen a templomok ablakáig terjedhet. 1 LTE (4G): Long Term Evolution - 4G mobilhálózat 2 GSM (2G): Global System for Mobile Communications - Globális rendszer mobil kommunikációhoz 3 UMTS (3G): Universal Mobile Telecommunications System - Egyetemes mobil távközlési rendszer 4 Base Band Unit: Alapsávi berendezés 5 Remote Radio Unit: Távoli rádió berendezés 2

1 ábra: Mobil bázisállomás elemei [2] 1.2 Mobil cellák A bázisállomások működésüket tekintve mobil cellákra bonthatók. Magyarországon publikus használatra a GSM, az UMTS, valamint az LTE van jelen. Ezen hálózatok egymástól függetlenek, celláik külön rétegbe sorolhatóak, ellenben az átjárás az egyes technológiák közt adott. 1.2.1 Mobil cellák típusai A mobil cellákat a lefedett terület mérete és jellege alapján különböztetjük meg. Makro és mikro alatt külterületeket ellátó cellákat értünk, előbbi sugara jellemzően nagyobb, melyet főleg az antennamagasság befolyásol. Mind vidéki, mind városi környezetben használatosak. Az ún. small cellák jóval kisebb antennamagasságra utalnak, jellemzően forgalmas területeken vagy rendezvényeken alkalmazhatóak. Ezen felül megkülönböztetünk indoor cellákat, melyeken minden esetben egyedileg tervezett beltéri, az épület tulajdonságaira szabott antennarendszereken üzemelő cellákat jelentenek. 1.3 Hálózattervezési stratégiák A szolgáltatók törekednek arra, hogy felhasználóikat a legjobb minőségben kiszolgálják. Az ügyfélélményt elsősorban a szolgáltatás megléte befolyásolja, azaz a lefedettség, legyen az GSM, UMTS vagy a legújabb LTE technológia akár hang vagy adatszolgáltatást kívánnak igénybe venni. A mobilhálózatok tervezése során - vezeték nélküli technológia révén - rengeteg aspektust szükséges szem előtt tartani, főbb mérvadó pontok közt szerepel az adott területre jellemző domborzat vagy beépítettség, illetve a lakosságszám. A hálózattervezés szempontjából két lehetséges cellatervezési stratégia kerül ismertetésre, de ezt 3

megelőzően a keskeny- és szélessávú mobilhálózatok közti tervezési különbség kerül röviden bemutatásra. 1.3.1 Keskeny- és szélessávú mobilhálózatok A jelenleg elérhető publikus mobilhálózatok közül megkülönböztetünk keskenyés szélessávú hálózatokat. Előbbi osztályba sorolható a GSM, utóbbiba pedig az UMTS és az LTE. A GSM hálózat 200 KHz sávszélességű vivőkön kerül a levegőbe, az operátorok részére - a 900 MHz-es tartományban - rendelkezésre álló spektrum pedig lehetővé teszi, hogy minden egyes vivőt eltérő frekvencián, egymásra ortogonálisan sugározzon. Ez főleg teoretikus értelemben igaz, a valóságban már a szükséges lefedettség és kapacitás miatt olyan sűrű a hálózat, hogy ez akkurátus frekvenciatervezés mellett sem lehetséges minden esetben, akarva-akaratlanul is összetalálkoznak azonos frekvenciák a hálózatban a jel/zaj rovására. Ezzel szemben az UMTS és az LTE hálózat egyfrekvenciás technológia, mely azt jelenti, hogy minden bázisállomás minden cellája egy, egymással azonos szélessávú spektrumot ölel át. Ennek eredménye, hogy bázisállomáson belül és kívül is minden cella zavarja egymást, rontva ezzel a jel/zaj viszonyt. A legújabb technológiák alkalmazása esetén tehát kiemelten fontos a jel/zaj viszony kívánt szinten tartása, s a tervezési stratégia kijelölése: az interferencia minimalizálása, valamint a minőség maximalizálása érdekében. Az elvi maximum adatátviteli sebesség elérhetőségét az említett tényezők nagymértékben befolyásolják. 1.3.2 Lefedettség maximalizálása Lefedettségre vonatkozó tervezés esetén a cél a szolgáltatás elérhetősége, azaz hogy az minél több felhasználóhoz eljusson. Cellurális hálózat révén ezen stratégia esetén a mobil cellák nagyobb területet látnak el, ennek érdekében az antennák dőléseit minimalizálják, elengedve, kihajtva ezzel a cellákat, s megnövelve az adott cellák forgalmát, felhasználószámát. A mobil cellák méretének emelésével cellahatárokon a minőség jobban leromlik, valamint a szomszédos celláknak okozott interferencia is jelentősebb lesz (mely a keskenysávú hálózatok GSM - esetén frekvenciatervezés segítségével kiküszöbölhető), a jel/zaj viszony (valamint az elérhető adatátviteli sebesség) pedig csökken. A dominancia tehát csorbát szenvedhet ezen tervezési stratégia esetén, a cella több felhasználóhoz jut el, de rosszabb minőségben kerülnek kiszolgálásra, valamint kisebb adatsebességgel. 4

1.3.3 Adatátviteli sebesség maximalizálása Az adatátviteli sebesség maximalizálása a szélessávú hálózatokra (UMTS, LTE) értendő. A GSM technológia esetén a vivők frekvenciatervezéssel való elválasztása, valamint a nyújtani képes kis sebesség miatt nem kerül előtérbe. Amennyiben tervezési szempontból az adatátviteli sebesség maximalizálása a cél szélessávú publikus mobilhálózatokon, úgy tulajdonképpen a lefedettségre való tervezéssel ellentétes stratégiát szükséges követni. Ahogyan az fent említésre került: az adott cella kiszolgálási területén tapasztalható adatátviteli sebesség növelése érdekében a jel/zaj szintetizálása elengedhetetlen. Egyfrekvenciás hálózat révén a jel/zaj viszony az interferencia minimalizálásával, a dominancia növelésével lehetséges, mely az antennák bedöntésével, azaz a kiszolgáló cellák kiszolgálási területükön való minél erősebb jelenlétével biztosítható. Amennyiben jobb jelszinttel van jelen az adott kiszolgáló cella, úgy nehezebb megzavarni, s a javuló jel/zaj viszonynak köszönhetően magasabb az elérhető adatátviteli sebesség. Összegezve a leírtakat tehát minél jobban bedöntésre kerülnek az antennák, annál kisebb lesz a cellák szolgáltatási területe, annál kevesebb interferenciát okoznak a többi cellának, s erősebbek a kiszolgálási területükön. Hátránya ennek a stratégiának, hogy a lefedettség, azaz a szolgáltatás elérhetősége viszont kisebb lesz, vagyis a technológia kevesebb felhasználóhoz jut el, így több bázisállomásra lesz szükség, mely nagyobb anyagi beruházást hordoz magában. Következtetések A mobilhálózatok teoretikus legmagasabb és a valóságban a felhasználók számára elérhető adatátviteli sebesség közt eltérés van. Az operátorok célja lehet, hogy az elvi maximum felé juttassák ügyfeleiket. Ennek érdekében az említett stratégiai tényezőkön felül más szempontokat is szem előtt kell tartaniuk, mint például: a hálózat optimalizálása, leterheltsége, a bázisállomások elhelyezkedésének sűrűsége, stb. A szélessávú mobilhálózatok használata az okostelefonok számának robbanásszerű növekedésével egyre fokozódik. Az óriási kapacitásnövekménynek köszönhetően folyamatos hálózatfejlesztésre, valamint a tervezési stratégiák újragondolásra lehet szükség. Felhasználói és operátori oldalról is fontos a jó minőség és a sebesség: minél magasabb az elérhető adatátviteli sebesség, annál kevesebb ideig veszi igénybe a felhasználó a hálózat erőforrásait, s annál több kapacitás marad üresen. Az adatátviteli sebesség folyamatos növekedése a meglévő és új technológiákon tehát elengedhetetlen, s ez a tendencia a jövőben egyre inkább hangsúlyossá válik, a szolgáltatóknak tehát mérlegelniük kell stratégiájukat illetően, hogy miként biztosítható az egyensúly a lefedettség, a minőség és a kapacitás közt. 5

Referenciák [1] Ericsson Baseband. In: Ericsson web https://www.ericsson.com/ourportfolio/products/baseband?nav=productcatagory0 06%7Cfgb_101_0516 [Online] [2016.10.20] [2] Fiber To The Antenna For Wireless. In: FOA News http://www.thefoa.org/tech/ref/appln/ftta.html [Online] [2016.10.20] 6