SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. www.scinetwork.hu



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

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben

Az elsı hazai WiMAX rendszer

Infokommunikáció ISM sávon

A WiMAX technológia fejlıdési trendjei

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

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

Új technológiák a szélessávú vezeték nélküli hálózatok területén

Szélessávú megoldások kábelen, optikán, levegőben

Korszerű technológiák. a szélessávú elérési hálózatok területén. Korsós András. műszaki igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt.

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

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)

IP alapú távközlési hálózatok

A kommunikáció evolúciója. Korszerű mobil rendszerek

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: augusztus október 15.

A SCI-Network és az önkormányzati infokommunikáció

Wireless technológiák Meretei Balázs

IP vezeték nélkül. A 3,5 GHz P-MP rendszerek bevezetésének magyarországi tapasztalatai

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

Vezeték nélküli megoldások a SCI-Network Rt. termékpalettáján Korsós András Mőszaki igazgató

ÚTMUTATÓ AZ ÜZLETI INTERNETKAPCSOLATRÓL

Az SCI-Network GVOP projektjei

BWA Broadband Wireless Access - szélessávú vezetéknélküli hozzáférés

Hatósági szabályozás szélessávú vezetéknélküli hozzáférési rendszerekre

Wireless hálózatépítés alapismeretei

DMS 70. Digitális Vezetéknélküli Mikrofonrendszer. Digitális Vezetéknélküli Mikrofonrendszer

Az átviteli sebesség növelésének lehetőségei a DOCSIS szabványon

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

Tartalom. Tervezett felhasználási terület. A WiMax az Invitelben. Mőszaki tapasztalatok. Terjedési jellemzık ritkán lakott környezetben

Riverbed Sávszélesség optimalizálás

Egy országos IP hálózat telepítésének tapasztalatai Szolgáltató születik

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

WiMAX rendszer alkalmazhatósági területének vizsgálata tesztelés elméletben és gyakorlatban

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

Menetrend. Eszközök, telepítés, beállítás

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

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

WiFi hálózatok üzemeltetése

Égből kapott RTK korrekciók nyomában Nagy-Kis Ildikó - Geotools Europe GNSS Kft. IX. Térinformatikai Konferencia Debreceni Egyetem

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

Vezeték nélküli helyi hálózatok

Heterogeneous Networks

Alternatív internet hálózatok telepítése avagy a Wi-Fi felnőtté válása

A kommunikáció evolúciója. Korszerű mobil rendszerek

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

Vezeték nélküli hálózat tervezése és méréstechnikája Ekahau Wi-Fi mérések

Wi - Fi hálózatok mérése (?) Tóth Tibor

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

Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos

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

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

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

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

1. A vezeték nélküli hálózatok rádiós szabályozása

Alacsony fogyasztású IoT rádiós technológiák

Vállalati WIFI használata az OTP Banknál

Hotspot környezetek. Sándor Tamás. főmérnök. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: F.:

A Médiatanács 1612/2015. (XII. 15.) sz. döntése

Hálózati architektúrák és rendszerek

A Médiatanács 1326/2018. (XII. 4.) számú döntésének melléklete: a közszolgálati médiaszolgáltatások által használt médiaszolgáltatási lehetősége

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

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel

Szoftverfejlesztések szolgáltatói hálózatok számára

BWA- Broadband Wireless Accessszélessávú vezetéknélküli hozzáférés

Megyei jogú városok évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai

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

A felsőoktatási-kutatási videokonferencia szolgáltatások

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015.

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

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

DMSTetrad LICENSZDÍJ-MENTES HASZNÁLAT, BÁRHOL DIGITÁLIS VEZETÉK NÉLKÜLI MIKROFONRENDSZER

Benkovics László ZTE Hungary K:

Új szolgáltatási képességek I.: földrajzi hely alapú szolgáltatások

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

Jön a WiFi 1000-rel - Üzemeltess hatékonyan!


Gigabites mikrohullámú összeköttetések

Kialakulása, jellemzői. Távközlési alapfogalmak I.

Hírközléstechnika 9.ea

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek

ÚTON AZ 5. GENERÁCIÓ FELÉ

Növekvő Sávszélesség-igény Válaszok

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Click to edit Master title style

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004

MWS-3.5_E1 pont-pont adatátviteli mikrohullámú berendezés

SzIP kompatibilis sávszélesség mérések

MATÁSZSZ Távhőszolgáltatási szakmai napok November Siófok. Több közműves fogyasztásmérő-távkiolvasás hazai gyakorlati megvalósítása

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

A HBONE aktualitások június 5.

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági

Használati Utasítás. ZTE Corporation. All rights reserved

2011. május 19., Budapest UWB ÁTTEKINTÉS

WiFi hálózatok üzemeltetése

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok)

3G / HSDPA. Tar Péter

Átírás:

SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. www.scinetwork.hu BreezeMAX Extreme 5000 WIMAX rendszer bemutatás IV.Veszélyhelyzeti Kommunikáció Konferencia 2011.május 3-4 Eger Copyright Alvarion Ltd.

Az SCI-Network zrt. 2 SCI-Network, zrt. Magyar alapítású, magyar tulajdonú hálózatintegrációs cég Alapítva: 1993 Budapesti központ, országos tevékenységi kör Portfolió: hálózatintegráció, hw/sw szállítás és fejlesztés kapcsolódó szolgáltatásokkal IP hálózati komunikáció LAN/WAN Vezetéknélküli megoldások (WiFi/HotSpot, különféle WLAN rendszerek, PP, PMP rádiós rendszerek frekvenciadíj köteles és szabad sávokban) management security SW fejlesztések és igény szerinti testre szabása SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk. Sopron Szombathely Zalaegerszeg Gyõr Veszprém Siófok Pécs Salgótarján Budapest Kecskemét Baja Nyíregyháza Miskolc Debrecen Szolnok Békéscsaba Szeged

Az Alvarion előnyei 3 A legnagyobb számban telepített WiMAX rendszerek 250+ kereskedelmi hálózat 10k+ szektor, 100k+ CPEs 100+ országban Erős partneri hálózat hogy a vevők igényeit közvetlenül kielégíthessük A legnagyobb, tisztán WiMAX szállító hosszútávon gondolkodik Vezető technológiafejlesztő a nagysávszélességű vezetéknélküli IPterületén Pézügyileg erős és stabil Több mint 8 év WiMAX tapasztalat Több mint 16 év A nagykapacitású vezetéknélküli IP továbbítás területén

A BreezeMAX Extreme 5000 bemutatása 4 Az első 802.16e WiMAX 5 GHz-en Mindent egyben kültéri dizájn (a BTS és CPE esetén is)

Az Alvarion s pont-multipoint 5 GH-es megoldás 5 BreezeMAX Extreme Az első WiMAX 16e rendszer az 5 GHz piacon A BreezeMAX Extreme kiegészíti a meglévő5 GHz-es Alvarion portfóliót Kiegészítő megoldás WiFivel egybeépített bázisállomásra: BreezeMAX Wi 2 Performance BreezeACCESS VL AU-BST AU-SA SU-3 / SU-6 / SU-54 / SU-V SU-3L / SU-6L / SU-12L Wi² BreezeACCESS EZ EZ-AU EZ-SU

BreezeMAX Extreme 5000 Specifikáció 6 Standard Bázisállomás WiMAX 802.16e Wave 2 compliant Model Egy vagy két (dual) szektor Kültéri, MIMO Csatorna sávszélesség Max adási teljesítmény 5, 10, 20 (2x10) MHz 5,10 MHz 21dBm 20dBm Energiaigény Max 57W max16.5w Diverzitás 2x2, MIMO A/B, MRC 2 Rx, 1 Tx CPE Frekvenciasávok 4.9-5.35 GHz, 5.47-5.95 GHz 4.9-5.95 GHz Méretek 51 x 28 x 15 cm, 11 kg (mounting: + 5 kg) 23 x 23 x 6.3 cm, 2 kg Telepítési támogatás DFS ASN-GW Hálózati támogatás Biztonság Authentikáció Spektrum Analízis and DCS (Dinamikus csatorna választás) EN 301 893 v1.5.1, FCC Integrált vagy külső IPCS, ETHCS AES WiMAX 16e Aut. Frekvencia keresés, Best AU, Preferred AU, SAU Központosított AAA RADIUS szerver Helyi provisioning (SU MAC-based, zárt hálózati felhasználás)

Hol érdemes használni?

A MIMO Single Sector Model - Egy szektorantennás kiépítés 2x2-es MiMo -val 8 MIMO Single Sector 2x2 Kiváló performancia-értékek a 2-rendű diverzitás kihasználásával CÉL 1.: Maximális szektor kapacitás (MIMO B) CÉL 2.: Maximális szektor lefedettség (MIMO A) 5, 10, 20(10+10) MHz-et támogat szektrononként Maximális UDP kapacitás: MIMO A: 27 Mbps (10 MHz), 54 Mbps (20 MHz) MIMO B: 32 Mbps (10 MHz), 65 Mbps (20 MHz) Integrált vagy külső antenna Leginkább ajánlott: Urban Kapacitás igényes alkalmazásoknál Városi környezetben (a többutas terjedés-multipath-kihasználására) Videoátvitelre NLOS (nem közvetlen rálátás esetén is működik) BreezeMAX Extreme 5000

A SISO Single Sector Model - Egy szektorantennás kiépítés 1x1-es MiMo -val 9 SISO Single Sector 1x1 Single (egy) szektor Kisebb beruházásigény mint a két rádiós kiépítéseknél (MiMo A/B vagy SISO Dual) 5, 10, 20(10+10) MHz-et támogat szektoronként Integrált vagy külső antenna Max UDP szektor kapacitás 5 MHz: 13 Mbps 10 MHz: 27 Mbps 20 MHz: 54 Mbps Elővárosi/vidéki terület BreezeMAX Extreme 5000 Leginkább ajánlott: Olyan kapacitásigényes alkalmazásoknál, ahol a multipath-t nem tudjuk kihasználni Elővárosi Vidéki területeknél

A SISO Dual Sector Model - Két szektorantennás kiépítés 1x1-es MiMo SISO Dual Sector 1x1 Két független rádiós egység ugyanazon Full ODU-ba beépítve Teljes funkcionalitású szektorok, költséghatékony Maximum 10 MHz szektoronként Maximális UDP szektor kapacitás 5 MHz: 13 Mbps 10 MHz: 27 Mbps Csak külső antennás kivitelben Leginkább ajánlott: Nagy lefedettség, kisebb kapacitásigény esetén Vidéki, nagy területű cellák részére BreezeMAX Extreme 5000 Vidéki, nagy területű cellák -val 10

A BreezeMAX Extreme 5000 műszaki jellemzői, működési módja

Az Extreme Rádió rendszer 12 Könnyen testre szabható és egyszerűen használható A standardban meghatározott és azon túli képességek Egyszerűen, a felhasználók igényei szerint tervezett berendezés család

A MIMO A bővebben 13 MIMO A (Diverzitás=nagyobb terület) A bázisállomás ugyanazon adatfolyamot sugározza ki mindkét átviteli úton Az adás időben és térben eltolt (time&space diversity kihasználása) A 2.-rendű diverzitás downlink (le) irányban használjuk MIMO Matrix A Space Time Block Coding (STBC) Tx (a) Sym0 -Sym1* Data Stream A Data Stream A Tx (b) Sym1 Sym0* Előnyök: Megnövelt hatótáv a redundáns és párhuzamos útvonalaknak köszönhetően Kevesebb újraadás a cella szélein a többutas terjedés (multipath) kihasználása miatt

A MIMO B bővebben 14 MIMO B (kapacitásmaximalizálás) A bázisállomás két független és különböző adatfolyamotsugároz ugyanazon frekvencián Ugyanannyi OFDM alvivő, de 2x több QAM szimbólum MIMO Matrix B Spatial Multiplexing Tx (a) Sym0 Sym2 Data Stream A Data Stream B Tx (b) Sym1 Sym3 Előnyök: Megnövelt kapacitás a csatorna újrafelhasználásával

A MIMO A és B összehasonlítása 15 Kapacitás MIMO Matrix B 2x2 Az Extreme 5000Performancia maximalizálása A MIMO A/B adásmódok kapcsolgatásával MIMO A vagy MIMO B kihasználása A lefedettség vagy kapacitás tetszőlegesen kerülhet előtéreb a megrendelői igények szerint Adaptív MIMO átkapcsolás Gyorsan tud a Matrix B és Matrix A modell között váltogatni Kapacitásmaximalizálás, míg a kapcsolat mindig fennmarad Ref: SISO 1x1 MIMO Matrix A 2x2 (Rx Diverzitás ) Lefedettség

Az OFDMA közeghozzáférési protokoll 16 kétdimenziós (idő és frekvencia) alapú csomagütemezés Az alcsatornák dinamikus allokálása, hogy a CPE kapacitásigényeknek és vételi viszonyoknak leginkább megfeleljen Növeli az SNR t és a modulációs mélységet Robosztusabb rádiós linket ad Előnyök: A CPE-ket (Subscriber Unit= előfizetői egység:su) gyenge vételi viszonyok között is eléri A modulációtól függően a Max TX Power (adási Teljesítményt) az SU-nál 3, 6, 9 or 12 dbm-mel növeli Sokkal jobb sávszélesség kihasználás sok egyidejű SU forgalmazás esetén

OFDM OFDMA Az OFDM és az OFDMA közötti különbség BW (Frequency) BW (Frequency) MAP MAP Downlink Keret Uplink Többszörös hozzáférésre optimalizált Time Jobb uplink SNR moduláció Jobb frekvenciahatékonyság Time 17

QoS szolgáltatások 18 Osztályozási szabályok A vezetékes oldalról bejövő csomagokat szortírozzuk Keresztirányú alkalmzás alapú besorolás az egyes QoS folyamokba Az osztályozás az egyes fejlécek mezőin alapul: IP-CS: e.g. DSCP Eth-CS: DSCP, PPPoE (EtherType), VLAN ID (.1q), VLAN Priority (.1p), Any @ Internetböngészés csomagok @ Video csomagok Játékkonzol csomagok VOIP csomago k

A QoS működése 19 Applikáció típusok @ Voice Video Internet @ Gaming @ Jobb sávszélesség kihasználás az előfizetői profil alapján @

802.x alapon WAN típusú, nagykapacitású vezetéknélküli technológiák pozicionálása 20 802.11 802.16 Local Wide Area Network WiMAX WiFi 802.11a 802.16d WiMAX 802.11n 802.16e Beltéri Fix telepítésű, technológia kültéren licencelt használva sávú technológia Beltéri MIMO MiMo antennatechnikájú, technológia fix kültéren vagy nomadikus használva és mobil technológia Nagykapacitású, kültéri vezetéknélküli hozzáférésnek tervezték IP alapú QoS szolgáltatások számára tervezték Fading jellegű (mobil környezetre van optimalizálva A licencdíjmentes mikrós piacra ideális

A BreezeMAX Extreme 5000 rendszer alkotóelemei

A BreezeMAX Extreme 5000 részei 22 Bázisállomás (BTS) és CPE (SU) Integraált ASN-GW, GPS vevő és antenna on BTS Helyi provisioning lehetősége ( AAA szerver nélkül) Helyi management (BTS: Telnet, CPE: Web) Licencelt szolgáltatások elérhetőek a BTS és SU részére Opcionális AAA Szerver Authentication, Accounting, Authorization Központosított provisioning (a felhasználó akár szeparált privát hálózatba A kliens-profil alapján kerül bele) Titkosított Sok felhasználó és accounting esetén elengedhetetlen NMS Opcionális NMS felügyeleti rendszer AlvariStar: BTS management StarACS: TR069 alapú management az SU számára AlvariCRAFT: installációs és segédalkalmazás (hibakeresés, konfiguráció)

A rendelkezésre álló frekvenciasávok 23 Low Band (4.9-5.3 GHz) Universal (4.9) 4.9 FCC 5.1 FAA (no certification profile) 5.2-5.3 ETSI High Band (5.4-5.9 GHz) Universal (5.4, 5.9) 5.4 ETSI 5.4, 5.8 Australia 5.8 FCC 5.8 ETSI (DFS, CPE) Plans 5.4 FCC (DFS): pending FCC 5.3 FCC (DFS): pending FCC 4.9 Japan: finalizing certification plan

Köszönöm Figyelmüket! timre@scinetwork.hu