%41تخفیف

دانلود پروژه:   بررسي، ارزيابي و انتخاب مدل مناسب مديريت تحرك پذيري كاربر بين سايتهاي HeNB در شبكه هاي داده بي سيم Femto-Cell LTE

تعداد 218صفحه در فایل word

مهندسی برق، رایانه و فناوری اطلاعات، گروه کامپیوتر

کارشناسی ارشد(M.Sc.)

رشته مهندسی فنآوری اطلاعات – گرایش شبکه های کامپیوتری

 

 

 

      بررسي، ارزيابي و انتخاب مدل مناسب مديريت تحرك پذيري كاربر بين سايتهاي HeNB در شبكه هاي داده بي سيم Femto-Cell LTE

 

چکیده

تکامل بلند مدت )[1]LTE) جدیدترین استاندارد شبکۀ تلفن همراه در مسیر تکامل پروژه شرکای نسل سوم (3GPP[2]) است، که افزایش قابل توجه عملکرد شبکه های تلفن همراه را وعده می دهد. ساخت شبکۀ تلفن همراه یک سرمایه گذاری عظیم برای اپراتورهای شبکه است، به طوری که اپراتورها تلاش می کنند تا درآمد خود را حداکثر، هزینه های سرمایه ای[3] (CAPEX) و هزینه های عملیاتی[4] (OPEX) خود را نیز  حداقل کنند. femto_cell یک ایستگاه پایه سلولی کوچک است که برای استفاده در منازل مشترکین و محیط های تجاری کوچک طراحی شده است، همچنین راه حلی مناسب برای اپراتورها است تا پوشش درونی و ظرفیت شبکه را در شبکه های 3G و بالاتر بهبود بخشند. با این حال، چالش های تکنیکی ای با توجه به استقرار گستردۀ آنها وجود دارد. در این پژوهش مهمترین منظرهای مدیریت تحرک پذیری در شبکه های دو لایهmacro_cell-femto_cell  شناسایی و تشریح گردیده است که مدیریت تحرک پذیری، مدل ترافیکی، پارامترهای عملکردی، کارکردهای مدیریت شبکه و طرح بندی اندازه گیری میدانی از آن جمله اند و به عنوان اجزاء مدل پیاده سازی این شبکه ها در نظر گرفته شده اند. در نهایت یک ساختار برای اسناد فنی مورد نیاز جهت انجام مناقصه های لازم در پیاده سازی شبکه های femto_cell که در اصطلاح RFQ[5] نامیده می شود نیز طراحی شده است که قابل استفادۀ کلیۀ متخصصین حاضر در اکوسیستم ارتباطات سیار خواهد بود.

کلمات کلیدی: تکامل بلند مدت ((LTE، استانداردهای 3GPP ،femto_cell، مدیریت تحرک پذیری،  اندازه گیری های عملکردی شبکه، طرح بندی اندازه گیری میدانی، الگوریتم های تصمیم گیری HO، رهاسازیِ بار داده، RFP[6]/RFQ/SOC[7] .

[1] –  Long Term Evolution

[2]– 3G Partnership Project

[3] – Capital Expenditure

[4] – Operational Expenditure

[5] – Request for Quotation

[6] – Request for Proposal

[7] – Statement of Compliance

فهرست مطلب

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل 1- سیر تکاملی نسلهای ارتباطات سیار. 5

1-1- شبکه های بی سیم. 5

1-2- شبکه های تلفن همراه 5

1-2-1- سیستم های آنالوگ نسل اول (1G) 7

1-2-2- سیستم های دیجیتال نسل دوم (2G) 8

1-2-3- تکامل سیستم های نسل دوم 2.5G) و  (2.75G.. 9

1-2-4- سیستم های دیجیتال نسل سوم (3G) 10

1-2-5- تکامل سیستم های نسل سوم (3.5G و 3.75G) 11

1-2-6- سیستم های نسل تکامل دراز مدت یا LTE (3.9G) 12

1-2-7- سیستم های نسل تکامل دراز مدت پیشرفته یا LTE-A (4G) 12

فصل 2- مدیریت تحرک پذیری در شبکه های نسل جدید (NGN) 19

2-1- ویژگی های کلی مدیریت تحرک پذیری در شبکه های نسل جدید (NGN) 19

2-1-1- جا بجـایی شـیء 21

2-1-2- انواع تحرک پذیری از نظر پیوستگی سرویس… 22

2-1-2-1- پیوستگی سرویس… 22

2-1-2-2- ناپیوستگی سرویس… 23

2-1-3- لایه های تحرک پذیری.. 23

2-1-4- وظایف مدیریت تحرک پذیری.. 24

2-1-5- طبقه بندی بندی مدیریت تحرک پذیری.. 26

2-1-6- طبقه بندی تحرک پذیری بر اساس توپولوژی شبکه. 27

2-2- یک نمونه متدولوژی برای مدل کردن نرخ HO بین سلول ها در سیستم های سلولار و زمینی مبتنی بر تلفن همراه 29

فصل 3- مدیریت تحرک پذیری در شبکه های LTE و LTE-A.. 37

3-1- پشتیبانی از مدیریت تحرک پذیری در شبکه LTE.. 37

3-2- پشتیبانی از  femto_cellها در شبکه LTE-A.. 39

3-3- معماری و پشتیبانی مدیریت تحرک پذیری در LTE-A femto_cell 42

3-3-1- شناسایی سلول. 42

3-3-2- کنترل دسترسی.. 45

3-3-3- جستجوی سلول. 47

3-3-4- انتخاب / انتخاب مجدد سلول. 49

3-3-5- تصمیم گیری HO.. 51

3-3-6- اجرای HO.. 53

فصل 4- الگوریتم، معیار و پارامترهای مدیریت تحرک پذیری در شبکه های macro_cell-femto_cell 62

4-1- پارامترهای تصمیم گیری  HO.. 63

4-1-1- قدرت سیگنال دریافتی (RSS) 63

4-1-2- نسبت سیگنال به تداخل- نویز (SINR) 63

4-1-3- پسماند. 63

4-1-4- زمان تحریک HO (TTT) 63

4-1-5- توان تداخلی دریافتی  (RIP) 63

4-1-6- کیفیت سیگنال دریافتی (RSQ) 64

4-1-7- سرعت UE.. 64

4-1-8- بهره وری انرژی.. 64

4-1-9- تلفات مسیر(PL) 64

4-1-10- توان ارسالیِ RS. 65

4-1-11- نوع ترافیک… 65

4-1-12- پهنای باند در دسترس… 65

4-1-13- مدت زمان اقامت UE در داخل سلول. 65

4-1-14- وضعیت عضویت UE.. 65

4-1-15- نسبت ایراد HO.. 65

4-1-16- اثر پینگ- پنگ HO.. 66

4-1-17- عایدیِ کاربر. 66

4-2- دسته بندی الگوریتم های تصمیم گیری HO برای femto_cellها 66

4-2-1- الگوریتم های مبتنی بر قدرت سیگنال دریافتی.. 67

4-2-2- الگوریتم های مبتنی بر سرعت.. 67

4-2-3- الگوریتم های مبتنی بر تابع- هزینه. 68

4-2-4- الگوریتم های مبتنی بر هشدار- تداخل. 68

4-2-5- الگوریتم های مبتنی بر انرژی- کارآمد. 68

4-2-6- الگوریتم های مبتنی بر تئوری بازیها 69

فصل 5- تشریح سیاست ها و الگوریتم های تصمیم گیری HO در شبکه های macro_cell-femto_cell 72

5-1- الگوریتم های تصمیم گیری HO برای شبکه دو لایه macro_cell femto_cell 73

5-1-1- الگوریتم های مبتنی بر قدرت سیگنال دریافتی.. 73

الف) الگوریتم های HO مبتنی بر قدرت سیگنال دریافتی برای تحرک پذیری inbound در شبکه های سلسله مراتبی macro_cell-femto_cell 73

ب) الگوریتم های HO مبتنی بر قدرت سیگنال دریافتی و افت مسیر برای تحرک پذیری inbound در شبکه های سلسله مراتبی macro_cell-femto_cell 75

ج) الگوریتم HO داخل سلول مبتنی بر کاهش HO و کاهش تداخل در شبکه macro_cell femto_cell 77

5-1-2- الگوریتم های مبتنی بر سرعت.. 79

الف) الگوریتمHO  مبتنی بر سرعت و نوع ترافیک برای شبکه  macro_cell-femto_cell 79

ب) الگوریتم HO با پیچیدگی-کم برای شبکه LTE-A  macro_cell-femto_cell 80

ج) الگوریتم HO برای شبکه LTE با femto_cell های ترکیبی.. 81

5-1-3- الگوریتم های مبتنی بر تابع- هزینه. 83

الف) الگوریتم های HO مبتنی بر تابع هزینه برای شبکه macro_cell-femto_cell 84

ب) الگوریتم HO مبتنی بر وضعیت کاربر و کیفیت سیگنال برای شبکه های سلولی سلسله مراتبی.. 86

ج) الگوریتم پسماند تطبیقی HO مبتنی بر تابع- هزینه برای به حداقل رساندن نرخ ایراد  HO.. 88

5-1-4- الگوریتم های مبتنی بر هشدار- تداخل. 89

الف) سیاست تصمیم گیری HO برای کاهش ارسالِ توان در شبکه دو-لایه macro_cell femto_cell 90

ب) الگوریتم HO مبتنی بر کیفیت سیگنال برای شبکه LTE macro_cell femto_cell 91

ج) الگوریتم HO حاشیه پسماند تطبیقی در شبکه های femto_cell 93

5-1-5- الگوریتم های مبتنی بر انرژی- کارآمد. 95

الف) الگوریتم HO انرژی- محور برای شبکه یکپارچه macro_cell-femto_cell 95

5-1-6- الگوریتم های مبتنی بر تئوری بازیها 98

الف) الگوریتم توزیعی تشکیل ائتلاف برای تخصیص منبع در شبکه  LTE.. 98

5-2- خلاصه مقایسه ای الگوریتم های تصمیم گیری HO.. 104

5-3- مسیرهای پژوهشی آینده برای femto_cell ها 111

فصل 6- اجزای مدل مدیریت تحرک پذیری شبکه های femto_cell LTE-A.. 114

6-1- توسعه پوشش جهت حصول کیفیت محیط های In-Door 115

الف) بهبود پوشش و تحرک پذیری در femto_cell LTE-A بر اساس شبکه رادیو شناختی.. 115

ب) تحلیل عملکرد femto_cell در شبکه سلولار محیط In-Door 116

6-2- رهاسازی بار داده 118

6-2-1- متدهای رهاسازی بار داده 120

الف) متد LIPA.. 120

ب) متد SIPTO.. 120

ج) متد IFOM… 121

6-2-2- بررسی معماری متدهای LIPA/SIPTO/IFOM… 122

6-2-3- ارزیابی متدهای LIPA/SIPTO/IFOM… 123

6-2-4- مهمترین تکنیک های رهاسازی بار دادۀ تلفن همراه 123

الف) رهاسازی بار دادۀ تلفن همراه از طریق WiFi 123

ب) رهاسازی بار دادۀ تلفن همراه از طریق femto_cell 125

ج) رهاسازی بار دادۀ تلفن همراه از طریق WiMAX.. 127

6-2-5- ارزیابی اثر رهاسازیِ بار داده 127

6-3-  چالش های فنی و الزامات پیاده سازیِ femto_cell ها 128

6-3-1- سناریوی HO.. 128

6-3-2- جستجوی HeNB در حالت CSG.. 129

6-3-3- انتخاب مجدد سلول. 131

6-3-4- پارامترهای تصمیم گیری HO.. 132

6-4- مدیریت ارتباط شبکه های  HeNB.. 133

6-4-1- عملیات، نظارت، نگهداری و آماده سازی (OAM&P) 133

6-4-1-1- سامانه مدیریت HeNB.. 133

الف) مدیریت پیکربندی (CM) 136

ب) مدیریت عملکرد (PM) 138

ج) مدیریت ایرادها (FM) 140

6-5- سامانه نظارت و پایش شبکه HeNB.. 143

6-6- اندازه گیری های عملکرد شبکه  HeNB.. 146

6-6-1- الگوی کلی پارامترهای اندازه گیری عملکرد شبکه HeNB.. 146

6-6-2- اندازه گیری های مربوط به عملکرد HeNB GW… 148

الف) اندازه گیری های مربوط به لایه سیگنالینگ… 148

1) تعداد پاکت های ورودی SCTP از HeNB به  HeNB GW در اینترفیس S1. 148

2) تعداد پاکت های خروجی SCTP از HeNB GW به  HeNBدر اینترفیس S1. 149

3) تعداد بایت پاکت های ورودی SCTP از HeNB بهHeNB GW در اینترفیس S1. 149

4) تعداد بایت پاکت های خروجیSCTP از HeNB GW به HeNB در اینترفیس S1. 150

ب) اندازه گیری های مربوط به لایه کاربر. 150

1) تعداد پاکت های ورودی GTP-U از HeNB به  HeNB GW در اینترفیس S1. 151

2) تعداد پاکت های خروجی GTP-U از  HeNB GWبه  HeNB در اینترفیس S1. 151

3) تعداد بایت پاکت های ورودی GTP-U از HeNB به  HeNB GW در اینترفیس S1. 152

4) تعداد بایت پاکت های خروجی GTP-U از HeNB GW به  HeNBدر اینترفیس S1. 152

6-6-3- اندازه گیری های مربوط به  HeNB.. 153

الف) اندازه گیری های مربوط به سرویس  CSG.. 153

1) متوسط تعداد  CSG UEهای متصل به  HeNB.. 154

2) تعداد سعیِ UE ها برای تحرک پذیری inbound به سلول های CSG یا سلول های ترکیبی.. 154

3) تعداد تحرک پذیری موفق  UEها به سلول های CSG یا سلول های ترکیبی.. 155

4) تعداد تحرک پذیری ناموفق inbound برای UE ها به سلول های CSG یا سلول های ترکیبی.. 156

ب) اندازه گیری های مربوط به HO.. 156

   HO های مربوط به eNB.. 157

1) تعداد سعی ها برای HO خروجی به eNB در ازای هر علت  HO.. 157

2) تعداد HO های موفق خروجی به eNB در ازای هر علت  HO.. 158

3) تعداد HO های خروجی ناموفق به eNB در ازای هر علت  HO.. 158

4) تعداد سعی ها برای HO ورودی از eNB در ازای هر علت  HO.. 159

5) تعداد HO های ورودی موفق از eNB در ازای هر علت HO.. 160

6) تعداد HO های ورودی ناموفق از eNB در ازای هر علت   HO.. 160

   HO های بین  تکنولوژی های دسترسی رادیویی (RAT) 161

1) تعداد سعی ها برای HO خروجی به UTRAN در ازای هر علت  HO.. 162

2) تعداد HO های خروجی موفق به UTRAN در ازای هر علت HO.. 162

3) تعداد HO های خروجی ناموفق به UTRAN در ازای هر علت  HO.. 163

4) تعداد سعی ها برای HO خروجی به GERAN در ازای هر علت  HO.. 164

5) تعدادHO  های خروجی موفق به GERAN در ازای هر علت  HO.. 164

6) تعدادHO  های خروجی ناموفق به GERAN در ازای هر علت   HO.. 165

6-7- طرح اندازه گیری میدانی.. 166

6-7-1- الزامات آزمونهای میدانی LTE.. 167

6-7-2- دامنه کاربرد تجهیزات بکار گرفته شده در آزمونهای میدانی LTE.. 168

فصل 7- تهیه ساختار RFP با هدف برون سپاری ایجاد شبکۀ femto_cell توسط اپراتورهای ارتباطات سیار. 171

7-1- قواعد عمومی انجام مناقصه. 173

7-1-1- فرآیند برگزاری مناقصات.. 173

7-1-2- اسناد مناقصه. 174

7-1-3-  ارزیابی کیفی مناقصه گران. 174

7-1-4- شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها 175

7-1-5- گشایش پیشنهادها 176

7-2- نمونه متن یک RFP از یک پروژه فنآوری اطلات.. 177

7-3- نمونه متن یک RFQ از یک اپراتور ارتباطات سیار. 178

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 194

پیوست   200

لیست اختصارات.. 201

فهرست جداول

جدول ‏1‑1: استانداردهای تلفن سلولار آنالوگ نسل اول. 7

جدول ‏1‑2: استانداردهای تلفن سلولار دیجیتال نسل دوم. 8

جدول ‏1‑3: استانداردهای تلفن سلولار دیجیتال نسل دوم. 9

جدول ‏1‑4: استانداردهای تلفن سلولار دیجیتال نسل سوم. 10

جدول ‏1‑5: استانداردهای تلفن سلولار دیجیتال نسل3G  پیشرفته. 11

جدول ‏1‑6: استانداردهای تلفن سلولار دیجیتال نسل 3.9 G و 4G  (مقایسه LTE و LTE-A) [15] 14

جدول ‏2‑1: مقایسه HO های افقی و عمودی [17] . 24

جدول ‏2‑2: وضعیت تحرک پذیری نسل های ارتباطات سیار. 34

جدول ‏3‑1: سناریوهای اجرای HO در شبکه LTE-A دو لایه macro_cell-femto_cell [6]. 55

جدول ‏5‑1: نمادهای پارامترهای اصلی تصمیم گیریHO  [6]. 72

جدول ‏5‑2: خلاصۀ مقایسه ای الگوریتم های تصمیم گیری HO- پارامترهای تصمیم گیری بر اساس xenaxis و همکاران. 106

جدول ‏5‑3: خلاصه مقایسه ای الگوریتم های تصمیم گیری HO –  نتایج و ویژگی های کلیدی براساس xenaxis و همکاران  108

جدول ‏6‑1: مقایسه گذردهی femto_cell و macro_cell [36]. 117

جدول ‏6‑2: انواع معماری LIPA و SIPTO [3]. 122

جدول ‏6‑3: اطلاعات جدول مدیریت فایل [40]. 139

جدول ‏6‑4: پارامترهای لیست Current Alarms [40]. 140

جدول ‏6‑5: پارامترهای لیست Alarms History [40]. 140

جدول ‏6‑6: پارامترهای لیست های Expedited Alarm & Queued Alarm [40]. 142

جدول ‏6‑7: لیست پارامترهای جدولAlarm  [40]. 143

جدول ‏6‑8: فرمان های نظارت بر وضعیت مولفه های سیستم [41] . 144

جدول ‏6‑9: فرمان های نظارت بر تسهیلات ورودی [41]. 146

فهرست اشکال

شکل ‏1‑1: برج فرستنده/ گیرندۀ ثابت- مکان [8]. 6

شکل ‏1‑2: شبکه های سلولار بی سیم [9]. 6

شکل ‏1‑3: معماری E-UTRAN [13]. 15

شکل ‏2‑1: محیط فرضی شبکه NGN [10]. 20

شکل ‏2‑2: دسته بندی های تحرک پذیری بر اساس کیفیت سرویس  [10]. 22

شکل ‏2‑3: نمایی از HO افقی و HO عمودی. 24

شکل ‏2‑4: طبقه بندی تحرک پذیری [10]. 26

شکل ‏2‑5 : نمونه ای از سطوح تحرک پذیری [10]. 28

شکل ‏2‑6: منطقه روستایی معمولی [19]. 31

شکل ‏2‑7: استفاده از یک گرید برای تخمین نرخ HO [19]. 32

شکل ‏2‑8: نمونه هایی از یک روش ترکیبی برای برآورد نرخ HO [19]. 34

شکل ‏3‑1: معماری مدیریت تحرک پذیری شبکه LTE [21]. 37

شکل ‏3‑2: نمونه ای از استقرار femto_cell ها در شبکه  LTE [12]. 39

شکل ‏3‑3 : نحوه اتصال femto_cell ها به شبکه هسته اپراتور. 40

شکل ‏3‑4: شبکه macro_cell متداول. 41

شکل ‏3‑5: ترکیب شبکه های macro_cell و femto_cell [4]. 41

شکل ‏3‑6: مساله آشفتگی PCI در حضور femto_cell ها [12]. 43

شکل ‏3‑7: نصب femto_cell ها توسط مصرف کننده ها در داخل منازل [22]. 45

شکل ‏3‑8: سیگالینگ جستجوی سلول و اندازه گیری در LTE-A [6]. 48

شکل ‏3‑9: سناریوی اجرای Ho در شبکه دو لایه macro_cell-femto_cell  [25]. 53

شکل ‏3‑10: معماری شبکه E-UTRAN با حضور femto_cell [29]. 54

شکل ‏3‑11: روال سیگنالینگ اجرای HO برای تحرک پذیری inbound به یک HeNB [6]. 56

شکل ‏3‑12: چارت توالی پیام HO مبتنی بر  X2 در 3GPP [5]. 58

شکل ‏3‑13 : معماری femto_cellهای شبکه شده و عملیات تغییر مسیر بعد از هر HO [5]. 60

شکل ‏4‑1 : دسته بندی الگوریتم های انتخابی HO برای شبکه دو لایه macro_cell-femto_cell براساس Xenakis و همکاران [6]. 70

شکل ‏5‑1: الگوریتمHO – MOON  و همکاران [6]. 74

شکل ‏5‑2 : الگوریتم HO مبتنی بر RSS – Xu و همکاران [6]. 76

شکل ‏5‑3: الگوریتم IHO –  Perez و همکاران [6]. 78

شکل ‏5‑4: الگوریتم HO  – UI van و همکاران [6] . 80

شکل ‏5‑5 : الگوریتم HO مبتنی بر سرعت zhang و همکاران [6]. 81

شکل ‏5‑6: الگوریتم HO – Wu و همکاران [6]. 83

شکل ‏5‑7: الگوریتم HO مبتنی بر تابع هزینه Zhang و همکاران [6]. 85

شکل ‏5‑8: الگوریتم HO مبتنی بر تابع هزینه Xu و همکاران [6]. 87

شکل ‏5‑9: الگوریتم HO – Lee و همکاران [6]. 89

شکل ‏5‑10: الگوریتم HO هشدار- تداخل Xenakis و همکاران [6]. 91

شکل ‏5‑11: الگوریتم HO – Yang و همکاران [6]. 93

شکل ‏5‑12: الگوریتم HO – Becvar و همکاران [6]. 95

شکل ‏5‑13 : الگوریتم HO انرژی- محور Xenakis و همکاران [6]. 97

شکل ‏5‑14: الگوریتم توزیعی تشکیل ائتلاف برای تخصیص منبع در شبکه LTE، براساس امید نامور و همکاران  [33]. 101

شکل ‏5‑15: الگوریتم اکتشاف تصادفی برای تشخیص ائتلاف های مسدود براساس امید نامور و همکاران [33]. 103

شکل ‏6‑1: گذردهی DL در femto_cell (برحسب byte/sec) [36]. 117

شکل ‏6‑2: گذردهی UL در femto_cell (برحسب byte/sec) [36]. 117

شکل ‏6‑3: تکنیک های مختلف رهاسازی بار داده های تلفن همراه [4]. 119

شکل ‏6‑4: نمای کلی از معماری LIPA/SIPTO منازل/ ادارات  [4]. 121

شکل ‏6‑5: رهاسازی بار داده تلفن همراه از طریقWiFi [2]. 124

شکل ‏6‑6: رهاسازی بار داده تلفن همراه از طریق  femto_cell ها [2]. 126

شکل ‏6‑7: سناریوهای تصمیم گیری HO در شبکه LTE-A [37]. 129

شکل ‏6‑8: معماری مدیریت HeNB [38]. 133

شکل ‏6‑9: پیکربندی HeNB با استفاده از روال file download [38]. 136

شکل ‏6‑10: روال پیکربندی HeNB با استفاده از روش SetParameterValues [38]. 137

شکل ‏6‑11: روال تنظیم پارامتر PeriodicUploadInterval [38]. 138

شکل ‏6‑12: آپلود فایل PM [38]. 139

شکل ‏6‑13: روال گزارش آلارم برای آلارم های فوری و صف شده [38]. 141

شکل ‏6‑14: پیکربندی مکانیزم گزارش دهی آلارم [38]. 142

شکل ‏6‑15: روال ورود CSG UE : عملیات موفق [43]. 153

شکل ‏6‑16: روال ورود CSG UE : عملیات ناموفق [43]. 153

شکل ‏6‑17: تخصیص منبع handover : موفق [43]. 157

شکل ‏6‑18: استقرار مجدد کانکشن RRC : موفق [43]. 157

شکل ‏6‑19: استقرار مجدد کانکشن RRC : ناموفق [43]. 157

شکل ‏6‑20: تحرک پذیری موفق از E-UTRAN [43]. 161

شکل ‏6‑21: تحرک پذیری ناموفق از EUTRAN [43]. 161

شکل ‏6‑22: روال موفق آزادسازی محتوای UE [43]. 161

شکل ‏6‑23: پیکربندی تجهیزات مورد نیاز آزمون میدانی LTE شرکت R&S [44]. 167

شکل ‏6‑24: لیست N اندازه گیری برتر از حیث توان و SINR در بین همه سیگنالهای مرجع [44] 168

شکل ‏6‑25: پاسخ ضربه کانال، قابل استفاده برای ارزیابی انعکاسهای چند مسیره و بررسی CP (پیشوند دوره ای) [44]. 169

شکل ‏7‑1: فرآیند ایجاد سند SoC.. 173

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo