Лекция 10.09

Содержание

Слайд 2

Рассмотрим беспроводную систему передачи данных, состоящую из одной базовой станции (БС), расположенной

Рассмотрим беспроводную систему передачи данных, состоящую из одной базовой станции (БС), расположенной
в центре окружности радиусом R и N абонентов (АБ) равномерно распределенных (рассредоточенных) вокруг базовой станции БС.

Все абоненты являются пользователем сети интернет, которые скачивают информацию. Постоянно происходит передача информации от базовой станции ко всем абонентам.

2

Слайд 4

Наиболее распространенный режим взаимодействия БС с пользователями – это режим TDD (Time

Наиболее распространенный режим взаимодействия БС с пользователями – это режим TDD (Time
division duplex) – разделение потоков по времени.

Восходящий поток или Up-going link (UL) – направление передачи данных от абонентов к базовой станции.
Нисходящий поток или Down-going link (DL) – направление передачи данных от базовой станции к абонентам. Основная нагрузка на сеть – это DL. Примерно 95% трафика в сети.

DL>>UL

4

Слайд 5

Работа планировщика заключается в том, чтобы поочередно (или в какой-то последовательности) обслуживать

Работа планировщика заключается в том, чтобы поочередно (или в какой-то последовательности) обслуживать буферы. 5
буферы.

5

Слайд 6

Один из основных параметров, который использует «планировщик ресурсов» для выбора АБ, которому

Один из основных параметров, который использует «планировщик ресурсов» для выбора АБ, которому
будет осуществляться передача данных является CQI – Channel Quality Indicator или качество соединения.

– определяется как максимально достижимая скорость в канале связи, между БС и АБ с индексом i.

Максимальная пропускная способность канала связи С (Сhannel Сapacity):

где – полоса пропускания канала связи, – отношение сигнал/шум (Signal-to-Noise Ratio, SNR) у абонента с индексом

6

Слайд 7

Отношение сигнал/шум безразмерная величина, равная отношению мощности полезного (принятого) сигнала к мощности

Отношение сигнал/шум безразмерная величина, равная отношению мощности полезного (принятого) сигнала к мощности
теплового шума :

Мощность теплового шума определяется следующим выражением:

здесь T – абсолютная температура (К), k – постоянная Больцмана kN – коэффициент теплового шума приемника.

Принятая мощность сигнала определяется как:

PTX – излучаемая мощность БС, L – потери мощности (затухание) при распространении сигнала от БС до АБ.

7

Слайд 8

Модели распространения сигнала

Существуют эмпирические и теоретические (расчетные) модели распространения сигнала.
1. Статистические

Модели распространения сигнала Существуют эмпирические и теоретические (расчетные) модели распространения сигнала. 1.
модели – базирующиеся на результатах экспериментальных исследований. Модель Хаты (Окамура-Хаты), модель COST 231-Хаты, модель Кся-Бертони, модель Уолфиша-Икегами, рекомендации ETSI, модель ITU и другие.
2. Теоретические – оценивают уровень принимаемого сигнала основе идеализированной модели.

8

Слайд 9

В рамках Окамура-Хаты модели потери L выраженные в dB для городской среде

В рамках Окамура-Хаты модели потери L выраженные в dB для городской среде
рассчитывается следующим образом:

Модель Окамура-Хаты

Перевод в «разы»:

 

9

Слайд 10

В рамках ITU модели потери L выраженные в dB для офисных помещений,

В рамках ITU модели потери L выраженные в dB для офисных помещений,
рассчитывается следующим образом:

Модель Indoor Propagation Model (или ITU)

Перевод в «разы»:

 

где K – коэффициент, зависящий от типа помещения,

– параметр, определяющий кол-во препятствий на пути распространения сигнала, принять равным нулю, К – принять равным 29.

10

Имя файла: Лекция-10.09.pptx
Количество просмотров: 14
Количество скачиваний: 0