systémů Rádiový regionální standard WRAN IEEE
|
|
- Luboš Šmíd
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 systémů Rádiový regionální standard WRAN IEEE Doc. Ing. Václav Žalud, CSc Katedra radioelektroniky FEL, ČVUT v Praze zalud@fel.cvut.cz; Doc. Ing. Václav Žalud, CSc
2 Klasické varianty standardů 3GPP a IEEE 802, určené pro aplikace HTC (MBB: Mobile Broadband) Sítě pro klasickou pozemní mobilní rádiovou komunikaci: Human Type Communication Neveřejné sítě PMR: TETRA, Tetrapol... Veřejné sítě: GSM..; UMTS..; LTE.. 3GPP2 DAMPS; IS 95 / CDMA WWAN dosah neomezený 3GPP EDGE, HSPA, LTE: W RAN IEEE dosah < 30 km IEEE IEEE WiMAX IEEE WiFi UWB IEEE: The Institute of Electric. and Electronics Engineers WMAN dosah < 10 km HiperMAN HIPERACCESS WLAN dosah < 100 m HiperLAN WPAN dosah < 10 m Bluetooth Zkratka úplný název standard dosah pásma rychlosti W-WAN Wireless Wide Area Networks GSM/HSPA/LTE neomezený 0,5-5,5 GHz 9,6 kbit/s-1gbit/s W-RAN Wireless Regional Area Networks IEEE až 100 km MHz 1-10 Mbit/s W-MAN Wireless Metropolitan Area Networks IEEE až 10 km 2,5-3,5 GHz 1-70 Mbit/s W-LAN Wireless Local Area Networks IEEE až 1 km 2,4-5,8 GHz Mbit/s W-PAN Wireless Personal Area Networks IEEE až 100 m 2,4-GHz 1-Mbit/s 3GPP: Third Generation Partnership Project W-BAN Wireless Body Area Networks IEEE až 1 m MHz kbit/s
3 Standard IEEE (WRAN): stručný přehled Standard IEEE , známý též jako WRAN (Wireless Regional Area Networks), je určen k pokrytí velkých venkovských oblastí s řídkým osídlením a rozvojových zemí, s využitím TV bílých prostor (WSTV = White Space TV, WSDB = White Space Digital Broadc.) Sdílení pásem WRAN s licenčními TV pásmy s nízkými frekvencemi řádu stovek MHz ( MHz), se realizuje s využitím principů kognitivního rádia CSCR (Carrier Sense CR) Relativně nízké frekvence zaručují systému velmi dobré pokrytí určených lokalit, s minimem zastíněných prostor (útlum rádiové trasy roste s kvadrátem frekvence!) Standard má buňkovou strukturu, přičemž více buněk (zón) WRAN může koexistovat vedle sebe a využívat tytéž kanály (self-coexistence method), čímž se rozšiřuje pokrytí V každé buňce je centrální základnová stanice BS (Base Station), jež obsluhuje několik desítek až stovek provozních jednotek CPU (Customer Premise Unit), v konfiguraci PMP V prvních vydáních WRAN jsou jednotky CPU stacionární nebo přenosné, postupně zdokonalovaná vrstva PHY však umožní jejich mobilitu až asi do rychlosti 100 km/h. Na BS se pro Tx/Rx užívá všesměrová, nebo sektorizovaná anténa; na CPU lze pro Tx/Rx použít směrovou anténu, s předozadním poměrem 14 db (kromě pohyblivých CPU) Kanály WRAN s šířkou pásma 6/7/8 MHz se shodují s TV kanály (47 k. v pásmu 280 MHz) Technikou mnohonásobného přístupu je ortogonální frekvenční multiplex OFDMA, s 2048 subnosnými vlnami, se vzájemnými odstupy 3,34 khz a s různými modulacemi Modulace subnosných jsou QPSK, resp. 16 QAM resp. 64 QAM; jejich volba určuje maximální dosah sítě (BS CPU): QPSK-30 km, 16QAM-23 km, 64QAM-15 km. Vrstvy PHY a MAC jsou navrženy tak, aby standard WRAN zvládal velké vzdálenosti (řádu desítek kilometrů), při velkém rozptylu zpoždění a výrazném frekvenčně sel. úniku Standard WRAN se uplatní v chytrých farmách (smart farm), ale i v chytrých městech (Smart City), inteligentních elektrických rozvodných sítích SG (Smart Grid), apod Ve standardu WRAN je povinná navigace GPS, podporována je i navigace triangulární. C. Stevenson, et al, "IEEE : The First Cog. Radio Wireless Reg. Area Network Standard," IEEE Com. Mag. Jan. 2009
4 Standard IEEE (WRAN): stručný přehled Standard IEEE , známý též jako WRAN (Wireless Regional Area Networks), je určen k pokrytí velkých venkovských oblastí s řídkým osídlením a rozvojových zemí, s využitím TV bílých prostor (WSTV = White Space TV, WSDB = White Space Digital Broadcasting) Sdílení bezlicenčních pásem WRAN s licenčními TV pásmy s nízkými frekvencemi řádu stovek MHz ( MHz), se realizuje s využitím principů kognitivního rádia CSCR (Carrier Sense Cognitive Radio) Relativně nízké frekvence zaručují systému velmi dobré pokrytí určených lokalit, s minimem zastíněných prostor; útlum rádiové trasy totiž roste s kvadrátem frekvence a současně se zhoršuje ohyb rádiových vln. C. Stevenson, et al, "IEEE : The First Cog. Radio Wireless Reg. Area Network Standard," IEEE Com. Mag. Jan. 2009
5 přijímaný výkon v pásmu 8 MHz [dbm] Dosažitelnost TV bílých prostorů v Evropě vzdálenost od TV vysílače [km] TV vysílač Stockholm Nacka: h = 337 m; P Tx = 47 dbw; TV kanál 50; modulace 64 QAM sekundární signál primární TV signál The noise floor in the 6 MHz DTV bandwidth is: -174 dbm/hz db = dbm ( -106dBm). požadovaný SNR chráněná oblast 75 km oblast omezená šumem volný prostor white space počet dosažitelných volných TV kanálů Závislost přijímaného výkonu TV signálu vysílače Stockholm Naka na vzdálenosti přijímače od vysílače (er. margin g = 1 db) Mapa některých evropských států s vyznačením bílých prostorů v TV pásmech (TV kanál č. 50) Analogová TV digitální TV bezdrát. mikrofony Citlivost -94 dbm -116 dbm -107 dbm Minimální požadovaný poměr SNR req a intenzita pole E req pro tři typy digitálních modulací v DVBT; tyto parametry určují chráněné oblasti TV vysílačú, do níž nesměji zasahovat signály jiných zdrojů SNR 1 db -21 db -12 db Požadavky na citlivost a SNR snímacích přijímačů; měření záporných hodnot SNR umožňují např speciální statistické techniky detekce typu blind (energy detection ), a nebo signal specific (ATSC Signature Sensing ) Pokud se využívají pro systém IEEE i kanály ležící v těsném sousedství obsazených televizních kanálů, je průměrný procentuální objem nevyužívaného spektra v evropských TV sítích okolo 56 %; naproti tomu v USA je podíl volného spektra asi 79 % (rok 2011). V případě že se uvažované sousední kanály pro účely aplikací v systému IEEE vyloučí, sníží se objem nevyužívaného spektra v evropských TV sítích na cca 25%. V každém případě je zvýšení efektivity využívání bilých prostorů v TV pásmech pozoruhodné a vítané [1] Jaap van der Beek, et al.: TV white space in Europe. IEEE Transaction on Mobile Computing, January 2011 [2] Stephen J. Shellhammer: Spectrum Sensing in IEEE Qualcom Inc [3] Baumgratz F. et al: Teoretical Calculation of Spectrum Sensing Receiver. fbaumgratz@ inf.ufrgs.br
6 Architektura systému WRAN CPU: Customer Premise Unit RTD: Round Trip Delay BS: Base Station kognitivní radio je ideální pro širokopásmové služby ve venkovských regionech BS 20 km vrstva MAC kompenzuje nadměrné zpoždění RTD 23 km CPU sensing TV&GPS Tx/Rx data WRAN CPU town vrstva MAC zajišťuje kompenzaci dlouhé odezvy kanálu a také frekv. selektiv. úniku 64-QAM 16-QAM rural QPSK 30 km všesměrová anténa na základnové stanici BS Tx/Rx data WRAN opakovač mnohonásob. přístup: OFDMA; modulace subnosných : 64QAM/16QAM/QPSK RF pásma 6/7/8 MHz: neobsazené TV kanály (WSTV) č. 2 až 69 (54 až 806 MHz), které se opakovaně zjišťují technikou kognitivního rádia (CR) Standard IEEE WRAN nabízí nelicencovaným uživatelům rychlou rádiovou komunikaci, jež se díky využití principů kognitivního rádia realizuje v licencovaných televizních pásmech, s nízkými frekvencemi řádu stovek MHz, které zaručují výborné pokrytí. Základem standardu WRAN je jediná buňka s centrální základnovou stanicí BS (Base Station), jež obsluhuje až několik stovek zákaznických domovských jednotek CPU (Customer Premise Unit). To umožňuje především širokopásmové pokrytí odlehlých venkovských lokalit se zemědělskými farmami, menšími a středními podniky (SME) apod. Velice vhodný je standard WRAN pro nové aplikace ze sféry Internetu věcí, jako jsou inteligentní rozvodné sítě SG, systémy managementu dopravy apod C. Stevenson, et al, "IEEE : The First Cog. Radio Wireless Reg. Area Network Standard," IEEE Com. Mag. Jan. 2009
7 Antény jednotky CPU ve standardu WRAN Obecný referenční model systému IEEE s rádiovým (bezdrátovým) přístupem: model zobrazuje všechny relevantní uzly mezi uživatelskou doménou včetně aplikací a jádrem veřejné či privátní sítě IEEE WRAN Residential or SME User Equipment UNI CPE A: Air Interface BS: Base Station CPE: Customer Premise Equipment UNI: User Network Interface CNI: Core Network Interface RF: Repeater Function (optional) A A RF A BS CNI Public or Private Core Network TV sensing & GPS všesměrová anténa na základnové stanici BS Tx/Rx data WRAN data Tx/Rx gain 14 db C. Stevenson, et al, "IEEE : The First Cog. Radio Wireless Reg. Area Network Standard," IEEE Com. Mag. Jan. 2009
8 P802.22b Amendment: Enhancements for Broadband Services and Monitoring Applications Scope: This standard specifies alternate Physical Layer (PHY) and necessary Medium Access Control Layer (MAC) enhancements to IEEE std for operation in Very High Frequency (VHF)/ Ultra High Frequency (UHF) TV broadcast bands between 54 MHz and 862 MHz to support enhanced broadband services and monitoring applications. The standard supports aggregate data rates greater than the maximum data rate supported by the IEEE Std This standard defines new classes of devices to address these applications and supports more than 512 devices in a network. This standard also specifies techniques to enhance communications among the devices and makes necessary amendments to the cognitive, security & parameters and connection management clauses. This amendment supports mechanisms to enable coexistence with other 802 systems in the same band.
9 Rádiové rozhraní standardu IEEE P802.22b (WRAN) Vrstva PHY frequency: MHz (Multi Dimens. Trellis Coded Modulation) Vrstva MAC Mody A. et al: Overview of the IEEE Standards on WRAN...
10 Principy kognitivního rádia Klasické statické frekvenční plánování využití rádiového spektra, vede k tomu, že spektrum přidělené jeho primárním (licencovaným, incumbent) uživatelům (PUs), je v aktivním provozu v pásmu 0 až 6 GHz v průměru nejvýše asi deset procent času. Situaci částečně zlepšuje zavedení tzv. bezlicenčních pásem (unlicensed bands), do nichž náleží např. pásma pro průmyslové, vědecké a lékařské účely ISM (industrial, scientific and medical) v okolí 960 MHz, 2,4 GHz ap. Ta ale nechrání jeho uživatele před interferencemi. Druhou možností je kognitivní rádio CR (cognitive radio). To je definováno jako rádiový systém (Tx/Rx) využívaný sekundárními uživateli (SUs), jež automaticky spojitě skanuje rádiové spektrum primárních uživatelů. Zjistí-li, že jeho určitý konkrétní segment je právě volný, velmi rychle do něho přeskočí a realizuje v něm svou radiokomunikaci. Pokud však tento segment chce znovu využívat některý primární uživatel, musí ho sekundární uživatel ihned opustit, neboť primární uživatelé mají za všech okolností přednost. Tento oportunistický management spektra obecně přispívá především k jeho lepšímu využití. V případě standardu WRAN se jedná o efektivnější využívání uvažovaných nízkých tv pásem, což mu přináší zlepšené pokrytí obsluhovaných prostor, a to při vyšší kvalitě služeb QoS. Tato původní varianta se označuje jako kognitivní rádio se snímáním spektra SS CR (Spectrum Sensing CR). výkon DSA: dynamický přístup ke spektru segmenty spektra využívané primárními uživateli frekvence spektrální díry WS (White Spaces) DSA čas čtyři hlavní funkce kognitivního rádia a) Ilustrace principů kognitivního rádia (SS CR): tlustá černá čára (DSA) ukazuje přeskoky určitého sekundárního uživatele na právě volné frekvence mezi obsazenými segmenty primárních uživatelů. b) Funkce kognitivního rádia SS CR probíhá v periodických cyklech. Jejich délka se může v různých aplikacích měnit v širokých mezích, od zlomků sekundy až po hodiny.
11 Kognitivní rádio ve standardu WRAN Standard IEEE WRAN nabízí nelicencovaným uživatelům pozemní rychlou rádiovou komunikaci, jež se díky využití principů kognitivního rádia CR uskutečňuje v licencovaných televizních pásmech, s nízkými frekvencemi řádu stovek MHz. Volné prostory v těchto pásmech se hledají pomoci techniky snímání spektra, které kontinuálně provádí jak stanice BS, tak jednotky CPU. Tato technika se přitom opírá o aktuální databázi primárních (incumbent) uživatelů. V kognitivním systému WRAN uživatelské jednotky musí být schopné detekce signálů, jež jsou nad detekčním prahem -116 dbm, a to nejméně s 90% pravděpodobností detekce a s 10% pravděpodobností falešných alarmů. Proces snímání by neměl překročit několik desítek milisekund na určitý kanál. Při nezbytném snímání aktuálního i obou sousedních kanálů potom může celková doba snímání přesáhnout až 100 milisekund. Navíc se vyžaduje, aby licencovaný (incumbent) signál byl detekován jednotkou CPU/WRAN - od okamžiku kdy překročí práh detekce na určitém TV kanálu - se zpožděním nejvýše 2 sekundy. Jinak řečeno, systém WRAN musí provádět snímání na pracovní kanálu nejméně každé dvě sekundy. Přitom však dochází ke krátkodobému přerušení datového přenosu ve WRAN, což snižuje datovou propustnost systému a znatelně redukuje jeho kvalitu služeb QoS. Uvedené slabiny lze potlačit metodou dynamického frekvenčního hopingu DFH (Dynamic Frequency Hopping). V tomto případě se během využívání licencovaného segmentu spektra určitým sekundárním uživatelem paralelně provádí snímání spektra na jiném pracovním kanálu. Díky tomu nedochází k žádnému přerušení datového přenosu v jednotce CPU/WRAN. C. Stevenson, et al, "IEEE : The First Cog. Radio Wireless Reg. Area Network Standard," IEEE Com. Mag. Jan. 2009
12 Využití bílých prostor v analogové televizi standardem WRAN Na obrázku (dole vlevo) jsou zobrazeny aktivní kanály analogové televize, v určité lokalitě (Phoenix, USA) a v určitém časovém okamžiku; uvedený scénář se ale s časem může neustále měnit, v důsledku změn vysílacích časů TV stanic apod. Mezi nimi jsou velké bílé prostory (TVWS), užívané sítí WRAN, případně i bezdrátovými mikrofony a privátními pozemními a komerčními mobilními rádiovými službami PLMRS/CMRS. Podle standardů analogové televize však musí být mezi dvěma sousedními TV kanály vždy minimálně mezera o jejich dvojnásobné šířce, která zajistí potlačení jejich vzájemných interferencí, vznikajících vyzařováním vysílaných kanálů mimo jejich nominální pásmo a také vlivem malé blízké selektivity TV přijímačů. Jeden kanál WRAN potom vyžaduje mezeru mezi sousedními TV kanály 3BTV, dva kanály mezeru 5BTV atd. Tyto dva případy jsou znázorněny na obr. vpravo. Podle specifikací WRAN je nutné zajistit i pro okrajové oblasti buňky tj. pro vzdálenost Tx-Rx = 30 km, přenos o rychlosti 19 Mbit/s. V této vzdálenosti je však nutné použít modulaci QPSK ve spojení s nejúčinnějším kódováním FEC, které nedovolují v jediném TV kanálu o šířce B TV = 6 MHz uvedené rychlosti 19 Mbit/s dosáhnout. Situaci však může zlepšit sdružování více kanálů (channel bonding), neboť např. při dvou kanálech se získá výsledná šířka pásma 12 MHz, při třech kanálech 18 MHz atd., což je obvykle dostačující pro dosažení uvedené rychlosti 19 Mbit/s. výkon analogový TV kanál 16 aktivní TV kanály v určité lokalitě, mezi nimž jsou široké volné prostory, vhodné pro systém WRAN 30 MHz 54 MHz 72 MHz 30 MHz 24 MHz frekvence f (není v měřítku) a) mezi dva TV kanály lze vložit jeden kanál WRAN b) mezi dva TV kanály lze vložit dva kanály WRAN a) kanál č. b) TV N-2 N-1 TV WRAN TV N N+1 N+2 WRAN TV kanál č. N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3 Coreira C. et al.: IEEE : An Introduction to the First Wireless Standard based on Cognitive Radio. Journal of Communication, Vol. 1, No. 1, April 2006
13 Využití bílých prostor v digitální televizi standardem WRAN U současných systémů digitální televize DVB-T, provozovaných ve většině evropských států, se vysílání uskutečňuje ve IV a V televizním pásmu, ležícím mezi frekvencemi 470 až 790 MHz, které je však v důsledku digitální dividendy průběžně zmenšováno. Používá se šířka pásma 8 MHz na jeden kanál. Na rozdíl od analogové televize však u DVB lze v určité lokalitě přijímat i dva sousední kanály, aniž by docházelo k interferencím. Separaci zajišťuje především výhodnější průběh spektra signálů digitální televize DVB-T (OFDM) a také neustálé zdokonalování frekvenčních filtrů v TV vysílačích i v přijímačích. Oddělení sousedních TV kanálů může napomáhat rovněž prostorové vzdálení obou příslušných vysílačů a odlišná polarizace (V/H) vyzařovaných. Zjištění možnosti vložení jednoho nebo více kanálů IEEE WRAN mezi dva sousední kanály digitální televize je však komplikované, neboť souvisí s obecnějším problémem koexistence tohoto standardu se všemi jinými službami provozovanými v TV pásmech. Ve standardu IEEE založeno na technice jeho snímání (spectrum sensing). Ta je podporována přístupem ke geolokační databázi jeho bílých (volných) úseků WSDB (White Space Data Base). K témuž účelu lze případně využívat také pomocnou informaci získávanou speciálním majákovým protokolem (beacon protocol). Tyto tři techniky se obvykle vhodně kombinují a podporují tak bezkonfliktní sdílení spektra licencovanými a bezlicenčními uživateli. Hodnoty citlivosti snímacího přijímače pro analogovou televizi (NTSC), digitální televizi (ATSC) a bezdrátové mikrofony jsou shrnuty v tabulce 1. Zde jsou uvedeny i příslušné poměry signálu k šumu SNR, odpovídající typickému šumovému číslu přijímače F = 11 db. Analogová TV digitální TV bezdrát. mikrofony Citlivost -94 dbm -116 dbm -107 dbm SNR 1 db -21 db -12 db Požadavky na citlivost snímacího přijímače a příslušný poměr signálu k šumu SNR; citlivost je zde určena jako výkonová úroveň, při níž je pravděpodobnost detekce signálu v daném pásmu 90% Coreira C. et al.: IEEE : An Introduction to the First Wireless Standard based on Cognitive Radio. Journal of Communication, Vol. 1, No. 1, April 2006
14 Vlastní a heterogenní koexistence ve standardu WRAN Vlastní koexistence několika buněk WRAN Heterogenní koexistence různých sekundár sítí af Vlastní koexistence: překrývání několika buněk WRAN, pracujících na stejném kanálu Pokud mají jejich základnové stanice BS a uživatelské jednotky CPE (CPU) řádně plnit své funkce, musí mezi buňkami WRAN docházet k výměně kontrolních informací. Tuto výměnu řídí koexistenční majákový protokol (coexistence beacon protocol) Heterogenní koexistence: možnost získat sekundární přístup k TV bílým prostorám TVWS se snaží nejen systém WRAN, ale také například standardy IEEE af a Na obrázku je znázorněn scénář vzájemné koexistence heterogenních sekundárních systémů IEEE a IEEE af. V tomto případě se oba systémy neruší, při zachování priority TV vysílání Htike Z., Cong C.: Overview of Standard... htike@networking.khu.ac.kr,
15 Aplikace standardu IEEE (WRAN) Mody A. et al: Overview of the IEEE Standards on WRAN...
16 Aplikace standardu IEEE (WRAN) Triple play Cellular offload Critical infrastructure monitoring Border protection Emergency broadband infrastructure Environment monitoring Mody A. et al: Overview of the IEEE Standards on WRAN...
17 Standard IEEE (WRAN) parametr hodnota symbol šířka kanálu základní vzorkovací frekvence odstup FFT rozměr subnosných F s /N FFT odstup subnosných cyklický prefix FFT perioda 1/Df doba trvání CP T FFT /CP (ms) doba trvání symbolu T FFT +T CP (ms) EIRP ochrana subnosných piloty datové subnosné pásmo signálu (N D +N P +N DC )Df modulace rychlost kódu datová rychlost IEEE : parametry fyzické vrstvy Jain
Standard IEEE
Standard IEEE 802.11 Semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace Jméno: Alena Křivská Datum: 15.5.2005 Standard IEEE 802.11 a jeho revize V roce 1997 publikoval mezinárodní standardizační institut
EXTRAKT z mezinárodní normy
EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM)
Dynamické sdílení rádiového spektra a komunikační sítě 5G
Dynamické sdílení rádiového spektra a komunikační sítě 5G Radiokomunikace 2018 Pardubice 23. 25. 10. 2018 Ing. Jan Kramosil, BC Service 1 Dynamické sdílení rádiového spektra a komunikační sítě 5G 1. Úvod
Poznámka: UV, rentgenové a gamma záření se pro bezdrátovou komunikaci nepoužívají především pro svou škodlivost na lidské zdraví.
BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ Bezdrátová síť 1 je typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými zařízeními realizováno prostřednictvím elektromagnetických (rádiových) vln nejčastěji ve frekvenčním pásmu
Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.
10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola
Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0
Mobilní sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Mobilní sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky
Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks)
Cisco Networking Accademy 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Elektromagnetické spektrum vlnová délka a frekvence vhodnost pro různé technologie licenční vs. bezlicenční použití zdravotní omezení IRF
Přehled doplňků normy IEEE
Přehled doplňků normy IEEE 802.11 Úvod Před nástupem normy pro bezdrátové sítě IEEE 802.11 bylo nutné používat pro tvorbu bezdrátových sítí vždy zařízení od stejného výrobce. Proprietárních normy jednotlivých
íta ové sít baseband narrowband broadband
Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo
Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE
Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?
1. Základy bezdrátových sítí
1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a
IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi
IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.
Koexistence služeb digitálních televizních vysílacích sítí se systémy mobilních komunikací ve sdílených frekvenčních pásmech
Konference RADIOKOMUNIKACE 2014 Koexistence služeb digitálních televizních vysílacích sítí se systémy mobilních komunikací ve sdílených frekvenčních pásmech Ondřej Kaller, Ladislav Polák, Lukáš Klozar,
PB169 Operační systémy a sítě
PB169 Operační systémy a sítě Řízení přístupu k médiu, MAC Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Řízení přístupu k médiu Více zařízení sdílí jednu komunikační linku Zařízení chtějí nezávisle komunikovat a posílat
České Radiokomunikace. TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace. Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development. 27.
České Radiokomunikace TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development 27. listopadu 2012 České Radiokomunikace Lídr na trhu televizního a rozhlasového vysílání
IEEE802.16 WiMAX. WiMAX
IEEE802.16 WiMAX WiMAX 1 Předmět: Téma hodiny: Počítačové sítě a systémy IEEE802.16 WiMAX Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové
MOTOROLA Řešení Point-to-Multipoint pro ISP. Radek Smok, KonekTel, a.s. Deputy Commercial Director
MOTOROLA Řešení Point-to-Multipoint pro ISP Radek Smok, KonekTel, a.s. Deputy Commercial Director KonekTel, a.s. Založen 1991 Mezinárodní Motorola Authorized Distributor Certifikovaný Motorola Service
Rozprostřené spektrum. Multiplex a mnohonásobný přístup
Rozprostřené spektrum Multiplex a mnohonásobný přístup Multiplex Přenos více nezávislých informačních signálů jedním přenosovým prostředím (mezi dvěma body) Multiplexování MPX Vratný proces sdružování
Rádiové rozhraní GSM fáze 1
Mobilní komunikace Semestrální práce Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Martin Klinger 22.5.2007 V průběhu 80.let Evropa zaznamenává prudký nárůst analogových celuárních systémů, bohužel každá země provozuje
Mikrovlnné systémy MINI-LINK
Mikrovlnné systémy MINI-LINK Jaroslav Švarc 18.10.2018 Využití Mikrovlnného spektra v Evropě za Poslední dvě dekády # Microwave hops in use # Microwave hops in use 18 to 26GHz 28 to 80GHz 10 to 15GHz 6
21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM
21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn
Systémy pozemní pohyblivé služby
Lekce 1 Systémy pozemní pohyblivé služby umožňují komunikaci pohyblivých objektů během pohybu (mobilní) nebo při zastávkách (přenosné) veřejné neveřejné veřejné radiotelefonní sítě (GSM) dispečerské sítě
PB169 Operační systémy a sítě
PB169 Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Způsob propojení sítí opak. Drátové sítě TP (twisted pair) kroucená dvoulinka 100Mbit, 1Gbit Koaxiální kabel vyšší
Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005
Václav Pecháček Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Provozní parametry celulárních sítí Celulární systém -struktura založená na určitém obrazci, ve kterém je definované rozložení dostupného
Měřicí technika pro automobilový průmysl
Měřicí technika pro automobilový průmysl Ing. Otto Vodvářka Měřicí a testovací technika R&S otto.vodvarka@rohde-schwarz.com l Elektronika v moderním automobilu l Procesory l Komunikace po sběrnici l Rozhlasový
Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné
7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti
Mikrovlnné systémy MINI-LINK
Mikrovlnné systémy MINI-LINK Jaroslav Švarc Trendy mikrovlnných ů a zařízení nové generace Kapacita mikrovlnného e Spektrální efektivnost 4 QAM High order modulation 4096 QAM Adaptive modulation Super
Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá :
Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá : vrstvu fyzickou (standardy xxbasexxxx např. 100BASE TX) vrstvu datových spojů: Definice logického rozhraní specifikace IEEE 802.2 Specifikace
Soudobé trendy v oblasti moderních
Technická zpráva CESNETu číslo 25/2005 Soudobé trendy v oblasti moderních bezdrátových spojů Miloš Wimmer, Jaroslav Čížek prosinec 2005 1 Úvod V oblasti vysokorychlostních sítí představuje realizace první
cca 3dB DVB-T přijímač Testovací vysílač cca 3dB Obr. 1: Blokové schéma
3. MĚŘENÍ NA SYSTÉMU ZEMSKÉ DIGITÁLNÍ TELEVIZE DVB-T PARAMETRY, PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI SYSTÉMU Cíl měření 1) Seznamte se s možnostmi měření testovacím přijímačem EFA. 2) Zobrazte výsledné spektrum signálu
Výkon komunik. systémů
Výkon komunik. systémů Tyto slajdy vznikly jako podklady k přednáškám v průběhu mého aktivního působení na Katedře radioelektroniky Českého vysokého učení technického v Praze. Souvisí s problematikou radiotechniky
WIMAX. Obsah. Mobilní komunikace. Josef Nevrlý. 1 Úvod 2. 2 Využití technologie 3. 5 Pokrytí, dosah 6. 7 Situace v České Republice 7
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra radioelektroniky Mobilní komunikace WIMAX Stručný přehled technologie Josef Nevrlý Obsah 1 Úvod 2 2 Využití technologie 3 3 Rádiové
Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace
54,25 55,78 VÝZKUMU 55,78 56,9 VÝZKUMU Pohyblivá 3 ) 56,9 57 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 57 58,2 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 58,2 59 VÝZKUMU VÝZKUMU Pevné spoje VÝZKUMU 3 ) Pevné spoje s velkou hustotou stanic Pevné
PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání
PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2008 o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání Český telekomunikační úřad stanoví podle 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
Bezdrátový přenos dat
Obsah Počítačové systémy Bezdrátový přenos dat Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2007-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Obsah Obsah přednášky 1 Úvod 2 IrDA 3 Bluetooth 4 ZigBee 5 Datové přenosy v
generální licenci č. GL-30/R/2000
Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95
Článek 1 Úvodní ustanovení
Praha 31. května 201 Čj. ČTÚ-16 36/201-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b zákona č. 12/2005 Sb., o elektronických komunikacích a
Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes
Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné
všeobecné oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení
Praha 10. 4. 2014 Čj. ČTÚ-7 645/2014-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
Použité pojmy a zkratky
Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrická digitální účastnická linka ARPU ukazatel stanovující průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na
Mikrovlnné systémy MINI-LINK
Mikrovlnné systémy MINI-LINK Jaroslav Švarc 13.9.2018 MINI-LINk 6363 65 % snížení velikosti a 35% snížení hmotnosti Nejmenší radiová jednotka s vysokým výkonem 112/125 MHz 6-80 GHz šířky kanálů vnější
Datové přenosy CDMA 450 MHz
37MK - seminární práce Datové přenosy CDMA 450 MHz Vypracoval: Jan Pospíšil, letní semestr 2007/08 43. Datové přenosy CDMA 450 MHz CDMA Co je CDMA CDMA je zkratka anglického výrazu Code Division Multiple
-Wi-Fi- uděluje certifikát o kompatibilitě s ostatními zařízeními standardu Zařízení, která byla schválena WiFi alianci jsou opatřeny logem
-Wi-Fi- Co je WiFi Typy sítí Architektury Síťový model Přenosová rychlost ISM Kódovací schémata Síťový model Koordinace přístupu k médiu Bezpečnost WiFi I Roaming Bezpečnost WiFi II Signál Antény Co je
Přístupové systémy (WiFi, WiMAX)
Telekomunikační systémy Přístupové systémy (WiFi, WiMAX) 2009/2010 Martin Šrotýř srotyr@klfree.net Agenda Obsah: Klasifikace bezdrátových systémů WLAN - WiFi nosné standardy architektura doplňkové standardy
Příloha 3. Výpočet a měření pro účely kontroly pokrytí území signály mobilních širokopásmových datových sítí
Příloha 3 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Výpočet a měření pro účely kontroly
ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY INFORMATIKY Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Roman Danel, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISBN 978-80-248-3052-0
Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka
Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických
Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě
Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server
co to znamená pro mobilního profesionála?
funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou
Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě
Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server
EXPOZICE ELEKTROMAGNETICKÝM POLÍM V OKOLÍ VYSÍLAČŮ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ. Pavel Buchar elmag@szu
EXPOZICE ELEKTROMAGNETICKÝM POLÍM V OKOLÍ VYSÍLAČŮ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Pavel Buchar elmag@szu szu.cz Analogové x digitální modulace Definice EIRP WI-FI WIMAX BLUETOOTH RFID UWB ANALOGOVÉ x DIGITÁLNÍ MODULACE
Seminář 1 Přenosová média
Přenosová média Přenosové médium prostředí pro vedení/šíření signálu Přenosová média pro distribuci signálu kroucená dvoulinka - twisted pair koaxiální kabel optický kabel vzduch (bezdrátové přenosy) 1
Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722
Základy a aplikace digitálních modulací Josef Dobeš Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722 dobes@fel.cvut.cz 6. října 2014 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
802.11n. Cesta za rychlejším Wi-Fi. Lukáš Turek. turek@ksvi.mff.cuni.cz 18.10.2007
802.11n Cesta za rychlejším Wi-Fi 18.10.2007 Lukáš Turek turek@ksvi.mff.cuni.cz O čem to bude Předchozí standardy 802.11 Technologie použité v 802.11n MIMO Bonding Packet Aggregation QoS Standardizační
Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu
Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.1.1.1 Základní pojmy Bezdrátové sítě WI-FI Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský
100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G
100G konečně realitou Co a proč měřit na úrovni 100G Nárůst objemu přenášených dat Jak jsme dosud zvyšovali kapacitu - SDM více vláken, stejná rychlost (ale vyšší celkové náklady na instalaci a správu
10. Přenosové formáty (modulace, mnohonásobný přístup) mobilních systémů dalších genarací
10. Přenosové formáty (modulace, mnohonásobný přístup) mobilních systémů dalších genarací Mobilní buňkové sítě první generace (l G) a zejména druhé generace (2G) byly v minulých dvou desítiletích v celosvětovém
2/16- čj. 21047/04-605. 5 ) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) ze dne 21.
d) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech; e) stanice jsou zařazeny do podružné služby 5 ), nemají tedy ochranu před škodlivým rušením způsobeným vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační
TECHNOLOGICKÉ DOPOLEDNE
TECHNOLOGICKÉ DOPOLEDNE WiFi POWERHOUSE Petr Čechura, Jiří Zelenka, Ondřej Valenta, Alternetivo Kdo je WiFi? jméno: IEEE 802.11 přezdívka: WiFi narozen: 1997 bydliště: pohybuje se po celém světě zaměstnání:
POPIS SLUŽBY CARRIER INTERNET
POPIS SLUŽBY CARRIER INTERNET Obsah 1 ÚVOD... 3 2 VÝHODY VELKOOBCHODNÍ SLUŽBY... 3 3 CHARAKTERISTIKA VELKOOBCHODNÍ SLUŽBY... 3 4 DOPLŇKOVÉ SLUŽBY... 5 5 PROVOZNÍ PARAMETRY... 6 6 CENY... 7 2 / 7 1 ÚVOD
CARRIER ETHERNET MULTI POPIS SLUŽBY, CENY ZA PRODEJ, INSTALACI A SERVIS
CARRIER ETHERNET MULTI POPIS SLUŽBY, CENY ZA PRODEJ, INSTALACI A SERVIS 1 Úvod Velkoobchodní služba Carrier Ethernet Multi umožňuje vytvoření ethernetové sítě s centrálou (topologie bod-multibod). Velkoobchodní
Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace.
Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. Využívají rádiový komunikační kanál: různé šíření signálu dle frekvenčního pásma, vícecestné šíření změny parametrů přenosové cesty
Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra
Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích
Siklu nová generace spojů v E-band pásmu
Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu Petach Tikva, Izrael vývoj vlastní technologie založeno 2008 Siklu Etherhaul Carrier-grade Ethernet spoj pro páteře mobilních sítí, operátory/isp i podniky
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU. TV, kabelové modemy
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND TV, kabelové modemy PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Distribuce TV vysílání
HT-Eurep Electronic s.r.o.
HT-Eurep Electronic s.r.o. Hlediska výběru přenosové platformy pro oblast Smart Grid a AMR s orientací na power-line komunikaci Konference Smart Life 25.1.2011 Richard Pospíšil Agenda Pár slov o firmě
LoRaTM. LoRa TM Technology LoRaWAN Protocol Modem RN2483/ RN2903
LoRaTM LoRa TM Technology TM LoRaWAN Protocol Modem RN2483/ RN2903 Upravená verze, změny a komentáře jsou touto barvou Definice LoRa str. 13 Definice LoRaWAN str. 21 V případě nalezení nějaké chyby nebo
Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s
Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s Vlastnosti: přenosová rychlost 25 Mbit/s rozhraní Ethernet 100BASE-TX automatické rozlišení rychlostí Ethernet 10/100 jeden plně duplexní datový kanál spoj
AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.
Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Základní vlastnosti: Na rozdíl od pasivních RFID systémů obsahují zdroj energie (primární baterie, akumulátor) Identifikátor tvoří mikroprocesor a vysílač
Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz
http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy
WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o.
WiMAX Broadband Wireless Access systémy Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. Vize 802.16: Broadband kdekoliv WiMAX vs. WiFi Bezdrátové WiFi technologie Staly se opravdovým standardem s
PŘEDPIS L 10/III Změna č. 90 HLAVA 7 LETECKÝ MOBILNÍ LETIŠTNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM (AEROMACS)
HLAVA 7 PŘEDPIS L 10/III HLAVA 7 LETECKÝ MOBILNÍ LETIŠTNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM (AEROMACS) 7.1 DEFINICE Adaptivní modulace (Adaptive modulation) Schopnost systému komunikovat s jiným systémem používajícím
Komunikační infrastruktura pro Smart Energy
Komunikační infrastruktura pro Smart Energy Marcel Procházka Director of Regulatory Affairs Konference Smart Life 29. ledna 2014 Agenda Smart Energy aplikace Požadavky na komunikační infrastrukturu Smart
Článek 1 Úvodní ustanovení
Praha 14. 6. 2016 Čj. ČTÚ-42 012/2016-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b zákona č. 12/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
Mikrovlnné systémy MINI-LINK
Mikrovlnné systémy MINI-LINK Jaroslav Švarc Trendy mikrovlnných spojů a zařízení nové generace Kapacita připojení Většina mikrovlnných spojů má dnes kapacitu okolo 100 Mbit/s V roce 2020 budou základnové
Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň
Úvod do počítačových sítí Fyzická úroveň Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 25.10.2006 Úvod do počítačových sítí
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MOBILNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY S VÍCE ANTÉNAMI FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF
Wi-Fi dnes a zítra. Ing. Martin Samek samekma1@fel.cvut.cz. 11. říjen 2015 FEL-SVTI. M.Samek (samekma1@fel.cvut.cz) #LinuxDays 11.10.
Wi-Fi dnes a zítra Ing. Martin Samek samekma1@fel.cvut.cz FEL-SVTI 11. říjen 2015 M.Samek (samekma1@fel.cvut.cz) #LinuxDays 11.10.2015 1 / 21 Historie a vývoj Wi-Fi Historie IEEE standardů pro Wi-Fi...
Xirrus Zajímavé funkce. Jiří Zelenka
Xirrus Zajímavé funkce Jiří Zelenka Integrovaný kontrolér Distribuované řízení Řízení na přístupu pro maximální výkon Žádný single point of failure Snadné rozšiřování Centrální řízení Centrální řízení
Letadlové radiolokátory MO. SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory MO ISM MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ
59,3 61 Letadlové radiolokátory Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory 61 62 SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory ISM SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory ISM 62 64
České Radiokomunikace
České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích
MĚŘENÍ VYSÍLACÍHO VÝKONU A ŠÍŘKY KANÁLU
MĚŘENÍ VYSÍLACÍHO VÝKONU A ŠÍŘKY KANÁLU Úkol měření: Zobrazte na spektrálním analyzátoru hodnoty vysílacího výkonu a šířky kanálu jednotlivých WIFI zařízení. Určete u každého zařízení vysílací výkon jednotlivých
všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení
Praha 13. listopadu 2012 Čj. ČTÚ-206 839/2012-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
Luděk Piskač Specifické charakteristiky sítí WLAN (fixní infrastruktura, pokrytí, provozní intenzita,...)
Luděk Piskač Specifické charakteristiky sítí WLAN (fixní infrastruktura, pokrytí, provozní intenzita,...) Úvod WLAN (Wireless Local Area Network) je zkratka pro bezdrátovou místní síť. Tyto sítě se začali
FWA 26 GHz (Fixed Wireless Access) - semestrální práce z předmětu 37MK
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra radioelektroniky FWA 26 GHz (Fixed Wireless Access) - semestrální práce z předmětu 37MK Bartheldy Patrik 1.Udělení licencí na FWA 26GHz
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PŘEHLED WI-FI STANDARDŮ Seminární práce 2007 Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) je standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN,
Analogové mobilní systémy AMPS 463 467,5 453 457,5 25 180 NMT 450 869 894 824 849 30 832 TACS 935 950 890 905 25 1000
37MK - Semestrální práce NMT 450 síť první generace v ČR Vypracoval: Vojtěch Šprongl Analogové systémy 1.generace První generací mobilních systémů jsou analogové radiotelefonní mobilní systémy, které využívají
MO Pohybová čidla Radary krátkého dosahu Geodetické a měřící radary
34,2 34,7 (daleký kosmos) (vzestupný směr) Pohybová čidla Radary krátkého dosahu Geodetické a měřící radary (vzestupný směr) Pohybová čidla Radary krátkého dosahu Geodetické a měřící radary 34,7 35,2 Kosmického
PŘÍLOHA CARRIER IP CONNECT
PŘÍLOHA CARRIER IP CONNECT Obsah 1 Úvod... 3 2 Výhody velkoobchodní služby Carrier IP Connect... 3 3 Charakteristika velkoobchodní služby... 4 4 Struktura velkoobchodní služby Carrier IP Connect... 8 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. 1 Datum vydání: 1. Července 2016 Obsah Úvod -3- Předmět specifikace -3- Koncový bod sítě -4- Rozhraní G.703-4- Rozhraní
EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7
Otázka č. 3 Rozdělení spektra elektromagnetických vln. Frekvenční pásma v rádiovém přenosu
Otázka č. 3 Rozdělení spektra elektromagnetických vln. Frekvenční pásma v rádiovém přenosu Radiokomunikace je forma telekomunikace využívající k přenosu informací rádiové vlny. Nezanedbatelnou oblast rádiové
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. 39 Základní principy přenosu v sítích. zápočtová práce.
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická 39 Základní principy přenosu v sítích zápočtová práce Vypracoval: Robert Urban urbanr2@fel.cvut.cz Obsah: 1. Úvod o UWB... 3 1.1. Co je to
Aktuální trendy ve správě rádiového spektra
Aktuální trendy ve správě rádiového spektra Ing. Petr Zeman, ČTÚ RADIOKOMUNIKACE 2015 14. 10. 2015 Globální fenomén - rozvoj vysokorychlostních komunikačních sítí Moderní výkonná, všude dostupná a spolehlivá
Mikrovlnné systémy MINI-LINK
Mikrovlnné systémy MINI-LINK Bezdrátový přenos 10GBit/s Jaroslav Švarc Dostupnosti spojů v 70/80 GHz Multi-Band booster řešení 5G a frekvenční spektrum Mikrovlnné systémy MINI-LINK Kam kráčí telekomunikační
Systémy - rozhlas, televize, mobilní komunikace (2/2);
Systémy - rozhlas, televize, mobilní komunikace (2/2); Ing. Karel Ulovec, Ph.D. ČVUT, Fakulta elektrotechnická xulovec@fel.cvut.cz Tyto podklady k přednášce slouží jako pomůcka pro studenty předmětu A1B37