Показаны сообщения с ярлыком технологии. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком технологии. Показать все сообщения

Билайн запатентовал новый метод рефарминга частот GSM

Лишившись поддержки зарубежных вендоров, российские операторы не только справляются с поддержкой сетей в условиях санкций, затрудняющих закупку зарубежного телекоммуникационного оборудования, но и занимаются разработками, которые помогают развивать сеть в условиях ограниченного частотного ресурса, что характерно для российского телекома. 



ВымпелКом, в частности, получил патент на специальный метод расчета и использования частотного ресурса сети GSM, который получил название - Шахматное ЧТП, частотно-территориальное планирование. 

Этот метод позволяет компенсировать дефицит частотного ресурса процессом рефарминга, то есть перераспределения и переиспользования частот, которые временно выделены оператору. Как следствие, улучшается качество связи, растет скорость передачи информации в сети LTE. 

Получение патента подтверждает оригинальность подхода билайна к развитию технологий связи, а также инженерный потенциал компании. 

Шахматное ЧТП позволяет проводить рефарминги в филиалах с ограниченным спектром 2G, что решает задачу повышения скорости передачи данных в сети LTE (возможно повышение вплоть до 20%), с одновременным повышением эффективности использования частот. При этом сохраняется достаточно для качества голосовых услуг количество каналов GSM. 

Исполнительный вице-президент по технике ПАО "ВымпелКом" Валерий Шоржин:

«Развитие сети LTE дает возможность абонентам пользоваться быстрым интернетом и получать высокое качество голосовой связи при помощи технологии VoLTE. Разработанный метод «Шахматное ЧТП» открывает возможность улучшать сети LTE в филиалах с ограниченным частотным ресурсом. В 2024 году команда планирования и оптимизации сети радиодоступа билайна продолжает улучшать качество сервисов для наших клиентов, применяя различные технические решения, в числе которых будут и нововведения, о которых мы расскажем позднее».

Ведущий менеджер дирекции по развитию сети радиодоступа ПАО «Вымпелком», автор идеи «Шахматное ЧТП» Владимир Мышкин:

«Идея создания алгоритма «Шахматное ЧТП» возникла при формировании планов рефармингов на 2023/24 годы. Используя классические методы частотно-территориального планирования, мы обнаружили, что для реализации рефарминга в ряде филиалов недостаточно частотного ресурса – придется либо жертвовать частью ресурса LTE, а значит, дать абонентам меньшую прибавку к скорости передачи данных, либо жертвовать частью ресурса 2G, что привело бы к снижению качества голосовых сервисов. Решая эту дилемму, мы сформировали новый принцип частотно-территориального планирования, ставший интеллектуальной собственность нашей компании». 

 

МТС запустила NOP - платформу для оркестрации сети фиксированного доступа

Уход зарубежных вендоров - не конец света, похоже, что всего за 2022-2023 год операторы предприняли на своих сетях больше технологических изменений, чем это происходило в предыдущие годы. МТС сообщает об очень интересном и существенном нововведении - о запуске платформы автоматизации управления сетью фиксированного доступа Network orchestration platform (NOP).



Эта платформа позволяет централизованно внедрять технологические изменения в сети на территории всей страны, управлять изменениями в режиме реального времени, повысить устойчивость сетевой инфраструктуры к внешним угрозам. 

Платформа построена на современных принципах микросервисной архитектуры с использованием открытых стандартов, она поддерживает подключение сотен тысяч устройств в сети МТС, может работать не только с роутерами и маршрутизаторами абонентов, но и с гаджетами IoT. Одно из основных преимуществ - унифицированный формат хранения данных, что позволяет заменять оборудование одного вендора на оборудование другого. 

Автоматизация процессов обещает возможность более эффективного использования ресурсов, можно проводить контроль качества кода, нагрузочные тестирования. В системе сохраняется история изменений конфигурации оборудования - можно восстановить настройки как отдельного устройства, так и группы устройств. Информация о состоянии сети может использоваться для выявления долгосрочных трендов, отслеживается доступность любого устройства. 

«Обеспечение высокого уровня устойчивости сети — необходимая основа, без которой невозможно развитие продуктов и услуг для клиентов. Централизованное автоматизированное управление сетевой инфраструктурой позволяет контролировать процессы, связанные с внедрением изменений, и отслеживать качество предоставляемых услуг. Кроме того, платформизация позволяет высвободить ресурсы команд за счет сокращения непрофильной нагрузки и сфокусировать их на ключевых задачах», — прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

-- 

МТС внедряет NIDD на сети NB-IoT вместе с Россети Сибирь

МТС и электросетевая компания ПАО "Россети Сибирь" протестировали на сети NB-IoT МТС технологию оптимизации передачи данных NIDD (non-IP data delivery - доставка информации, не основанная на IP). Эта технология позволяет сократить издержки, повысить эффективность и безопасность мониторинга поставок и потребления энергии.



Переход на NIDD сокращает время активного состояния модемов приборов учета, позволяет обслужить больше оборудования в одной локации. Безопасность повышается потому, что взаимодействие с устройствами идут через специальный узел на сети МТС - Service Capability Exposure Function (SCEF), что позволяет снизить вероятность взлома устройства. 

Упрощается также настройка приборов учета, поскольку не требуется записывать параметры сервера в модем прибора учета, что упрощает первичную пуско-наладку устройства, ускоряет запуск автоматизированной системы. 

«Современный стандарт мобильной передачи данных NB-IoT в приборах учёта дает возможность компаниям обеспечить гарантированный сбор показаний в любой точке России благодаря широкому покрытию сети МТС. А использование преимуществ технологии NIDD обеспечивает работу приборов из труднодоступных мест при высокой концентрации оборудования в одной локации, а также позволяет организовать групповую доставку данных. Мы рассчитываем, что после стандартизации решения его функционал может быть широко востребован организациями и компаниями в сфере энергетики, ТЭК, ЖКХ и промышленности», - прокомментировал руководитель Центра развития сетей и решений на базе устройств интернета вещей МТС Андрей Плавич.

Решение соответствует требования ПП РФ №890 от 19.06.2020 к обмену данными между прибором учета электроэнергии и системой интеллектуального учета. Пока что тестирование идет с использованием проприетарных протоколов передачи данных, но в дальнейшем ожидается перевод сети на протокол СПОДЭС-Lite.  

Сеть NB-IoT МТС действует во всех регионах присутствия МТС в России.

пресс-релиз 

Ранее тесты NIDD в России проводил билайн, еще в 2019 году, совместно с компанией "Инфосистемы Джет". В качестве SCEF применялся элемент Oracle SCEF, интересно, какое решение испытывает МТС, учитывая уход Oracle с российского рынка. 

--

В Китае уже планируют запуск 6G, а в США попробуют не отстать

Заголовок кликбейтный, но суть отражает. Замминистра промышленных и информационных технологий Liu Lihong заявил, что в Китае построена крупнейшую в мире сеть 5G и теперь в Китае приступили к планированию сетей 6G. 

На сегодняшний день в Китае развернули 718 тысяч базовых станций 5G. Это фантастически много, и это далеко не все. Yu Xiaohui, вице-президент Китайской академии информационных и телекоммуникационных технологий, заявил, что в ближайшие четыре года будет продолжаться масштабное строительство и расширение сетей 5G. Основная стройка завершится к 2025 году и в 2025-2028 году сети 5G будет совершенствоваться. 

С 2029 года в Китае планируют начать развертывание сетей 6G. 

По оценкам Китайской академии, в 2025 году на рынке будет доступно более 3200 моделей устройств 5G, что приведет к появлению десятков миллионов новых абонентов. 

В ноябре 2019 года в Китае объявили о создании Национальной рабочей группы по продвижению исследований и разработок 6G и Общей экспертной группы для продвижения исследований и разработок в области 6G. 

Эксперты прогнозируют, что 6G будет превосходить 5G по производительности в 10-100 раз, в  частности, пиковая скорость передачи данных в сети 6G может превышать 100 Гбит/с, постепенно стремясь к 1 Тбит/c.

Google и Apple присоединяются к исследованиям 6G

В США болезненно отнеслись к отставанию, которое сформировалось у стран западного блока в области 5G. И на этот раз постараются двигаться к 6G в том же темпе, что и Китай. Сделать это будет сложно, учитывая насколько щедро Китай инвестирует в разработку технологий. 

Развитие 5G в мире продвигается стремительно (если не брать в расчеты Россию), у большинства стран уже есть либо сети 5G, либо, минимум, планы в отношения запуска 5G в ближайшие месяцы или годы. В структурах ведущих производителей уже выделены команды, которые не первый месяц заняты темой 6G. Впрочем, речь пока что идет об очень ранней стадии, от первых запусков коммерчески доступных сетей 6G нас отделяет еще порядка 10 лет. 

Google и Apple в этом году присоединились к Альянсу Next G. Это североамериканская торговая группа, которая проведет свою первую конференцию на следующей неделе. Возглавляет Альянс торговая ассоциация ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions). 

ATIS известна тем, что ранее работала над созданием "безопасных цепочек поставок", решениями для роботизированного обзвона, современными слуховыми аппаратами. Основная цель, которую ставит перед собой эта группа - "развить лидерство Северной Америки в области мобильных технологий 6G и далее в ближайшие 10 лет, опираясь на развитие технологий 5G. Кроме Apple и Google в Alliance Next G вошли также Charter Communications, Cisco, Hewlett Packard Enterprise, Intel, Keysight Technologies, LG Electronics, Mavenir, MITER и VMWare. 

Next G Alliance уже заявлял, что "В США должны предпринять своевременные и критически важные меры для обеспечения стране безоговорочного лидерства в области инноваций и развития 6G". Красивые слова, но есть ли чем их подкрепить? Генеральный директор ATIS Сьюзен Миллер уверена: "Старые модели лидерства не будут работать в новом будущем из-за изменений геополитического ландшафта. Если в США действительно замахиваются на мировое технологическое лидерство, придется действовать по-новому". 

Все осложняется сложившейся в США политической ситуации - страна то ли оказалась на грани перестройки, то ли и вовсе в преддверии гражданской войны. Смена команды у власти в США не обязательно означает, что в Китае могут расслабиться. Независимо от того, кто будет у власти в США, американцы всерьез настроены на опережения Китая в основных технологиях. Насколько высокими могут быть ставки в этой игре, мы узнаем в ближайшие годы.  

Источник: gizchina.com 

Вот куда должны бы быть направлены усилия государства в целом и Минпромторга, в частности. В разработку технологий 6G, в участие в их стандартизации, в формирования портфеля ключевых патентов, в разработку программно-аппаратной части. Только в этом случае созданные в России решения могут оказаться востребованными на мировом рынке. И это будет лучшей иллюстрацией того, что их имеет смысл использовать и российским операторам. 

5G: Ericsson объявил о готовности ESS

Проприетарный софт Ericsson, позволяющий запускать сети 4G и 5G в одной полосе частот, как его называют в компании, - ЕSS (Ericsson Spectrum Sharing), стал доступен клиентам вендора. 



Конечно, такое решение стоит обязательно протестировать на применимость в конкретной сети, но в целом идея интересная и, возможно, будет внедрения на сетях этой технологии.

Основные декларируемые плюсы - возможность плавной миграции к 5G с использованием имеющихся у оператора частот 4G, что очень подходит для российской ситуации, когда у российского государства не нашлось частот для гражданских сетей мобильного доступа в диапазоне 3.5 ГГц.

По данным Ericsson, 4 из 5 операторов, которые уже провели тестирование ESS, приняли решение о запуске этой технологии на своей сети уже в 2020 году.

Стоит, конечно, внимательно ознакомиться и с мнением тех, кто в это число не вошёл. Например, с мнением главного инженера T-Mobile г-на Нэвилла Рэя, который со скепсисом относится к этой технологии, указывая на то, что запуск ECC негативно сказывается на емкости сети. Видеопруф

Кроме того, поскольку решение проприетарное, оператор изрядно "привязывается" к Ericsson, выбрав ESS. Если захочется в дальнейшем сменить вендора, сделать это будет непросто.

В лагере энтузиастов ESS есть, как минимум, австралийская Telstra, Swisscom из Швейцарии, Ooredoo, Оман и Play из Польши.

Источник: telecoms.com  

----

Новости телекома и IT удобно читать в телеграм-канале abloud62, телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook.com/ABloud/

Технологии: "Нейроботикс" зайдет на Alibaba

Компания "Нейроботикс" выставит на Alibaba свои изделия: многоканальную нейрогарнитуру; "нейрокепку" и три модели роботов.

Alibaba предоставила возможность в течение 1 года размещать 5 товарных позиций бесплатно для Нейроботикс, и в российской компании хотят этим воспользоваться.

В частности, планируется реализовать через новый канал до 500 нейрогарнитур Neuroplay с "сухими электродами". Источник: ntinews.ru 

----

За новостями робототехники и ИИ удобно следить в телеграм-канале prorobots - основные новости; телеграм-трансляции, посвященных робототехнике, больше новостей - в телеграм-канале prorobotsRealTime - подпишитесь прямо сейчас.

Микроэлектроника: В США разглядели ферромагнитный полупроводник в паре ванадий-йод

В США в лаборатории Эймса (Министерство энергетики США) обнаружены особые свойства слоистого ферромагнитного полупроводника (ФМПП), которые можно задействовать в так называемой спинтронике. Об этом пишет Science Daily.


Спинтроника - микроэлектроника, где 0 и 1 задаются спином электрона. Переворот спина электрона на противоположный почти не требует энергии, соответственно, решается сложная проблема выделения и отвода тепла от микроэлектронных изделий, что позволяет повышать плотность расположения элементов на кристалле. Согласно прогнозам, переход от современных кремниевой транзисторной электроники на спинтронную может занять не менее 20 лет.

ФМПП-материалы могут найти применение в квантовой электронике, например, для создания спиновых транзисторов. В американской лаборатории необходимые свойства обнаружились у  такой пары, как "ванадий-йод" VI3, в микроэлектронике уже есть опыт работы с этим материалом.

Что же это за свойства? Это, в частности, возможность управления токами, изменяя намагниченность, а также возможность изменения таким образом площади активности участков слоистого полупроводника. К сожалению, структурные изменения происходят при температуре 78 К (-195 C), тогда как для практического использования желательно, чтобы свойства проявлялись при комнатной температуре. Источник: onlinelibrary.wiley.com

Со спинтроникой экспериментируют не только в США. Исследования различных новых материалов идут и в России, например, в НИЦ Курчатовского института работают с так называемым силиценом. Этот материал пока что требует для работы низких температур (порядка -223 C или 50К). Источник: nature.com

В Индии также идут исследования в области спинтроники. В исследовательском центре S N Bose National Centre for Basic Sciences в Калькутте работают над процессом так называемой "спиновой накачки" с помощью импульсного фетосекундного лазера. Как ожидается, процесс может стать основой для создания быстрой динамической памяти на спиновом эффекте (она не будет страдать от проблем перегрева), да и пути создания логических вентилей также просматриваются. Источник: deccanherald.com

Не отстают исследователи из Китая, Японии и Объединенного Королевства, а также ряда других стран.

Насколько востребованы такие материалы в современной практической микроэлектронике, основанной на кремниевых технологиях? Пока что об этом говорить рано. Сейчас идет по-сути накопление знаний, поиск элементов для фундамента, который в дальнейшем может послужить основой для новой электроники и вычислительной техники. Тем не менее, не следует думать, что спинтроника это что-то, что может найти практическое применение лишь через много десятков лет. Темой уже давно занимаются далеко не только в академических научных центрах, но также и в лабораториях крупнейших производителях современных полупроводниковых приборов. Варианты использования просматриваются в таких областях, как хранение данных, полупроводниковые лазеры, СВЧ-устройства, квантовые вычисления, а также электромобили и промышленные электромоторы.

Pioneer Reports недавно представила список компаний в исследовании "Spin Transport Electronics Market by Major Players, Size, Segmentation, Market Dynamics & Forecast 2023", источник: microfinancejournalism.com

  • Advanced MicroSensors, Corporation
  • Applied Spintronics Technology
  • Atomistix A/S
  • Crocus Technology
  • Everspin Technologies
  • Freescale Semiconductor
  • Intel Corporation
  • NVE Corporation
  • Organic Spintronics s.r.l
  • QuantumWise A/S
  • Rhomap Ltd
  • Spin Transfer Technologies
  • Spintronics International Pte

+

За новостями микроэлектроники и полупроводников удобно следить в телеграм-канале RUSmicro  

MyFC автоматизирует сборку топливных элементов с использованием кооперативного робота ABB YuMi

myFC - это стартап, который планирует производить PowerCards для зарядников JAQ на основе технологии топливных элементов. В myFC договорились о сотрудничестве с компанией ABB, которая не так давно разработала кооперативного промышленного робота YuMi с двумя манипуляторами. Этих роботов задействуют для организации производства PowerCards. Первая фабрика будет построена в Швеции - не зря говорят о том, что промышленные роботы позволят произвести реиндустриализацию развитых стран.


Напомню, JAQ - это компактный зарядник, основанный на использовании "эко-дружественной" технологии топливных элементов для выработки электроэнергии, достаточной, чтобы заряжать смартфоны или планшеты. JAQ позволяет пользователям не волноваться о наличии или отсутствии электророзетки поблизости - особенно удобны такие системы тем, кто много времени проводит в поездках. Тонкая карточка PowerCard - это новый, удобный способ зарядки, поскольку карточка помещается, например, в нагрудный карман рубашки или в кошелек, так что их всегда можно таскать с собой. Достаточно вставить карточку в зарядник, и он начнет давать ток.

Роботы YuMi будут осуществлять сборку и производственные тесты зарядных карт, содержащих воду и соль.

В дальнейшем подобные предприятия можно будет размещать не только в Швеции, но и в тех странах, которые станут крупными потребителями продукции myFC. Главное требование - возможность соблюдения экологических требований в процессе производства. Завод в Швеции, например, собираются запитать от возобновляемых источников энергии.

Как ожидается, производство зарядников и карточек к ним начнется в начале 2016 года.

+ +

Все о роботах - на RoboTrends.ru

МТС включила поддержку HD Voice на сетях GSM и 3G по всей России

Технология Mobile HD Voice использует технологию W-AMR (Adaptive Multi Rate Wadeband – широкополосное адаптивное кодирование с переменной скоростью), стандартизированную 3GPP, которая позволяет организовать в мобильных сетях голосовые вызовы с повышенным качеством. Технология может внедряться на сетях GSM и UMTS/WCDMA.

Сервис повышает четкость передачи речи, устраняет проглатывания окончаний, без искажений передает тембр, улучшает узнаваемость голоса собеседника. HD-Voice делает комфортным общение там, где уровень внешних шумов повышен: в транспорте, общественных местах, на улице, что незаменимо в условиях большого города.

Внедрять технологию HD Voice в мире начали еще в сентябре 2009 года, сейчас она поддерживается на сетях более 100 операторов в мире. 

Интересно, что МТС еще в 2012 году запустила поддержку HD-Voice во всех регионах России, но тогда только в режиме 3G. Теперь поддержка расширена и на все федеральные округа, где действуют сети GSM. 

Приятная новость для тех абонентов МТС, чей телефон поддерживает режим HD-Voice при условии, что и у вашего визави - тоже аппарат с HD-Voice, хорошее звучание обеспечивается только при одноврменном соблюдении этих условий. Также приятно, что за услугу ничего не нужно доплачивать - в наши времена нечастое бесплатное благо. 

В России поддержку HD Voice также предлагает МегаФон - с ноября 2010 года в отдельных регионах, в 2011 году, в апреле, оператор также включил поддержку HD Voice на некоторых сетях GSM. Билайн в октябре 2014 года сообщал о планах включить поддержку HD Voice на своих сетях 3G в 43 регионах России до конца 2014 года, но были ли эти планы реализованы я не знаю. В ряде регионов, например, в Москве, режим HD Voice в сети 3G Билайн поддерживается еще с лета 2014 года. В Tele2 по состоянию на ноябрь 2014 года планы в отношении HD Voice не озвучивали, и я не припомню сообщений компании о запусках поддержки этой технологии.  

Так что, насколько я в курсе событий на телеком-рынке России, МТС действительно можно назвать лидером по внедрению поддержки HD Voice в нашей стране на сетях 2G/3G. 

+ + 

PCell - может ли получиться у Dish Networks и Artemis?

Сразу признаюсь, что пока не сформировал однозначного мнения относительно перспектив проекта PCell. Выглядит сомнительно, но участвует в нем солидная компания. А вдруг что-то и получится?

Сейчас я напишу страшное слово - стартап. Да, PCell - это проект американского стартапа, который пытается продвинуть новую технологию, способную обеспечивать "в 1000 раз более высокие скорости передачи информации, нежели LTE". Казалось бы после такого заявления и читать далее не стоит. Однако, я все же хочу донести до вас подробности, которые, возможно, стоят того, чтобы о них узнать.

Технологию PCell (персональная сота) разработали в рамках проекта Artemis. Идея проекта - это создать на какой-то территории сплошное покрытие за счет размещения множества небольших приемопередатчиков, которые в проекте называют pWaves.  Все эти приемопередатчики обладают свойством релейной передачи данных от одного к другому, за счет чего не требуется обеспечивать каждый из них подключением к опорной транспортной сети, поскольку радиосеть доступа сама для себя выступает опорной транспортной сетью. Теоретически, если пропускная способность высока, такое решение имеет право на существование. В такой сети только некоторые приемопередатчики могут иметь подключение к магистральному интернету. Для того, чтобы добиться высокой пропускной способности, используется одновременное подключение девайса к нескольким приемопередатчикам одновременно.

Это не просто фантазийный проект. Идея нашла серьезную поддержку в компании Dish Networks, в компании, которая давно стремится заняться наземным мобильным ШПД. У Dish Networks есть полосы 2х20 МГц в диапазоне 2-2.1 ГГц (2000-2020 и 2180-2200 МГц) чуть не по всей территории США.

О пропускной способности системы призван говорить тот факт, что Artemis показывала, как одновременно 8 устройств, подключившись к одному приемопередатчику, способны одновременно стримить видео в HD-качестве - без "заморозки" и буферизации (ролик ниже, с 27-й минуты). Компания заявила, что это только часть возможностей сети.

Учитывая, что размер каждого блока pWave - это размер обычного домашнего роутера, причем потребляет он примерно столько же энергии, идея создания сети, где каждый блок находится в прямой видимости 1-2 соседних блоков, не кажется абсолютно фантастичной, блоки могут быть размещены на стенах домов или на столбах дорожного освещения.

Сейчас с нетерпением ожидаю, что покажут испытания pCell в Сан-Франциско, где тестовая сеть развернута в достаточно заметных масштабах. Интересно, что к сети PCell могут подключаться устройства с поддержкой LTE, по-крайней мере, об этом заявляют разработчики.

В завершение - часовой (!) ютюб с демонстрацией, записанной в Колумбийском университете.



Насколько применима идея PCell в России? Вспоминая о СОРМ, сразу же возникают сомнения. Не знаю, как будут решать вопрос обеспечения возможности мониторинга деятельности клиентов PCell в США, но в России под существующий концепт СОРМ, новая схема организации доступа к интернету с ее децентрализацией вряд ли подходит. Хотя, наверное, если очень хотеть сделать быстрый интернет для всех, то можно будет что-то придумать и для любителей следить за нами.

HD Video по сети TD-LTE - еще одна красивая новинка MWC2014

На выставке, приуроченной к MWC2014, в этом году было показано много интересного, хотя не все это заметили. Одной из красивых в плане технологий новинок стала технология передачи HD Video в беспроводной сети TD-LTE.

Решение представили три компании - разработчики технологии CloudStreet, Германия и ZTE, а также оператор E-Plus на стенде которого и показывали новинку.

Система "резервирования емкости" CloudStreet позволяет передавать видеопоток в режиме стриминга с разрешением HD по сети TD-LTE в диапазоне 3.5 ГГц. Такую сеть сейчас сооружает E-Plus (не исключено, что компанию приобретет группа Telefonica, которой уже принадлежит действующий оператор FDD LTE в Германии).

Решение ZTE способно поддерживать передачу картинки 4К и 8К, для этого требуется пропускная способность сети до 100 Мбит/с. Расстояние от ближайшей базовой станции до абонента не должно превышать 1 км. Для обеспечения надлежащего качество на системе должно поддерживатся управление QoS.

У E-Plus и ZTE уже есть опыт сотрудничества при развертывании сетей 3G / LTE FDD в Германии. Модель, предложенная CloudStreet – это резервирование емкости сети для обеспечения пропуска видиопотоков, требующих большой полосы пропускания. Технология CloudStreet может резервировать каналы под передачу стримов в режимах SD, HD, 4k и 8k. Оператор рассчитывает требования к полосе пропускания на основе данных о профилях пользователей. 

Сеть TD-LTE в диапазоне 3.5 ГГц может сосуществовать с сетями FDD LTE и управляться от единого ядра. При этом сеть TD-LTE может использоваться для обеспечения надлежащей пропускной способности.

Интересное решение на которое следует обратить внимание. 

Источник: telecomlead.com

==

Путеводитель по MWC2014

Стандартные технологии роуминга и межсоединений VoLTE (RAVEL) в 3GPP Rel.11

Мой пересказ статьи VoLTE Roaming and Interconnection Standard Technology, Itsuma Tanaka, NTT DoCoMo Technical Journal, 2013.

В 3GPP Rel.11 совместно с GSMA Association стандартизованы роуминг и межсоединения VoLTE. Новая архитектура позволяет обеспечивать чарджинг голосовых вызовов тем же способом, как это делается для обеспечения роуминговых вызовов в коммутируемых сетях, с использованием тех же схем межсоединения, при этом поток данных голосового соединения идет тем же путем, что и сообщения C-Plane. Это не предусматривалось в предыдущей архитектуре VoLTE и межсоединений.

1. Введение

Голос по LTE (VoLTE) - это технология, для обеспечения передачи голоса и SMS в сети LTE, которая не использует коммутируемые технологии [1]. Это реализуется с использованием IP Multimedia Subsystem (IMS), которая является стандартной технологией 3GPP для реализации мультимедийных услуг, основанных на использовании IP-протокола.

3GPP Rel.11 (R11) стандартизует архитектуру роуминга VoLTE и межсоединений. Стандарт создан совместно с GSM Association (GSMA).

Rel.11 добавляет необходимый стандартизованный функционал, который позволяет внедрить роуминг и межсоединения способом, подобным тому, что используется при обеспечении роуминга между коммутируемыми сетями, поверх существующей архитектуры роуминга VoLTE и межсоединений.

В этой статье стравнивается существующая схема голосового роуминга и межсоединений в коммутируемых сетях и предыдущая модель межсоединений и роуминга VoLTE, описаны проблемы, которые предстояло разрешить 3GPP и GSMA. Далее описано, как новая стандартизованная архитектура межсоединений и роуминга VoLTE решает эти проблемы.

2. Действующая модель обеспечения роуминга голоса в коммутируемых сетях

Существующая модель межсоединений и голосового роуминга в коммутируемых сетях, использует модель чарджинга, которую называют "каскадный чарджинг" [2]. Эта модель описана ниже.

На рис.1 показана модель межсоденинений при коммутации голоса. Абонент (а) в сети Оператора А инициирует вызов к абоненту (b), который использует сеть Оператора B.


Между двумя операторами действуют сети для межсоединений голосовых вызовов (показаны на рисунке желтым цветом).

Чарджинг при голосовой связи использует информацию управляющего слоя (C-Plane - Control Plane), участники схемы получают биллинговые данные, а именно: Оператора B, принимающий вызов, сеть, обеспечивающая межсоединение при голосовом вызове, и Оператор A из сети которого инициирован вызов.

Пример роуминга при использовании схемы вызовов для коммутируемого роуминга показан на рис.2.


В этой модели Абонент (a1) в сети Оператора A получает роуминговое соединение с Оператором C в другой стране. В этом случае, например, Абонент (a1) затем вызывает абонента (a2) Оператора A или абонентам другого оператора. Между Операторами A и C есть два типа сетей межсоединения - одна для передачи голоса, а другая для передачи сигнализации. Чарджинг голоса в этом случае обеспечивается между сетью оператора и сетями голосового межсоединения. Комбинация этих двух способов демонстрирует устройство голосового роуминга и межсоединений в сетях с коммутацией сигнала, как показано на рисунке 3.


В этом случае абонент (a) из сети оператора A получает роуминг в сеть оператора C, а абонент b из сети оператора B получает роуминг в сеть оператора D.

Абонент (a) платит за голосовую связь в сегменте оператор C и оператор B, тогда как абонент (b) платит за приемный сегмент между операторами B и D.

Межоператорские расчеты для каждого оператора и межсоединительных сетей производится, как и в случае рис.1 и рис.2, согласно информации, получаемой из сообщений управляющего слоя (C-Plane), которые используются для установления голосового вызова, а также для информации о продолжительности вызова.

3. Существующая модель роуминга VoLTE

3.1 Обзор существующих моделей роуминга VoLTE

Модель VoLTE основана на использовании IMS, которая, как известно, является IP-системой, реализующей поддержку SIP (Session Initiation Protocol - протокол установления сеанса), стандартизованный IETF. Оборудование, отвечающее за поддержку SIP в системе IMS, включает, в частности P-CSCF (Proxy Call / Session Control Function) и S-CSCF (Serving Call / Session Control Function), а также сервер приложений AS (Application Server) [3].

Существующая схема организации роуминга VoLTE и межсоединения показана на рис. 4


P-CSCF обеспчечивает оператор C, тогда как S-CSCF и AS, которые обеспечивают управление вызовом обеспечивает оператор A. Есть также множество IP eXchanges (IPX) между операторами, которые формируют международную IP-сеть для межсоединений. Эта сеть передает SIP и данные голосового трафика. [4].

В коммутируемых сетях, управление вызовом обеспечено с использованеим коммутаторов, принадлежащих тому оператору, где в данный момент находится абонент. Основное различие между этой ситуацией и VoLTE в том, что управление вызовом обеспечивают сервера SIP (S-CSCF и AS) в домашней сети абонента (того оператора с которым у него заключен контракт).

Кроме того, поскольку VoLTE - это система на основе IP, нет необходимости для сообщений (SIP) на управляющем уровне использовать тот же маршрут, который используется для передачи потока с данными голоса, и связь от абонента (a) к абоненту (b) обеспечивается через IPX и может маршрутизоваться непосредственно, без необходимости захода в домашнюю сеть. В ситуации с коммутируемыми схемами, голос и данные всегда использовали один и тот же маршрут с управляющими сообщениями (C-Plane).

3.2 Проблемы с существующей архитектурой VoLTE

Существующая архитектура VoLTE для большей эффективности маршрутизовать поток данных голоса без необходимости захода в домашнюю сеть. Однако, с точки зрения операторов IPX, поскольку SIP-сигнализация не обязательно проходит через того же IPX, нет необходимости идентифицировать какие именно абоненты инициируют вызовы в какие периоды времени. Таким образом, IPX операторы не обеспечивающие передачу сигналов SIP, не могут обеспечивать чарджинг голосовых вызовов на основе продолжительности вызова.

VoLTE позиционируется как расширение существующих голосовых услуг GSMA, а в GSMA согласились, что внедрение существующей схемы голосового чарджинга, которая бы включала IPX операторов - это бизнес необходимость. [5] Учитывая это требование GSMA, в 3GPP провели изучение схем сигнализации и маршрутизации голоса, которые были бы эквивалентны существующим схемам в коммутируемых сетях, чтобы внедрить существующую схему чарджинга голоса для голосовых вызовов VoLTE.

4. Модель роуминга VoLTE Rel.11

В Rel.11 предлагается схема под названием Архитекутра роуминга для передачи голоса по IMS с местным приземлением (RAVEL - Roaming Architecture for Voice over IMS with Local Breakout). Схема была согласована, а архитектура изучена в рамках рабочего процесса разработки Rel.11.

Основой существующей модели коммутации голосовых вызовов была маршрутизация данных голоса и управляющих сигналов единым маршрутом. RAVEL эмулирует этот подход для VoLTE.


На рисунке 5 показана схема RAVEL организации роуминга VoLTE и межсоединения, а также процедуры установки сесии [3].

В такой архитектуре, появляется новое понятие - Transit & Roaming Function (TRF - функционал транзита и роуминга), которая доставляет сигналы SIP из сети, к которой в настоящее время подключен вызывающий (оператор C), в домашнюю сеть, где осуществляется обработка вызова (оператор A), это обеспечивает якорную функцию, что позволяет маршрутизовать данные голоса и сигналы SIP по одному маршруту.

Процессы вызова описаны ниже.

1) Когда абонент (a) нажимает кнопку вызова на терминале, терминал посылает сигнал INVITE в P-CSCF, что является запросом на инициацию вызова.

2) P-CSCF дополняет INVITE ассоциированными TRF-адресами.

3) P-CSCF перенаправляет INVITE в S-CSCF/AS в домашней сети (оператор A). Так определяется маршрут, которым должны будут следовать голосовые данные.

4) S-CSCF/AS обеспечивает управление голосовым вызовом

5) S-CSCF устанавливает индикатор обратной связи (Loopback indicator) в INVITE и посылает его в определенный TRF в качестве ответа.

6) Получив INVITE из S-CSCF, TRF проверяет, присутствует ли индикатор обратной связи. Индикатор обратной связи используется TRF для того, чтобы отличать сигналы INVITE голосовых вызовов из S-CSCF от других сигналов INVITE.

7) Определив, что INVITE пришел от S-CSCF, TRF использует SIP URIs (SIP Uniform Resource Identifiers - идентификаторы единых ресурсов SIP) и другую информацию о направлении, которые содержатся в INVITE для принятия решения, какого оператора (оператора B) и какого оператора IPX следует использовать. На рис.5 показаны операторы IPX, но существующие сети межсоединений голоса (voice interconnect networks), могут также использоваться в качестве сети межсоединений (interconnection network).

8) INVITE далее передается абоненту (b) в рамках обычных процедур установления вызова VoLTE, что завершает конфигурирование вызова VoLTE. В рамках процессов конфигурирования вызова, оператор B конфигурирует маршрут для данных голоса с тем, чтобы он был таким же, как и для сигнализации SIP. Детали конфигурирования вызова VoLTE в настоящем документе не описаны.

Используя перечисленные выше процедуры, сигнализация SIP и голосовые данные идут единым путем, при этом каждый оператор и провайдер IPX могут применять существующие процедуры чарджинга.

На базе этого подхода, есть и другая схема, которая маршрутизут голосовые вызовы первоначально к оператору A, а затем межвзаимодействует с оператором B, как указано в Rel.11 и на рис.6. Схема, как ожидается, будет использоваться для реализации такого функционала, как подслушивание в рамках СОРМ или для обеспечения помощи абоненту (a).



5. Заключение

В данной статье были рассмотрены схемы обеспечения голосового роуминга и межсоединений, определенные архитектурой ViLTE в 3GPP Rel.11.

Операторы VoLTE могут использовать три вида архитектуры для роуминга и межсоединений, показанные на рис. 4-6, стандартизованные в 3GPP Rel.11. Еще неизвестно, какая из этих моделей станет де-факто стандартом. Выбор модели будет определяться такими организациями GSMA или операторскими соглашениями.

NTT DoCoMo осуществила немалый вклад в разработку архитектуры в составе 3GPP и GSMA и намеревается продолжать участие в разработке.

Источники

[1] Tanaka el. al: Overview of GSMA Volte Profile, NTT DoCoMo Technical Journal, vol.13, no.4. pp. 45-51, Mar. 2012.
[2] 3GPP TR23.850 V11.0.0: Study on roaming architecture for voice over IP Multimedia Subsystem (IMS) with local breakout, Dec. 2011.
[3] 3GPP TS23.228 V11.0.0: IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2, Dec. 2012.
[4] GSMA PRD IR.65 V10.0: IMS Roaming & Interworking Guidelines, Aug. 2012.
[5] 3GPP S2-113523: VoLTE roaming architecture requirements, Jul. 2011.


LTE Broadcast - заработок для оператора в эпоху мобильного медиаконтента

Мой незавершенный (!) пересказ Ericsson White Paper, февраль 2013. Если кто-то не хочет читать незавершенный фрагмент текста, то нет смысла читать далее, не говорите потом, что я вас не предупреждал.  А еще сегодня Telstra (Австралия) и Ericsson провели LTE-трансляцию матча в прямом эфире. Контент транслировался на смартфоны абонентов. Т.е. LTE Broadcast - это уже не тесты, а бизнес.

LTE Broadcast - это возможность для операторов мобильных сетей создать прибыльный бизнес за счет дифференциации услуг, новых источников дохода и более эффективной дистрибуции видеостриминга и других цифровых медиа.

Введение

Пользователям мобильным ШПД требуется возможность спонтанного доступа к видеоконтенту, высокакачественный опыт и более конвергентные мобильные услуги, чем когда-либо ранее. Во время олимпийских игры в Лондоне в 2012 году, порядка 50% поисковых запросов в Объединенном королевстве поступили с мобильных устройст. Американская вещательная компания NBC также сообщает, что более 45% онлайн видеостриминга с игр было доставлено на мобильные устройства (рис.1) [1].

Абоненты хотят иметь возможность потреблять контент в любое время и в любом месте. Появляются новые бизнес-модели, в которых стирается граница между услугами на базе сетей фиксированной и мобильной связи. Сервис провайдеры, в особенности OTT, а также контент-агрегаторы (магазины приложений, Netflix, Amazon и т.п.) - делают премиальный контент общедоступным в любое время и в любом месте, для самых различных устройств. Операторы мобильной связи (MNO) сталкиваются со сложностями, связанными с тем, что им необходимо предоставить потребителям, то, что им необходимо, сохранив "экономику" сетей и создав новые возможности для наращивания доходов.


Рис. 1 Число поисковых запросов к Google с мобильных устройств превышало число запросов с настольных компьютеров во время Олимпиады в Лондоне.

На рисунке 2 показано предположительное развитие ситуации с проникновением смартфонов, мобильных ПК, планшетов и мобильных роутеров в базу пользователей услугами беспроводного доступа к сети.

 
Рис. 2. Прогноз 2012 года. Пока тренд примерно таким и является.

Растущая популярность и рост использования смартфонов и планшетов позволяеют прогнозировать, что к 2018 году число пользователей услуги мобильного ШПД достигнет 4.2 млрд. Трафик в сетях мобильной передачи данных вырастет в 12 раз, что в основном будет связано с быстрым ростом объемов потребления видео.

Внедряя LTE Broadcast, операторы мобильной связи могут лучше распорядиться своими сетевыми ресурсами, за счет использования одновременной трансляции популярного контента множеству пользователей, как в случае вещания "прямых включений" ТВ, так и в случае стриминга каких-то событий. Операторы мобильного ШПД могут использовать оффпиковую емкость сетей для доставки новых услуг, например, кэширование или управления доставкой апдейтов ПО. LTE Broadcast обеспечивает возможность монетизирования пропускной способности сети за счет использования новых бизнес-моделей, таких, как продажа стриминговых "временных слотов" с аукционов. Можно улучшить качество услуги QoS, сохраняя контроль за себестоимостью услуг и диверсифицируя базу потенциальных источников доходов.



рис.3 В период с 2012 года по 2018 год, согласно прогнозам,
трафик мобильных устройств вырастет в 12 раз. 


Технология LTE Broadcast

LTE Broadcast - это сеть, использующая для вещания один частотных диапазон (SFN), функционирующая в соответствии с набором стандартов 3GPP LTE, известным, как eMBMS (evolved Multimedia Broadcast Multicast Service). Основное отличие такой сети от обычной сети LTE в том, что стандратное ядро сети (EPC) дополняется эффективным функционалом "точка-много точек" (PMP), что позволяет множеству пользователей получать один и тот же контент одновременно. Функциональность LTE Broadcast доступна для коммерческого использования на сетях, при условии, что они поддерживают Rel.9 или выше. LTE Broadcast может действовать в любых частотных диапазонах, определенных 3GPP для LTE, а также во всех режимах (FDD и TDD) и в ситуации использования агрегации частот (CA) [3]. 

Технология SFN используется для доставки вещательных потоков в определенные "зоны вещания", где все соты участвуют в создании SFN за счет посылки одинаковых данных в одни и те же тайм-слоты, т.е. в этот момент сеть работает, как одна большая сота. Территория покрытия сетей LTE SFN может быть небольшой, например, включая всего несколько соседних сайтов, или, напротив, очень большой, вплоть до национального покрытия. Радиоканалы для вещания и обычные радиоканалы могут сосуществовать в одной и той же соти, могут использовать общий пул емкости, при этом доступные радиоресурсы динамически переназначаются то вещательным, то обычным радиоканалам. 

Можно провести апгрейд обычной сети LTE за счет замены ПО, которая введет новый сервисный медийный слой, специальный элемент сети, который позволит внедрить комплексные услуги LTE Broadcast. LTE Broadcast обеспечивает возможность гибкого и недорогого внедрения по сравнению с предыдущими вариантами за счет использования особенностей OFDMA и широкой полосы пропускания систем LTE. В пользовательских устройствах не требуется дополнительный чипсет для поддержки LTE Broadcast и может использоваться обычное ПО. 

LTE Broadcast обещает существенные преимущества по части доставки контента для массовой аудитории. Технология обеспечивает выигрыш в сетевой емкости по сравнению со стандартной схемой доставки контента каждому пользователю индивидуально, начиная с ситуации, когда соотношение потребителей мультивещания составляет всего лишь 1:4. 

Гибкая динамика услуги LTE Broadcast позволяет операторам мобильного ШПД предлагать дополнительные услуги различного типа (прямую трансляцию или трансляцию записи), услуги, основанные на информации о местоположении клиента (специфичные для зоны, местные, региональные, общенациональные), отличающиеся качеством (битрейт, QoS), временем суток и продолжительностью, а в итоге, по-разному их тарифицировать. 

Какие возможности для бизнеса открывает LTE Broadcast

LTE Broadcast обеспечивает целый набор вариантов  пользования: стриминг в реальном времени высоковостребованного видеоконтента, такого, как прямые трансляции спортивных событий и ключевых новостей; фоновая доставка популярных файлов (видео, музыка, печать), апдейтов ПО, предупреждения в аварийных ситуациях. MNO могут доставлять свой собственный контент или вступать в партнерские отношения с другими контент-провайдерами. 

Ниже показаны некоторые ключевые кейсы, ассоциированные с LTE Broadcast и потенциальные бизнес-модели для операторов мобильной связи. Несколько примеров услуг вещания и их экономический анализ показаны ниже. 

Услуга 1. Стриминг событий в реальном времени.

Описание: обеспечивает возможность доступа к стриму в зоне, где происходит событие, на местном уровне или в масштабах всей сети. Может использоваться для трансляции концертов, высокорейтинговых ТВ-шоу, церемоний вручения наград, выборов и т.п.

Бизнес модель и ожидаемые преимущества. Подписка, плата за просмотр, плата за доступ к информации о событии, абонемент на сезон, разделение доходов с контент-провайдерами. 

Возможность сэкономить, отказавшись от расширения сети. Удержание высокого QoS. 

Услуга 2. Стриминг ТВ в реальном времени.

Трансляция в реальном времени одного или нескольких популярных ТВ-каналов или другого курируемого контента.

Модели: Подписка, оплата за просмотр, разделение доходов с конетнт-партенрами. 

Позволяет сэкономить, отказавшись от расширения сети. Удержание высокого QoS. 

...

==

Текст, который я пересказываю, на этом не завершается. Но времени продолжать сейчас больше нет, нужно вернуться к другим делам. Не знаю, насколько вам интересно и необходимо получить мой пересказ документа в полном виде, благо на английском текст доступен (ссылку я привел выше). На случай, если кому-то все же интересен перевод, предложение такое - те, кто хотел бы, чтобы здесь появилось продолжение перевода в моем исполнении - кидайте любую небольшую сумму на счет . Если "спонсор" найдется, буду считать это обозначенным интересом, и тогда постараюсь вернуться к переводу текста уже сегодня. Если никому не интересно, то и мне зачем дальше время терять? Так что решайте сами, нужен вам этот пересказ или нет.  

На автотранспорте появятся мобильные базовые станции LTE?

Хочу предупредить, что заметку писал на основе текста nyteknik.se на шведском, который не знаю, поэтому качество того, что получилось может быть далеким от идеала.

В период, когда 4G уже стала во многих странах зрелой технологией, а инженеры приступили к разработке систем связи 5G, идет поиск новых решений, которые бы обеспечили наилучший пользовательский опыт в области мобильного ШПД. Дальнейшее наращивание числа макро базовых станций - не вариант, в этом сходятся все, слишком уж дорого и растет уровень взаимных помех.

Исследователи в университете Chalmers рассматривают возможность размещения малых базовых станций на транспортных средствах для улучшения покрытия на автомагистралях и в местах скопления людей. Такие базы можно устанавливать не только на автобусах, трамваях и в поездах, но и в частных легковых и грузовых автомобилях.

Идея ученых проста - там, где массово собираются люди, как правило, оказывается и множество автомобилей. Соответственно, если установить на них мобильные малые базовые станции, можно будет обеспечить качественное покрытие именно там, где оно требуется в данный конкретный момент. Например, на музыкальном фестивале, в медленно движущейстя пробке, на стоянке рядом с торговым центром.

Автопроизводители ставить базовую станцию сотовой связи на автомобилях пока не готовы, для них это чужеродное оборудование. При этом, автопроизводители хотели бы, чтобы автомобили были подключены к интернету. Например, чтобы контролировать состояние проданных автомобилей и иметь возможность предложить водителям дополнительные услуги. Так что есть шанс, что они поймут пользу от "встроенных" баз сотовой связи и предусмотрят для них местечко в своих авто.

Одна из возможных сложностей в том, что подвижные базовые станции увеличивают риск создания высоких взаимных помех, что в итоге может негативно сказаться на пропускной способности сети. Возможное решение - разделить имеющийся у операторов частотный ресурс, выделив под подвижные базовые станции отдельную полосу. Это решение кажется простым, но оно может быть и самым неэффективным. Обычно операторы не резервируют частоты под кокретные задачи. Удобнее гибкие, динамические решения, позволяющие использовать частоты более эффективно.

По прогнозам специалистов университета, мобильные малые базовые станции могут появиться в автобусах и поездах уже в течении ближайшей пары лет. На автомобилях их начнут размещать позднее, но, скорее всего, не дожидаясь технологий 5G.

Что осталось для меня не совсем понятным в заметке. Как будут подключены сами малые соты к транспортной сети? Вероятный ответ - их обслужат макросоты в зоне действия которых малые соты будут оказываться. Предпосылки для этого есть - в отличие от мобильных абонентских устройств, малые соты могут обладать намного лучшими антеннами, питаться от мощных источников энергии, быть лучше по показателю сигнал/шум. Так что идея в целом не лишена смысла, вполне достойна рассмотрения и, возможно, экспериментов.

От LTE к LTE-A: что нужно знать об этом

Пересказ публикации д-ра Stamatis Georgoulis, Aeroflex Limited "LTE to LTE-Advanced: What You Need to Know Right Now". В принципе, ничего принципиально нового.

Переход от LTE к LTE-A обещает преимущества, как для оператора, в плане сокращения OPEX/CAPEX и повышения коэффициента использования спектра, так и для абонента в плане роста скоростей передачи данных и емкости сети.

LTE-A обещает возможность получения подлинной подключенности 4G, впервые могут быть соблюдены  требования к IMT-Advanced. Какие проблемы LTE следует разрешить, чтобы иметь возможность эволюционировать к LTE-A? Как начать пользоваться преимуществами решения уже с первых шагов?

В статье обсуждаются основные драйверы, которые стимулируют быстрый переход к LTE-A, те преимущества, которые ожидаются с учетом быстрого роста спроса на смартфоны, а также тех проблем для владельцев сетей, которые с этим связаны. Также рассматривается, как именно LTE-A помогает оператору сократить OPEX и CAPEX, а также как это позволяет операторам лучше использовать дорогой и фрагментированный спектр для улучшения качества покрытия и емкости сети.

LTE-A также помогает операторам справляться с задачей повышения энергоэффективности технологий связи, в статье показано, как этого можно добиться. В статье уделено внимание практически всем новым технологическим компонентам, которые ассоциированы с LTE-A - агрегации частот, MIMO, само-организующиеся сети, управление интерференцией.

LTE-A. Когда и что

LTE-A уже с нами и сейчас пора обсудить преимущества данной технологии. Основная причина в том, что LTE-A не только обещает ускорение передачи данных, но также может справиться с удовлетворением массового спроса на услугу передачи данных, которую формируют пользователи. Растущим объемом трафика мы обязаны росту распространенности мобильных устройств, включая смартфоны и планшеты, росту популярности приложений, особенно приложений социального взаимодействия, которые требуют постоянного подключения. Как только пользователь обзаводится смартфоном, его профиль потребления начинает изменяться в сторону увеличения объема трафика, по мере того, как пользователь осваивает различные возможности своего устройства и скачивает на него приложения. В свою очередь этот процесс приводит к росту спроса на непрерывное покрытие, включая покрытие в зданиях и услуги связи в общественном транспорте. Согласно известному отчету Cisco, в последние годы число мобильных подключений превысило население планеты и сейчас составляет около 7 млрд, как показано на рис.1.


Преимущества LTE-A

Итак, как LTE-A может помочь нам в решении известных проблем? Прежде всего, эта технология позволяет улучшить покрытие и емкость сети, два ключевых параметра, которые сказываются на пользовательском опыте. Не менее важно то, что оператор сможет сэкономить на операционных и капитальных затратах, что позволит компании сохранять прибыльность. Преимущества технологии, которые присущи LTE-A обещают возможность более быстрого внедрения и быстрого обнаружения и решения проблем. Это обеспечит для абонентов возможность более быстрого подключения, вырастет качество подключения и возможность получения доходов оператором.

В настоящее время в распоряжении операторов дорогой, но фрагментированный спектр. Вместе с тем, стоит задача возврата инвестиций, которую не получится решить без аггрегации фрагментов спектра и их совместного использования. О способах агрегации мы еще поговорим, но важно понимать, что агрегация частот (CA - carrier aggregation) - это ключевой компонент LTE-A, который позволяет эффективно использовать частоты.

Наконец, есть востребованность со стороны отдельных потребителей и общества в целом в отношении того, чтобы технологии сотовой связи и мобильного ШПД становились более "зелеными". Энергосбережение, кроме того, имеет под собой и экономическое обоснование. Использование технологий компенсирующих интерференцию в LTE-A с целью улучшения сигнала на краях сот, в комбинации с использованием самооптимизации сетей, а также большого числа малых сот в гетерогенной сети, обеспечивает существенный позитивный вклад в энергосбережение по-сравнению с 3G и LTE.

Кроме перечисленных фич, есть и еще более эффективные технологии, например, растущее использование трекинга пакетов или технология Догерти в усилителях мощности базовых станций, что также обеспечивает дополнительное энергосбережение. Релейное включение в LTE-A также из числа энергосберегающих мер, например, релейная станция может (RN - relay node) может оставаться в "спящем" режиме, если она не востребована.

Преимущества LTE-A перед LTE

1. Агрегация частот.
- высокая скорость передачи данных
- улучшенная емкость
- гибкость в использовании спектра
- лучше покрытие

2. MIMO более высоких порядков
- высокая скорость передачи данных
- эффективность использования спектра

3. SON / умная гетерогенная сеть
- улучшение покрытия
- улучшение энергоэффективности
- сокращение OPEX и CAPEX
- улучшенное качество пользовательского опыта
- лучше общая емкость сети
- быстрее развитие сети

4. Управление интерференцией
- ниже стоимость использования данных
- лучше покрытие
- лучше качество пользовательского опыта
- улучшенная энергоэффективность
- лучше общая емкость сети

5. Релейное включение
- лучше покрытие
- лучше качество пользовательского опыта
- улучшенная энергоэффективность
- быстрее развитие сети

Что такое 4G?

Хотя операторы и продают LTE, как технологию 4G, в действительности мы имеем дело определенной задержкой в переходе к новому поколению. Так же, как "мобильный интернет", который начали предлагать еще в 1990 году на базе E-GPRS, стал реальностью только после появления 3G WCDMA, мобильный ШПД стал реальностью только после появления 3.5G HSPA, а не в момент появления 3G. Высокая емкость и возможность непрерывной подключенности, которые ожидались от HSPA, стали реальностью только с появлением LTE. Таким образом, настоящее функционирование 4G станет реальностью только с появлением LTE-A. Можно утверждать, что LTE - это прототип LTE-A.

Международный Союз Электросвязи (ITU) предложил список рекомендаций, которым должна отвечать IMT Advanced 4G. Цель - обеспечить гибкое, глобальное, непрерывное мобильное подключение на основе сети all-IP с масштабируемой полосой частот и высокой спектральной эффективностью, одновременно с обеспечением низкой задержки и быстрой мобильности. Цели по скорости - 100 Мбит/с в мобильном режиме и до 1 Гбит/с в пиковом режиме. В 3GPP назвали спецификацию с такими параметрами - LTE-A, который описан, как Rel.10 3GPP LTE. В таблице ниже приведено сравнение рекомендаций ITU, параметров, которые обеспечивает LTE Rel.9, а также LTE-A.



Технологические энейблеры LTE-A 

LTE-A стала возможной благодаря набору технологических энейблеров, каждый из которых обеспечивает улучшение характеристик по-сравнению с LTE. Основые энейблеры таковы:

Агрегация частот (CA)

Комбинируя блоки частот, которые называют компонентными несущими (CC), как показано на рисунке, агрегация частот позволяет использовать фрагментированный спектр и позволяет LTE-A соответствовать требованиям IMT-Advanced, прежде всего, требованию обеспечивать скорость передачи данных 1 Гбит/с.

Агрегация частот может быть обеспечена за счет апгрейда железа, а также при обеспечении совместимости вниз с 3GPP Rel.8. Агрегация частот обеспечивает гибкость использования спектра, но речь идет не только о использовании нескольких полос частот 20 МГц, можно также агрегировать небольшие, несмежные полосы частот. Таким образом, полоса частот может заметно измениться, что отвечает потребностям индивидуальных пользователей.

Однако, обеспечение поддержки CA в абонентских устройствах - это действительная проблема.



MIMO более высоких порядков (HOM)

Более высокие порядки MIMO (на рисунке 4) позволяют повысить спектральную эффективность, в терминах бит/с на Гц. Но для этого опять же требуется апгрейд железа. MIMO более высоких порядков обеспечит LTE-A с до 8 одновременных потоков передачи, обеспечивающих спектральную эффективность в аплинке и даунлинке для исполнения спецификаций IMT-A. Возможно использовать несколько хитрых схем для аплинка и даунлинка, как в случае одиночных, так и множественных пользователей. MIMO требует использования множественных антенн, как на базовых станциях, так и на абонентских устройствах - 8 потоков потребуют 8 раздельных антенн на устройстве. В комбинации с множественными радио, что также предусматривается в LTE-A, это означает, что мобильные устройства в конце концов могут стать похожими на "дикобраза".

Релейное включение

Релейные включения - это эффективный по цене способ расширить покрытие в зонах, где обеспечение фиксированного ШПД не является экономически оправданным. Можно подключать цепочку базовых станций, которые выступают в качестве релейных станций в опорной сети. Релейная база выступает в качестве абонентского устройства в донорной макросоте. Использование такой схемы позволяет быстро развернуть сеть, сохраняя низкую стоимость оборудования по-сравнению с использованием традиционной опорной сети. Использование релейных включений - это эффективный обмен емкости соты на площадь покрытия.

Самоорганизующиеся/самооптимизирующиеся сети (SON)

SON обеспечивает эффективное использование гетерогенных сетей (HetNets), гибридных сетей, которые включают малые соты для улучшения покрытия и емкости, обеспечиваемой традиционными макросотами. Несколько малых сот могут быть размещены в макросоте, используя те же частотные диапазоны, чтобы заполнить гэпы в покрытии и обеспечить дополнительную емкость.

Эффективное использование SON может сократить OPEX, а также нарастить емкость. Однако, если вести развитие сети хаотично, могут возникать проблемы. Необходима координация для того, чтобы избежать потери емкости. Необходима динамическая адаптация, чтобы максимизировать достигаемый эффект.

Некоторые элементы SON, такие, как сообщения CGI и автоматическое распознавание соседей (ANR - Automatic Neighbor Recognition), уже были внедрены в Rel.8, в Rel.9 есть улучшения RLF. Но если LTE обеспечивает базовые показатели, то LTE-A, где появился интерфейс X2, обеспечивающий возможность обмена информации; улучшенная координация интерференции между сотами; баланс нагрузки; минимизация необходимости драйв-тестов (MDT); само-исправление; энергосбережение. В релизе 11 предусмотрено также Coordinated Multipoint (CoMP).  
Рис.3 Три из множества возможных для LTE-A сценариев агрегации частот, где частота f1 показана серым, а f2 - голубым: (a) f1 использована для наращивания покрытия, а f2 использован для наращивания скорости передачи данных (f2>f1)
(b) Обе частоты использованы для наращивания пропускной способности соты;
(c) f1 обеспечивает макро-покрытие и f2 используется для увеличения пропускной способности в хотспотах.

Управление интерференцией (IM)

Управление интерференцией - это еще одна фича LTE-A, которая достигается апгрейдом ПО, которая может обеспечивать увеличение спектральной эффективности (измеряемой в битах/с на Гц/кв.км). Это обеспечивает выигрыш за счет более эффективного совместного использования частот в заданной зоне. Фича является динамической и может работать в диапазоне до 100 мс.

Улучшенное подавление межсотовой интерференции (eICIC) представляет наращивание технологий управления интерференцией, которая использовалась в LTE Rel 8 и Rel 9. Отличие в том, что этот процесс не прозрачен в отношении абонентских устройств и таким образом необходимо вести его тестирование, например, с помощью Aeroflex TM500 Test Mobile.

eCIC требует координации между каждым из узлов сети, которые коммуницируют друг с другом по интерфейсу X2. В типичном случае макросоты, чьи зоны покрытия перекрываются с зонами покрытий одной или нескольких малых сот, могут координировать передачу с этими узлами. Это поможет сократить интерференцию, вызванную абонентскими устройствами в данных сотах в некоторых подкадрах, за счет ограничения передачи макросот до DL Common Reference Signal (CRS), без передачи данных, во время некоторых сабфреймов - этот режим называется Almost Blank Subframes (ABS) - почти пустые сабфреймы. Это снижает интерференцию на краю соты, образованной микро-сотой или пикосотой, а также обеспечивает возможность для микро- и пикосоты формировать "расширение радиуса соты", увеличивая зону покрытия во время этих сабфреймов.

Итоги

Все улучшения, которые появляются в LTE-A - SON, IM, малые соты, HetNets - обещают существенные выигрыши для операторов и подписчиков. Все эти компоненты, если их внедрить одноврменно, повышают спектральную эффективность, увеличивают емкость и покрытие, а также позволяет сети обслуживать большее число устройств более эффективно.

Эти улучшения достигаются за счет комбинации программных апгрейдов и эффективных по затратам замен железа. Комбинированный эффект обеспечивает выигрыш в емкости в 2.2 раза (рел.10 HetNet) по-сравнению с сетью, в которой используются только макросоты. Вдобавок преимущества LTE-A самоочевидны и ощутимы. Пользователям эта технология обещает общее улучшение качества опыта и снижения стоимости передачи данных. Оператор выиграет от сокращения OPEX и CAPEX за счет использования "интеллектуальности" HetNets, опции, которая сейчас внедряется. А также за счет дальнейшего повышения эффективности по мере развития железа. Производители сетевых решений уже способны обеспечить улучшения для интеллектуальных сетей HetNets, за которыми вскоре последуют CA и MIMO высоких порядков.

В закладки! Сайт "Технология LTE"



Свой сайт представляет Алексей Анисимов:
Сайт "Технология LTE" (http://anisimoff.org/lte/lte.html) был создан в 2011 году для того, чтобы делиться технической информацией о технологиях LTE и LTE-Advanced со всеми заинтересованными лицами (студентами, аспирантами, инженерами, кто работает с указанными технологиями, а также с теми, кто просто хочет узнать что такое LTE и познакомиться с основными характеристиками LTE сетей). На сайте можно найти информацию об архитектуре LTE, об организации различных каналов, информацию о стеках протоколов, которые используются на разных участках сети и их описание. Также имеется информация об основных отличиях LTE и LTE-Advanced, процедуре измерения качества радиоканала и передачи голоса в LTE. Информация на сайте постоянно обновляется, кроме этого, автор проводит обзорные вебинары по LTE.
Рекомендую внести в закладки.

Меньше = больше. Qualcomm RF360 универсальное сетевое Frond-End решение #чипсеты

В феврале 2013 года я встречался с Питером Карсоном, директором по маркетингу Qualcomm. Долго разговаривали о такой новинке компании, как чип WTR1625L, а еще о новом front end решении RF360. Это интервью опубликовано

Тема была сложной и одновременно очень интересной, ей стоило уделить еще больше времени, поэтому мы также договорились, что разместим на MForum.ru более подробную статью, которую собирался подготовить г-н Карсон. Это, наконец, удалось сделать! Перевод текста столь сложной тематики занял немало времени, так что только теперь готов поделиться с интересующимися подробным русскоязычным описанием технологий, задействованных в решениях Qualcomm!

Питер Карсон и Стив Браун, Qualcomm

В современных мобильных устройствах площадь, отводимая под печатную плату (далее - ПП), является таким же дефицитным ресурсом, как и спектр радиочастот для .развития сетей Как не пародоксально, именно стремительное расширение доступного спектра за счет новых радиодиапазонов, предпринятое с целью увеличения пропускной способности сетей, и стало причиной того, что компонентам ПП стало тесно на предназначенной для них площади в смартфонах. Увеличение числа диапазонов ведет к увеличению числа дискретных компонентов микросхемы радиочастотного тракта, например усилителей мощности, многодиапазонных переключателей, дуплексных антенн и фильтров вместе с согласующими компонентами. И если еще учесть спрос на экраны увеличенного размера, четырехядерные прикладные процессоры, компоненты связи, аккумуляторы и дополнительные модули, все из которых требуется заключить в элегантный и тонкий форм-фактор, становится ясно: выделить дополнительное место для микросхем радиочастотного тракта, хотя бы только ради возможности поддержки удвоенной, а порой и утроенной, полосы пропускания, необходимой для глобального роуминга в сетях LTE, в рамках единого узла невозможно (см. Рисунок 1).



Рисунок 1 Ограниченное пространство ПП в обычном смартфоне.

Для решения этой и других проблем Qualcomm Technologies Inc. (QTI) была разработана высокоинтегрированная микросхема радиочастотного тракта Qualcomm® RF360 RF, по сути объединяющая все компоненты от модема до антенны — радиочастотный усилитель мощности, интегрированный с антенным переключателем, трансивер, блок согласования антенны и датчик отслеживания мощности огибающей. Подобный "интегрированный" подход к упрощению и решению многочисленных сложных задач сотовой микросхемы радиочастотного тракта, в том числе необходимости поддержки новых диапазонов и работы в устройствах различных характеристик и размеров, позволяет максимизировать привлекательность изделий, а также получить существенные промышленные выгоды от применения более компактных и уникальных интегрированных узлов. Микросхема, анонсированная в феврале для OEM-изделий с предполагаемым началом поставок в конце 2013 года, представляет собой разработанную с "нуля" полноценную систему, которая также интерактивно взаимодействует с модемом, трансиверами и сенсорами устройства, позволяя получить уникальный прирост производительности.

Проектно-конструкторский подход

На самом общем технологическом уровне основная задача конструкторов выглядела так: преодолеть фрагментацию радиочастотных диапазонов, которая сопутствует расширению сетей 4G LTE (FDD и TDD) при сохранении сетей 2G и 3G, и поддерживать все соответствующие диапазоны в рамках одного устройства, или, как минимум, меньшего числа интегрированных узлов, при этом с учетом сложившихся пространственных ограничений и без ущерба для производительности.

На экономическом уровне конструкция микросхемы позволяет производить ее в промышленном масштабе, экономя значительные средства для производителей сотовых устройств. Вместо десяти различных узлов, позволяющих эффективно поддерживать требуемые комбинации LTE-диапазонов в разных странах мира, OEM-производителю достаточно трех, а то и меньше, при этом не нужно ни изменять топологию печатной платы, ни выделять больше места для ее монтажа.

Увеличение числа радиочастотных диапазонов без увеличения площади ПП

В настоящее время число сотовых диапазонов уже превысило 40, что, с одной стороны, обосновано динамично растущим спросом на различные услуги, требующие значительной пропускной способности сетей, а с другой стороны создает непростую проблему – обеспечить поддержку максимального большого количества диапазонов на ограниченной площадки электронной платы современных мобильных устройств.
Дополнительно ее усложняет то, что OEM-производителям хочется получать максимальную прибыль от инвестиций, вложенныхв разработку своих устройств. Однако, чтобы поддерживать диапазоны разных регионов, нужно одновременно выпускать несколько аппаратов. Из-за этого производители мобильных устройств вынуждены разрабатывать несколько версий каждой модели с меньшими возможностями для массового производства, используя старые решения, которые поддерживают ограниченный набор радиочастотных диапазонов или требуют использования нескольких чипсетов в одном устройстве для расширения его географии продаж.




Рисунок 2 Потери мощности при отслеживании средней мощности (a) в сравнении со сбережением мощности при отслеживании мощности огибающей (b).

Для решения проблемы увеличения количества радиочастотных диапазонов Qualcomm разработала единый узел для монтажа в плате, который работает с любым сочетанием режимов и диапазонов (со всеми основными сотовыми режимами, начиная с GSM, и со всеми диапазонами соответствующими стандартам 3GPP), что обеспечивает глобальный роуминг в особенности, в сетях 4G LTE. Как это возможно? Учитывая, что пока еще ни одно решение не способно работать со всеми радиочастотными диапазонами по всему миру, не прибегая к простому наращиванию числа дискретных компонентов. Фактически требуется объединить ряд ключевых технологий, интегрировать и оптимизировать их работу в рамках единой "сквозной" системы Qualcomm.

Отслеживание огибающей мощности (Технология Envelope Tracking)

Первой ключевой технологией является отслеживание огибающей мощности (Power Envelope Tracking, ET), которая позволяет мгновенно варьировать питание усилителя мощности в зависимости от изменений мощности, необходимой для передачи сигнала. Это шаг вперед в сравнении с традиционной технологией отслеживания средней мощности average power tracking (APT), которая корректирует питание усилителя мощности ступенчатым образом без учета реально изменяющихся потребностей сигнала. Непроизводительная трата энергии, возникающая при этом, не только уменьшает время работы от аккумулятора, но и генерирует избыточное тепло, для рассеивания которого требуется дополнительное пространство (см. Рисунок 2a). В случае отслеживания огибающей мощность передачи подается с учетом конкретных потребностей передаваемого сигнала (см. Рисунок 2b).

Обмен данных с модемом устройства дает датчику отслеживания огибающей мощности возможность корректировать мощность передачи в режиме реального времени с учетом мощности, требуемой для передачи контента. Подобная технология, работающая в связке с модемом, представляет собой первое в отрасли решение, созданное для 3G/4G LTE, которое уменьшает энергопотребление почти на 20 %, а теплообразование - почти на 30% (по данным тестирования и анализа QTI). Благодаря этому увеличивается срок работы аккумулятора и уменьшается площадь, необходимая для отвода тепла в тонком корпусе смартфона.




Рисунок 3 Трехмерное представление микросхемы радиочастотного тракта с КМОП RF POP.

Работая совместно с модемом, датчик отслеживания огибающей мощности определяет мгновенные изменения в требуемой мощности и управляет усилителем мощности. Использование усилителей мощности на основе КМОП (комплементарной логики на транзисторах металл-оксид-полупроводниках) позволяет существенно увеличить уровень интеграции и, в перспективе, реализовать полностью интегрированную однокристальную микросхему радиочастотного тракта. Размещение на одном кристалле предполагает использование современных приемов 3D-компоновки, которые в настоящее время можно применять для микросхемы радиочастотного тракта.

Технология RF POP

Второй ключевой технологией, использованной Qualcomm в микросхеме радиочастотного тракта, стало применение первой в отрасли технологии послойного размещения, или 3D-компоновки радиочастотных компонентов, известной как RF POP(tm). В основе этого решения лежит усовершенствованная 3D-компоновка, позволяющая интегрировать в базовом блоке однокристальный многорежимный усилитель мощности и антенный переключатель, объединить фильтры и дуплексные антенны на одной подложке и затем наложить подложку на базовый блок для получения единого "трехмерного" чипсета. При этом уменьшается общая сложность системы и устраняется необходимость в проводном монтаже, который обычно используется при производстве современных микросхем радиочастотного тракта. Блок с интегрированным усилителем мощности и антенный переключатель образуют базовый уровень подложки, который занимает одну площадь независимо от устройства. Блок с фильтрами и дуплексными антеннами, который можно адаптировать к работе с различными сочетаниями диапазонов в разных регионах мира, накладывается поверх базового слоя с усилителем мощности и антенным переключателем подобно настраиваемой "крыше" на универсальном "фундаменте". Получившаяся система толщиной один миллиметр занимает половину площади, ранее отводившейся для предыдущих микросхем радиочастотного тракта Qualcomm. Важно еще и то, что адаптация устройств для различных регионов не требует изменений топологии печатной платы, поскольку базовый уровень с усилителем мощности и антенным переключателем остается без изменений (см. Рисунок 3).



Рисунок 4 Традиционная конструкция микросхемы радиочастотного тракта с параллельным расположением компонентов

В основе этой системы лежит архитектура, способная поддерживать LTE-диапазоны от 700 МГц до 2,7 ГГц по всему миру наряду с диапазонами 2G/3G. Характеристики системы позволяют упростить адаптацию к местным радиочастотным диапазонам, сведя ее к некоторым простым изменениям в конфигурации "крыши". Решение RF POP позволяет заменить от десяти и более различных вариантов ПП двумя или тремя вариантами, удовлетворяющими потребностям OEM-производителей по всему миру, поскольку в рамках одной топологии ПП можно реализовать различные частотные конфигурации. Результатом является возможность масштабного промышленного развития устройств для LTE-сетей, как то произошло при появлении возможности поддерживать четыре диапазона для GSM-устройств и пять диапазонов для 3G-устройств.

Для сравнения: в традиционных модульных ПП используются сочетания различных компонентов (как на базе арсенида галлия GaAs, так и на базе КМОП), которые индивидуально варьируются с учетом устройства для получения оптимального решения в рамках рабочей среды одного устройства. Создать устройство, поддерживающее широкий спектр различных сред, — еще более сложная задача. Ее решение в некоторых случаях требует комбинации различных систем в рамках одного устройства. Для систем с параллельным расположением компонентов требуется несколько усилителей мощности (в зависимости от комбинации частот), больше отдельных микросхем и сопутствующий этому проводной монтаж, который ухудшает качество интеграции из-за ввода излучаемых помех и дополнительной необходимости согласовывать полное сопротивление. В случае расширения необходимого числа диапазонов требуется изменение платы, а иногда и увеличение ее размеров, что уменьшает ее пригодность к массовому производству (см. Рисунок 4).

Адаптивная настройка антенны

Третьей ключевой технологией является адаптивная настройка антенны. В области радиочастотных систем еще одной проблемой, усугубляемой стремлением производителей к созданию все более тонких и компактных устройств, является минимальное расстояние между руками и головой пользователей и антенной, из-за чего антенна теряет целевую частоту и, как следствие, сигнал с базовой станции (и это без учета физического воздействия руки и/или головы на затухание сигнала). В ответ на это с базовой станции на устройство поступает команда увеличить мощность передачи для компенсации потери сигнала. Увеличение мощности передачи ускоряет разрядку аккумулятора. А если устройство уже работает с максимальной мощностью передачи, то ухудшается качество вызова или происходит его разъединение (см. Рисунок 5).



Рисунок 5 В традиционной микросхеме радиочастотного тракта расстройка приводит к увеличению мощности или разъединению вызова.



Рисунок 6 В Qualcomm RF 360 расстройка вызывает перестройку.

Отличие нового решения состоит в том, что система Qualcomm работает с датчиками устройства, которые обнаруживают расстройку антенны и потерю усиления, а модем отдает в блок согласования антенны команду повторно настроить антенну на правильную частоту. Благодаря этому устраняется необходимость увеличивать мощность для компенсации внеполосной передачи. Мощность увеличивается ровно настолько, насколько этого требует необходимость компенсировать затухание, вызываемое физической помехой (см. Рисунок 6).

Работа усилителя мощности

В решении Qualcomm RF360 используется комплексная система, которая позволяет использовать микросхему радиочастотного тракта на базе КМОП, традиционно считавшейся неспособной соответствовать требованиям к мощности в сотовых устройствах в отличие от модульного подхода, сочетающего использование компонентов на основе арсенида галлия и КМОП. Однако испытания QTI показали, что при условии использования только одной современной технологии отслеживания огибающей мощности, возможной благодаря интеграции КМОП, характеристики мощности передачи (потребления энергии для произведенной мощности передачи) решения Qualcomm очень близки получаемым традиционными усилителями мощности, которые сегодня используют отслеживание средней мощности на разных уровнях мощности передачи (см. Рисунок 7).



Рисунок 7 Сравнение характеристик усилителей мощности



Рисунок 8 Особенности использования мощности передачи

На различных уровнях мощности решение Qualcomm с отслеживанием огибающей и традиционное решение с отслеживанием средней мощности имеют незначительные отличия. Оптимизация системы позволяет эффективно использовать ее для получения максимального времени работы устройства в режиме разговора и лучших характеристик передачи данных во всех диапазонах мощности, наиболее часто используемых в реальном мире (см. Рисунок 8). Об этом свидетельствуют данные, полученные QTI в ходе испытаний в коммерческих сетях сельских районов Калифорнии с 8:00 до 18:00 на протяжении семи дней в 2013 году и в Лос-Анджелесе с 6:00 до 19:00 в течение одного дня в 2011 году. Более того, система демонстрирует характеристики, аналогичные традиционным усилителям мощности даже за пределами этих наиболее часто используемых диапазонов мощности передачи.

При анализе характеристик мощности с учетом реальных особенностей распределения использования в верхних и нижних диапазонах оказывается, что общее энергопотребление при использовании решения Qualcomm RF360 находится практически на одном уровне с традиционными усилителями мощности в сельской местности и демонстрирует несколько лучшие показатели в городе (см. Рисунок 9).



Рисунок 9 Сравнение общего энергопотребления с учетом использования.



Рисунок 10 Изменение характеристик потребления мощности передачи при настройке антенны.

Следует заметить, что в этих сравнениях характеристик не учитываются эффект, полученный от использования высокоточных аналоговых схем, оптимизирующих работу усилителей мощности и датчиков слежения мощности огибающей, например, путем добавления нескольких программируемых состояний усиления. В сравнении также не учитывалась более эффективная настройка антенны. По результатам тестов QTI настройка антенны дает усиление 2 дБ, что привело бы к смещению частоты кривых использования мощности передачи "влево" на –2 дБ в характеристиках использования (см. Рисунок 10).

Если бы в анализе эффективности учитывалось это смещенное распределение частоты использования мощности передачи, то общее энергопотребление оказалось бы еще ниже. Таким образом, даже без учета эффекта, получаемого от оптимизации усилителя мощности и настройки антенны, общая производительность системы отвечает современным требованиям и сопоставима с эффективностью уже существующих микросхем радиочастотного тракта. При этом для ПП отводится гораздо меньше места, а масштабируемость радиочастотных диапазонов намного выше.

Выводы

В микросхеме радиочастотного тракта воплощен целый ряд инновационных разработок:

  • Первый полностью интегрированный многорежимный многодиапазонный усилитель мощности на КМОП в монолитном корпусе с интегрированным антенным переключателем
  • Первая многослойная система RF POP (с 3D-компоновкой), которая уменьшает место, занимаемое микросхемой радиочастотного тракта, одновременно позволяя использовать общую топологию ПП, упростить адаптацию или расширение радиочастотных диапазонов
  • Первый усилитель мощности на базе КМОП для LTE
  • Первый усилитель мощности на базе КМОП с отслеживанием огибающей
  • Первый динамически настраиваемый многорежимный блок настройки антенны для сетей LTE
  • В целом, первая полностью интегрированная микросхема радиочастотного тракта на базе КМОП, включающая все — от модема до антенны


Основными факторами разработки решения стали увеличение количества LTE-диапазонов во всем мире, осложнившее экономически эффективное производство мобильных устройств в промышленных масштабах, и необходимость размещать все компоненты ПП на очень ограниченном пространстве. Использование RF POP позволяет использовать в любой стране мира общую конструкцию платы, поддерживающую упрощенное расширение или адаптацию радиочастотных диапазонов, и тем самым открыть новые возможности в области дизайна устройств и их промышленного производства. Уменьшение площади микросхемы радиочастотного тракта, тепловыделения и размера, а также увеличение срока работы аккумулятора — факторы, позволяющие создавать элегантные тонкие мощные и эффективные устройства. Кроме того, поставки образцов решения уже начались — это позволит заранее подготовиться к масштабному производству устройств для сетей LTE и обеспечить поддержку глобального роуминга.

Популярные сообщения

Translate