Показаны сообщения с ярлыком 3gpp. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком 3gpp. Показать все сообщения

Предложение российского "Криптонита" приняли к рассмотрению рабочей группы 3GPP

Вчера ComNews рассказал о приятном для российского телеком-рынка событии, 3GPP включила предложение российской компании «Криптонит» по части борьбы с уязвимостей в протоколах ECIES и 5G-AKA в документ TR 33.846

Безусловно отрадно видеть, что российская компания работает в составе рабочей группы, занимающейся разработкой стандарта 5G. Впрочем, и на этот раз все прошло не гладко, группа SA3, работающая над темой устранения уязвимостей уже было закрыла прием новых предложений. Почему «Криптонит» решил подать свое предложение не тогда, когда их подавали остальные, а позднее? Впрочем, сейчас не об этом. Главное, что в SA3 действительно решили сделать для русских исключение, и криптонитовское предложение все же вошло в TR 33.846. 

Можно ли уже разливать шампанское и радоваться тому, что российская наука наконец-то внесла хоть какой-то вклад в 5G? 

Если шампанское настоящее, то почему бы и не отпраздновать – примеров активной работы компаний из России в международных организациях, занимающихся стандартизацией телекоммуникационных технологий, не так много, чтобы пропустить этот повод. Вот только хотелось бы обойтись без передергиваний типа «российские специалисты предложили свой протокол, и международные организации его одобрили». Пока что российское предложение всего лишь вошло в TR – то есть в Technical Report. Стандартом оно станет, если этому суждено произойти, далеко не сразу, а лишь после того, как будет включено в TS (Technical Specification). 

Еще раз, чтобы разница была понятна. Есть TR – это такой сборник «заявок на конкурс» от разных компаний. В него может быть включено несколько, да хоть десятки различных предложений по решению той или другой проблемы, поступивших от разных участников рынка. Одной из заявок стало предложение «Криптонита» (и это радует!). Но это вовсе не означает, что какое-то из множества вошедших в TR предложений УЖЕ стало частью стандарта, или что какое-то конкретное предложение ТОЧНО станет частью стандарта. Попадание в TR дает ШАНС на дальнейшее рассмотрение, а не ГАРАНТИЮ включения в стандарт. 

Так что, если шампанское действительно настоящее, я бы предложил его пока что не открывать, поберечь (когда еще удастся пополнить запасы), и посмотреть за дальнейшим развитием событий. И если звезды расположатся так, что именно криптонитовское предложение в итоге попадет в TS, тогда и порассуждаем на тему, как мощны наши лапы. 

Более того, весьма сомнительно, что в TS может быть включено чье-то предложение «защищающее 4 из 5» векторов атаки. Так это обычно не делается. Скорее всего, для каждого потенциального вектора атаки будет выбираться отдельное решение, так что в итоге получится «сборная солянка», а не эксклюзивное принятие предложения какого-то одного из разработчиков. Но я бы на все эти темы сейчас всерьез не спекулировал, будущего нам знать не дано. 

-- 

5G Americas о 3GPP Release 16 и Release 17 - что нового появится в LTE / 5G

5G развивается на основе стандартов. А стандарты развивает 3GPP. В 5G Americas выпустили документ, поясняющий что сделано в 3GPP, и что будет делаться в ближайшем будущем. 

Начнем с прогнозов в отношении 5G и в целом развития мобильной связи и интернета в период до 2025 года.

  • 5 млрд людей будут пользоваться интернетом со своих мобильных устройств к 2025 году.
  • Покрытие 5G будет быстро распространяться. В зонах покрытия сетей 5G к 2025 году окажется порядка 37% всего населения планеты.
  • 5G будет обеспечивать порядка 29% всех подключений к интернету к 2025 году.
  • 10.3 млрд подключений к сетям мобильной связи прогнозируется к 2025 году.
  • 25 млрд устройств IoT будет насчитываться в 2025 году (из них 11,4 млрд - потребительских, 13,7 млрд - промышленные IoT). 
  • 5G добавит еще $2.2 трлн к объему общемировой экономики в ближайшие 14 лет.  



В версии 16 3GPP продолжилось обогащение системы 5G новыми функциями, такими как сверхнадежная поддержка архитектуры с малой задержкой, услуги 5G LAN, чувствительные к задержкам сети для промышленного IoT, непубличные сети и еще много чего. 

В Release 17 будет введено множество новых функций, в частности, расширение работы 5G NR на частотные диапазоны от 52,6 ГГц и до 71 ГГц: 57-66 ГГц и 66-71 ГГц. Будет улучшено позиционирование, динамический шеринг частот с системами LTE, расширены возможности MIMO, возможности энергосбережения абонентских устройств, возможности использования в неназемных (например, спутниковых) системах связи, возможности массового вещания (Broadcast / Multicast), поддержки XR, систем MR-DC (multi-radio dual-connectivity). 

Встречаем 5G Rel-16

3GPP анонсировала официальное завершение разработки 5G Release 16 (Rel-16). Начинается фаза 2 развития 5G, а в 3GPP займутся подготовкой Rel-17.

В Qualcomm приветствуют завершение разработки Rel-16 и отмечают основные "зоны инноваций", которые можно выделить в обновленном семействе стандартов.

1. Использование нелицензируемых полос частот
2. Еще более совершенные технологии снижения потребляемой мощности
3. Еще более совершенная поддержка мобильности
4. Высокоточное позиционирование
5. Sidelink
6. Дизайн сетей с учетом необходимости решения критических задач
7. Новые модели развертывания

Есть и другие нововведения, но о них не сегодня.

Нелицензируемые частоты 

Говоря о нелицензируемых частотах, следует понимать, что речь идет о LAA и сетях 5G SA.

Если вы когда-нибудь попадете в зону покрытия такой сети, то возможно увидите на своем терминале надпись 5G NR-U (NR - новое радио, U - нелицензируемый диапазон частот). LAA, если говорить просто, это возможность для сети расширять свою пропускную возможность за счет использования кроме лицензионных полос частот также и нелицензируемых.

Пока что речь идет о нелицензируемых частотах в пределах 2 ГГц и 6 ГГц, но в Rel-17 можно ожидать задействования также частот 60 ГГц.

Оптимизация энергопотребления и мобильность. 

Мы знаем, что несмотря на то, что процессоры приложений очередного поколения отличаются сниженным энергопотреблением, в устройствах 5G сейчас почти всегда стоит мощная батарея от 4000 мАч и более. Это потому, что смартфоны 5G потребляют как правило больше энергии, чем смартфоны 4G. Мощная батарея до какой-то степени нивелирует эту проблему. В Rel-16 предусмотрен ряд мер, которые должны еще более снизить "прожорливость" аппаратов с 5G.

Одно из основных нововведений, это WUS - технология Qualcomm, основанная на "пробуждающем сигнале". Благодаря этой технологии, приемник смартфона перестает постоянно искать сигнал сети и сажать тем самым вашу батарею. Вместо этого используется малозатратный по части энергии процесс, который "разбудит" устройство, если выявит в эфире специальный сигнал WUS. Кроме того, стандарты прописывают улучшенное управление агрегацией частот, опять же, чтобы добиться меньшего энергопотребления, за счет отключения использования второй несущей, когда данные не передаются.

В Rel-16 также поработали над улучшением мобильности и хендоверов, сделав процесс передачи управления между базовыми станциями бесшовным с помощью различных ухищрений, например, зависящего от условий хендовера, которым управляет абонентское устройство. Также следует упомянуть рапорты о ранних измерениях и не только. Если отбросить в сторону технические детали, то как ожидается, после внедрения Rel-16 сеансы взаимодействия терминалов и сети 5G будут более стабильными и будут дольше продолжаться без прерываний. Учитывая, что соты миллиметрового диапазона как правило имеют небольшой диаметр и хендоверы в такой сети случаются очень часто, повышение надежности их выполнения - это важное и необходимое нововведение!

Позиционирование, транспорт и новые модели развертывания

В принципе, здесь нет чего-то принципиально нового, чего не было бы, пусть и в меньшей степени, в Rel-15. В частности, в новом релизе расширяется поддержка частных сетей, например, промышленных IoT-сетей или сетей предприятий. Это должно ускорить внедрение 5G в самые разные области.

Не ждите, что все эти нововведения появятся завтра, тем более, что в России и сетей 5G до сих пор нет, если не считать пилотные зоны. Поддержка различных функциональностей Rel-16 будет внедряться на сетях 5G в течение нескольких ближайших лет. Далеко не все функциональности станут повсеместно распространенными. Тем не менее, стандарт готов и передовики, конечно же начнут с ним работать.

Источник:  engadget.com

5G за рубежом

NSA 5G NR - как запустить 5G на год раньше всех

Всем известно, что первые запуски сетей 5G планируются на 2020 год, когда завершится стандартизация в 3GPP. Тем не менее, для особо нетерпеливых появилась лазейка в виде промежуточного стандарта 5G под названием NSA 5G NR (Non-Standalone NSA 5G New Radio). 




Его детали окончательно утвердили на днях в Дубровнике, Хорватия. Этот промежуточный стандарт делает возможным широкомасштабные тесты и внедрения уже в 2019 году. Интересующихся деталями отсылаю к RP-170741. Он станет частью Rel.15.

Потребность в промежуточном стандарте в Qualcomm объясняют тем, что для ряда операторов он выступил бы в качестве платформы для будущего развития. Кроме того, операторов заставляют шустрить быстро растущие потребности в емкости сетей. Если сейчас среднее потребление трафика на абонента составляет 1.6 ГБ в месяц, то к 2021 году оно вырастет до 7 ГБ/мес. - по-крайней мере в этом уверены в CIsco, А если выстрелят всякие штуки типа VR/AR, то трафика будет еще больше.

NSA 5G NR будет использовать существующую радиоподсистему LTE и существующее ядро сети в качестве якорных систем для управления мобильностью и покрытием на период, пока будет развертываться новая сеть 5G. Такой видится конфигурация ранних внедрений технологии 5G в 2010 году (в 3GPP говорят о сценарии внедрения NSA 5G NR Option 3). А затем будет переход от Non-Standalone к Standalone (SA) 5G NR, когда потребуется новая архитектура ядра 5G (и она уже будет стандартизована в 3GPP).

+ +

В 3GPP завершили подготовку стандарта "машина-к-всему" (V2X) для LTE Rel-14

Первая фаза стандартизации V2X завершилась на встрече разработчиков в Новом Орлеане. Дальнейшее совершенствование потребует новые сценарии V2X. Как ожидается, полная спецификация будет готова в марте 2017 года в рамках Rel-14.



В 3GPP в понедельник объявили о завершении работ над начальной версией стандарта Vehicle-to-Everything (V2X), которая будет включена в следующий релиз LTE Rel.14. Разработка была завершена на встрече 3GPP RAN в Новом Орлеане. В дальнейшем будут разрабатываться другие сценарии V2X, готовность которых ожидается в марте 2017 года. 

V2V-коммуникации опираются на D2D-коммуникации, разработанные еще в рамках ProSe в Rel.12 и Rel.13. Новый интерфейс D2D доработан для использования быстро движущимися средствами, в частности, обеспечивается поддержка скоростей движения до 250 км/ч, и высокой плотности транспортных средств (тысячи узлов). Дизайн масштабируется для различных полос частот, включая полосы 10 МГц и двух конфигураций высокого уровня, которые уже определены. Обе конфигурации используют выделенную полосу для V2V,, а также спутники геопозиционирования для синхронизации времени. 

На сайте 3GPP можно найти развернутое описание, как работает интерфейс PC5, полная детализация находится здесь (RP-161894.zip). 

Использование LTE (или 5G - в зависимости от того, как в итоге 3GPP решит называть новую технологию) для поддержке кейсов в автомобильной индустрии и в целом на транспорте - это ключевой аспект эволюции сетей сотовой связи и будущих бизнес-моделей оператора. Автомобильная индустрия традиционно пытались сохранять контроль над технологиями, возьмите хотя бы США, где FCC уже выдала промышленности частоты для разработки собственных решений V2V и V2X. Теперь разработки ускорятся, благо к ним подключаются телеком и интернет сектора.

Кратко о том, какие фичи были стандартизованы. Сразу прошу извинений за некачественный перевод, я не знаю терминологию в данной области. Для знающих я уже дал выше ссылку на англоязычный вариант описания.

Добавлено несколько изменений фундаментального характера в PC5.

Прежде всего, добавлены DMRS символы для того, чтобы справиться с высоким уровнем эффекта Допплера, связанным со сравнительно высокими скоростями движения транспортных средств (до 500 км/ч), а также с высокими частотами (в частности, с учетом возможности использования диапазона 5.9 ГГц ITS). Таким образом сабфреймовая структура будет теперь выглядеть следующим образом.


Можно видеть, что в сабфрейм V2V для интерфейса PC5 входит 4 символа DMRS в дополнение к символам обращения Tx-Rx в конце сабфрейма, что позволяет улучшить отслеживание сигнала на быстро движущихся объектах.

Во-вторых, были согласованы меры о присвоении расписаний и ресурсов данных. Это соглашение иллюстрирует вторая картинка. Это сделано с целью улучшения работы на уровне системы в условиях высокой плотности источников сигнала, при одновременном удовлетворении требований на уровень задержки в системах V2V. Присвоения (SA или PSCCH) передаются в сабканалы с использованием конкретных RB в течение периода времени. Передача данных, ассоциированных с этими присвоениями, занимают соседние RB в том же сабфрейме. Отметим, что стандартизован также и другой вариант, подразумевающий, что SA и ассоциированные передачи данных не обязательно передаются в соседних RB.


Также для распределенного планирования (или Mode 4) было введено понятие зондирования с использованием механизма полу-постоянной передачи. Трафик V2V исходящий от устройства по своей природе является периодическим. Это было использовано для того, чтобы можно было выявлять заторы на ресурсе и прогнозировать возможные перегрузки ресурса. На основе прогнозов выполняется резервирование ресурсов. Эта технология оптимизирована для использования канала за счет улучшения сепарации ресурсов между передатчиками, которые используют перекрывающиеся ресурсы.

Дизайн является масштабируемым для использования в системах различных полос частот, включая полосы 10 МГц.

Основываясь на этих фундаментальных ссылках и изменениях системного уровня, определены две высокоуровневых конфигурации применения, как показано на рисунке 3 и 4 ниже.

Обе конфигурации используют выделенную полосу частот для V2V, что означает, что целевой диапазон используется только для работы интерфейса PC5 и коммункации V2V на его основе. Кроме того, оба сценария используют глобальные системы спутникового позиционирования для синхронизации времени.


В конфигурации 1 планирование и управление интерферецией трафика V2V поддерживается с использованием распределенных алгоритмов (Mode 4), которые использует интерфейс PC5 для обмена информацией между собой движущихся объектов. Как уже отмечалось выше, распределенный алгоритм опирается на зондирование полупостоянной передачи. Кроме того, введен новый механизм, который предусматривает, что назначение ресурсов зависит от полученной географической информации.


В конфигурации 2 планирование и управление интерференцией тарфика V2V осуществляется при поддержке базовых станций eNB (Mode 3) за счет управляющей сигнализации по интерфейсу Uu. eNodeB будет заниматься присвоением ресурсов, используя данные сигнализации V2V в динамике.

Что еще почитать по теме?

RP-161919, О намерениях 3GPP RAN в отношении связи V2V на базе LTE. Этот документ предназначен для соообщения о том, что завершена работа по подготовке спецификации поддержки V2V с опорой на сети LTE.

+ +

3GPP утвердила первый стандарт модели высокочастотного (6-100 ГГц) широкополосного канала 5G

5G обретает все более зримые черты. Да и пора бы уже.

Отмечу, что компания Huawei внесла немалый вклад в эту стандартизацию. Компания провела масштабные проекты в рамках которых шли измерения в ВЧ-каналах в типичных частотных диапазонах, которые, как ожидается, будут "в первых рядах" стандартизованы для использования в системах 5G. Это 8 ГГц, 15 ГГц, 28 ГГц, 60 ГГц и 73 ГГц.

Проверялись типовые сценарии развертывания, включая помещения, торговые центры, центр города с плотной застройкой и массовой востребованностью услуги.

В 2016 году Huawei с партнерами из отрасли и учебными заведениями подготовила экспертный доклад под названием "Модель канала 5G для частотных диапазонов до 100 ГГц".

Так что современные технологии пойдут в Россию не только с запада, но и с востока. Жаль, что они у нас не рождаются, но на это рассчитывать сейчас не приходится.

+ +

3GPP официально приступила к работе над технологией LTE over Unlicensed для диапазоне 5 ГГц

3GPP одобрила предложение об изучении темы внедрения LTE в нелицензруемой полосе частот 5 ГГц. Решение было принято в конце пленарной встречи группы TSG RAN, которая проходила на прошлой неделе в Эдинбурге. Теперь LTE over Unlicensed или LTE-U станет частью процесса разработки Release 13, который будет продолжаться до 2016 года. Не менее важно то, что теперь начнется официальный процесс тестирования LTE на частотах Wi-Fi в глобальных масштабах.
Воздейстие на Wi-Fi?
Как первоначально придумали Qualcomm и Ericsson, канал 20 МГц в диапазоне 5 ГГц будет использоваться совместно с каналами лицензируемых диапазонов от 700 МГц до 2.6 ГГц в рамках механизма LTE-A CA. Этот подход с одной стороны может помочь решению проблемы нехватки частот для индустрии беспроводной мобильной связи и ШПД, а с другой стороны, способна привести к ряду конфликтов в отрасли, в которой найдется немало недовольных тем, что нелицензируемые частоты окажутся задействованы в интересах только одного сегмента телеком-индустрии, а также ограничит будущее развитие Wi-Fi.
В ряде регионов внедрение LTE-U потребует дополнительного изучения со стороны регуляторов телеком-рынка. Важно убедиться, что использование LTE-U не вызовет нежелательные помехи другим системам связи.
Все крупнейшие операторы США - Verizon Wireless, AT&T, Sprint Corp., T-Mobile US - уже высказались в поддержку LTE-U. Тем не менее, даже AT&T отмечает, что важно проработать аспекты сосуществования LTE-U и Wi-Fi. Интерес AT&T к этой теме понятен, у оператора гигантская собственная сеть Wi-Fi из десятков тысяч хот-спотов. В отношении Wi-Fi есть и другие планы - Wi-Fi Calling, технология, позволяющая совершать вызовы с мобильных устройств в зоне Wi-Fi без использования частот сотовой связи.
3GPP планирует представить результаты своих исследований темы LTE-U в марте 2015 года, а в июне 2015 года может быть принято окончательное решение по данной технологии. / bna.com 
==

Ликбез в картинка. Представляете ли вы, насколько фрагментированы частоты LTE?

Сейчас часто говорят о фрагментированности частот, которые используются устройствами с поддержкой LTE. Для тех, кто не знает, что имеется в виду, поясню - если раньше от GSM телефона требовалась работа всего в 4-х диапазонах 900/1800 и 850/1900, то аппараты 3G/WCDMA вначале обходились и вовсе одним диапазоном - 2100 МГц. Позднее появились реализации WCDMA в диапазоне 900 МГц.

LTE - это изменение подхода. Этот стандарт может быть реализован буквально в любом свободном диапазоне из числа тех, что выделены стандартизаторами из 3GPP под развитие технологии LTE. В разных странах набралось более 4 десятков диапазонов.

Пока что нет чипов, способных поддерживать все возможные диапазоны LTE, соответственно, нет и "мирового" телефона, способного работать во всех диапазонах. Но есть передовые чипы, прежде всего, от Qualcomm, способные кроме 2G/3G поддержать еще с десяток и более диапазонов LTE на одном чипсете (еще возникает проблема с антеннами, но и она решается).

Для того, чтобы представить насколько сложна задача - смотрите на картинку ниже. Идеальный чипсет/абонентское устройство должно уметь работать в любом из показанных парами UL-FDD/DL-FDD диапазонов и еще в зелененьких фрагментах спектра TD-LTE. Фантастическая по сложности реализации задача. Пока не решена ни одним производителем на планете.


Пока что считается, что для того, чтобы обеспечить возможность автоматического роуминга в сетях LTE, самым простым путем будет если каждый оператор LTE будет поддерживать на своей сети FDD LTE 1800. Но это пока только идея, если в Европе реализовать ее сравнительно несложно, то вряд ли ее поддержат все другие страны, особенно в Америках. Поэтому попытки создать чипсет с поддержкой всех или хотя бы всех популярных диапазонов будут продолжатся.  

LTE450 одобрили в мире. Получит ли LTE450 российскую прописку?

Кто сделал возможным LTE 450?

Консорциум 3GPP на днях принял LTE 450 в качестве стандарта. Это открывает возможности для строительства сетей LTE в диапазоне 450 МГц. В мире не так много стран, которые интересуются данной технологией, Россия – это одна из таких стран, наряду, например, с Бразилией, Беларусью, скандинавскими странами, несколькими странами в восточной Европе и в центральной Азии.

Почему LTE 450 важен для России?

В Ростелекоме, как удалось узнать Известиям, уже провели испытания LTE 450 на частотах Скай Линка и сейчас строят опытную сеть в Костромской области. Данные тестов направят в ГКРЧ. В России использование LTE в диапазоне 450 МГц прописку еще не получило. Более того, чиновники – это самое серьезное из препятствий, с которым столкнется компания Ростелеком на пути к LTE450.

Кто впереди в LTE 450?

В Бразилии, напротив, местный регулятор рынка телекома еще год назад, в июле 2012 года подписал договор с Huawei о развитии технологии LTE 450. Не дожидаясь даже решения 3GPP. Более того, компании, которые будут внедрять LTE450 получат от государства скидку по налогам.
Все четыре бразильских оператора приобрели лицензии и частоты 450 МГц на прошлогоднем аукционе. В министерстве связи Бразилии ожидают, что уже в 2014 году LTE450 может увеличить охват сельской местности до 70%.

В CDG активно работают над разработкой спецификации LTE для диапазона 450 МГц с возможностью использования несмежных полос спектра, это позволит нарастить скорости, которые будут доступны абонентам.

Что, кроме "регулирования" может помешать внедрению LTE 450 в России?

Основной проблемой, затрудняющей оперативное внедрение LTE 450 на сегодняшний день остается крайне малый выбор терминалов с поддержкой этой технологии. Даже модемов и роутеров почти нет, а смартфонов с поддержкой LTE 450 на сегодняшний день, наверное, нет вовсе. Решение 3GPP поможет ситуации измениться – среди нескольких сотен конкурирующих на рынке LTE вендоров абонентских устройств могут найтись желающие поставить Скай Линк абонентские устройства LTE 450.

Частот в диапазоне 450 МГц тоже не очень много - у СкайЛинк 9 МГц, на большие скорости с таким ресурсом не выйдешь. Менеджер по стратегическим проектам в Orange Poland Петр Степнивец уверен, "полоса 10 МГц для LTE 450 обеспечит пользователям тот же опыт, что и 5 МГц спектра в системе CDMA, поэтому нет смысла инвестировать".

Опасаются ли в Б3 такого конкурента, как Ростелеком с LTE 450?

Будет ли LTE450 серьезным конкурентом для планов Б4 внедрять LTE2.5-2.7, даже если Ростелеком получит разрешение на строительство сети LTE450? Нет. Но эти технологии хорошо дополняют друг-друга. С помощью LTE450 уместно обеспечивать охват больших территорий с малой плотностью пользователей - для России актуальная идея. Диапазон 2.5-2.7 ГГц требует на порядок большие инвестиции, но позволяет обслужить города с их плотной застройкой и потенциально высоким спросом на услуги LTE. В этом смысле еще одна сеть LTE в России на уровне конкуренции особо не скажется, а пользу может принести.

LTE в диапазоне 3500 МГц (3400-3800 МГц) - 4

Band 42, band 43 и в целом развитие LTE в диапазоне частот 3400 - 3800 МГц. Документ Huawei (white paper). Фрагмент 4. Перевод мой. 

3.2 Основные сведения о диапазоне 3.5 ГГц. 

3.2.1 Происхождение диапазона 3.5 ГГц

Всемирная конференция радиосвязи Международного союза электросвязи (WRC-07  ITU-R) в 2007 году определила полосы спектра 3400-3600 МГц в качестве нового диапазона частот для IMT (International Mobile Telecommunications - Международной мобильной связи), включая семейства стандартов GSM/UMTS/LTE/CDMA/WiMAX. Этот диапазон стал первым высокочастотным диапазоном (более 3 ГГц) для IMT. В то же время, в ряде стран мира в диапазоне все еще функционируют системы и услуги на базе данного диапазона, в частности услуги фиксированной связи (FS), фиксированной спутниковой связи (FSS) и услуги радиолокации (RLS). Во многих регионах/странах, включая Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и Америки, и не только, действуют сети WiMAX. Одновременно, форсированными темпами идет изучение возможностей использования в данном диапазоне других IMT-систем, особенно это касается решений LTE. 

3.2.2 История диапазона 3.5 ГГц и процесс его освоения

ITU-R WR5D в июле 2011 года приняла два варианта распределения для диапазона 3.5 ГГц, как показано на диаграмме ниже.



= В Евросоюзе, регулятор CEPT принял решение (11-06), кроме того, Еврокомиссия также приняла решение (2008/411/EC). Техническая часть решения Еврокомиссии заимствована из решения CEPT и включает:

 = Регулирование технических параметров основано на технологической нейтральности (WAPECS - Wireless Access Policy for Electronic Communictions Services) и использовании систем FDD/TDD. Все технические параметры приведены в документе "COMISSION DECISION of 21 May 2008 on the harmonization of the 3400-3800 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community" (Решение Комиссии от 21 мая 2008 по гармонизации частотного диапазона 3400-3800 МГц для наземных систем, способных предоставлять услуги электронной связи для Сообщества), а также в документе "ECC Decision (11)06 Harmomized frequency arrangements for mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the bands 3400-3600 MHz and 3600-3800 MHz". (Решение ECC 11(06) о подготовке гармонизированных частот для мобильных и фиксированных сетей связи (MFCN), работающих в диапазонах 3400-3600 МГц и 3600-3800 МГц.).

 = 41 европейская страна и 40 других стран в Регионе 1 (в основном в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке) определили диапазон 3400-3600 МГц в качестве диапазона для IMS во время ITU-R WRC-07.

 = В Евросоюзе определено использование фиксированной, пешеходной (nomadic) и мобильной связи на основе TDD и/или FDD (большинство сетей связи на сегодня используют технологию TDD)


Следующие шаги

= Определение новых ТУ (BEM) для систем IMT-advanced (BEM будут включать и существующие системы). BEM в данном случае означает block edge mask, что является требованием, определяющим ограничения на излучение системы.

= Определение предпочтительного частотного плана (TDD или/и FDD)

Планируется, что конечное решение о выборе режима, т.е. о выборе между FDD и TDD для диапазона 3400 - 3600 МГц будет принято во второй половине 2013 года.

В большинстве стран диапазон уже запланирован или идет его планирование под услуги мобильной связи, особенно под услуги беспроводного ШПД, хотя в ряде азиатских стран диапазон используется для FSS (услуг фиксированной спутниковой связи).

В Китае этот диапазон планируется изучить в качестве диапазона для систем IMT по технологии TDD. Пока что идет процесс изучения возможностей внедрения IMT.

В Японии планируют распределить диапазон 3400-3600 МГц в 2013 году для услуг IMT. В настоящее время идет стадия консультаций.

==

Начало здесь 

От LTE к LTE-Advanced

Примерно так стоило бы назвать конспект доклада Такехиро Накамура, председателя рабочей группы 3GPP TSG-RAN, директора Radio System Design Group, NTT DoCoMo, 3GPP Radio Accesss Network Status Report 


Сборник конспектов встречи Эволюция сетей мобильной связи – LTE Russia & CIS 2012 пополнился еще одним конспектом. Пока что он доступен только в виде .pdf. Документ тяжелый, более 20 МБ. 

Популярные сообщения

Translate