Słowa kodowe MIMO dla jednego użytkownika i wielu użytkowników w LTE

Jedno- i wieloużytkownikowe MIMO (Single User and Multi User MIMO) w LTE Chciałbym Ci teraz wyjaśnić, czym są kodowanie MIMO dla jednego użytkownika (Single User MIMO) oraz dla wielu użytkowników (Multi User MIMO) w technologii LTE. Jak już wcześniej rozmawialiśmy o podstawach LTE, MIMO (Multiple Input Multiple Output) to technologia, która wykorzystuje wiele anten do … Dowiedz się więcej

Macierz kanałów MIMO

Macierz kanałów MIMO Zastanów się przez chwilę nad modelowaniem tej samej częstotliwości i kanału, co czarna skrzynka z trwałymi komponentami wewnętrznymi. Jeśli dodamy dwa zupełnie różne sygnały wejściowe to należy je zmieszać ze sobą w określony sposób w zależności od wartości Z1 do Z4. Jeśli wyślemy trening sygnału, który jest unikalny dla każdego pomiaru wejściowego … Dowiedz się więcej

Techniki wieloantenowe LTE w celu poprawy wydajności łącza w dół

Techniki wieloantenowe LTE poprawiające wydajność łącza w dół Dla łącza w dół LTE zdefiniowano pięć metod stosowania wielu anten w celu poprawy wydajności: Odbierz różnorodność na komórce Różnorodność transmisji przy użyciu SFBC w eNB (rozwinięty węzeł B) Multipleksowanie przestrzenne MIMO w eNB, dla jednego lub dwóch użytkowników Cykliczna różnorodność opóźnień (CDD) w eNB, używana w … Dowiedz się więcej

Rodzaje wejść i wyjść LTE MIMO

Typy wejść i wyjść MIMO w LTE Dzisiaj wyjaśnię Ci, czym są typy wejść i wyjść MIMO w technologii LTE oraz jak wpływają one na wydajność sieci. MIMO (Multiple Input Multiple Output) to technologia, która pozwala na jednoczesne wykorzystanie wielu anten do nadawania i odbierania sygnałów, co znacząco zwiększa prędkość transmisji i jakość połączeń w … Dowiedz się więcej

Jak działają procedury Non Access Stratum w LTE

Procedury dla warstwy bez dostępu, zwłaszcza procedury zarządzania energią, są zasadniczo podobne do UMTS. Główna zmiana polega na tym, że UMTS EPS umożliwia łączenie niektórych procedur, aby umożliwić szybsze utworzenie połączenia i mediów. Utwórz kontekst UE MME, gdy UE jest włączony i podłączony do sieci. Przypisz unikalny identyfikator o nazwie SAE short Temporary Mobile Subscriber … Dowiedz się więcej

Szczegóły pracy węzłów sieci rdzeniowej LTE PCRF, HSS, P-GW, S-GW i MME w LTE

Sieć szkieletowa LTE zwana także EPC w SAE odpowiada za pełną kontrolę UE i tworzenie mediów. Główne węzły logiczne LTE EPC to: • Brama PDN (P-GW) • Brama obsługująca (S-GW) • Jednostka zarządzająca mobilnością (MME) PCRF sieci szkieletowej LTE Zasady kontroli politycznej i pobierania opłat odpowiadają za tworzenie polityki kontroli, a także funkcję egzekwowania opłat … Dowiedz się więcej

Ogólna architektura LTE z elementami sieci EPC i podziałem funkcjonalnym pomiędzy E-UTRAN i EPC

Ogólna architektura LTE z elementami sieci EPC oraz podział funkcji między E-UTRAN i EPC Dziś przyjrzymy się ogólnej architekturze LTE, w tym elementom sieci EPC oraz podziałowi funkcji między E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) i EPC (Evolved Packet Core). To zrozumienie jest kluczowe, ponieważ pozwala Ci na lepsze zrozumienie, jak LTE zapewnia szybki … Dowiedz się więcej

Charakterystyka interfejsu radiowego LTE i funkcja kanału LTE

Charakterystyki interfejsu powietrznego LTE i funkcje kanału LTE Dziś omówię kluczowe cechy interfejsu powietrznego LTE oraz funkcje kanałów LTE, które są fundamentem dla zapewnienia wysokiej wydajności sieci. Jak już wcześniej omawialiśmy, LTE (Long-Term Evolution) zapewnia szybkie i efektywne połączenia bezprzewodowe, a interfejs powietrzny oraz kanały LTE odgrywają zasadniczą rolę w zapewnianiu niezawodnej komunikacji. Interfejs powietrzny … Dowiedz się więcej

Interfejs X2 Funkcja w LTE – połączenie pomiędzy dwoma eNodeB

Interfejs X2 to interfejs pomiędzy eNodeB. Stos protokołów interfejsu X2 opisano na rysunku. X2 Interfejs realizuje następujące funkcje: X2-UP (płaszczyzna użytkownika) X2-CP (płaszczyzna sterowania) LTE X2-UP (samolot użytkownika) Protokół LTE X2-UP tuneluje pakiety użytkownika końcowego pomiędzy eNodeB LTE. Funkcja tunelowania wspiera identyfikację pakietów za pomocą tuneli i zarządzanie utratą pakietów. X2-UP wykorzystuje GTP-U przez UDP … Dowiedz się więcej

Interfejs S1 – pojedynczy interfejs pomiędzy siecią LTE RAN a rozwiniętym rdzeniem pakietu

Interfejs S1 – Jedno połączenie między LTE RAN a rozwiniętym rdzeniem pakietowym Pozwól, że wyjaśnię, czym jest interfejs S1 w LTE, ponieważ jest to kluczowy element w komunikacji między LTE RAN (Radio Access Network) a rozwiniętym rdzeniem pakietowym (Evolved Packet Core – EPC). Interfejs S1 umożliwia przepływ danych i sygnałów kontrolnych, a jego rola w … Dowiedz się więcej