Курсовая работа: Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі
Виконав:
Перевірив:
Львів - 2008
Зміст
1.Вступ.....................................................................................................................3
2.Дослідження імітаційної моделі WiMax...........................................................5
3.Теоретичний огляд розрахунку покриття WiMax………....………………..22
3.1 Величина радіусу комірки в залежності від виду модуляції…………..25
3.2 Залежність величини радіусу комірки від чутливості приймача………29
3.3 Залежність величини радіусу комірки від системного підсилення…….31
3.4 Вплив інтерференції на радіус комірки системи WiMax……………….35
3.5 Оцінка впливу зон Френеля на якість сигналу в межах траси WiMax….40
4.Проектування покриття комірки на основі імітаційної моделі......................43
5.Висновок..............................................................................................................46
6.Список літератури..............................................................................................47
1. Вступ
При переході до створення систем широкосмугового радіодоступу з інтеграцією послуг стало зрозуміло, що основні принципи, закладені в безпровідникові системи на попередніх етапах, потребують значної корекції. На сигнальному рівні першочергове значення дістало оптимальне використання спектрального ресурсу радіоканалу при будь-яких співвідношеннях „швидкість – завадозахищеність”. На рівні протоколів стало необхідним забезпечувати заданий рівень якості обслуговування(QoS) будь-якому абоненту мережі. З цією метою в 2004 році був розроблений стандарт IEEE 802.16-2004[164], що являє собою розраховану на введення в міських бездротових мережах (WirelessMAN) технологію без провідного широкосмугового доступу операторського класу. Часто використовується комерційна назва стандарту WiMax(WorldwideInteroperabilityforMicrowaveAccess), що походить від назви міжнародної організації WiMaxForum, в яку входять ряд передових комунікаційних і напівпровідникових компаній.
Основне призначення даних мереж - це надання послуг абонентам по високошвидкісній і високоякісний безпровідній передачі даних, голосу і відео на відстані в декілька десятків кілометрів. У жовтні 2007 року InternationalTelecommunicationUnion ( ITU-R) включив технологію WIMAX стандарту IEEE 802.16 в сімейство стандартів мобільного зв'язку 3G. У мережах WIMAX реалізовані найостанніші досягнення науки і техніки в області радіозв'язку, телекомунікацій і комп'ютерних мереж. Стандарт IEEE 802.16 визначає застосування:
· на фізичному рівні широкосмугового радіосигналу OFDM з множиною піднесучих;
· на канальному рівні використовується сучасний протокол множинного (багатостанційного) доступу TimeDivionMultiplyAccess (TDMA) і ScalableOFDMAccess (SOFDMA);
· на мережевому (транспортному) рівні в мережах WIMAX застосовується IP-протокол передачі даних, що широко використовуваний в більшості сучасних мережах передачі даних, зокрема, в мережі Інтернет.
В більшості випадків проектування мереж WiMaxє досить складним і неоднозначним процесом. Розрахунок покриття відбувається на основі вимірювань рівня завад на місцевості, що потребує значних витрат коштів та часу. В даній роботі пропонується метод оцінки параметрів системи WiMaxна основі математичної моделі, створеної в середовищі системи MatLab. Даний математичний апарат, в деякій мірі, може полегшити процес розрахунку покриття.
2.Дослідження імітаційної моделі WiMax
На фізичному рівні стандарту IEEE 802.16 передбачено три принципово різні методи передачі даних – метод модуляції одної несучої(SC, в діапазоні нижче 11 ГГц - SCa), метод модуляції за допомогою несучих OFDM(orthogonalfrequencydivisionmultiplexing) і метод мультиплексування (множинного доступу) за допомогою ортогональних несучих OFDMA(orthogonalfrequencydivisionaccess). Даний математичний апарат побудований на основіметоду WirelessMAN-OFDM, але може бути легко модифікований під будь-який з перелічених методів.
Режим OFDM – це метод модуляції потоку даних в одному частотному каналі(шириною 1-2МГц і більше) з центральною частотою fc. Ділення на канали – частотне. При модуляції даних під дією ортогональних несучих в частотному каналі виділяється N піднесучих так, щоб fk=fc+k*∆f, де k - ціле число із діапазону [-N/2,N/2]. Відстань між ортогональними несучими ∆f=1/Tb, де Tb – тривалість передачі даних. Крім даних в OFDM-символі передається захисний інтервал, що являється копією кінцевого фрагмента символу. Його тривалість може бути 1/4, 1/8, 1/16 та 1/32 від Tb.
Модуляція OFDM основана на двох основних принципах: розбиття одного каналу із змінними параметрами на паралельні гаусівські канали із різними співвідношеннями сигнал-шум і точне вимірювання характеристик каналу. У відповідності із першим принципом OFDM кожна несуча модулюється незалежно під дією квадратурної амплітудної модуляції. Загальний сигнал вираховується під дією зворотного швидкого перетворення Фур’є як
[1]
де Ck – комплексне представлення символу квадратурної модуляції. Комплексне представлення зручне, оскільки генерація радіосигналу проходить відповідно до виразу
Sk(t) = Ik*cos(2πfc)-Qksin(2πfc) [2],
де Ik і Qk – синфазна і квадратурна складова комплексного символу.
Для роботи алгоритмів ШПФ/ОШПФ зручно, щоб кількість точок відповідала 2^m. Тому число несучих вибирають рівними мінімальному числу Nfff = 2^m. В режимі OFDM стандарту IEEE 802.16 N=200, відповідно Nfff=256. З них 55 створюють захисний інтервал на границі частотного інтервалу каналу. Інші 200 – інформаційні.
--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--