Wireless ATM, IEEE 802.16 Standard, HIPERACCESS -Mikko Pehkonen.

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
WLAN -tekniikkaa WLAN käyttää sähkömagneettisia aaltoja tiedon välittämiseen kommunikoivien osapuolien välillä, erillistä fyysistä siirtotietä ei tarvita.
Advertisements

WCDMA Anssi Kukkonen Tarja Kettunen. •ITU aloitti IMT-2000 projektin v. 1992, jolla WCDMA valittiin UMTS:n radiojärjestelmäksi •IMT-2000 koostuu joukosta.
Toni Kari Marko Kantola
WLAN Tekijät: Petri Koskinen Miika Kulla Veli-Pekka Koskinen.
Moniverkkoliityntä asiakkaan näkökulmasta
Oman kodin tietotekniikka CT30A2002 Tietoliikennetekniikan perusteet, harjoitustyö 1.
1 1.
Lähiverkot erikoistyökurssi
Seminaari Lähiverkot -erikoistyökurssi
ZigBee 2008 Huhtala, Järvelä. Esityksen rakenne Työn tavoitteet Perustietoutta IEEE standardi ZigBee-protokolla Käyttökohteet Toteutus.
1 1.
Luku 2 – Tietoliikenteen tekniikka
Chapter 7:Implementation of Ad Hoc Mobile Networks Mikko Kuokka.
Wireless Fidelity Systems + The Multimode – IEEE a/b/g Teemu Tarkkonen.
1 IP-puhe_kertaus.ppt 1497D4 IP-puheen käyttötarkoitus Mitkä olisivat omassa organisaatiossasi tärkeimmät syyt siirtyä IP-puheeseen?
ADSL Eetu Leppänen 02TL3.
IMT-Advanced kehitys LTE-Advanced ja IEEE m
Performance testing of TETRA 1. SISÄLTÖ  TETRA standardointi  ICT- yrityksen toteutus  Testaus- prosessi  Motivaatio testaukseen  Vaiheet/ osa-prosessit.
TCP/IP:n soveltuvuus langattomiin verkkoihin Pekka Vanhoja, TITE4.
TSE Tutoriaali Alteran Triple Speed Ethernet Megacore
Wireless Local Area Network (Wireless LAN)
Wireless Local Area Network
Wireless Local Area Network
WLAN Langaton verkkoyhteys
Wireless Local Area Network
WLAN Authors: Tuomas Leppänen e Kari-Pekka Luoma e Jari Matikainen e
Esa Jaakola Valvoja: Professori Raimo Kantola
Virtuaaliset lähiverkot
Kenttäväylien kehitystyö
Wireless Internet & Mobile IP Mari Kurkan. Wireless Internet Palvelun laajennukset, joita Internet tarjoaa mobiilikäyttäjille sijainnista riippumatta.
Introduction to Hybrid Wireless Networks & Hybrid Wireless Network Architectures Markus Runonen
Teknillinen korkeakoulu. Riitta Karhumaa Valvoja: Professori Riku Jäntti Ohjaaja: TkL Michael Hall.
Mikko Lampinen Ti LÄHIVERKOT - ERIKOISTYÖKURSSI WLAN.
Ad Hoc Wireless Multicast Routing Mikko Koskinen
802 Standardit Elina Koskela. IEEE Voittoa tavoittelematon organisaatio Tarkoituksena vakiinnuttaa elektroniikan alalla esille tulleita ideoita -> Standardointi!
, luento 9 Suurinopeuksiset lähiverkot. Neljä suurinopeuksisten lähiverkkojen päätyyppiä –Fast Ethernet (100 Mbps) –Gigabit Ethernet (1 Gbps)
Langatomat verkot Johdanto. Mobiiliverkkojen evoluutio 1G NMT (Nordic Mobile Telephone) NMT 450 vuonna 1981 NMT 900 vuonna 1986 AMPS (Advanced Mobile.
Langattomat lähiverkot Janne Suominen. Sisältö Yleistä IEEE ETSI Fyysinen kerros MAC-kerros Langattomien lähiverkkojen tyypit.
VLAN Kimmo Tukiainen
Ti Lähiverkot -erikoistyökurssi
Miika Kuusinen LTY/Tietoliikenteen laitos 2003
Ti Lähiverkot - Erikoistyökurssi Sillat ja kytkimet Toni Helenius & Ville Parviainen
Ti Lähiverkot - erikoistyökurssi WiMAX Antti Tohmo Arto Tanskanen
Bluetooth Teknologia Tietoliikennetekniikan seminaari Henri Pöntinen, Ti
Lähiverkot- erikoistyökurssi Seminaari HomePNA Eeva Ahonen.
Ti LÄHIVERKOT -ERIKOISTYÖKURSSI VOIP-puhelinpalvelu Asterisk PBX Arto Katajasalo 2007.
Protokollien kerrosarkkitehtuurit
Personal Area Networks Lähiverkot erikoistyökurssi Lassi Romanainen.
HomePNA -Mikko Pehkonen, Tite4. Sisältö Yleistä Käytäntö Spesifikaatiot Tiedonsiirto Ongelmia Tilanne Suomessa Case Lappeenranta Johtopäätökset.
CT30A LÄHIVERKOT - ERIKOISTYÖKURSSI WLAN Linux-työ Susanna Osola
Spanning Tree Protocol Algorithm
UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ TIES422 - Olli Alanen WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) Olli Alanen
VISI-yhtiöt 2 2 Why UHF (860 MHz )? UHF operation power magnetic field UHF vs. inductive Longer read range Small antenna (50 MHz, 20
Langattoman systeemin arkkitehtuuri. Connectivity SW OSI-mallin esitystaso Miten voit kannettavalla laitteella ajaa ohjelman jossain kaukana lankaverkossa.
Seminaariesitelmien aihejako Ryhmä1: Fyysisen kerroksen toiminta (esimerkiksi) -Taajuusalueet -Bittinopeudet/modulaatiomenetelmät -Kantama, tehokulutuksen.
Edellisen kerran yhteenveto: Fyysisen kerroksen alikerrokset Fyysisen kerroksen tehtävät –Carrier Sense –Receive –Transmit Mitä tietoja PHY-kerroksen kehyksistä.
WiMAX IEEE WiMAX –RYHMÄ 3 Juha Seppänen. JOHDANTO WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) on langaton laajakaistatekniikka Perustuus.
Radiojärjestelmät. Yhteisiä ominaisuuksia Tekniikat liikkuvuuden hallintaan Vuoronvaraus Menetelmät radiotiellä Tietoturvaratkaisut Toteutus ja standardit.
Edellisen kerran yhteenveto: IAPP (Inter Access Point Protocol) –Announce protokolla kertoo välittää verkon tukiasemille kaikkialla tarvittavan tiedon.
Tiedonsiirtotekniikka 2
Edellisen kerran yhteenveto
Logical Link Control (LLC)
Ryhmätyö / kotitehtävä
Edellisen kerran yhteenveto:
Seminaarien yhteenveto
Edellisen kerran yhteenveto
Edellisen kerran yhteenveto: MAC frame
WiMAX.
Välikokeen palautus 35 osallistui kokeeseen
LTE LTE=EUTRAN=Super3G=3.9G.
Esityksen transkriptio:

Wireless ATM, IEEE Standard, HIPERACCESS -Mikko Pehkonen

WATM – Syyt Multimedia palvelut langattomiin verkkoihin Saumaton yhteys langattomien ja langallisen ATM-verkkojen välillä QoS tarve ja mobiliteetti

WATM - Toiminta

WATM – MAC kerros Liikenteen käsittelyn kolme pääkategoriaa: 1. kiinteä kohdentaminen (TDMA, FDMA - tehoton kaistan käyttö) 2. satunnainen kohdentaminen (pitkä viive) 3. pyynnöstä kohdentaminen

WATM – kanavan vaihto (handoff) Backward handoff (EMAS-E vaihtaa Base stationia) Forward handoff (MT vaihtaa Base Stationia) Intra AP Inter AP/Inter EMAS-E Inter EMAS-E (Wan rerouting)

WATM – Handoff ja QoS MT:n QoS vaatimukset eivät välttämättä täyty handoffin tapahtuessa 3 tapaa käsitellä ylikuormittunutta base stationia Pahimmassa tapauksessa yhteys joudutaan katkaisemaan

WATM – Paikannuksen hallinta Vaatimukset: Näkymättömyys Turvallisuus Yksilöllinen tunnistettavuus Skaalautuvuus Haasteet: Osoitteet Paikannuksen päivitys Paikannuksen tarkkuus

Standardi Perustuu OSI-malliin Määrittelee linkkikerroksen sekä fyysisen kerroksen

Eri standardit standards: (10-66 GHz, line-of-sight, up to 134Mbit/s) (minimizing interference between coexisting WMANs.) a (2-11 Ghz, non-line-of-sigth) b (5-6 Ghz) c (detailed system profiles) P802.16e (Mobile Wireless MAN)

– fyysinen kerros 3 modulointitapaa (10-66 GHz) QAM-64 QAM-16 QPSK 30Mhz taajuuskaistalla QAM-64: 180Mbps QAM-16: 120Mbps QPSK: 60Mbps

– linkkikerros Täyttää vaatimukset ATM:lle, IP:lle ja Ethernetille Alikerrokset: Security MAC (Protokollasta riippumaton) Connection oriented Service specific convergence

HIPERACCESS (High Performance Radio Access) ETSI:n vastine :lle Kerrokset: Physical Convergence Data link control Nopeus ~25Mbps (100Mbits) Tarkoitettu 40,5 - 43,5 GHz kaistalle

HIPERACCESS – Fyysinen kerros Modulointi (samoin kuin ) Fyysiset käyttötavat (sisältää useita eri tapoja joustavuuden parantamiseksi) Duplex skeema FDD ja TDD

HIPERACCESS – DLC(Data Link Control) kerros Convergence kerros toimii DLC kerroksen ja sovellusten välillä DLC tarjoaa Tehokkaan taajuuskaistan käytön Tehokkaan multiplexauksen QoS:n hoidon