Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Saila Heijola
|
|
- Anni Pääkkönen
- 9 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Saila Heijola UMTS perehdytysopas - Teletekniikan erikoistyö S , 2 ov
2 Ohjaaja Petri Karttunen Tekijä Saila Heijola 42383R, TUN puh Tiivistelmä Tämän raportin tutkimusongelma on: Mikä on UMTS? Raportin pohjalta tulisi voida ymmärtää UMTS-aiheisia artikkeleita lehdistössä. Tutkimusongelma on jaettu osaongelmiin: Mitä oli ennen UMTS:ia? Miten UMTS:iin päästään? Mitä vaihtoehtoja UMTS:lle on? Mikä on UMTS:n rooli maailmassa? Mikä teknologia mahdollistaa UMTS:n? Mihin UMTS:ia käytetään? UMTS:a kutsutaan kolmannen sukupolven matkapuhelinteknologiaksi. Ensimmäiset matkapuhelinpalvelut aloitettiin maailmassa 1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa. Ensimmäisen sukupolven matkapuhelinverkot käyttävät analoogista langatonta teknologiaa, ja niiden tilaajamäärät ovat tasaisessa laskussa digitaalisten matkapuhelinverkkojen viedessä niiltä käyttäjiä. Ensimmäisen sukupolven verkkoja ovat NMT, AMPS ja TACS. Toinen sukupolvi matkapuhelinteknologiassa on digitaaliset matkapuhelinverkot. Digitaalinen teknologia tarjoaa paremman äänenlaadun, turvallisuuspalvelut sekä pohjan arvoalisääville palveluille. Maailmassa on kolme digitaalista langatonta päästandardia: GSM, D-AMPS ja PDC. UMTS rakennetaan jo olemassaolevan digitaalisen verkon päälle. Nykyistä digitaalista GSM-verkkoa kehitetään askeleittain UMTS:ia kohden. Eri tekniikat nostavat GSM:n datansiirtonopeutta sekä lisäävät pakettikytkentäisen siirron mahdollisuuden. Eri valmistajien ratkaisujen tulisi olla yhteensopivia, jotta asiakas voisi kilpailuttaa eri osat eri valmistajien välillä, eikä olisi sidottu pitkäksi ajaksi yhteen toimittajaan.
3 Standardin muotoutumisvaihe on tärkeä laitevalmistajille. Panostukset tuotekehitykseen ovat suuria ja standardeja täytyy kuunnella. ITU pyrkii tekemään globaalinen standardin kolmannelle sukupolvelle nimeltään IMT UMTS on ETSI:n ehdotus IMT-2000 perheeseen. Japani kannattaa UMTS:ia, Aasian kantaa ei tiedetä ja Yhdysvalloissa tilanne on sekava. Keväällä 2000 standardin pitäisi olla valmis. Siitä todennäköisesti tulee useampia ehdotuksia yhdistävä. UMTS:n teknologia perustuu liityntäverkon ilmarajapinnan parantamiseen. WCDMA on valittu teknologiaksi. Sen avulla datansiirtonopeus voidaan nostaa 384 kbit/s laajoilla alueilla ja 2Mbit/s rajatuilla alueilla. Ongelmana on kaistan täyttyminen suurilla nopeuksilla. Tähän asti mobiilikommunikaatio on ollut äänikeskeistä. UMTS tarjoaa multimediapalvelut. Sen käyttömahdollisuudet ovat valtavat. Vuoden 2003 lopussa maailmassa on oletettu olevan noin 830 miljoonaa langattomien verkkojen käyttäjää, ja yli 700 miljoonaa Internet-tilaajaa. Tämä antaa osviittaa siihen, että myös langaton Internetin käyttö olisi kasvussa. Trendit ihmisten elintavoissa, kuten liikkuvuuden lisääntyminen ja ajankäytön tehostaminen lupaavat hyvää UMTS:n käytölle. SISÄLLYSLUETTELO 1 SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 1 2 JOHDANTO TAUSTA TUTKIMUSONGELMA TAVOITTEET RAJAUKSET RAPORTIN RAKENNE 4 3 AIHEEN KÄSITTELY HISTORIA 5
4 3.1.1 Ensimmäinen sukupolvi Toinen sukupolvi KEHITYSPOLKU HSCSD GPRS EDGE Muiden teknologioiden kehityspolut ERI LEIRIT JA STANDARDOINTI Euroopan standardi Pohjois-Amerikan standardi Aasian ja Japanin standardit ITU:n IMT-2000 standardi TEKNOLOGIA FDD ja TDD Taajuuskaistat WCDMA-teknologia PALVELUT JA KÄYTTÖ Käytön aloitus Palveluiden hinta TULEVAISUUS Käyttäjämäärä ja alueellinen jakauma Käytön laatu Muuta UMTS:n tulevaisuudesta 31 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 32 5 VIITTEET Symboli- ja lyhenneluettelo AAL2 Asynchronous Transfer Mode Adaption Layer 2 AMPS Advanced Mobile Phone System ATM Asynchronous Transfer Mode CAMEL Customised Application for Mobile Enhanced Logic CDMA Code Division Multiple Access
5 cdma2000 IS-95 standardiin perustuva kolmannen sukupolven ehdotus CEPT D-AMPS The European Conference of Postal and Telecommunications Administration Digital Advanced Mobile Phone System (IS-136) DECT Digital European Cordless Telephone EDGE Evolved Data Rates for GSM Evolution ERC European Radio Committee ETACS Extended Total Access Communications System ETSI European Telecommunications Standards institute FDD Frequency Division Duplex FMA Frames Multiple Access GPRS General Packet Radio Services GSM Global System for Mobile Communications HCS Hierarchical Cell Structure HSCSD High-Speed circui-switched Data IFHO Inter-Frequency Handoff IMT-2000 International Mobile Telecommunications System IP Internet Protocol IS-136 D-AMPS IS-95 yhdysvaltalainen digitaalinen standardi ISDN Integrated Services Digital Network
6 ITU International Telecommunication union LAN Local Area Network NMT Nordic Mobile Telephone OVSF Orthogonal Variable Spreading Factor PDC Personal Digital Cellular TACS Total Access Communications System TD-CDMA Time Division - Code Division Multiple Access TDD Time Division Duplex TDMA Time Division Multiple Access UMTS Universal Mobile Telecommunications System UWC-136 Universal Wireless Communications Consortium WCDMA Wideband Code Division Multiple Access WTDMA Wideband Time Division Multiple Access YK Yhdistyneet Kansakunnat 2 Johdanto 2.1 Tausta Suomi on telekommunikaatiomarkkinana maailman edistyksellisimpiä. Ensimmäisenä maana maailmassa matkapuhelinpenetraatio ylitti 60%. Kolmannen sukupolven matkapuhelinjärjestelmä, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), näkyy paljon lehdistössä
7 Suomessa. Ensimmäisenä maana maailmassa kolmannen sukupolven lisenssit matkapuhelinoperaattoreille on jaettu, ja UMTS-verkkojen rakentaminen voidaan aloittaa. Tämä raportti on Teknillisen korkeakoulun kurssiin Teletekniikan erikoistyö. 2.2 Tutkimusongelma Tämän raportin tutkimusongelma on: Mikä on UMTS? Tutkimusongelma on valittu laajaksi mutta ei syväksi tarkasteluksi. Raportin pohjalta tulisi voida ymmärtää UMTS-aiheisia artikkeleita lehdistössä. Tutkimusongelma on jaettu osaongelmiin: Mitä oli ennen UMTS:ia? Miten UMTS:iin päästään? Mitä vaihtoehtoja UMTS:lle on? Mikä on UMTS:n rooli maailmassa? Mikä teknologia mahdollistaa UMTS:n? Mihin UMTS:ia käytetään? 2.3 Tavoitteet Tämän raportin päätavoite on antaa asiaan perehtymättömälle mielikuva siitä, mitä kaikkea UMTS:iin liittyy, jotta vastaisuudessa olisi helppoa ymmärtää aiheen ympärillä käytyä keskustelua. Päätavoite voidaan jakaa alatavoitteisiin, jotka ovat: Selittää tämänhetkinen tilanne maailman matkapuhelinverkoissa ennen siirtymistä UMTS:iin. Selostaa kehityspolku UMTS:iin.
8 Käydä läpi UMTS:n vaihtoehtoja. Tutkia UMTS:n merkitystä maailmanlaajuisesti. Käydä pinnallisesti läpi UMTS:a mahdollistavaa teknologiaa. Pohtia UMTS:n mahdollistamia palveluja. 2.4 Rajaukset Raportti on rajattu laajan aihepiirin kattavaksi, mutta ei ole tarkoitus mennä mihinkään aihepiiriin syvällisesti sisään. Tämä tarkoittaa, että raportissa on tarkoitus antaa aiheeseen perehtymättömälle kuva siitä, mitä UMTS:iin liittyy. Näitä eri asioita, jotka siihen liittyvät, ei ole käyty syvälti läpi. Tämä raportti ei esimerkiksi pureudu UMTS:n tai kilpailevien ratkaisujen teknologioihin. Raportti on tarkoitettu pohjaksi ymmärtämiselle, ei kaiken hallitsemiseen. Myös kokonaisia aihepiirejä on rajattu ulos. Lisenssien jako on rajattu kokonaan työn ulkopuolelle. Suomessa ei ole käyty lisenssihuutokauppaa, vaan hallitus jakoi lisenssit ilmaiseksi. Raportissa ei myöskään ole paneuduttu satelliittiosaan UMTS:sta. Se on tärkeä osa UMTS:ia, mutta aihepiirinä se on oma laaja kokonaisuutensa. Sen rooliin ei ole keskitytty tässä työssä. Teknologiakäsittelyssä on pyritty mainitsemaan ne konseptit, joita saatetaan mainita UMTS-lehdistökeskustelussa. Tämän raportin teknologiakäsittely ei riitä UMTS-teknologian ymmärtämiseen. 2.5 Raportin rakenne Kappaleessa 3.1 käydään läpi matkapuhelinhistoria UMTS:n kannalta, eli mitä on ollut ennen UMTS:ia. Kappaleessa 3.2 jatketaan tästä hetkestä tulevaisuuteen eli miten päästään UMTS:iin. Kappale 3.3 kuvaa eri pelureiden roolia mennessä kohti standardoituja kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkoja. UMTS:n mahdollistavaa teknologiaa on nimetty kappaleessa 3.4. Kappaleessa 3.5 kuvataan UMTS-maailmassa mahdollisesti tarjollaolevia palveluita. Lopuksi kappaleessa 3.6 kuvataan
9 UMTS:n tulevaisuuden näkymiä. Kappale 4 vetää yhteen tämän erikoistyön. 3 Aiheen käsittely 3.1 Historia UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) pohjautuu matkapuhelinteknologiaan. UMTS:a kutsutaan kolmannen sukupolven matkapuhelinteknologiaksi. Tässä kappalessa esitellään lyhyesti ensimmäisen ja toisen sukupolven matkapuhelinteknologiat. Vuoden 1997 lopussa maailmassa oli 210 miljoonaa matkapuhelinkäyttäjää. Nämä kaikki käyttävät ensimmäisen tai toisen sukupolven teknologioita, sillä kolmannen sukupolven teknologiat eivät ole vielä tällä hetkellä kaupallisessa käytössä Ensimmäinen sukupolvi Ensimmäiset matkapuhelinpalvelut aloitettiin maailmassa 1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa. Ensimmäisen sukupolven matkapuhelinverkot käyttävät analoogista langatonta teknologiaa. Ensimmäisen sukupolven matkapuhelinverkoista suosituimmat ovat kaikki yhä toiminnassa jollain tasolla, mutta niiden tilaajamäärät ovat tasaisessa laskussa digitaalisten matkapuhelinverkkojen viedessä niiltä käyttäjiä. Ensimmäisen sukupolven verkoille on tyypillistä laajat kattavuusalueet ja verrattaen heikko äänenlaatu NMT NMT (Nordic Mobile Telephone) on ensimmäinen kaupallisessa käytössä ollut analooginen systeemi. Se lanseerattiin vuonna Se oli alunperin käytössä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Pohjoismaista NMT levisi myös muille alueille, mutta tällä hetkellä NMT:tä ollaan ajamassa alas. Soneralla esimerkiksi on verkkovierailu enää vain Alankomaiden, Norja, Ruotsin ja Tanskan kanssa, koska muissa maissa verkko on jo lopetettu AMPS
10 Pohjois-Amerikasta liikkeellelähtenyt AMPS (Advanced Mobile Phone Service) lanseerattiin vuonna AMPS:sta tuli parhaiten menestynyt analoginen standardi. AMPS verkkoja löytyy nykyään jokaisesta maanosasta TACS TACS (Total Access Communications System) suunniteltiin Englannissa, ja se perustuu AMPS:iin. Alkuperäistä TACS-spesifikaatiota parannettiin, ja sen nimeksi tuli ETACS (Extended TACS). TACS/ETACS verkot ovat laajentuneet Englannista muihin maihin, erityisesti Aasian-Tyynenmeren alueelle Toinen sukupolvi Toinen sukupolvi matkapuhelinteknologiassa on digitaaliset matkapuhelinverkot. Toista sukupolvea ruvettiin kehittämään, kun tuli tarve parantaa ensimmäisen sukupolven matkapuhelinverkkojen äänenlaatua, kattavuutta ja kapasiteettia. Digitaaliset matkapuhelinverkot otettiin käyttöön luvun alussa. Digitaalinen teknologia tarjoaa paremman äänenlaadun, turvallisuuspalvelut sekä pohjan arvoalisääville palveluille. Digitaalisessa verkossa voidaan palvella suurempi määrä tilaajia/taajuusmäärä kuin analogisessa verkossa. Maailmassa on kolme digitaalista langatonta päästandardia: GSM (Global System for Mobile Communications) D-AMPS IS-136 (Digital Advanced Mobile Phone Service) PDC (Personal Digital communications) Ne kaikki hyödyntävät TDMA (Time Division Multiple Access) -teknologiaa, jossa taajuuskaista on jaettu aikaväleihin. Tämä tarkoittaa että monet yhtäaikaiset puhelut voivat jakaa saman taajuuskaistan. Alla on esitelty maailman neljä digitaalista standardia GSM Suurimmassa osassa Eurooppaa toisen sukupolven teknologia on GSM. Ensimmäisen kaupallisen GSM-palvelun Euroopassa aloitti
11 Radiolinja Oy vuonna GSM on maailman eniten käytetty digitaalinen standardi. Sillä oli kesäkuussa ,6 miljoonaa tilaajaa D-AMPS IS-136 Yhdysvalloissa on useita digitaalimatkapuhelinverkkostandardeja. Tärkein niistä on IS-136 D-AMPS, jota kutsutaan nykyään Pohjois-Amerikan TDMA:ksi. D-AMPS:ia käytetään Amerikoissa ja Aasian-Tyynenmeren alueella sekä joissain Itä-Euroopan maissa. D-AMPS:illä oli 13 miljoonaa tilaajaa kesäkuussa PDC Japanissa käytetään digitaalisena matkapuheliverkkoteknologiana PDC:tä. Japani kehitti PDC-standardin itse, eikä sitä käytetä muualla maailmassa. PDC:llä oli 33 miljoonaa tilaajaa kesäkuussa IS-95 IS-95 on neljäs digitaalinen standardi, joka perustuu kapeakaistaiseen CDMA:han (Code Division Multiple Access). Kesäkuussa 1998 sillä oli 13 miljoonaa tilaajaa, joista noin 9 miljoonaa oli etelä-korealaisia. Kuvaan 3.1 on kerätty toisen sukupolven matkapuhelinverkkojen tilaajamäärät. Kuva 3.1 Toisen sukupolven matkapuhelinverkkojen tilaajamäärät Kuvasta 3.1 nähdään, että D-AMPS ei tällä hetkellä vaikuta kovin merkittävältä. Toisaalta sen edeltäjä AMPS on maailman suosituin analoginen standardi, joten yhdessä niillä on suuri volyymi. AMPS:n käytön vaihto D-AMPS:n ei ole vielä niin pitkällä kuin NMT:n vaihto GSM:ään, joten D-AMPS:n käyttäjien määrän odotetaan nousevan voimakkaasti. UMTS rakentuu GSM:n päälle, kuten myöhemmin selostetaan, joten suuri nykyinen GSM-tilaajamäärä antaa voimaa UMTS:ia kannattaville osapuolille neuvotellessa globaalista standardista. Asiaan palataan kappaleessa Kehityspolku
12 UMTS ei ole uusi matkapuhelinverkko, joka rakennetaan alusta asti, vaan se rakennetaan useimmissa tapauksissa nykyisen jo olemassaolevan digitaalisen verkon päälle. Mikäli UMTS-operaattorilla ei ole aikaisemmin ollut matkapuhelinverkkoa, rakentaa se sen alusta asti. UMTS:ia ei rakenneta kerralla, vaan nykyistä digitaalista GSM-verkkoa kehitetään askeleittain UMTS:ia kohden. Tässä kappaleessa kuvataan GSM:n evoluutiota UMTS:iksi. Nykyisellään GSM-verkko käyttää piirikytkentäistä datansiirtoa ja saavuttaa bittinopeuden 9.6 kbit/s. Ensimmäinen kehitysaskel tähän on HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), joka on siis suurempinopeuksinen mutta yhä piirikytkentäinen datansiirtotekniikka. Seuraava kehitysaskel GPRS (General Packet Radio Service) on pakettikytkentäinen. HSCSD ja GPRS -tekniikat ovat toisiaan täydentävät. Niillä voidaan GSM-verkkojen datanopeudet nostaa noin 100 kbit/s saakka, mikä on kymmenkertainen verrattuna alkuperäiseen nopeuteen. Tämä vastaa lähes ISDN:n (Integrated Services Digital Network) nopeutta. Siirtyminen pakettidataan GPRS:ssä on merkittävä askel mennessä kolmenteen sukupolveen. Kun modernisoidaan verkot käsittelemään ATM:ää (Asynchronous Transfer Mode) ja pakettidataa se tarkoittaa että ydinverkot ovat jo kykeneviä kolmanteen sukupolveen. Sen jälkeen myös liityntäilmarajapinta tulee parantaa tukemaan kolmatta sukupolvea. Ilmarajapinnan parantamiseen palataan kappaleessa 3.4. Pakettidatapalveluiden lanseeraus GPRS:ssä saa aikaan saumattoman siirtymisen toisesta sukupolvesta kolmanteen. Viimeinen kehitysaskel mentäessä GSM:stä UMTS:iin on EDGE (Evolved Data Rates for GSM Evolution). EDGE voidaan asentaa sekä GSM:ään että D-AMPS:iin. Sen avulla voidaan saavuttaa parhaimmillaan 384 kbit/s:n datanopeus. EDGE:ssä käytetään korkean luokan modulaatiomenetelmää ja tuetaan molempia pakettija piirikytkentäistä dataa. Kuvaan 3.2 on koottu GSM:n evoluutio UMTS:iin. Kuvassa 3.2 esiintyy kaksi uutta termiä, CAMEL (Customised Application for Mobile Enhanced Logic) ja IMT-2000 (International Mobile Telecommunications System). CAMEL tarkoittaa sitä, että GSM:ssä on kotiverkon älyverkkopalvelut myös vieraissa verkoissa. IMT-2000 on globaaliksi tarkoitettu kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkostandardi, jossa UMTS on yksi ehdokas. IMT-2000:tta käsitellään kappaleessa
13 Kuva 3.2 GSM:n evoluutio UMTS/IMT-2000:een Näistä kehitysaskelista digitaaliseen verkkoon on pysyvää hyötyä. Alkuvaiheessa kun kolmannen sukupolven matkapuhelinverkot lanseerataan, niin ne kattavat vain saarekkeita suurimmissa kaupungeissa. Mikäli operaattori on tarjonnut GPRS:ää toisen sukupolven GSM-verkon päällä, niin kolmannen sukupolven teknologian käyttäjä on kykenevä dualmoodipäätelaitteella verkkovierailuun kolmannen sukupolven matkapuhelinverkon kantoalueen ulkopuolella, ja saa käyttöönsä silti kolmannen sukupolven palvelut ja aplikaatiot, tosin pienemmällä datansiirtonopeudella. Todennäköisesti kolmas sukupolvi ei tule kattamaan samoja alueita kuin nykyiset digitaaliset verkot, joten verkkovierailulle tulee tarvetta myöhemminkin. EDGE puolestaan kykenee välittämään dataa niin nopeasti, että on jopa heitetty ilmaan ajatus, että EDGE olisi UMTS:n vaihtoehtona rakentaa kolmannen sukupolven matkaviestinverkko HSCSD HSCSD on multi slot tekniikka, jossa piirikytkentäiseen datansiirtoon saadaan käyttöön useita aikavälejä samanaikaisesti nykyisen yhden asemasta. Teoriassa on mahdollista käyttää kahdeksaa aikaväliä, eli silloin voidaan päästä 8 * 9.6 kbit/s:n eli yhteensä 76.8 kbit/s:n siirtonopeuteen. Tämä tekniikka tulee käyttöön vielä tämän vuoden puolella. Lähitulevaisuudessa käyttöön tulee vielä 14.4 kbit:n koodekki, joka mahdollistaaa teoriassa kahdeksassa aikavälissä 8 * 14.4 kbit/s = kbit/s:n siirtonopeuden piirikytkentäiselle datalle. Käyttäjän kokema nopeus on paljon teoreettista arvoa pienempi. HSCSD:n siirtonopeus on riittävä joillekin visuaalisille kommunikaatioapplikaatioille. Täten HSCSD sopii esimerkikisi on-line kuvan lähettämiseen GPRS
14 GPRS on tiedonsiirtotekniikka joka ei luo virtuaalista kiinteää kanavaa matkapuhelinpäätelaitteesta tiedon siirtoon ja vastaanottoon, vaan siirtää ja vastaanottaa dataa paketteina. GPRS on suunniteltu toimimaan nykyisen jo olemassaolevan GSM infrastruktuurin kanssa lisäämällä pakettikytkentäsolmuja, joten GPRS peitto saadaan aikaiseksi nopeasti. GPRS-puhelin käyttää alkuvaiheessa standardoitua CS-2 koodekkia, joka mahdollistaa 14.4 kbit/s yhdessä aikavälissä. Kun käyttöön otetaan useita aikavälejä, tiedonsiirtonopeus nousee samassa suhteessa. Teoriassa on mahdollista käyttää kahdeksaa aikaväliä, jolloin päästään jopa 115 kbit/s:n siirtonopeuteen. Ensivaiheessa joudutaan tyytymään ehkä 2-4 aikaväliin, riippuen käytettävän laitteen ominaisuuksista. GPRS tukee tärkeimpiä datakommunikaatioprotokollia, kuten esimerkiksi X.25 ja IP (Internet Protocol). Pakettien siirtäminen tapahtuu samoin kuin langallisessa dataverkossa niin sanotulla best effort -menetelmällä. Pakettidata tarjoaa kehittyneen spektrumitehokkuuden, sillä GPRS:n radioresurssit voidaan jakaa samanaikaisesti usean käyttäjän kesken. Lisäksi GPRS-puhelin pystyy esimerkiksi ottamaan samanaikaisesti vastaan sähköpostia kuin sillä puhutaan. GPRS:ssä käyttäjät voivat olla kytkettyinä liityntäverkkoon niin kauan kuin haluavat. Käyttäjiltä veloitetaan vain siirretyn datan määrän perusteella. GPRS soveltuu esimerkiksi web-suffailuun, joka ei ole aikariippuvaista. GPRS lanseerataan kaupalliseen käyttöön vielä vuoden 1999 kuluessa. Sekä Ericsson että Nokia ovat ilmoittaneet, että GPRS-laitteita tulee myyntiin ensi vuoden aikana. GPRS on standardoitu ETSI:ssä (European Telecommunications Standards institute). ETSI:ä on käsitelty enemmän kappalessa EDGE EDGE:n käyttöönotto on viimeinen askel matkalla kolmannen sukupolven matkapuhelinmaailmaan. EDGE tekee mahdolliseksi hyödyntää GPRS:n kaikki mahdollisuudet. Tämä on saavutettu nopealla yhteyksien luomisella, suuremmalla bittinopeudella aikajaksoa kohden ja sillä, että monet käyttäjät voivat jakaa saman kanavan. EDGE on mahdollista ottaa käyttöön suhteellisen pienillä lisäyksillä kovatavaraan ja ohjelmistoihin. EDGE-teknologia, samoin kuin GSM, pohjautuu TDMA:han. TDMA kehysrakenne ja looginen kanavarakenne ovat samoja EDGE:ssä ja GSM:ssä. 200 khz:n kantoaallon kaistanleveys, joka pysyy samana kuin GSM:ssä, saa aikaan sen, että EDGE on sopiva GSM-verkkoihin. Suurin ero GSM:llä ja EDGE:llä on EDGE:n korkeampilaatuinen modulointi. Tämä uusi korkeantason modulointi sallii bittinopeuden 64 kbit/s aikajaksoa kohden, ja siitä seurauksena onnistuu 384 kbit/s:n datansiirtonopeus. Tämä 384 kbit/s voidaan siis saavuttaa nykyisissä GSM-verkoissa, kun EDGE yhdistetään GPRS- ja multi slot- tekniikkaan. EDGE:n uusi modulaatiotekniikka
15 on kuvattu taulukossa 3.1. Taulukko 3.1 GSM-modulaatio verrattuna EDGE-modulaatioon GSM EDGE: GSM korkean tason moduloinnin kanssa modulaatio GMSK 16 QAM kantajakaistanleveys 200 khz 200 khz modulaatiotehokkuus modulaatiobittinopeus 270 kbit/s 640 kbps käyttäjädatanopeus aikajaksossa 14.4 kbit/s 64 kbit/s teoreettinen käyttäjädatanopeus 115 kbit/s (GPRS) 384 kbit/s EDGE vaatii maksimitoimivuuteensa korkeamman radiosignaalilaadun kuin GSM. Systeemi kuitenkin adaptoituu automaattisesti radio-oloihin. Tätä kutsutaan linkkiadaptoinniksi. GSM:llä ja sen kehitysversioilla GPRS:llä ja EDGE:llä saadaan 115 kbits/s laajoilla alueilla 384 kbit/s paikallisilla alueilla Vertailun vuoksi jo tässä annetaan WCDMA:n (Wideband Code Division Multiple Access) nopeudet. WCDMA on UMTS:n ilmarajapintateknologia. 384 kbit/s laajoilla alueilla 2 Mbit/s paikallisilla alueilla
16 EDGE tulee markkinoille vuonna Kolmannen sukupolven kehitysaskeleeksi GSM-EDGE:stä UMTS:iin muodostuu verkkojen ilmarajapinnan tehokkuuden paraneminen, mikä on nopeiden datasovellusten vaatimus. Erityisesti purskeisten palvelujen tehokkuus langattomassa käytössä paranee voimakkaasti Muiden teknologioiden kehityspolut Muilla toisen sukupolven digitaalisilla matkapuhelinverkoilla on GSM:n evoluutiopolkua vastaava polku kolmanteen sukupolveen. Tosin asia ei ole tällä hetkellä täysin yksikäsitteinen. Amerikkalaisessa D-AMPS:ssa toisen sukupolven verkon kehittäminen on samankaltaista kuin GSM:ssä. GSM ja D-AMPS eivät ole nykyään yhteensopivia. Kuitenkin, tulevaisuudessa D-AMPS IS-136-verkkoa ja GSM-verkkoa voitaneen käyttää yhdellä dualmoodipäätelaitteella. D-AMPS IS-136 kehitetetään ensin IS-136+:ksi. Kaupallisesti tämän IS-136+:n pitäisi tulla markkinnoille vuonna IS-136+ tarjoaa korkean toistotarkkuuden äänipalveluissa ja korkeamman pakettidatapalvelun; jopa 43.2 kbit/s nykyisessä 30 khz:n kaistassa. D-AMPS:n ja GSM:n EDGE-teknologia on sama. D-AMPS:n siirtyminen kolmanteen sukupolveen on monimutkaista. UMTS ei sellaisenaan sovellu D-AMPS:n päälle, koska osa UTMS:n taajuuksista on jo käytössä D-AMPS:ssa. Japanilainen PDC sen sijaan voi siirtyä UMTS:iin, koska taajuuskaistat PDC:ssä ja GSM:ssä ovat olleet samat. PDC:llä ei todennäköisesti tule olemaan GSM-verkkojen tapaista evoluutiopolkua, vaan japanilaiset siirtynevät suoraan UMTS:iin. IS-95:llä on oma kehityspolku, koska IS-95 ajaa omaa kolmannen sukupolven standardia. Standardeihin palataan kappaleessa 3.3. Kuvassa 3.3 on kuvattu eri teknologioiden kehityspolkuja. GSM+ on HSCSD ja GPRS yhdessä ja GSM++ on EDGE.
17 Kuva 3.3 Evoluutio UMTS:iin 3.3 Eri leirit ja standardointi Nopeasti kehittyvällä teknologian alueella, kuten telekommunikaatioteollisuudessa, standardoinnilla on suuri merkitys. Eri valmistajien ratkaisujen tulisi olla yhteensopivia, jotta asiakas voisi kilpailuttaa eri osat eri valmistajien välillä, eikä olisi sidottu pitkäksi ajaksi yhteen toimittajaan. Standardit pyrkivät avoimiin alustoihin ja yhteensopivuuteen. Standardin muotoutumisvaihe on tärkeä laitevalmistajille. Panostukset tuotekehitykseen ovat suuria ja se valmistaja, joka on arvannut mahdollisimman aikaisessa vaiheessa oikein tulevan standardin, on kyennyt sijoittamaan tuotekehitysinvestointinsa oikeisiin asioihin. Se valmistaja, joka on arvannut väärin, pahimmassa tapauksessa sekä on menettänyt kaikki tuotekehitysinvestointinsa että on useita vuosia jäljessä kilpailijoidensa teknologiakehitystä. Standardien muotoutumiseen vaikuttavat monet asiat, ei vähiten laitevalmistajien koko ja politikointi. ITU (International Telecommunication Union) on globaali myös telekommunikaatioalaa standardoiva kattojärjestö. ETSI on sen Eurooppalainen tytärjärjestö, jossa standardoidaan Euroopan telekommunikaatioalan teknologiat. UMTS on Eurooppalaiseen GSM:ään pohjaava teknologia, eli UMTS standardoidaan ETSI:ssä. WCDMA:lla, joka on UMTS:n teknologian perusta eli ilmarajapintateknologia, on kilpailevia teknologioita. Merkittävimpiä vaihtoehtoja lienee amerikkalainen TDMA:n jatkokehitelmä sekä IS-95-tekniikkaan pohjautuva cdma2000. Alla kolme pääasiallista maantieteellistä aluetta on käyty läpi sen suhteen, että mitä standardia ne ajavat kolmanteen sukupolveen. Lopuksi IMT-2000, eli ITU:n globaali kolmannen sukupolven matkapuhelinjärjestelmästandardi on esitelty. Kuva 3.4 selvittää tilannetta.
18 Kuva 3.4 Prosessi IMT-2000 standardiin Euroopan standardi Kun standardoidaan kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkoa Euroopassa, niin mukana suunnittelu-ja kehitystyössä on ainakin viisi järjestöä: ETSI tekee uuden järjestelmän teknisiä standardeja. CEPT:in (The European Conference of Postal and Telecommunications Administration) ERC (European Radio Committee) valmistelee radiotaajuuksiin ja niiden käyttöönottoon liittyviä asioita. UMTS Forum edustaa teollisuuden ja operaattorien mielipidettä erilaisissa UMTS:in käyttöönottoon liittyvissä asioissa. GSM Association (GSM MoU Association) on kansainvälinen järjestö, johon kuuluu GSM-matkaviestinverkkojen operaattoreita. Euroopan Komissio harmonisoi 15 jäsenvaltionsa toimenpiteitä UMTS:in käyttöönoton suhteen. UMTS:n tutkiminen aloitettiin 1980-luvulla ja standardointiprosessi alkoi ETSI:ssä vuonna Alunperin erilaisia ehdotuksia ilmarajapinnaksi oli toistakymmentä
19 kappaletta. Lopulta Nokian ja Ericssonin kannattama WCDMA oli vastassa Siemensin ja Alcatelin kehittämää TDMA:ata. TDMA hyödyntää laajakaistaista TD-CDMA (Time Division - Code Division Multiple Access) -yhdistelmäratkaisua. TD-CDMA -leiriin kuuluvat Siemens, Alcatel, Bosch, Italtel, Motorola, Nortel ja Sony. WCDMA -leiriin kuuluvat Nokia, Ericsson ja japanilaiset valmistajat. ETSI päätti Pariisissa oman ratkaisunsa näiden kahden leirin välillä. ETSI ei kyennyt teknisin perustein tekemään selvää eroa ratkaisuehdotusten välillä. Vaa'assa painoivat enemmän massamarkkinat, teknologian kypsyys ja potentiaalisuus globaaliksi standardiksi. Siemensin delta-konsepti oli 1-1,5 vuotta jäljessä Nokian ja Ericssonin WCDMA:ata. ETSI:n päätös oli jonkin asteen sopuratkaisu, sillä se sisältää komponentteja molempien pääleirien ehdotuksista. Kuitenkin tuleva standardi pohjautuu pitkälti Nokian ja Ericssonin ehdotukseen. ETSI päätti, että WCDMA on UMTS:n ilmarajapinta Pohjois-Amerikan standardi Yhdysvalloissa on sekä WTDMA:han (Wide Band Time Division Multiple Access) että WCDMA:han perustuvia ehdotuksia kolmannen polven mobiiliverkoiksi. Kaiken kaikkiaan siellä on kehitteillä noin 5 kolmannen sukupolven matkapuhelinverkko-konseptia, jotka kaikki ovat yhteensopimattomia. Kun Euroopassa GSM on standardi, AMPS/D-AMPS:n voidaan sanoa saavuttaneen standardin aseman U.S.A:ssa. Sen kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkoratkaisun nimi on UWC-136 (Universal Wireless Communications), joka on annettu ITU:un jäsenehdokkaaksi IMT-2000 perheeseen. UWC-136, samoin kuin UMTS, antaa käyttäjälle jopa 384 kbit/s laajoilla alueilla ja 2 Mbit/s rakennuksien sisällä. Toinen tärkeä toisen sukupolven verkkoteknologia Yhdysvalloissa on IS-95. Sen kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkoratkaisun nimi on cdma2000. Se perustuu siis samoin kuin UMTS CDMA-teknologiaan. On vaikea arvata minkä kolmannen sukupolven teknologian tällä hetkellä eri teknologioita käyttävät operaattorit valitsevat Yhdysvalloissa. UMTS:n käyttö on D-AMPS ja IS-95 verkoissa hankalaa, koska osa UMTS:n taajuuksista on jo nykyisten verkkojen käytössä. Tämä vaatisi taajuuksien tyhjentämistä, mikä on käytännössä vaikeaa. Yhdysvallat eivät ole ennenkään onnistuneet saamaan aikaan yhtä yhtäsopivaa teknologiaa. Sillä oli monia eri ehdotuksia kolmanteen sukupolveen, ja siellä on jopa kaksi eri standardointijärjestöä. Yhdysvaltojen osapuolien riidellessä keskenään on mahdollista, että UMTS saa kannatusta siellä, koskei kerran niin sanottua kotimaista standardia löydy.
20 3.3.3 Aasian ja Japanin standardit PDC:tä käytetään ainoastaan Japanissa. Japanin korkean väestöntiheyden takia matkapuhelinoperaattorit tarvitsevat verkkoihinsa lisäkapasiteettia pian. Japani onkin todennäköisesti ensimmäinen maa, jossa lanseerataan kaupallinen kolmannen sukupolven matkapuhelinverkko. Japanissa on monia vahvoja matkapuhelinlaitevalmistajia. PDC-verkon ainutlaatuisuuden takia japanilaiset valmistajat ovat tehneet korkealaatuisia tuotteita PDC-verkkoon, mutta niiden markkinaosuudet muiden verkkoteknologioiden eri tuotesegmenteissä ovat jääneet pieniksi. Japanilaiset laitevalmistajat ovat ikäänkuin johtavia maailmassa, mutta ainoastaan PDC-teknologiassa, jolle on suuret mutta rajalliset markkinat. Japanilaiset haluavatkin osaksi globaalia valtavirtaa mobiilikehityksessä. Tämän takia japanilaiset liittoutuivat ETSI:in ja valitsivat UMTS:n standardikseen. Japanin suurin teleoperaattori NTT DoCoMo on ilmoittanut käyttävänsä GSM-infrastruktuuria seuraavan polven verkoissaan. Muualla Aasiassa on paljon GSM-verkkoja, minkä on luultu aiheuttavan luonnollisen UMTS:n ja WCDMA:n valinnan. Paikoitellen näin varmasti onkin, mutta asia ei ole näin yksiselitteinen. Esimerkiksi Kiinassa vahvan GSM-pohjan on uskottu vaikuttavan päätöksentekoon. Tuoreimman tiedon mukaan on alettu arvailla että Kiina valitsee johtavan yhdysvaltalaisen järjestelmän. Tällaisen ratkaisun uskotaan koituvan Kiinan telekommunikaatiosektorin hyödyksi. Tämä olisi takaisku eurooppalaisille valmistajille ja hyvä uutinen yhdysvaltalaisyhtiöille kuten Motorolalle ja Lucent Technologiesille, koska Kiina on valtava markkinamaa. Tällä hetkellä Aasiassa matkapuhelinpenetraatio ei ole kovin korkea Japania lukuunottamatta. Kunhan tämänhetkinen talouskriisi Aasiassa loppuu, niin sen ihmismäärän suuruuden vuoksi siellä on todella paljon potentiaalisia matkapuhelinkäyttäjiä. Tämän vuoksi Aasian standardilla on suuri merkitys globaaliin kolmannen sukupolven standardiin ITU:n IMT-2000 standardi Genevessä sijaitseva YK:n (Yhdistyneet Kansankunnat) alainen kansainvälinen telejärjestö ITU on määritellyt IMT-2000:n avoimeksi kansainväliseksi standardiksi korkean kapasiteetin ja datanopeuden mobiilikommunikaatiosysteemiksi. Se sisältää sekä maanpäällisiä että satelliittikomponentteja. IMT-2000 ratkaisua varten ehdotukset oli oltava ITU:ssa mennessä. ITU sai 15 ehdotusta. Näistä viidestätoista kymmenen oli maanpäällisiä systeemejä, ja viisi liittyi satelliittisysteemeihin. Kuusi kymmenestä maanpäällisten systeemien ehdotuksista rakentuu WCDMA konseptiin, ja sitä
21 kannattivat Europpaa, U.S.A., Kiina, Japani ja Etelä-Korea. Selvästikin tälle teknologialle ilmarajapinnaksi kolmannen sukupolven mobiilisysteemeihin on maailmanlaajuinen tuki. WCDMA:n kilpaileva tekniikka on TD-CDMA. Alkuperäiset ehdotukset on koottu taulukkoon 3.2. Taulukko 3.2 IMT teknologiaehdotukset ehdottava organisaatio maa teknologia ARIB Japani WCDMA CATT Kiina TD-SCDMA ETSI Eurooppa WCDMA UTRA ETSI DECT-projekti Eurooppa DECT European Space Agency Eurooppa SWCDMA SW-CTDMA ICO N/A ICO RTT Inmarsat N/A Horizons T1P1 USA WCDMA TIA USA UWC-136 cdma2000
22 WINS WCDMA TTA Korea Global CDMA I & II Satellite RTT ITU päätti oman suosituksensa maailmanpuhelimeksi syyskuussa ITU:ssa tehtiin sopimus siitä, että käyttöön tulee yksi CDMA-tekniikka, johon voidaan valita kolme erilaista sovellusta. Tämä on niin kutsuttu sateenvarjomalli, jonka päämääränä on maksimoida eri tekniikoiden yhteiset elementit. Valtaosa verkkovalmistajista ryhmittyy sateenvarjostandardin alle. Siihen aiotaan ottaa ominaisuuksia sekä amerikkalaisesta cdma2000-pohjasta että eurooppalaisesta WCDMA-pohjasta. Ericssonin ostettua amerikkalaisen Qualcommin verkkoyksikön päästin irti tehokännyköitä koskevasta patenttiriidasta, joka johti juurensa standarditaistelusta. Todennäköiseltä näyttää tällä hetkellä, että tulee olemaan useita kolmannen sukupolven matkapuhelinstandardeja. Tulevan CDMA-sateenvarjon rinnalle tulee myös kolmannen sukupolven versio amerikkalaisesta TDMA-standardista. ITU yritti sovitella riitaa, jotta oltaisiin saatu yksi yhteinen maailmanlaajuinen standardi. Riidassa olivat ja ovat yhä vastakkain Euroopan standardointijärjestö ETSI, joka on ajanut UMTS:ia, sekä Yhdysvallat, joka vaatii mukaan omaa cdma2000-standardiaan. Tämä ITU:n myönnytys olla valitsematta yhtä yhteistä standardia on takaisku kolmannen sukupolven matkapuhelinteknologialle. Yksi sen ydinajatuksista oli olla maailmanpuhelin, eli käytettävissä kaikkialla maailmassa. Nyt yhteensopimattomien ratkaisujen vallitessa laitevalmistajien täytyy keksiä kiertoteitä maailmanpuhelimen luomiseksi. Multimoodipuhelimet ovat yksi vaihtoehto, jolloin puhelin toimisi kaikissa verkoissa. Toinen vaihtoehto on sateelliittien käyttö, mikä on ainoastaan rajallisesti mahdollista, sillä niiden kapasiteetti ei riitä palvelemaan monia käyttäjiä ja niiden käyttö on kallista. IMT-2000 konseptin aikataulu on seuraava. ITU:n konsensustapaamiset olivat Britanniassa marraskuussa 1998 ja Brasiliassa maaliskuussa Marraskuussa 1999 tarkastetaan tekniset tiedot. Päätös lopullisista suosituksista tehdään keväällä Teknologia Puhelinverkko muodostuu kahdesta osasta: liityntä- eli access-verkosta ja runkoverkosta. UMTS-verkoissa liityntäverkon
23 kautta voidaan liittyä kaikkiin mahdollisiin runkoverkkoihin, kuten GSM, ISDN ja Internet-protokollaan perustuviin verkkoihin. Matkapuhelinverkot ovat käytännössä samanlaisia kuin tavallinen kiinteä puhelinverkko. Ainoastaan viimeinen liityntälinkki verkosta käyttäjälle on langaton eikä kiinteä. Matkapuhelinverkossa on radiotukiasemia, jotka käsittelevät radiokytkennät kaikkiin matkapuhelimiin, kun ne lähettävät tai saavat puhelun. Jokainen tukiasema palvelee suurinpiirtein pyöreää aluetta, joka voi olla muutamista sadoista metreistä kilometreihin. Koska UMTS tulee rakentumaan jo olemassaolevan verkkoinfrastruktuurin päälle, riittää kun teknologiakappaleessa tarkastellaan liityntää, eli ilmarajapintateknologiaa. Ilmarajapinta on päätelaitteen ja tukiaseman välinen yhteys. UMTS:ssa se on valittu WCDMA:ksi. On erittäin tärkeää, että UMTS rakennetaan jo olemassaolevan verkon päälle, sillä jo näinkin investoinnit tulevat niin isoiksi, että operaattorin varat saattavat kulua loppuun. Tämä aiheuttaisi sen, että operaattorilla ei olisi enää varaa kehittää verkkoa ja sen palveluita. Nyt GSM-verkkoja voidaan hyväksikäyttää vain lisäämällä WCDMA kovatavaraa, sekä lisäämällä joitain mastoja erityisesti kaupunkialueilla. Koska matkapuhelinverkot tullaan rakentamaan UMTS-toiminnallisiksi ainoastaan paikoittain, täytyy asiakkaiden saada käyttöönsä 2-3 toimintaisia päätelaitteita, jotka toimivat molemmissa UMTS- ja GSM-verkoissa. Nämä terminaalit valitsisivat automaattisesti palvelu-optimaalisen verkon. Haja-asutusalueilla laite toimisi normaalina GSM-matkapuhelimena ja isoisssa taajamissa UMTS-puhelimena. UMTS-verkko rakennetaan vain sinne, missä käyttömaksut kattavat investoinnit. Kolmannen sukupolven verkot antavat loppukäyttäjälle datanopeudet, jotka ovat yli 100 kertaa nopeammat kuin nykyisissä langattomissa verkoissa. UMTS tarjoaa 384 kbit/s:n maksimitiedonsiirtonopeuden liikkuviin sovelluksiin laajoilla alueilla. Tällöin päätelaite voi liikua jopa 500 km/h nopeudella. Siirtonopeus kannettavan puhelinosan ja tukiaseman välillä on parhammillaan jopa 2Mbit/s, jonka voi saavuttaa paikallaollessa rajoitetuilla alueilla. UMTS:n kehittyessä jopa yli 2Mbit/s:n nopeudet ovat mahdollisia, mikäli spektrumia on käytettävissä. Langattomissa mikroaalto tai infrapuna LAN-verkoissa (Local Area Network) voidaan saada datanopeuksiksi esimerkiksi 155Mbit/s rakennuksien sisällä. ETSI:ssä tutkitaan UMTS:n integroitumista näihin LAN-tekniikoihin FDD ja TDD Koska ETSI:n UMTS-suosituksessa päädyttiin yhdistämään molempien Nokia-Ericsson sekä Siemens-Alcatel leirien ratkaisujen piirteitä, ilmarajapinnalla toimii FMA-ratkaisu (Frames Multiple Access), joka tukee sekä TDMA -aikajako että CDMA -hajaspektritekniikoiden käyttöä.
24 UMTS:n taajuusalue jakautuu kahteen osaan: 2 * 60 MHz:n FDD (Frequency Division Duplex)-alue, jossa on omat kaistat lähettämistä ja vastaanottamista varten. Maksimissaan 35 MHz:n TDD (Time Division Duplex) -alueessa lähettäminen ja vastaanottaminen tapahtuu samalla taajuudella vuorotellen. FDD-alue hyödyntää WCDMA-teknologiaa ja sillä katetaan suuret alueet. TDD-alue hyödyntää TD-CDMA-teknologiaa ja sillä katetaan lyhyen kantaman alueet eli keskustat ja toimistot Taajuuskaistat Se kuinka paljon taajuuskaistaa tarvitaan UMTS-palveluille riippuu suoraan käyttäjien määrästä sekä liikenteen määrästä ja tyypistä. Tällä hetkellä kaistat on jo jaettu, mutta takeita niiden riittävyydestä ei ole. Mm. Teknillisen korkeakoulun professori Arto Karila sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että neljä multimediasurffaajaa Aleksanterinkadulla varaa koko kaistan. Siinä missä yksi solu palvelee esimerkiksi 80 puhekäyttäjää, yksi nopeaa tiedonsiirtoa käyttävä yhteys varaa koko solun kapasiteetin. Yleisten arvioiden mukaan taajuusalueen laajennusta tarvitaan viimeistään vuonna Riittävätkö taajuudet tällöin Suomessa ja muissa maissa? Kolmas sukupolvi tarjoaa ääni ja data telekommunikaatiota 2 GHz:n taajuudessa. Vuonna 1992 the World Radio Conference päätti IMT-2000 systeemeille taajuuskaistoiksi MHz ja MHz MHz ja MHz ovat satelliittiosa. Kesällä 1997 ERC eli euroopan radiotaajuuksien käytön suunittelusta vastaava toimielin sai lähes kaikki jäsenmaat hyväksymään ehdotuksen varata 155 MHz taajuuskaistaa UMTS-järjestelmälle. Eurooppa ja Japani ovat valinneet maanpäälliselle UMTS:ille parilliset kaistat MHz ja MHz. Euroopassa on myöskin parittamattomat kaistat MHz ja MHz. WCDMA käyttää neljä kertaa leveämpää kanavaa kuin kapeakaistainen CDMA, joten saadaan nelinkertainen kapasiteetti. Nopeaa tiedonsiirtoa vaativien palveluiden toteuttamiseen tarvitaan vähintään kolmikerrosradioverkko. Tästä syystä UMTS:n 5 MHz:n kanavajaolla tarvittava minimitaajuuskaista aloitusvaiheessa on 2*15 MHz parillista FDD-kaistaa. Joustavan UMTS-palvelun toteuttamiseksi tarvitaan tämän lisäksi 5 MHz paritonta TDD-kaistaa. UMTS:n taajuuusalueet tulevat siis toteutumaan hieman erilaisina, kuin mitä ITU on suosittanut. Kuva 3.5 selvittää tilannetta. Kuvassa MSS tarkoittaa UMTS:n satellittiyhteyttä. ITU:n suositus taajuuskaistoihin on kuvassa ylimpänä. Eurooppa ja Japani ovat pyrkineet noudattamaan ITU:n IMT-2000 suositusta. Euroopassa ei vielä tiedetä tuleeko UMTS:n kaistan alapäässä oleva pieni alue DECT:n (Digital European Cordless Telephone) vai UMTS:n käyttöön.
25 On arveltu sen jäävän DECT:n käyttöön. Yhdysvalloissa kaistat tulevat todennäköisesti olemaan eri, mikä aiheutta aiemminmainitun yhteensopimattomuusongelman. Kuva 3.5 UMTS:n käyttöön tulevat taajuudet WCDMA-teknologia Uusi WCDMA, joka käyttää 5 MHz:n radiokanavia, on kehitetty, jotta voidaan hyödyntää CDMA:ta mahdollisimman hyvin. WCDMA:ssa voidaan saavuttaa kahdeksankertainen määrä liikennettä kantoaaltoa kohden verrattuna CDMA:han. Tämä tehokkuusparannus tarjoaa merkittävän laskun kustannus/käyttäjä hintaan, koska radiotaajuuslähettimen kustannus on jaettu usean käyttäjän kesken. WCDMA:n avulla voidaan tarjota molemmat paketti- ja piirikytkentäiset palvelut. Lisäksi jokaisessa langattomassa päätelaitteessa voidaan käyttää useita eri samanaikaisia palveluita. Jokainen WCDMA terminaalikytkentä tarjoaa jopa kuusi erilaista yhtäaikaista palvelua, kuten ääni, fax, sähköposti ja video. WCDMA käyttää uutta random-access proseduuria nopean
26 synkronoinnin kanssa käsittelemään 384 kbit/s pakettidatapalveluja. Tämä lyhentää yhteydenmuodostusaikaa mobiilikäyttäjän ja tukiasemien välillä muutamaan kymmenensosamillisekuntiin. WCDMA -teknologia on myöskin poistanut tarpeen tukiasemien väliseen synkronointiin. WCDMA systeemi käyttää ATM minisolusiirtoprotokollaa, joka tunnetaan ATM Adaption Layer 2:na (AAL2). AAL2 sallii suuremman määrän datapaketteja siirrossa kuin aikaisemmin. Se sallii noin 300 puhelua siirrossa yli standardi T1/E1 linjan, kun ennen pystyttiin vain 30:een puheluun. WCDMA kantoaaltojen välinen handoff-metodi on Inter-Frequency handoff, IFHO. Se helpottaa pienitehoisten mikrosolujen käyttöä. IFHO myöskin sallii mikrosolujen pinoamisen hierarkiseksi solurakenteeksi, HCS (Hierarchical Cell Structure). UMTS tukee eri solukokoja mikrosoluista rakennusten sisällä päätyen aina satelliittiyhteyksiin asti. Eri solukokoja on näytetty kuvassa 3.6. Käytettävissä-oleva tiedonsiirtonopeus riippuu solukoosta sekä päätelaitteen nopeudesta. Hierarkinen solurakenne mahdollistaa sen, että mikrosolut ovat käytössä rakennuksien sisällä ja samanaikaisesti makrosolut on sijoitettu katoille. [OBJECT] Kuva 3.6 Eri solukokoja UMTS-verkossa WCDMA tukee täysin adaptiivisia antenneja eli tekniikkaa, jossa antennisäde suunnataan jokaiseen käyttäjään. Tämä on hyödyllistä paikoissa, joissa on rajattu radiospektrumi. WCDMA käyttää multipath propagation:ia, monipolkuetenemistä, tehokkaammin kuin kapeakaistasysteemit. Tämä eliminoi vaimenemisen ongelman. Vielä yksi piirre WCDMA-teknologiaassa on voimakas Total Interference Cancellation -metodi, joka poistaa häiriön toisilta käyttäjiltä ja myös parantaa kapasiteettia. Jotta saataisiin eliminoitua häiriö käyttäjien välillä jotka operoivat eri nopeuksissa samassa kantoaallossa, WCDMA systeemi käyttää erikoista jakokoodia, jota kutsutaan Orthogonal Variable Spreading Factor (OVSF) -koodiksi. 3.5 Palvelut ja käyttö
27 Tähän asti mobiilikommunikaatio on ollut äänikeskeistä, ja tarjonnut etunaan henkilökohtaisen puheviestinnän ajasta ja paikasta riippumatta. UMTS:n käyttöönoton aikoihin kilpailu mobiilipalvelujen tarjoajien välillä on kovaa, joten UTMS:n tulee tarjota jotain uutta erottuakseen jo olemassaolevista verkoista. Tästä syystä multimediaa on ajettu UMTS:n yhteyteen. UMTS mahdollistaa nopeat data- ja multimediapalvelut jopa 2Mbit/s:n nopeudella. Näillä nopeuksilla voidaan kehittää kokonaan uusia palveluja. Myös kiinteiden verkkojen laajakaistaiset palvelut voidaan ulottaa matkapuhelimien käyttäjille. UMTS:ssa on nykyistä GSM:ää parempi puheenlaatu ja se mahdollistaa laadukkaan kuvansiirron ja nopeat internet- ja datayhteydet. GSM:stä poiketen UMTS:n palveluja ei ole standardoitu. UMTS:n tavoitteena ei olekaan standardoida itse palveluja, vaan eri palveluja mahdollistavia rajapintoja. Ei ole ollut mahdollista tietää, mitkä palvelut toteutetaan, ja mitkä niistä menestyvät. Palvelut kehittyvät tulevina vuosikymmeninä kysynnän mukaan. UMTS:iin liittyviä avainasioita ovat eri verkkojen - kiinteä, liikkuva, satelliitti - helppo käyttö, integroitu viestintä ja joustava eri verkkojen välinen palvelun tarjonta, monipuoliset palvelut sekä kapea- ja laajakaistaisuus. Palveluihin liittyviä avainasioita ovat valinnaisuus ja joustavuus, henkilökohtaistetut palvelutarjonnat, innovatiiviset ja vuorovaikutteiset palvelut sekä käyttäjäystävällinen ja yksinkertainen pääsy palveluihin. UMTS:ssa korostuu tavoitettavuus. Voidaan pitää sama kiinteän verkon numero erilaisissa päätelaitteissa. Lisäksi UMTS-verkkoon myös mahdollisesti integroidaan satellittiosa, jolla harvaan asutut alueet katetaan. UMTS:ssa ulkomailla oleva tilaaja voi käyttää niita palveluita, jotka on tilannut omalta operaattoriltaan riippumatta siitä, tarjoaako ulkomaalainen operaattori näitä palveluita. Kolmannen sukupolven matkapuhelinpalvelun yksi tavoite on se, että eri mantereilla pärjäisi samalla päätelaitteella ja puhelinnumerolla. UMTS palveluille ja verkoille on luonteenomaista: rakennetaan kehittyvän GSM-verkon päälle yhteensopivia Internet protokollien kanssa tukee kiinteä-langaton konvergenssia liityntä sekä kiinteään- että mobiiliverkkoon ja sekä julkiseen- että yksityiseen verkkoon
28 Kuva 3.7 Kaistavaatimukset Kuvassa 3.7 on kuvattu erilaisten palveluiden kaistavaatimuksia. GPRS:n 115 kbit/s:lla kohtuullisen tasoiset videopuhelut ovat mahdollisia, mutta UMTS:in 2 Mbit/s:kin tarvitaan. UMTS:n palvelutarjonta tulee olemaan todella laaja. Nykyään kyetään vain arvailemaan, mitä kaikkia palveluja liikkuva käyttäjä voi saada ja haluta päätelaitteeseensa. Yksi UMTS:n tärkeimmistä ominaisuuksista on se, että se mahdollistaa joustavan uusien palvelujen lisäämiseen verkkoon. UMTS-päätelaite ei ole enää pelkkä puhelin, vaan yhdistelmä kämmenmikroa, faksia, Internet-liittymiä, muistikirjaa ja digitaalista kameraa. Taulukkoon 3.3 on koottu palveluita, joiden oletetaan olevan toteutettavissa UMTS:in avulla. Taulukko 3.3 Nykyään ennakoituja palveluita julkiset tietopalvelut Web interaktiivinen ostostenteko on-line lehdet on-line kieltenkääntöpalvelut koulutus- ja viihdepalvelut virtuaalikoulu on-line tiedelaboratorio on-line kirjasto koulutus audio-on-demand (vaihtoehtona CD:lle, kaseteille ja radiolle) pelit-on-demand business tieto
29 liikkuva toimisto kapeakaistainen business televisio kommunikaatiopalvelut henkilökohtaiset web-sivut videopuhelin videokonferenssi äänivastaus ja äänentunnistus business ja rahoitus sähköinen kaupankäynti virtuaalipankit, virtuaali SIM- ja luottokortti on-line laskutus älykkäät hakukoneet agentit ja assistentit erikoispalvelutiedot lääkäripalvelut hätäpalvelut turvallisuusmonitorointipalvelut Käyttäjäaplikaatiot on kuvattu taulukossa 3.4. Taulukko 3.4 Käyttäjäaplikaatiot applikaatio käyttö LAN tiedostonsiirto ryhmäohjelmistot sähköposti yritystiedot Internet aplikaatiot WWW videopuhelin sähköposti uutiset pelit videokonferenssi korkean laadun modulaarinen palvelu standardi ISDN paketti langaton postikortti ja sähköinen käyntikortti ääni 8 kbit/s koodekki korkealaatuinen koodekki
30 Multimedia-arvoketjussa ovat mukana: multimedian sisältö, multimediapalvelut, palveluisännät, jakelusysteemit, loppukäyttäjäterminaalit ja loppukäyttäjät. Multimediapalvelut muuttavat siis perinteistä telekomarvoketjua pidemmäksi. Tarvitaan multimedia service providereita, jotka ostavat sisällön esimerkiksi tv-tuottajilta ja sitten myyvät sitä asiakkaille. Nykyään viestintä tapahtuu kasvokkain, puhelimen, matkapuhelimen, television, radion, lehtien ja Internetin kautta. Tällä hetkellä ainoastaan osaa näistä voidaan kuljettaa mukana ja ainoastaan osa on interaktiivisen kommunikaation mahdollistavia. Kolmannen sukupolven myötä kaikki edelläluetut tavat voivat muuttua sekä mobiiliksi että kaksisuuntaisiksi. Ne, jotka puhuvat suurimmasta vallankumouksesta sitten puhelimen, voivat hyvinkin olla oikeassa Käytön aloitus Japani lienee ensimmäinen maa maailmassa, jossa tarjotaan kaupallisia kolmannen sukupolven matkapuhelinpalveluja. Japani avaa verkon vuonna 2000 tai 2001, koska nykyiset verkot alkavat olla täynnä. Euroopassa UMTS testiverkot on ETSI:n mukaan määrä avata vuoden 2001 alussa ja kaupalliseen käyttöön UMTS-verkot tulevat Täydessä laajuudessaan UMTS tulee toimimaan noin kolmen vuoden kuluttua siitä, kun sen toiminta on aloitettu. Investoinnit UMTS-verkkoihin ovat suuria ja prosessi aikaavievä. Esimerkiksi Suomen kokoisessa maassa koko maan kattavan UMTS -verkon rakentamisen on arvioitu maksavan 3-5 miljardia markkaa, ja se tulisi olemaan käytössä täydessä laajuudessaan vuonna Palveluiden hinta Palveluiden hinta rippuu monesta tekijästä. Se riippuu mm. kilpailun määrästä ja tasosta, sekä verkkoliitännän hinnasta. Terminaalien hinta riippuu ainakin komponenttien hinnasta sekä tuotantomääristä. 3.6 Tulevaisuus Käyttäjämäärä ja alueellinen jakauma Vuonna 2001 kun kolmannen sukupolven mobiiliteknologia tulee markkinoille, maailmassa arvellaan olevan noin 600 miljoonaa mobiilikäyttäjää. Näistä 300 miljoonan oletetaan olevan GSM-käyttäjiä. Vuonna 2001 suurin osa mobiilikäyttäjistä käyttää
31 GSM- ja D-AMPS-teknologioita, sillä tälläkin hetkellä GSM- ja AMPS/D-AMPS-verkkojen markkinaosuus maailman langattomista markkinoista on yli 80%. Maailman markkinat maanpäällisille langattomille palveluille tullee olemaan noin 426 miljoonaa käyttäjää vuonna 2000, ja noussee 940 miljoonaan vuonna 2005 ja yli 1.7 miljardiin vuonna Tämä on esitetty taulukossa 3.5. Taulukko 3.5. Maailmanlaajuinen ennuste mobiilikäyttäjistä Fyysisiä käyttäjiä, miljoona kpl Länsi-Europpa, EU Pohjois-Amerikka Asia-Pacific Loppumaailma Yhteensä Kuva 3.8 selventää taulukkoa 3.5.
32 Kuva 3.8 Maailmanlaajuinen ennuste mobiilikäyttäjistä Kuvasta 3.8 nähdään Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan saavuttavan markkinasaturaation vuoteen 2010 mennessä. On myös ennustettu näin käyvän Japanissa. Fyysisten käyttäjien määrä ei enää merkittävästi nouse. EU:n ulkopuoliset markkinat dominoivat selvästi markkinaa vuoteen 2005 mennessä. Tällä hetkellä Länsi-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasia ovat käyttäjämääriltään suunnilleen yhtä vahvoja. Tulevaisuudessa on toisin - Aasia dominoi, ja muut kehittyvät alueet: Itä-Eurooppa, Etelä-Amerikka ja Afrikka ovat vasta nousussa. IMT-2000 päätöksellä on suuri vaikutus valtastandardin syntyyn Aasiaan. Laitevalmistajat varmasti seuraavat tilannetta tarkasti, sillä Aasiassa tullaan tekemään paljon rahaa. On selvää, että langaton teknologia tulee saamaan tulevaisuudessa paljon nykyistä enemmän käyttäjiä. Kysymys UMTS:n kannalta onkin, kuinka paljon näistä käyttäjistä siirtyy kolmannen sukupolven teknologioihin? Aluksi langaton multimedia todennäköisesti kasvaa hitaasti, koska tariffit ensimmäisille palveluille ovat korkeita, koska on jouduttu investoimaan paljon rahaa verkkoihin. Kilpailu infrastruktuurissa ja palveluidentarjonnassa sekä globaalin markkinan luonti infrastruktuurissa ja terminaaleissa laskee hintoja jatkuvasti Syitä UMTS:n kasvuun Vuoden 2003 lopussa maailmassa on oletettu olevan noin 830 miljoonaa langattomien verkkojen käyttäjää, ja yli 700 miljoonaa Internet-tilaajaa. Tämä antaa osviittaa siihen, että myös langaton Internetin käyttö olisi kasvussa. Tällä hetkellä markkinat kiinteisiin verkottuneisiin multimediapalveluihin maailmassa kasvaa nopeasti, yli 60% vuodessa. Kun ihmiset tottuvat kiinteän verkon multimediapalveluihin, ja kun liikkuvuus maailmassa lisääntyy, niin UMTS:n tarve lisääntyy. Tarvitaan nopeaa ja etäpääsyä informaatioon. Tuottavuuden käsite työpaikoilla kasvaa, ihmiset haluavat henkilökohtaisempia ja personoidumpia palveluita. Maapallo globalisoituu joten liikkuminen kasvaa. Ajanpaine kasvaa koko ajan, tarvitaan
S-38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet. Piirikytkentäinen evoluutio. Annukka Kiiski
S-38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet Piirikytkentäinen evoluutio Annukka Kiiski Verkon topologia Kuvaa verkon rakenteen Fyysinen vs looginen topologia Tähti asema keskitin Perustopologioita Kahdenvälinen
mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?
artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen
Luennon sisältö. Protokolla eli yhteyskäytäntö (1) Verkon topologia
Luennon sisältö S-38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet Piirikytkentäinen evoluutio Annukka Kiiski annukka.kiiski@tkk.fi Verkon topologia eli rakenne Protokolla eli yhteyskäytäntö Protokollapino Yhteystyypit
S-38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet. Piirikytkentäinen evoluutio
S-38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet Piirikytkentäinen evoluutio Annukka Kiiski annukka.kiiski@tkk.fi Luennon sisältö Verkon topologia eli rakenne Protokolla eli yhteyskäytäntö Protokollapino Yhteystyypit
Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen
Älypuhelinverkkojen 5G Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Johdanto [1][2] Viimeisen 30 vuoden aikana mobiiliverkkojen markkinaosuus on kasvanut merkittävästi Langattomia laitteita on joillain alueilla
Langattomien laajakaistaverkkojen teknis-taloudellinen vertailu
Langattomien laajakaistaverkkojen teknis-taloudellinen vertailu Diplomityöseminaariesitys 13.11.2007 Markku Laasonen 1 Aihe Aihe: Langattomien laajakaistaverkkojen teknis-taloudellinen vertailu Valvoja:
Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd
Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!
TERVEYDENHUOLLON XXVI ATK-PAIVAT 29. - 30.5.2000. Uudet langattomat tekniikat. professori Hannu J. Koivisto, Tampereen teknillinen korkeakoulu
Suomen Kuntaliitto Sairaalapalvelut TERVEYDENHUOLLON XXVI ATK-PAIVAT 29. - 30.5.2000 Uudet langattomat tekniikat professori Hannu J. Koivisto, Tampereen teknillinen korkeakoulu Tampereen teknilnen korkeakoulu
DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station
S-38.110 Diplomityöseminaari DownLink Shared hannel in the 3 rd Diplomityön tekijä: Valvoja: rofessori Samuli Aalto Ohjaaja: Insinööri Jari Laasonen Suorituspaikka: Nokia Networks 1 Seminaarityön sisällysluettelo
TVP 2003 - Kevätkurssi
TVP 2003 - Kevätkurssi Wireless networks Otto Alhava otto.alhava@ericsson.fi Luento 7: osat! Soveltava osa:! ADSL, ATM ja IP: pääsyverkko! VPN-ratkaisut: ATM, FR, Ethernet, IP (MPLS)! Opimme uutta:! Mobiiliverkot
Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut
Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut FITS- syystapaaminen Jukka Andersson Digita Oy Jukka Andersson 30.10.2003 # 1 Digitaalisen television tulevaisuuden historia Business 2.0 lehti lokakuussa
Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä
Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten
Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen
Helia Metropolialueen vapaat langattomat verkot Helsinki, 30.3.2006 Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com Helia 30.3.2006-1 Konvergenssi
Laajakaistatekniikoiden kehitys. Lvm Laajakaistan kehittämistyöryhmä 25.11.2009
Laajakaistatekniikoiden kehitys Lvm Laajakaistan kehittämistyöryhmä 25.11.2009 Sisällys 1. Kiinteät laajakaistatekniikat Kuparitekniikat Kaapelimodeemi Kuitu kotiin 2. Langattomat laajakaistatekniikat
Mikä muuttuu 2015? WRC2015. Pasi Toivonen
Mikä muuttuu 2015? WRC2015 Pasi Toivonen World Radiocommunication Conference 2015 WRC15 kokoontuu 2-27.11.2015, International Telecommunication Union (ITU), Geneve, Sveitsi Asialistalla lähes 30 kohtaa,
Tiedonvälitystekniikka 1-3 ov. Kurssin sisältö ja tavoite
Tiedonvälitystekniikka 1-3 ov Luennoitsija: Ma prof. Raimo Kantola raimo.kantola@hut.fi, SG 210 ke 10-12 Assistentti: Erik. Tutkija Mika Ilvesmäki (lynx@tct.hut.fi) Tiedotus: http://www.tct.hut.fi/opetus/s38110/...
!?)&/&8-"1)#)7#-2-> ! 2-77""8"'+'0%/+-1#""8"'+'0%2/&-1#""8"'+'0%#)&##-8- !?)&/&8-"1)#)17+'%#-7&> ! 1$4##;*""##4($0%7&8+**)70%2-*8+*)0%#&"'+'%1$4##$6$
Johdanto (luennon sisältö) Mitä on multimedia?!!"#$%&'%()*#"(+,"-.! ($$/"#+*($0%1&(2&'+'#"#0%342+/(+,"-!!)*#"(+,"-56$/6+7#+*($#! 6-#1)8-5-"1-"'+'%(+,"-0%#-/8"##-8-#%#+1'&*&9"-#0% *)&1"##+*)0%2-*8+*)'*--#)0%
PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.
PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN
PIKAOPAS MODEM SETUP
PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2
LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT
Last update : 05.09.2012 LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT H. Honkanen Lyhyen matkan langattoman siirron tarkoitus on siirtää tietoa ( = dataa ) lähietäisyydellä ( alle 1m 50m ) Siirtotekniikoita
Ukkoverkot Oy. 100% Internettiä - 0% Puhetta 19.8.2015. CC-BY-SA Ukkoverkot Oy, 2015.
Ukkoverkot Oy 100% Internettiä - 0% Puhetta 19.8.2015 Saarijärvi Ukkonet 4G LTE Band 38, 2.6GHz Tukiasemapaikat ja peittoennusteet 2 Selvityksen kohteet 3 Keskustaajaman ulkopuolella, asukasluvun perusteella
Neljännen sukupolven mobiiliverkon tietoturvakartoitus Operaattorin näkökulma
Neljännen sukupolven mobiiliverkon tietoturvakartoitus Operaattorin näkökulma Riku-Antti Oinonen Toimeksiantaja: Ukkoverkot Oy Valvoja: Prof Jukka Manner, Ohjaaja: DI Kari Lehtinen 4.10.2016 Esitelmän
Johdanto. Access-verkot. Kaapelitelevisio. Arkkitehtuuri. Hybridiverkko. Kodin kaapelimodeemi-liityntä
Access-verkot Johdanto Kaapelitelevisio Digitaaliset tilaajalinjat UMTS Digitaalinen televisio Yhteenveto Johdanto Laajakaistaiset verkot eivät ulotu koteihin Kuitu on liian kallista vetää joka paikkaan
Viestinnän tulevaisuus
Viestinnän tulevaisuus Teknologia, asema ja mahdollisuudet Uhat ja turvallisuus Timo Lehtimäki Johtaja Viestintävirasto Viestintäverkot ja -palvelut nyt ja huomenna Käyttäjä Liityntäverkot xdsl Cable WiMAX
AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin
AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin Cable Days 17.4.2012 Vesa Erkkilä vesa.erkkila(a)digita.fi MobiiliTV vai TV mobiililaitteissa? Erillisen broadcast-verkon (esim. DVB-H) kautta toteutettu
Digi-tv kuulemistilaisuus
Digi-tv kuulemistilaisuus Petteri Järvinen 31.1.2007 "Meillä siirtymäaika on pidempi kuin monissa Euroopan maissa, joissa päätökset siirtymisestä on tehty vasta tällä vuosituhannella." (s. 29) Toimivia
5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015
5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 Teppo Ahonen Esityksen sisältö Digita lyhyesti 5G-verkkojen vaatimusten laajuus Verkkojen topologiat Taajuuksien käyttö 5G ja älykkäät verkot
Matkapuhelinverkot, 3g lisämateriaali
Matkapuhelinverkot, 3g lisämateriaali Seppo Moilanen Matkapuhelinverkot, 3G Avainkysymyksiä: Miten 3g (WCDMA/UMTS) verkko / ilmarajapinta eroaa 2G:stä (GSM:stä)? Mitä etua 3g:stä on operaattoreille? Mitä
MOBIILIVERKKOJEN KEHITYS
MOBIILIVERKKOJEN KEHITYS Mika Järvinen Opinnäytetyö Joulukuu 2013 Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka ja tietoverkot TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka ja
DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta
DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta Timo Santi 8.11.2012 Termiviidakko Epäviralliset tulkinnat Termi OTT (Over The Top) Connected TV IPTV Internet TV Web TV Cord Cutters Tulkinta Internetin
Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu?
Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu? Miksi valokuitu? 1 Sisältö Mistä puolueetonta tietoa? Miksi valokuitu? Mihin maailma on menossa? Mitä hyötyä jo tänään? Mitä tarkoittaa pilvipalvelut Operaattori
TAAJUUSMAKSULASKENNAN ESIMERKIT
Viestintävirasto LIITE () TAAJUUSMAKSULASKENNAN ESIMERKIT Tässä liitteessä esitetään yksityiskohtaisesti taajuusmaksun laskenta ja verrataan sitä nykyiseen lupa- tai taajuusmaksuun. Matkaviestinverkkojen
Kanavat 61-69 eivät ole enää pelkästään broadcasting käytössä Uudet palvelut kuten teräväpiirtolähetykset vaativat enemmän kapasiteettia
DVB-T2 standardi valmis Mitä vaikutuksia alan toimintaan? Antennialan tekniikkapäivä 12.11.2009 Kari Risberg Tekninen Johtaja, Digita NorDig T2 ryhmän puheenjohtaja Kari Risberg Miksi DVB-T2 standardi?
Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa
Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Tapio Kallioja toimitusjohtaja, CMD, 7.6.2004 Maanpäällinen digitaalinen televisio Lisää myyntiä Kustannussäästöjä Uusia palveluja Digitaalinen lähetysverkko Vaihe
Access-verkot. Johdanto. Kaapelitelevisio. Arkkitehtuuri. Kodin kaapelimodeemi-liityntä. Hybridiverkko
Access-verkot Johdanto Kaapelitelevisio Digitaaliset tilaajalinjat UMTS Digitaalinen televisio Yhteenveto Johdanto Laajakaistaiset verkot eivät ulotu koteihin Kuitu on liian kallista vetää joka paikkaan
.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD
,3 Bryssel, 24. marraskuuta 1999.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD (XURRSDQ NRPLVVLR RQ DQWDQXW VXRVLWXNVHQ O\K\HQ PDWNDQ NLLQWHLGHQ \KWH\NVLHQ KLQQRLWWHOXVWD
TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008
TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008 1 Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. @450 on paras mobiililaajakaista ammattikäyttöön 3. @450 on kattavin mobiililaajakaista yksityiskäyttöön 4. Palvelu- ja verkko-operaattorin
Regulointi, standardointi, veloitus. Yhteenveto
S-38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet Regulointi, standardointi, veloitus Yhteenveto 1/11 Reguloinnin motivaatio Televerkot ovat usein ns. luonnollinen monopoli Televerkkojen kilpailua ylläpidetään
Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta
Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu
KUINKA DIGITAALISET RADIOPUHELIMET PARANTAVAT JA NOPEUTTAVAT TURVAVIESTINTÄÄ?
KUINKA DIGITAALISET RADIOPUHELIMET PARANTAVAT JA NOPEUTTAVAT TURVAVIESTINTÄÄ? 1936 Motorola esittelee Police Cruiser -autoradiopuhelimen, joka otettiin ensimmäisenä käyttöön Chicagon poliisiautoissa. 1940
SOLUKKORADIOJÄRJESTELMÄT A Tietoliikennetekniikka II Osa 17 Kari Kärkkäinen Syksy 2015
1 SOLUKKORADIOJÄRJESTELMÄT MATKAPUHELINVERKON PELKISTETTY IDEA 2 SOLUKON IDEA: TAAJUUKSIEN UUDELLEENKÄYTTÖ 3 1/r 2...6 -vaimenemislain vuoksi D CP :n välein voidaan sama taajuus ottaa uudelleen käyttöön.
Harjoituksen sisältö ja tavoitteet
Tietoliikenneverkkojen arkkitehtuurit Harjoitus 3/01: Tiedonsiirtopalveluiden hinnoitelu Klaus Nieminen Harjoituksen sisältö ja tavoitteet Aiheena: Tiedonsiirtopalveluiden hinnoittelu Rajaus: Tilaajan
Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services
Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden
PPO Core. Jari Roininen 15.3.2013
PPO Core Jari Roininen 15.3.2013 1 TP1 TP2 Coressa tehty PPO:lla 4G-teknologiaa hyödyntävien sovellusten ja palveluiden analysointi Työpaketissa on tutkittu ja analysoitu käytännössä kaupallisista verkkoelementeistä
AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY
T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite
UMTS. UMTS Forumin näkemys. UMTS Forumin jäsenet ovat sopineet yhteisestä UMTS-näkemyksestä, jonka mukaan UMTS:
330 UMTS 331 UMTS UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) on kolmannen sukupolven (3G) maailmanlaajuinen matkapuhelinjärjestelmä UMTS-järjestelmään liittyviä avainasioita ovat: Eri verkkojen
Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen
Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen Mikä on Internet? Verkkojen verkko Muodostettu liittämällä lukuisia aliverkkoja suuremmaksi verkoksi Sivustojen tekemiseen käytetään kuvauskielta HTML
Tools and methods for testing Open Iub interface of WCDMA base transceiver station
Teknillinen Korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Marko Kotilainen Tools and methods for testing Open Iub interface of WCDMA base transceiver station Espoo 14.1.2003 Valvoja: Prof. Sven-Gustav
3G, 4G ja 5G. Sukupolvesta seuraavaan. Timo Hyttinen. Opinnäytetyö Joulukuu 2012 Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka ja tietoverkot
3G, 4G ja 5G Sukupolvesta seuraavaan Timo Hyttinen Opinnäytetyö Joulukuu 2012 Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka ja tietoverkot 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka
DAISY. Esteetöntä julkaisua
DAISY Digital Accessible Information SYstem Esteetöntä julkaisua Markku Leino 27.4.2009 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mikä on DAISY kirja? DAISY-järjestelmän lyhyt historia Miten rakentaa DAISY-kirja ja kirjatyypit
ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI
ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut
@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy
@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori Anne Suomi, Digita Oy Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. Kylien laajakaistayhteydet valtioneuvoston
Taajuusalueen MHz tekniset lupaehdot. TEKNISET LUPAEHDOT TAAJUUSKAISTALLE MHz (nousevaja laskeva siirtotie)
Taajuusalueen 3410-3800 MHz tekniset lupaehdot TEKNISET LUPAEHDOT TAAJUUSKAISTALLE 3410 3800 MHz (nousevaja laskeva siirtotie) Määritelmiä Active Antenna System (AAS) termillä tarkoitetaan tukiasemalähetintä
Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta
Raportti 1 (5) Dnro: 29.11.2017 1310/922/2017 Selvitys tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Tietoyhteiskuntakaaren yleispalvelusääntelyllä taataan kaikille tietyt perustasoiset viestintäpalvelut
CT50A2601 Käyttöjärjestelmät Androidin ja Symbianin vertailu Seminaarityö
CT50A2601 Käyttöjärjestelmät Androidin ja Symbianin vertailu Seminaarityö 0349955 Pekka Hyvärinen 0342194 Joonas Heikelä 0327708 Miro Temonen 0350122 Sami Tuominen Yleistä Seminaarityö osa kurssia Käyttöjärjestelmät
Sadan megan Suomi. Juha Parantainen. liikenne- ja viestintäministeriö
Sadan megan Suomi Juha Parantainen liikenne- ja viestintäministeriö 2 Tietoliikenneyhteyksien valtatekniikoiden kehitys korkeammille nopeuksille on aina syntynyt palveluja Mbit/s kaapeli-tv valokuitu 25-100
SISÄLMYSLUETTELO QUO VADIS?... 9
SISÄLMYSLUETTELO QUO VADIS?... 9 1. TELETOIMIALA...11 1.1 Teleala yritystoimintana...11 1.2 Telealan kehitys...14 1.2.1 Suomen erikoinen toimintamalli...16 1.2.2 Puhelinlaitosten talous...16 1.2.3 Automatisointi
Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot
Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Risto Carlson, ICT-johtaja, Digita Oy We deliver your content Suomen EDI-Leidit 27.9.2007 1 Agenda 1. Johdanto 2. Internetin historiaa 3. Langattomat
Äänekoski. Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne. Seppo Kuusisto
Äänekoski Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne Seppo Kuusisto Rakennetut ja rakennettavat reitit Äänekoskella 2013 2014 Rakennetaan vain jos 50% vakituisista asunnoista tilaa liittymän Rakennettu vuonna
Älypuhelimet. Sisällysluettelo
Älypuhelimet Jussi Huhtala Sisällysluettelo Älypuhelimen määritelmä Historia Laitteistoarkkitehtuuri Käyttöjörjestelmät Android Symbian ios Yhteenveto 1 Älypuhelin Puhelin joka sisältää normaalit puhelimen
Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005
1 (5) Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)
Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti
Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit
YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.
YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset
Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja
Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt
AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY
T304/A01/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address
Digitaalinen Televisio
Digitaalinen Televisio Digitaalinen Televisio 1. Lähetystekniikka ja standardit 2. MHP 3. Interaktiivinen Televisio 4. Vastaanottimet 5. Tulevaisuuden trendit Lähetystekniikka ja standardit DVB = Digital
Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin
Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti Langaton Vuores Kotikatupalvelin Tutkimuksen tausta Langaton tietoliikenne on arkipäivää Personoidut päätelaitteet (taskutietokone, matkapuhelin, kannettava
Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012
Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin
DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS
TIEDOTE 1 (5) DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS Kohderyhmä dna Laajakaista soveltuu yksittäisen PC:n liikennöimiseen internetiin. Tyypillisin käyttäjäryhmä yksityistaloudet. Pääasiallinen käyttötarkoitus Yksityishenkilön
Access-verkot. Johdanto Kaapelitelevisio Digitaaliset tilaajalinjat UMTS Digitaalinen televisio Yhteenveto. Petri Vuorimaa 1
Access-verkot Johdanto Kaapelitelevisio Digitaaliset tilaajalinjat UMTS Digitaalinen televisio Yhteenveto Petri Vuorimaa 1 Johdanto Laajakaistaiset verkot eivät ulotu koteihin Kuitu on liian kallista vetää
Multimediajärjestelmät. Johdanto Päätelaitteet Verkkoteknologiat Palvelut Yhteenveto
Multimediajärjestelmät Johdanto Päätelaitteet Verkkoteknologiat Palvelut Yhteenveto 1 Mediakonvergenssi Tietoliikenne-, tietotekniikka- ja mediateollisuuden yhdentyminen Internetin trendit: laajakaistaiset
Mobiiliverkot. Kirja sivut 533-572
Mobiiliverkot Kirja sivut 533-572 Historia Ensimmäisen sukupolven analogisten matkapuhelimien menestys osoitti tarpeen mobiilille viestinnälle ARP (AutoRadioPuhelin) Suomessa NMT (Nordic Mobile Telephone)
WCDMA-JÄRJESTELMÄN KAPASITEETTI
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö Juha Repo WCDMA-JÄRJESTELMÄN KAPASITEETTI Ohjaava opettaja: Tampere 2009 Jorma Punju TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyö i
Osavuosikatsaus
Osavuosikatsaus 1.1.2006 31.3.2006 1 Elisan Q1 2006 Q1 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen Näkymät vuodelle 2006 2 Q1 2006
ICT Palvelut Juhani Suhonen
ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia
Nykyaikainen IP pohjainen provisiointi operaattorin verkkoon
Nykyaikainen IP pohjainen provisiointi operaattorin verkkoon Palvelun myynti lähtökohdaksi Liiketoimintamallin ja verkon muutos Säästöt verkon kustannuksissa ja asiakaspalvelussa Provisioinnin toteuttaminen
Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA.
1 (6) Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on
TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja
TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja Hyväksyntä CE 0682 Sisältö Tekniset vaatimukset GPRS-toiminnolle...2 Tuetut käyttöjärjestelmät Windows 98SE, Me, 2000, Xp...2 Myyntipakkauksen sisältö...2 Vaatimukset tietokoneelle,
Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko
27.2.2014 Pekka Neittaanmäki Jukka Valkonen Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko Valokuituverkko edustaa varmatoimista ja pitkäikäistä huipputeknologiaa. Kuituverkossa tiedot
Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D
Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen
Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo
Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-72 Tietoliikennetekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi S-26.002 Johdatus
TUTKIMUS MOBIILILAAJAKAISTAN KÄYTTÄJISTÄ
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU ÅBO YRKESHÖGSKOLA Markus Kuusimäki TUTKIMUS MOBIILILAAJAKAISTAN KÄYTTÄJISTÄ Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tammikuu 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Bioalat
Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen
Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu
LTE-teknologia laajenee koko Suomeen. Mobiiliverkot kehittyy
LTE-teknologia laajenee koko Suomeen Mobiiliverkot kehittyy Elisa 4G lyhyesti: Lisätietoja: www.elisa.fi/4g 4G eli ns. neljännen sukupolven mobiilitekniikka on jatkoa jo laajasti käytössä olevalle 3G-tekniikalle.
Määräys luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä
1 (13) 14.1.2015 Määräyksen 15 AG/2014 M perustelut ja soveltaminen Määräys luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä MPS 15 AG/2014 M MPS 15 AG/2014 M 2 (13) Sisällys A OSA Pykäläkohtaiset
W3C ja Web-teknologiat
W3C ja Web-teknologiat Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen
TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved.
Digitaalisuuden edistäjä TERVETULOA Yhtiökokous 1.4.2014 1. Teleste lyhyesti VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 2.Tilinpäätös
Tietoliikenteen trendit
Tietoliikenteen trendit 7.4.2008 Tommi Rinnemaa Market-Visio Oy Mistä murroksessa on kyse? Tietoliikennekehityksen tausta Toimittajakentän muutos Suurimmat sudenkuopat 2005 Konvergenssi etenee Toimittajayritysten
INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S
INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)
ELISAN 4G-VERKOT. Antti Impiö. Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka
ELISAN 4G-VERKOT Antti Impiö Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka ANTTI IMPIÖ: Elisan 4G-verkot
Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1)
M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/20) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/20) Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) WAN Marko Luoma TKK Teletekniikan laboratorio LAN M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (3/20) M.Sc.(Tech.) Marko
WRC15 tulokset ja seuraavat askeleet. Pasi Toivonen
WRC15 tulokset ja seuraavat askeleet Pasi Toivonen WRC15 tunnuslukuja 2.-27.11.2015 162 maata ja yli 3000 osallistujaa Yli 100 yritystä ja organisaatiota 30 asialistan kohtaa Suomen delegaatio 20 henkeä
Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo
Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-72 Tietoliikennetekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi ELEC-A0110 Johdatus
Ukkoverkot. Kiinteä langaton UkkoNet Nopea netti suomalaisille
Ukkoverkot Kiinteä langaton UkkoNet Nopea netti suomalaisille Itsenäinen ja riippumaton - Ukkoverkot Oy Älykkäitä langattomia tietoliikennepalveluita yrityksille, viranomaisille ja muille vaativille käyttäjäryhmille.
tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus
2017 Q3 tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2017 Detection Technology Q3: Lääketieteen sovellukset kasvuajurina Heinä-syyskuu 2017 lyhyesti
Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003
Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio
S-38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet. Jukka Manner Teknillinen korkeakoulu
S-38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet Jukka Manner Teknillinen korkeakoulu Luennon ohjelma Kurssin tarkoitus Kurssitriviaa Hieman historiaa Tietoliikennetekniikka tänä päivänä 2 Kurssin tarkoitus
Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?
Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen