QOS 4G-VERKOISSA. Juho Lahdenperä. Ohjaaja: Harri Posti
|
|
- Ritva Rantanen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 QOS 4G-VERKOISSA Juho Lahdenperä Ohjaaja: Harri Posti SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2017
2 Lahdenperä J. (2017) QoS 4G-Verkoissa. Oulun yliopisto, tietoliikennetekniikan osasto, Kandidaatintyö. TIIVISTELMÄ Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jossa perehdytään nykyään käytettäviin Quality of Service (QoS) ratkaisuihin 4G-verkoissa. QoS on tärkeä niin käyttäjän, kuin palvelun tarjoajan näkökulmasta. QoS:n avulla varmistetaan kullekin verkon käyttäjälle riittävä palvelun taso. QoS:n tarkastelua tarvitaan myös erilaisten järjestelmien suunnittelussa, että ymmärretään mitä järjestelmältä vaaditaan. 4G-verkon QoS parametrit on standardisoitu ja laitteiden QoS-mekanismit ovat globaaleilla televiestintämarkkinoilla tärkeä kilpailutekijä. Avainsanat: QoS, QoE, 4G, LTE
3 Lahdenperä J. (2017) QoS in 4G-Networks. University of Oulu, Department of Communications Engineering. Bachelor s Thesis ABSTRACT This thesis is a literature review, that orients to the concept of modern day Quality of Service solutions in 4G-networks. QoS is important from the users as well as the service provider s point of view. QoS provides a level of service for each network user and it is also required in system design to know what is required from the system. QoS parameters of 4G network are standardized and the QoS mechanisms are an important competitive factor in the global telecommunications market. Key words: QoS, QoE, 4G, LTE
4 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 ABSTRACT... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 ALKULAUSE... 5 LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET JOHDANTO QUALITY OF SERVICE YLEISESTI Asiakkaan QoS vaatimukset Asiakkaan kokema QoS Palvelun tarjoajan tarjoama QoS Palvelun tarjoajan saavuttama QoS Kokemuksen laatu (QoE) QUALITY OF SERVICE 4G-STANDARDEISSA LTE-verkon siirtoyhteydet Perus-siirtoyhteys Määritelty siirtoyhteys Tietovirtapalveluiden QoS luokat LTE:n radioliityntäverkko Siirtoyhteyksien QoS parametrit QCI ARP MBR, APN-AMBR & UE-AMBR LTE ilmarajapinnan järjestelijä Puskuritilan raportointimekanismi Multimedian tärkeyspalvelu (MPS) Yhteyden kontrollointi Yhteyden jakaminen QOS TOTEUTUKSIA 4G-VERKOISSA Nokian näkemys QoS toteutuksista POHDINTA LÄHTEET... 24
5 ALKULAUSE Tämä kandidaatin tutkielma on tehty Oulun yliopiston tietoliikennetekniikan osastolle. Tutkielman taustalla on oma mielenkiinto nykyisiä tietoliikenneverkkoja kohtaan, sekä halu syventää tietämystä niiden toiminnasta. Tutkielman tavoitteena on perehtyä nykyään käytettäviin QoS-mekanismeihin 4G-verkoissa. Haluan kiittää ohjaajaani Harri Postia, kaikesta avusta työhön liittyen. Oulussa Juho Lahdenperä
6 LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET ARP E-UTRA GBR IMS ITU-T LTE MBB MPS OFDM PCC PDN PGW PLMN QCI QOE QOS SLA TFT UE VoIP Jakamisen ja säilyttämisen tärkeys Evolved Universal Mobile Terrestrial Radio Access Taattu bittinopeus IP multimedia alijärjestelmä Kansainvälisen televiestintäliiton standardisointi sektori Long Term Evolution Mobiili laajakaista Multimedian tärkeyspalvelu Orthogonal Frequency-Division Multiplexing Varmistuskoodi Julkinen dataverkko Packet Data Network Gateway Julkinen maamobiiliverkko QoS Class Identifer Kokemuksen laatu (Quality of Experience) Palvelun laatu (Quality of Service) Palvelun taso sopimus (Service Level Agreement) Liikennevirta malli (Traffic Flow Template) Päätelaite (User Equipment) Voice over IP
7 1. JOHDANTO Mobiilien televiestintäverkkojen alati kasvava käyttäjäkunta ja liikenteen monimuotoistuminen on tuonut uusia haasteita operaattoreille ja tietoliikenneverkoille. Verkoilta vaaditaan yhä parempaa ja luotettavampaa suorituskykyä, niin vapaa-ajan käytössä, kuin kriittisissä viranomaisoperaatioissakin. Palvelun laatu (QoS) vastaa verkon kyvystä täyttää kaikkien käyttäjien tarpeet. Näin ollen QoS:sta on tullut entistä tärkeämpi kilpailutekijä. QoS on tärkeä osa verkon toimintaa myös operaattorin näkökulmasta. Kun käyttäjien verkolle asettamat tarpeet ovat erilaiset, voidaan käyttäjien priorisoinnilla hallita verkon resursseja. Tämän tutkielman tavoitteena on perehtyä palvelun laadun, eli QoS:n merkitykseen ja toteutukseen 4G-verkossa. Työssä käydään läpi QoS:n merkitys yleisellä tasolla, perehdytään QoS-mekanismeihin 4G-standardissa ja toteutuksissa, sekä pohditaan tulevaisuuden näkymiä.
8 8 2. QUALITY OF SERVICE YLEISESTI Kansainvälisen televiestintäliiton standardisointisektori (ITU-T) määrittelee suosituksessaan E.800 (Definitions of terms related to quality of service), palvelun laadun, eli Quality of Servicen (QoS) tarkoituksen. ITU-T:n mukaan QoS on televiestintäpalvelun ominaisuuksista muodostuva kokonaisuus, joka vastaa sen kyvystä täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuvat käyttäjän odotukset. [1] ITU-T:n suosituksessa G.1000 (Communications quality of service: A framework and definitions) määritetään QoS: n tarkasteluun neljä eri näkökulmaa. Kuvassa 1 on esitetty nämä neljä eri näkökulmaa, sekä niiden välinen yhteys. Kuvan 1 vasemmassa puolitasossa ovat asiakkaan (customer) tarkastelemat kaksi näkökulmaa. Oikeassa puolitasossa ovat palvelun tarjoajan (service provider) tarkastelemat kaksi näkökulmaa. Asiakkaan näkökulmat ovat: - Asiakkaan QoS vaatimukset - Asiakkaan kokema QoS Palveluntarjoajan näkökulmat ovat: - Palvelun tarjoajan tarjoama QoS - Palvelun tarjoajan saavuttama QoS QoS: n on oltava merkityksellinen kaikista kuvan 1 näkökulmista, jotta se olisi minkään teollisuuden puitteissa todella hyödyllinen ja tarpeeksi käytännöllinen. Vaikka kuva 1 näyttää kaikkien näiden näkökulmien välisen yhteyden, se ei esimerkiksi selitä, kuinka palveluntarjoaja todella toteuttaa QoS:n. Neljän eri näkökulman pääasia onkin, että yksi QoS:n määritelmä ja puitteet tukevat kaikkia näkökulmia. [2] Kuva 1. QoS:n neljä tarkastelupistettä.
9 Asiakkaan QoS vaatimukset Asiakkaan QoS vaatimukset tarkoittavat asiakkaan/käyttäjän palvelulta vaatimaa laadun tasoa, joka on mahdollista ilmaista myös ei-teknisesti. Käyttäjää ei välttämättä kiinnosta kuinka tietty palvelu toteutetaan, tai mitä se vaatii verkolta. Usein end-toend palvelun laatu merkitsee eniten. Käyttäjän kannalta QoS ilmaistaan parametrein, jotka keskittyvät käyttäjäystävällisiin vaikutuksiin, eivätkä niiden syihin verkon sisällä. Parametrit eivät siis ole riippuvaisia verkon sisäisestä suunnittelusta, vaan kaikki palvelun eri puolet otetaan huomioon käyttäjän näkökulmasta. Palvelun tarjoaja voi taata parametrit asiakkaalleen, joskus jopa sopimusehdoissa. Asiakas ja palvelun tarjoaja luovat parametrit yhteisellä kielellä ymmärrettäviksi ja parametrit kuvataan verkosta riippumattomilla termeillä. [2] Asiakkaan kannalta tärkeimpiä parametreja on esimerkiksi viive, joka tarkoittaa aikaväliä, jossa käyttäjän pyyntö vastaanottaa tietty informaatio tapahtuu. Sovelluksesta riippuen, viiveellä on suora vaikutus käyttäjän tyytyväisyyteen ja siihen summautuu kaikkien terminaalien, verkkojen ja palvelimien viive. Käyttäjän näkökulmasta viiveeseen vaikuttavat myös muiden verkkojen parametrit, kuten palvelimien suoritusteho. Toinen asiakkaan kannalta tärkeä parametri on viiveen vaihtelu, joka usein sisällytetään suorituskyvystä kertovaksi parametriksi. Viiveen vaihtelun määrä on tärkeä tieto pakettidataa käyttävien järjestelmien siirtoteillä, joissa yksittäisten pakettien saapumisajat vaihtelevat. Monet viiveen vaihtelulle herkät palvelut voivat poistaa tai merkittävästi vähentää viiveen vaihtelua, käyttämällä puskurointia. Puskurointi eliminoi tehokkaasti viiveen vaihtelun vaikutukset käyttäjätasolla, vaikkakin sen myötä syntyy ylimääräinen kiinteä viive. Kolmas asiakkaan kannalta tärkeä parametri on tiedonsiirrossa tapahtuva informaation häviäminen. Informaation häviämisellä on suora vaikutus käyttäjään, olipa kyseessä sitten ääni, kuva, video tai muu data. Tässä asiayhteydessä ei kuitenkaan tarkoiteta pelkästään bittivirheitä tai pakettien häviämistä verkon siirtotiellä. Informaation häviämiseen sisältyy myös median koodauksesta aiheutuvat häviöt ja laadun heikentymiset, kuten matalan bitti-suhteen puhekoodauksen käyttö äänelle. [3 s. 2] 2.2. Asiakkaan kokema QoS Asiakkaan kokema QoS tarkoittaa QoS:n tasoa, jonka asiakas uskoo palvelua käyttäessä kokeneensa. Käyttäjä kuvailee kokemaansa QoS:ä ennemminkin tyytyväisyyden tasona palveluun, kuin teknisillä termeillä. Käyttäjän kokeman QoS:n taso riippuu käyttäjän palvelulle asettamista ennakko-odotuksista ja siitä kuinka hyvin käyttäjä kokee odotusten täyttyneen. Koettua QoS:n tasoa selvitetään käyttäjäkyselyillä, sekä käyttäjän omilla kommenteilla. Palvelun tarjoaja voi käyttää käyttäjien kokemaa QoS:ä, määrittäessään käyttäjien tyytyväisyyttä palvelun laatuun. Käyttäjä voi esimerkiksi tehdä selkoa hyväksymättömästä määrästä tapauksia, jolloin hänellä oli vaikeuksia soittaa puhelu verkon kautta. Käyttäjä voi esimerkiksi antaa arvosanan verkon toiminnasta, asteikolla yhdestä viiteen, viiden ollessa erinomainen. Ideaalisessa tilanteessa toimitetun ja koetun QoS:n suhde tulisi olla 1:1. [2]
10 Palvelun tarjoajan tarjoama QoS Palvelun tarjoajan tarjoama QoS on selvitys asiakkaalle tarjottavan palvelun laadun tasosta. Laadun taso ilmaistaan arvoilla, jotka liittyvät QoS parametreihin. Pääkäyttö tälle esitystavalle on QoS:n suunnittelussa ja palvelun taso-sopimuksissa (SLA). Palvelun tarjoaja voi esittää tarjottavan QoS:n ei-teknisillä termeillä asiakkaalle, ja teknisillä termeillä yrityksen sisällä. Palvelun tarjoajan tarjoamaa QoS:ä voidaan käyttää suunnitteluasiakirjoissa, mittausjärjestelmien spesifioinnissa ja SLA:n perustana. [2] Palvelun tarjoaja voi esimerkiksi todeta asiakkaan hyödyksi, että perus puhelinpalvelu on suunniteltu olevan vuodessa saatavilla 99,95% ajasta, enintään 15 minuutin tauoilla, maksimissaan kolmella tauolla vuodessa. [2] 2.4. Palvelun tarjoajan saavuttama QoS Palvelun tarjoajan saavuttama QoS on selvitys palvelun tasosta, joka todellisuudessa saavutettiin ja toimitettiin asiakkaalle. Tätä tulisi kuvata samoilla parametreilla kuin tarjottua QoS:ä, jotta näitä kahta voidaan verrata. Näin voidaan määrittää mitä todellisuudessa saavutettiin, ja voidaan arvioida saavutetun suorituskyvyn taso. Näitä suorituskyvyn kuvaajia voidaan yhdistää tietyltä ajanjaksolta, esimerkiksi edelliseltä kuukaudelta. Palvelun tarjoaja voi esimerkiksi todeta, että saavutettu palvelun saatavuus oli viime kvartaalilla 99,5 % ajasta, viidellä palvelun katkeamisella, joista yksi kesti 65 minuuttia. Saavutettua tai toimitettua QoS:ä käytetään teollisuudessa, joskus sääntelyviranomaisten toimesta, julkaistavaksi asiakkaiden eduksi. [2] 2.5. Kokemuksen laatu (QoE) ITU-T:n suosituksessa P.10/G.100 (Vocabulary for performance and quality of service) Amendment 5, kokemuksen laatu (QoE) on määritelty sovelluksen tai palvelun käyttäjän ilahtuneisuuden tai ärsytyksen asteeksi. [4] QoE on siis aina käyttäjänä toimivaan ihmiseen sidonnainen. Toisin kuin QoS:ä, sitä ei voida suoraan käyttää kuvaamaan kahden laitteen välistä palvelun laatua. QoE yhdistää käyttäjän käsityksen, kokemuksen ja odotukset sovelluksesta, sekä verkon suorituskyvystä. Sitä kuvataan tyypillisesti QoS:n parametreilla. QoE:n ja QoS:n välisiä kvantitatiivisia suhteita tarvitaan, jotta pystytään rakentamaan tehokkaita QoE-ohjausmekanismeja mitattaville QoS parametreille. [5]
11 11 3. QUALITY OF SERVICE 4G-STANDARDEISSA Mobiiliverkoissa liikkuvan datan määrän, sekä sen käyttäjien määrän kasvu on tehnyt verkkoresurssien priorisoinnista yhä tärkeämmän osan niiden toteutuksissa. Operaattorit haluavat tarjota jokaiselle verkon käyttäjälle tyydyttävän palvelun laadun. Tämän saavuttamiseksi käyttäjien eri tarpeita priorisoidaan, jotta verkon kapasiteetti saadaan maksimoitua. QoS auttaa viestinnän palveluntarjoajia priorisoimaan aikaa ja resursseja vaativan tietoliikenteen, jotta heidän verkkoja käytetään optimaalisesti. On myös muistettava, ettei QoS eriyttäminen korvaa tarvetta hyvään mobiililaajakaistan kapasiteettiin ja peittoon. QoS ennemminkin minimoi käyttäjien ylimääräisen tiedonsiirron vaikutuksen verkossa ja auttaa satunnaisia kiireisten aikojen ruuhkatilanteita, näin ollen parantaen loppukäyttäjän kokemusta palvelusta. [6] Mobiiliviestintätekniikat jaetaan usein sukupolviin. Ensimmäinen sukupolvi, eli 1G sisältää 1980-luvun analogiset mobiiliradiojärjestelmät, 2G sisältää ensimmäiset digitaaliset mobiilijärjestelmät ja 3G ensimmäiset laajakaistaista dataa käsittelevät mobiilijärjestelmät. Neljännen sukupolven verkkotekniikka Long-Term Evolution, eli LTE tarjoaa vielä paremman tuen laajakaistaisille mobiilijärjestelmille. [7] LTE luotiin nimensä mukaan pitkäaikaiseen kehitykseen ja se hyödyntää uusimpia radioteknologioita dominoivaa Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) tekniikkaa [8]. Joitain uudempia LTE julkaisuja tunnetaan myös nimellä LTE-Advanced, vaikka kyseessä on kuitenkin sama perusteknologia [7]. LTE:n QoS:stä on tullut tärkeä osa tietoliikenneverkkojen suunnittelussa. On olemassa tilaajia, jotka käyttävät LTE palveluita kriittisissä operaatioissa, esimerkiksi puheluissa, rahan siirrossa ja sairaalan operaatioissa. Toisaalta on tilaajia, jotka haluavat vain nauttia korkealuokkaisista sovelluksista ja vaivattomasta internetin selaamisesta. LTE suunniteltiin vastaamaan kasvaneen tiedonsiirtonopeuden vaatimuksiin. Ideaalisessa tapauksessa verkko tarjoaa joustavat QoStoiminnallisuudet, jotka kestävät tulevaisuuden haasteet. [6] 3.1. LTE-verkon siirtoyhteydet LTE-verkossa QoS toteutetaan päätelaitteen (UE) ja julkisen dataverkon (PDN) välillä, sekä sovelletaan niiden välisiin siirtoyhteyksiin. Siirtoyhteys, eli Bearer tarkoittaa virtuaalista konseptia, jossa joukko verkon määrityksiä tarjoavat tietylle sisällölle tietynlaisen kohtelun, muun dataliikenteen seassa. Esimerkiksi IP-puhe (VoIP) voidaan priorisoida tärkeysjärjestyksessä internetin selauksen yläpuolelle. [6, 9] Kuvassa 2 on esitetty LTE-verkon End-to-end-palvelu, ja siinä käytettävät siirtoyhteydet. Kuvassa 2 näkyy UE:n ja PGW:n (Packet Data Network Gateway) välissä EPS-Bearer, eli kehittyneen pakettijärjestelmän siirtoyhteys (EPSsiirtoyhteys). EPS-siirtoyhteyteen sisältyy radio-, S1-, ja S5/S8-siirtoyhteydet. LTEverkossa QoS toteutetaan EPS-siirtoyhteyteen. [6, 9] Jotta voisi ymmärtää käsitteen QoS LTE-verkossa, täytyy ymmärtää eri siirtoyhteyksien tyypit ja ominaisuudet, jotka on esitetty kuvassa 3. Kuten kuvasta 3 näkee, on olemassa kahden tyyppisiä siirtoyhteyksiä, perus-siirtoyhteys (Default
12 12 Bearer) ja määritelty siirtoyhteys (Dedicated Bearer). Aina kun käyttäjä on yhteydessä LTE-verkkoon, vähintään yksi perus-siirtoyhteys on käytössä. Määriteltyä siirtoyhteyttä käytetään, kun täytyy tarjota QoS erityiseen palveluun, esimerkiksi IPpuheen tai videon siirtoon. [6, 9] Kuvassa 3 näkyy myös kuhunkin siirtoyhteystyyppiin liittyviä parametreja, kuten määriteltyihin siirtoyhteyksiin asetettava L-EBI. L-EBI tarkoittaa linkitetyn EPS-siirtoyhteyden ID:tä [9]. L-EBI kertoo, mihin perussiirtoyhteyteen kyseinen määritelty siirtoyhteys on linkitetty [9]. Muihin kuvassa 3 näkyviin parametreihin palataan myöhemmin. Kuva 2. LTE-verkon End-to-end-palvelu. [9] Kuva 3. LTE QoS. [9]
13 Perus-siirtoyhteys Kun käyttäjä yhdistää laitteensa ensimmäistä kertaa laajakaistaiseen LTE-verkkoon, sille määrätään perus-siirtoyhteys (englanniksi default bearer). Siirtoyhteyden parametrit riippuvat tilatusta palvelusta, ja yhteys jatkuu, kunnes se vaihdetaan tai lopetetaan. Jokaisen perus-siirtoyhteyden mukana tulee eri IP-osoite, ja jokainen LTE:n käyttäjä voi saada myös ylimääräisen perus-siirtoyhteyden. Monilla operaattoreilla perus-siirtoyhteys on niin sanottu Best Effort palvelu, joka tarkoittaa sitä, että verkon nopeus ja laatu voi vaihdella verkon käytön ja päivänajan mukana. Perus-siirtoyhteydessä ei siis ole taattua bittinopeutta, eli GBR:a (Guaranteed Bit Rate), eli toisin sanoen perus-siirtoyhteys on aina ei-gbr tyyppinen. [6] Määritelty siirtoyhteys Yksinkertaisesti selitettynä, määritelty siirtoyhteys tarjoaa siirtoyhteyden, ennalta määritetyillä parametreilla, yhdelle tai useammalle tietylle verkkoliikenteelle, kuten esimerkiksi VoIP:lle tai videolle. Määritellyt siirtoyhteydet ovat toissijaisia siirtoyhteyksiä, joita luodaan olemassa olevien perus-siirtoyhteyksien päälle. Määritelty siirtoyhteys jakaa aiemmin määritellyn IP-osoitteen perus-siirtoyhteyden kanssa, joten uusi määritelty siirtoyhteys ei tarvitse ylimääräistä IP-osoitetta. Määritellyn siirtoyhteyden voi jakaa vielä kahteen eri tyyppiseen siirtoyhteyteen, GBR:en ja ei-gbr:en. GBR tarjoaa taatun suuruisen bittinopeuden, ja ei-gbr tarjoaa takaamattoman bittinopeuden. [6] Määriteltyä siirtoyhteyttä käytetään enimmäkseen GBR:a vaativiin palveluihin, mutta sitä on mahdollista käyttää myös ei-gbr palveluihin. Operaattorit tai palvelun tarjoajat voivat havaita määritellyt siirtoyhteydet hyödyllisiksi, kun halutaan esimerkiksi äänensiirrossa ylläpitää korkeaa äänenlaatua ja parantaa tällä tavoin käyttäjäkokemusta. Operaattori tai palvelun tarjoaja voi käyttää määritellyssä siirtoyhteydessä liikennevirtamallia (TFT) asettamaan erityissäännön tiettyyn kohteluun, tietylle datalle tai palvelulle, esimerkiksi VoIP:lle. [6] 3.2. Tietovirtapalveluiden QoS luokat LTE-verkossa käyttäjän tietoliikenne (IP-virrat tai IP-paketit) määritellään tietovirtapalvelu (SDF) liikenteeksi ja EPS-siirtoyhteys liikenteeksi [10]. Kuvassa 4 on esitetty EPS-siirtoyhteydet ja SDF:t päätelaitteen (UE) ja PDN:n välissä. SDF viittaa joukkoon IP-virtoja, jotka liittyvät palveluun jota käyttäjä käyttää [10]. EPSsiirtoyhteys viittaa IP-virtaan kootuista SDF:ista, joilla on sama QoS-luokka [10]. SDF ja EPS-siirtoyhteys havaitaan vertaamalla IP-virtoja pakettisuodattimiin. SDF:ta verrataan SDF-malliin ja siirtoyhteyttä liikennevirtamalliin (TFT). Nämä pakettisuodattimet ovat verkko-operaattoreiden sopimuksien mukaisesti ennalta
14 14 määrättyjä. Tyypillisesti pakettisuodatin koostuu lähteen IP-osoitteesta, päämäärän IPosoitteesta, lähteen portin numerosta, päämäärän portin numerosta ja protokolla ID:stä. Toisin sanoen, LTE-verkoissa IP-virta määrätään SDF:un, jos sen palvelulta vaatimat ominaisuudet vastaavat SDF-mallin pakettisuodattimia. SDF:t, joiden ominaisuudet vastaavat TFT:n pakettisuodattimia, asetetaan EPS-siirtoyhteyteen, päätelaitteelle toimitettavaksi. Saman QoS-luokan omaavat SDF:t toimitetaan kootusti EPS-siirtoyhteyttä pitkin, kun taas toiset QoS-luokat toimitetaan toisia EPSsiirtoyhteyksiä pitkin. [10] Käyttäjän tietoliikenteessä, eri palveluilla tai sovelluksilla on eri QoS-luokka. SDF on käyttäjän liikenteen IP-virta tai IP-virtojen kokonaisuus, joka luokitellaan käytetyn palvelun perusteella. Eri SDF:illa on eri QoS-luokat, ja niin ollen SDF toimii yksikkönä, jonka mukaan QoS-sääntöjä sovelletaan LTE-verkon käytäntö- ja veloitus (PCC) menetelmiin. Kuvassa 4, UE:lle tulevat IP-virrat ovat luokitellut palvelun tyypin mukaan ja SDF-mallia käyttäen eri SDF:ihin. Sitten sopivat QoS menettelytavat, kuten tärkeys tai kaistanleveyden kontrollointi, lisätään näihin SDF:n, ennen kuin ne toimitetaan UE:lle. Koska EPS-siirtoyhteydet tarjoavat QoS:n, kun SDF:a toimitetaan LTE-verkossa, PGW liittää SDF:n EPS-siirtoyhteyteen, joka tarjoaa sille riittävät QoS toiminnallisuudet. [10] Kuva 4. SDF:t ja EPS-siirtoyhteydet. [10] 3.3. LTE:n radioliityntäverkko LTE:n radioliityntäverkko, E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access), koostuu vain yhden tyyppisistä solmuista, enodeb-tukiasemista [8 s. 30]. Radioliityntäverkossa, enodeb:n vastuulla on varmistaa siirtoyhteydelle riittävä QoS:n taso. Siirtoyhteyteen vaikuttavia parametreja on standardisoitu. Tällä varmistetaan, että LTE-operaattorit voivat odottaa verkoissaan tasaista liikenteen käsittelyä, riippumatta enodeb laitteiden valmistajasta. [8 s. 34]
15 Siirtoyhteyksien QoS parametrit Kuten aiemmin on todettu, LTE-verkossa on kahden tyyppisiä EPS-siirtoyhteyksiä, perus- ja määritelty siirtoyhteys. [11] Näitä siirtoyhteyksiä kontrolloidaan käyttämällä seuraavia LTE QoS parametreja: - Resurssin tyyppi: GBR tai Non-GBR - QoS parametrit o QCI (QoS Class Identifer) o ARP (Allocation and Retention Priority) o GBR (Guaranteed Bit-Rate) o MBR (Maximum Bit-Rate) o APN-AMBR (Access Point Name - Aggregate Maximum Bit-Rate) o UE-AMBR (User Equipment Aggregate Maximum Bit-Rate) Jokaisella EPS-siirtoyhteydellä täytyy olla määritelty seuraavat parametrit: QoS:n luokka tunniste (QCI), sekä jakamisen ja säilyttämisen tärkeys (ARP). QCI on erityisen tärkeä, sillä se toimii viitteenä, määriteltäessä kunkin EPS-siirtoyhteyden QoS:n taso. Taattu bittinopeus (GBR) ja maksimi bittinopeus (MBR) on määritelty vain GBR-tyyppisille EPS-siirtoyhteyksille. Yhteenlaskettu maksimi bittinopeus (AMBR) on määritelty vain ei-gbr tyyppisille EPS-siirtoyhteyksille. [11] AMBR asetetaan erikseen päätelaitteelle (UE-AMBR) ja yhteyspisteelle (APN-AMBR). Näitä parametreja kuvataan tarkemmin kappaleissa 3.3.1, ja Kuvassa 5 on esitetty kahden UE:n ja kahden PDN-portin väliset siirtoyhteydet ja niihin liittyvät parametrit. Kuten kuvassa näkyy, QCI ja ARP asetetaan jokaiseen siirtoyhteyteen. GBR ja MBR asetetaan GBR-tyyppisiin määriteltyihin siirtoyhteyksiin. APN-AMBR ja UE-AMBR asetetaan kaikkiin ei-gbr tyyppisiin siirtoyhteyksiin. Kuva 5. QoS:n parametrit. [11]
16 QCI QCI ilmaistaan kokonaislukuna yhdestä yhdeksään. Jokainen yhdeksästä QCI arvosta sisältää erilaiset QoS toiminnallisuudet ja suorituskyvyn, kaikille IP-paketeille. QCI arvot on standardisoitu viittaamaan tiettyihin QoS-ominaisuuksiin, ja jokainen QCI sisältää standardisoidut suorituskykyyn liittyvät parametrit. Parametrit ovat siirtoyhteyden tyyppi (GBR/ei-GBR), siirron tärkeys (1-9), paketille sallittu viive (vaihtelee välillä 50ms-300ms) ja sallittu pakettien häviösuhde (vaihtelee välillä ). [11] Näiden parametrien ja QCI-arvon välinen yhteys on esitetty kuvassa 6. Kuva 6. QCI ja siihen liittyvät parametrit. [8] EPS-siirtoyhteydelle taattava QoS vaihtelee sille määritellyn QCI-arvon mukaan. Vaikka QCI onkin vain yksi kokonaisluku, se tarjoaa solmukohtaisia parametreja jotka antavat LTE-solmulle tietoa, kuinka käsitellä paketteja. Näillä tiedoilla solmu voi määritellä esimerkiksi ajoituksia, pääsyn kynnysarvoja, jonotuksen kynnysarvoja ja linkkitason protokollien määrityksiä. Verkko-operaattoreiden LTE-solmut ovat ennalta määritetyt käsittelemään pakettien toimitusta kulloisenkin QCI arvon mukaan. [11] Etukäteen määritetyt ja standardisoidut QCI ja suorituskykyyn vaikuttavat parametrit auttavat LTE verkko-operaattoreita tarjoamaan saman QoS:n vähimmäistason. Koska QCI ja sen parametrit on standardisoitu, LTE verkkooperaattorit voivat taata saman, LTE standardin vaatiman QoS:n kaikille. [11] QCI-arvoja käytetään hyödyksi enimmäkseen enb:ssä, kontrolloimaan radiolinkkien välillä toimitettavien pakettien tärkeyttä. Tämä johtuu siitä, että langallisessa linkissä SGW:n tai PGW:n ei ole helppo samaan aikaan käsitellä paketteja ja toimittaa niitä perustuen QCI-arvoihin. [11]
17 ARP Jakamisen ja säilyttämisen tärkeys (ARP) on parametri, joka määrittää luodaanko uusi siirtoyhteys vai ei. ARP ilmaistaan kokonaisluvulla, jonka arvo vaihtelee välillä 1-15, yhden ollessa korkeimman tärkeyden arvo. Kun uutta EPS-siirtoyhteyttä tarvitaan LTE-verkossa, jossa on riittämättömät resurssit, LTE-yksikkö (esimerkiksi PGW, SGW tai enb) päättää ARP:n perusteella kahdesta vaihtoehdosta. Yksikkö voi poistaa jo olemassa olevan siirtoyhteyden ja luoda uuden, tai kieltäytyä kokonaan luomasta uutta siirtoyhteyttä. Yksikkö voi esimerkiksi poistaa EPS-siirtoyhteyden, jolla on vähemmän tärkeä ARP, ja luoda uuden siirtoyhteyden, jolla on suuremman tärkeyden ARP. [11] Jakamisen ja säilyttämisen tärkeys (ARP) on siis parametri, jota tarvitaan ainoastaan, kun luodaan uutta EPS-siirtoyhteyttä. Kun uusi siirtoyhteys on luotu ja paketteja toimitetaan sen kautta, ARP ei vaikuta paketin tärkeyteen. Verkon solmu tai yksikkö lähettää paketteja ARP:n arvosta huolimatta. Yksi tyypillinen esimerkki ARP:n käytöstä on hätä VoIP puhelu. Eli, jo olemassa oleva EPS-siirtoyhteys voidaan poistaa, jos uusi siirtoyhteys vaatii esimerkiksi hätäpuhelua numeroon 112. [11] MBR, APN-AMBR & UE-AMBR Maksimi bitti-nopeus (MBR) on GBR-tyyppisille siirtoyhteyksille määritetty parametri. MBR ilmaisee LTE-verkon suurimman sallitun bittinopeuden. Eli jos GBRtyyppiseen siirtoyhteyteen saapuvan paketin bittinopeus ylittää MBR:n arvon, se hylätään. [11] Ei-GBR siirtoyhteyksien tapauksessa, kaikkien ei-gbr EPS-siirtoyhteyksien yhteenlaskettu kaistanleveys on rajoitettu. Tätä rajoitusta ohjaa yhteyspisteen yhteenlaskettu maksimi bittinopeus (APN-AMBR). On olemassa kaksi ei-gbr siirtoyhteyttä (määrätty ja perus-siirtoyhteys), ja APN-AMBR määrittää niiden suurimmat kaistanleveydet. APN-AMBR on sisällytetty päätelaitteessa vain ylälinkin suuntaan, ja PGW:ssä ylä- ja alalinkin suuntaan. [11] Päätelaite voi olla yhdistettynä useaan PDN porttiin samaan aikaan, ja sillä on oma IP-osoite jokaiseen eri PDN-yhteyteen. Päätelaitteen yhteenlaskettu maksimi bittinopeus (UE-AMBR) osoittaa suurimman sallitun kaistanleveyden UE:lle osoitetuille ei-gbr siirtoyhteyksille. Tähän ei kuitenkaan vaikuta UE:n PDN yhteyksien määrä, sillä muut PDN:t yhdistetään muiden PGW:ien kautta. UE-AMBR parametria sovelletaan ainoastaan enb tukiasemissa. [11] 3.5. LTE ilmarajapinnan järjestelijä LTE ilmarajapinnan järjestelijä (scheduler) on vastuussa ylä- ja alalinkin suuntaisen tietoliikenteen dynaamisesta jakamisesta, asianmukaisille siirtoyhteyksille.
18 18 Ilmarajapinnan järjestelijä myös ylläpitää haluttua QoS:n tasoa, sekä ylälinkin, että alalinkin suuntaan. Jotta ilmarajapinnan järjestelijä kykenee tekemään liikenteen aikataulutukseen liittyviä päätöksiä, se tarvitsee syötteeseen muutamia tietoja. [12] Näitä tietoja ovat: - Radio-olosuhteet päätelaitteen luona. Radio-olosuhteet tunnistetaan joko tukiaseman (enb) mittauksilla ja/tai päätelaitteen raportoimina. [12] - Eri siirtoyhteyksien tilat, kuten ylälinkin puskurin tilan raportit (BSR), jotka tarjoavat tukea QoS-tietoiseen pakettien aikataulutukseen. [12] - Siirtoyhteyksien QoS ominaisuudet ja QCI:n pakettien toimittamiseen liittyvät parametrit. [12] - Viereisten solujen mahdolliset häiriötilanteet. LTE ilmarajapinnan järjestelijä voi yrittää hallita solujen välistä häiriötä (ICI) pitkällä aikavälillä. Tällä parannetaan solun reunalla olevien päätteiden QoE:a. [12] 3.6. Puskuritilan raportointimekanismi LTE-verkossa on käytössä myös puskuritilan raportointimekanismi (BSR). Puskuritilan raportointimekanismi ilmoittaa ylälinkin suuntaiselle ilmarajapinnan järjestelijälle päätelaitteessa olevan puskuroitavan datan määrän. Tämä mekanismi koostuu tapahtumien liipaisusta (englanniksi triggering ) ja ilmoittamisesta. Tapahtumien liipaisu voi olla jaksottainen tai säännöllinen. Jaksottainen BSR liipaisu ei vaadi tiedonsiirtoon palvelupyyntöä (SR) käyttäjän laitteelta. [12] Kun BSR tapahtuma on liipaistu ja päätelaitteella on resursseja varattuna fyysisen ylälinkin jaetulla kanavalla (PUSCH), BSR lähetetään. Kun säännöllinen BSR tapahtuma on liipaistu, täytyy lähettää SR. Jos SR varaus on saatavilla fyysisen ylälinkin ohjauskanavalla (PUCCH), SR lähetetään seuraavalla mahdollisella hetkellä. Muussa tapauksessa SR lähetetään käyttäen hajasaantiproseduuria. Puskurin tila raportoidaan radiosiirtoyhteysryhmittäin. On olemassa kaksi BSR formaattia: lyhyt ja pitkä. Lyhyt formaatti voidaan raportoida yhteen radiosiirtoyhteys ryhmään, kun taas pitkää formaattia voidaan käyttää neljään ryhmään. [12] 3.7. Multimedian tärkeyspalvelu (MPS) Kolmannen sukupolven yhteistyöprojektin, eli 3GPP:n, selosteessa on määritelty multimedian tärkeyspalvelun (MPS) merkitys. Selosteen mukaan MPS sallii valtuutettujen käyttäjien saada ja ylläpitää radio- ja verkkoresursseja etuoikeudella [13 s.7]. Tämä onnistuu myös sellaisten tilanteiden aikana, jolloin julkisen maamobiiliverkon (PLMN) ruuhkautuminen estää sessioiden
19 19 perustamisyritykset [13 s.7]. MPS-sessio (esimerkiksi ääni-, video- tai data-sessio) saa siis etuoikeudella hankkia ja ylläpitää radio- ja verkkoresursseja [13 s.7]. MPS-tilaus sisältää etuoikeutetut palvelut, jos verkko tukee MPS:a. MPS-tilaus oikeuttaa USIM-korttiin, jossa on erityiset pääsyluokat. MPS-tilauksen profiili tallennetaan operaattorin verkkoon. Päätelaite MPS-tilauksella on yksinkertaisesti päätelaite, jossa on USIM-kortti MPS-tilauksella. MPS-tilauksia on kahta erilaista tyyppiä. Ensimmäinen on aina päällä oleva MPS-tilaus, jolloin erityiskohtelu tarjotaan kaikkiin palvelun käyttäjän sessioihin. Toinen on vaatimuksesta käynnistyvä MPStilaus, jolloin erityiskohtelu tarjotaan, kun käyttäjä sitä pyytää. [13 s. 7-8] Esimerkki IP multimedia alijärjestelmään (IMS) perustuvasta MPS-sessiosta on äänipuhelu, joka luodaan käyttämällä IMS proseduuria. Edellä mainittu MPS äänisessio käsitellään etuoikeutetusti. [13 s. 8] Alla on esitetty muutamia skenaarioita: - Mobiiliyhteys MPS-tilatulta päätelaitteelta, jossa on MPS koodi/tunniste: Palvelun käyttäjä aloittaa IMS-pohjaisen MPS-session E-UTRA-verkossa MPStilatulla UE:lla, sisällyttämällä siihen MPS koodin/tunnisteen ja kohteen osoitteen. Tässä skenaariossa erityiskohtelu riippuu operaattorin käytännöistä ja EPS-siirtoyhteyksien tiedoista. [13 s. 8] - Mobiiliyhteys miltä tahansa päätelaitteelta, jossa on MPS syöte merkkijono: Palvelun käyttäjä aloittaa IMS-pohjaisen MPS-session E-UTRA-verkossa millä tahansa UE:lla (MPS-tilatulla tai ei tilatulla), sisällyttämällä siihen syöte merkkijonon. Tässä skenaariossa UE voi saada erityiskohtelua signalointiin, kuin myös median siirtoon, ylimääräisten käyttötietojen keräämiseksi palvelun käyttäjältä. [13 s. 8] - Mobiiliyhteyden terminointi: Palvelun käyttäjä aloittaa MPS-session E-UTRAverkossa ja samalla lopettaa toisen käyttäjän yhteyden. Toinen käyttäjä voi olla myös palvelun käyttäjä, tai normaali käyttäjä. Terminointi-verkko tunnistaa session tärkeyden ja asettaa sille erityiskohtelun, varmistaakseen puhelun toimituksen. [13 s. 8] - IMS-pohjaisen etuoikeutetun puhelun SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity): Kun UE:lla on menossa IMS-pohjainen etuoikeutettu puhelu ja enb aloittaa SRVCC proseduurin, verkon ääntä kuljettavien siirtoyhteyksien resurssit tulee säilyttää priorisoidusti. [13 s. 8] - Kun palvelun käyttäjä pyytää MPS-sessiota, seuraavien siirtoyhteyksien hallintaa koskevien periaatteiden on pädettävä: MPS-sessioon varatuille EPSsiirtoyhteyksille on asetettava ARP-arvo, joka vastaa palvelun käyttäjän prioriteettitasoa. ARP:n etuosto-oikeudet ja MPS-siirtoyhteyksien haavoittuvuusasetukset riippuvat operaattoreiden linjauksista ja nojaavat kansallisisiin tai alueellisisiin sääntelyihin ja vaatimuksiin. [13 s. 10]
20 Yhteyden kontrollointi Tietyissä olosuhteissa on toivottavaa voida estää päätelaitteiden käyttäjien yhteysyritykset verkkoon (mukaan lukien soittopyynnöt hätäpuheluun), tai estää soittopyyntöihin vastaaminen tietyissä PLMN:n osissa. Tällaisia tilanteita voi ilmetä hätätilanteiden aikana, tai kun yksi kahdesta tai useammasta, rinnakkain sijoitetuista PLMN:sta on epäkunnossa. Lähetysviestien tulisi olla saatavilla solussa, solun perustan ilmaistessa verkosta estettyjen tilaajien luokat. Tämän toiminnon avulla verkko-operaattori voi estää pääsykanavan ylikuormituksen kriittisissä olosuhteissa. Tätä käyttöoikeuden hallintaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi normaaleissa olosuhteissa. [14 s. 16] Yhteyden jakaminen Kaikki päätelaitteet ovat jäseniä yhdessä kymmenestä satunnaisesti jaetusta mobiililaitteen populaatiosta, jotka on määritelty yhteysluokiksi (Access class) 0-9. Populaation numero on tallennettu SIM/USIM-korttiin. Lisäksi mobiililaitteet voivat olla yhden tai useamman erityisluokan jäseniä (yhteysluokat 11-15). Erityisluokat ovat myös tallennetut SIM/USIM-kortille. Erityisluokat kohdennetaan tietyille ensisijaisille käyttäjille, mutta numerointia ei ole tarkoitettu tärkeysjärjestykseksi. [14 s. 16] Erityisluokat ovat seuraavat: - Luokka 15: PLMN-henkilökunta - Luokka 14: Hätäpalvelut - Luokka 13: Julkiset palvelut, kuten veden tai kaasun tarjoajat - Luokka 12: Turvallisuuspalvelut - Luokka 11: PLMN:n käyttöön
21 21 4. QOS TOTEUTUKSIA 4G-VERKOISSA Olipa tietoverkko sitten langallinen tai langaton, sen QoS toiminnallisuudet perustuvat standardeihin (esimerkiksi IETF RFC, IEEE 802, 3GPP TS). Eri standardeja käyttävät toiminnallisuudet voivat toimia eri lailla, riippuen siitä, onko verkko langallinen (Ethernet/IP/MPLS) vai langaton (LTE/WiBro/Wi-Fi). Molempien tapauksessa, QoS tarkoittaa kuitenkin periaatteessa sitä, että verkon tietoliikenteen laatu on taattu, jos maksat lisää, tai käytät korkean prioriteetin palvelua. Korkean prioriteetin palveluita voivat olla esimerkiksi ääni- tai videoliikenne. Molemmat ovat paljon herkempiä viiveelle, kuin esimerkiksi normaali internetin käyttö. [15] 4.1. Nokian näkemys QoS toteutuksista QoS-mekanismeihin liittyviä teknisiä yksityiskohtia ei kilpailusyistä julkaista. Niinpä kuvaukset niistä ovat usein myyntihenkisiä julkaisuja. Myyntihenkisissä julkaisuissa voidaan monesti kuvata tavoitteita ja antaa ymmärtää, että kyseinen toimija on loistavasti saavuttanut nuo tavoitteet. Tämä on hyvä muistaa eri toimijoiden julkaisuja tutkiessa. Nokian kuvaus omasta toteutuksestaan on seuraavan kaltainen: Luomalla tehokkaita ja älykkäitä tietoliikenteenhallintajärjestelmiä voidaan parantaa käyttökokemusta, lisätä tuloja ja vähentää hämmennystä. Vain operaattoreilla on kyky tarjota riittävä end-to-end QoS, tukemaan monia mobiileja laajakaistaisia palveluita (MBB). Muuttamalla QoS:ä eri liikennetyyppien mukaan, on mahdollista parantaa loppukäyttäjän QoE:ä ja hallita niukkoja verkkoresursseja. Yksi lähestymistapa on QoS:n sovittaminen erilaisten sovellusten tiettyihin tarpeisiin. QoEvarmistusmekanismien on katettava kaikki verkkoelementit ydinverkosta käyttäjän laitteelle, sekä tarjota liikennetunnistusta käyttämällä syvää pakettitarkastusta (DPI), radiokuorma-tietoista QoS:ä, liikenteen erottelua ja tukea vanhoille laitteille. Mikään yksittäinen ratkaisu ei sovi kaikille operaattoreille. Oikean valinnan määrittämiseksi tarvitaan liiketoiminnan ja nykyisen verkon analysointia. [16 s. 4] Nopeasti kehittyvän ja innovatiivisen internet-sovellusten tarjonnan keskellä, loppukäyttäjien tarpeiden ja halujen ymmärtäminen on operaattoreille äärimmäisen tärkeää. Verkon suorituskyky on edelleen tärkeää, mutta tapa jolla sen katsotaan tuovan lisäarvoa loppukäyttäjälle, on muuttunut. Kun haetaan kestävää liiketoimintaa, paranneltu QoE, uskollisuus ja asiakaskokemukset ovat operaattoreiden kannalta keskeisiä strategisia tavoitteita. Otetaan esimerkkinä MBB-verkko, jossa raskaat käyttäjät voivat luoda pullonkauloja, jolloin muut verkon käyttäjät eivät pääse käsiksi johonkin sovellukseen. Operaattoreiden on löydettävä optimaalinen tapa varmistaa kaikille käyttäjille kohtuullinen pääsy verkkoon. Kyvystä hallita käyttäjäkokemusta tulee näin ollen keskeinen asia. Auta käyttäjiä pääsemään käsiksi tietoon ja palveluihin sopivaan hintaan, anna heille kohtuullinen pääsy sisältöön, sekä ole yhteystietoinen luotettavassa ja turvallisessa ympäristössä, niin käsissäsi on avaimet menestykseen. [16 s. 5] Mobiilioperaattorit haluavat tarjota eriytettyjä mobiileja palvelupaketteja eri käyttäjäkunnille, aina ammattilaisista teini-ikäisille, kuin muillekin satunnaisille käyttäjille. Suurempi haaste on eritellä QoS jokaisen sovelluksen tarpeiden mukaan,
22 olivatpa ne kapeakaistaisia, laajakaistaisia, reaaliaikaisia tai lisäarvopalveluita, kuten videoiden tilaus. [16 s. 6] 22
23 23 5. POHDINTA 4G-verkon käyttäjät voivat käyttää verkkoa hyvin erilaisiin tehtäviin. Etenkin kriittisissä operaatioissa, kuten hätäpuheluissa, on verkon suorituskykyyn voitava luottaa. Riittävän QoS:n takaaminen on siis operaattoreiden ja muiden palvelun tarjoajien kannalta erittäin tärkeää. QoS:ä käytetään varmistamaan positiivinen käyttäjäkokemus kaikille 4G-verkon käyttäjille. Kuten työssä on tullut esille, QoS on moniulotteinen käsite, joka pitää sisällään lukuisia eri muuttujia. Pelkästään LTE-verkon QoS sisältää useita eri parametreja, joilla kaikilla on oma tarkoitus ja tehtävä. QoS:n tasoa esitetään laitetasolla teknisillä termeillä, kuten QCI ja ARP. Verkon käyttäjän näkökulmasta näillä termeillä ja niiden merkityksellä ei kuitenkaan ole suurta merkitystä. Useimpia käyttäjiä kiinnostaa toimiva kokonaisuus, hyvin yleisellä tasolla. Vaadittu tai haluttu QoS:n taso, sekä saavutettu QoS:n taso eivät aina kohtaa, vaikka siihen olisikin pyritty. QoS-mekanismien käyttö on globaaleilla televiestintämarkkinoilla tärkeä kilpailutekijä. Koska 4G-verkon QoS parametrit ovat standardoitu, jokainen laitevalmistaja voi tehdä omat laitekohtaiset ratkaisunsa standardien puitteissa. Näin ollen tarkkoja teknisiä kuvauksia niiden toteutuksista (esimerkiksi tukiasemissa) ei todennäköisesti julkaista. Tietoa vaaditun QoS:n tasosta tarvitaan myös monien järjestelmien suunnittelussa. Suunnittelijoiden tulee tietää, minkälaista suorituskykyä järjestelmältä vaaditaan, että vaatimuksiin voidaan vastata parhaalla mahdollisella tavalla. Kun tulevaisuudessa siirrytään seuraavan sukupolven verkkoteknologiaan, eli tuttavallisemmin 5G-verkkoon, QoS:n asema suunnittelussa tulee yhä tärkeämmäksi. Kun aletaan puhua itsestään ajavista autoista, sekä yhä kasvavasta esineiden internetistä (IoT), on selvää, että tulevaisuuden verkolta odotetaan todella suurta tiedonsiirtonopeutta ja kapasiteettia, sekä erittäin pientä viivettä. IoT:n myötä tietoliikennetarpeiden kirjo laajenee, niin datamäärien ja -nopeuksien kuin viiveensiedon ja luotettavuudenkin suhteen. Tulevaisuudessa QoS:n tulee taata hyvä käyttäjäkokemus yhä vaativammille ihmisille ja monimuotoisimmille laitteille. Kun yhä useammat laitteet ovat tavalla tai toisella yhteydessä verkkoon, myös QoS:a on kehitettävä dynaamisemmaksi ja joustavammaksi.
24 24 6. LÄHTEET [1] ITU-T Recommendation E.800 (09/2008) Definitions of terms related to quality of service. [2] ITU-T Recommendation G.1000 (11/2001) Communications quality of service: A framework and definitions. [3] ITU-T Recommendation G.1010 (11/2001) End-user multimedia QoS categories. [4] ITU-T Recommendation p.10/g.100 (07/2016) Amendment 5: New definitions for inclusion in Recommendation ITU-T P.10/G.100 [5] Fiedler M., Hossfeld T. & Tran-Gia P. (2010) A generic quantitative relationship between quality of experience and quality of service. IEEE Network, Volume 24, Issue 2, s [6] BEC Technologies (luettu ) Quality of Service (QoS) in LTE. URL: [7] Dahlman E., Parkvall S. & Sköld J. (2014) 4G: LTE/LTE Advanced for Mobile Broadband, Second Edition [8] Sesia S., Toufik I. & Baker M. (2011) LTE The UMTS Long Term Evolution From Theory to Practice, Second Edition [9] Gupta N. (luettu ) Quality of Service (QoS) in LTE. URL: [10] Netmanias (luettu ) LTE QoS: SDF and EPS Bearer QoS. URL: [11] Netmanias (luettu: ) LTE QoS (Part 2) LTE QoS Parameters (QCI, ARP, GBR, MBR and AMBR). URL: [12] Alasti M., Neekzad B., Hui J. & Vannithamby R. (05/2010) Quality of service in WiMAX and LTE networks. IEEE Communications Magazine, Volume 48, Issue 5, s [13] 3GPP TR v (6/2011) Enhancements for Multimedia Priority Service (MPS) (Release 11)
25 25 [14] 3GPP TS v9.4.0 (6/2010) Service accessibility (Release 9) [15] Netmanias (luettu ) LTE QoS (Part 1) EPS Bearers and SDF. URL: [16] Nokia Networks white paper (luettu ) Cell load and application aware traffic management.
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
Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi. Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1.
Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1.2016, Espoo Sisällysluettelo Sisällysluettelo..d. 2 Työn tausta ja ongelmanasettelu
Mitä viestintäpalvelujen laatu tarkoittaa kuluttajalle? Sebastian Sonntag Tutkija, Aalto-yliopisto Sebastian.Sonntag@aalto.fi
Mitä viestintäpalvelujen laatu tarkoittaa kuluttajalle? Sebastian Sonntag Tutkija, Aalto-yliopisto Sebastian.Sonntag@aalto.fi Viestintäpalvelun laatu kuluttajalle Kuluttajan odotukset Mittarit Kuluttajan
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
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
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
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
Mistä on kyse ja mitä hyötyä ne tuovat?
Pilvipalvelut Mistä on kyse ja mitä hyötyä ne tuovat? Pilvipalvelut - Mistä on kyse ja mitä hyötyä ne tuovat? Suurin osa kaikista uusista it-sovelluksista ja -ohjelmistoista toteutetaan pilvipalveluna.
Elisa Oyj. Kapasiteettipalveluiden Käsikirja
1 (12) Elisa Oyj Kapasiteettipalveluiden Käsikirja voimassa 1.9.2008 alkaen 2 (12) 1 LYHENTEET...3 2 JOHDANTO...4 3 PALVELUT...5 3.1 ELISA WDM PALVELU...5 3.2 ELISA SIIRTOYHTEYS PALVELU...5 3.3 ELISA ETHERNET
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
Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite
TW-EAV510: PORTTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON Laitteessa tulee olla ohjelmisto 5.00.49 tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite OPERAATTORIN IP---OSOITE - Jotta
Carlink langaton autojen välinen tietoverkko
Carlink langaton autojen välinen tietoverkko Älykkään liikenteen päivä 30.10.2007 Timo Sukuvaara Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus Ilmatieteen laitos Taustaa Hankkeessa kehitetään autojen välinen tietoverkkopalvelualusta,
AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD.
T287/M03/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD. Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T287
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
Viestintäviraston kannanotto taajuusresurssien jaosta mobiililaajakaistaliittymille verkkoneutraliteettisääntelyn puitteissa
Kannanotto 1 (5) Dnro: 10.4.2018 1508/959/2017 Viestintäviraston kannanotto taajuusresurssien jaosta mobiililaajakaistaliittymille verkkoneutraliteettisääntelyn puitteissa Viestintävirastolta on pyydetty
Operaattorilaajakaista
Palvelukuvaus 1.7.2018 PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun yleiskuvaus... 1 2... 1 2.1 Päätelaite... 1 2.2 Liittymän nopeus... 1 2.2.1 Liittymän nopeuden vaihteluvälit... 1 2.3 Rajaukset... 2 3 Tilaus
Liikkuvuudenhallinta Mobile IP versio 6 - protokollalla
Liikkuvuudenhallinta Mobile IP versio 6 - protokollalla Mikko Merger Valvoja: Professori Jorma Jormakka Ohjaaja: TkL Markus Peuhkuri TKK/Tietoverkkolaboratorio 1 Sisällysluettelo Tavoitteet IEEE 802.11
Netplaza. paremman palvelun puolesta! Asiakaspalvelu palvelee. Sinä keskityt omaan työhösi. Jos jokin ei suju niin kuin oletit
Netplaza paremman palvelun puolesta! Asiakaspalvelu palvelee Me vastaamme kaikkeen, mikä sinua askarruttaa. Me kerromme, millainen Netplazan liittymä haluamaasi osoitteeseen voidaan toimittaa. Me otamme
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
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
S-38.118 Teletekniikan perusteet
S-38.118 Teletekniikan perusteet Laskuharjoitus 3 Paketoinnin hyötysuhde 1 Harjoitus 3 koostuu: Demoluento (45 min) Datan siirtäminen Internetissä yleensä Laskuesimerkki datan siirtämisestä Äänen siirtäminen
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
Diplomityöseminaari 6.8.2002
Diplomityöseminaari 6.8.2002 Työn nimi: TV-lähetystä välittävän laajakaistaisen IP-pohjaisen tilaajaverkon palvelunlaatu Työn tekijä: Lasse Kiiskinen Valvoja: Professori Raimo Kantola Ohjaaja: DI Mikko
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
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
1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...
Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS
1. Tietokoneverkot ja Internet. 1. 1.Tietokoneesta tietoverkkoon. Keskuskone ja päätteet (=>-80-luvun alku) Keskuskone ja oheislaitteet
1. Tietokoneverkot ja Internet 1.1. Tietokoneesta tietoverkkoon 1.2. Tietoliikenneverkon rakenne 1.3. Siirtomedia 1.4. Tietoliikenneohjelmisto eli protokolla 1.5. Viitemallit: OSI-malli, TCP/IP-malli 1.6.
Kuka ratkaisee kuuluvuusongelmat - miten saadaan kokonaisuus hallintaan? Entä mitä tuo 5G?
Kuka ratkaisee kuuluvuusongelmat - miten saadaan kokonaisuus hallintaan? Entä mitä tuo 5G? Heidi Himmanen 16.5.2019, Jyväskylä Kuuluuko Kankaalla? - miniseminaari 1 Kolme + kolme vinkkiä Kolme vinkkiä
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
1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...
Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS
Ohjattu asetusten luonti painos
Ohjattu asetusten luonti 3.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on
Harjoituksen sisältö ja tavoitteet
Tietoliikenneverkkojen arkkitehtuurit Harjoitus 3/01: Tiedonsiirtopalveluiden hinnoitelu Klaus Nieminen Harjoituksen sisältö ja tavoitteet Aiheena: Tiedonsiirtopalveluiden hinnoittelu Rajaus: Tilaajan
Tekijä / Aihe 1
14.12.2009 Tekijä / Aihe 1 IPTV Alueverkkojen näkökulmasta SimuNet Seminaari 7.12.2008 Vesa Kankare 14.12.2009 Vesa Kankare/ IPTV 2 Agenda Yleistä Palvelun laadun merkitys Aluedataverkon rooli tulevaisuuden
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
3GPP LONG TERM EVOLUTION
3GPP LONG TERM EVOLUTION Ville Vartiamäki Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka ja tietoverkot Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietotekniikan
Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late!
Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN I can help! Ordered 3 items Can t serve last client Running late! Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN Haluatko hallita organisaatiosi suurempaa liikkuvuutta
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
AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Versio A FIN
AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Versio A FIN Huomautusten selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa huomautusten tyyliä: Vinkit kertovat,
AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:
AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa
PRINTER DRIVER PÄÄKÄYTTÄJÄN OPAS
PÄÄKÄYTTÄJÄN OPAS OpusCapita pidättää oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia ja tätä tuotekuvausta. Uusimmat versiot julkaistaan osoitteessa www.opuscapita.com/terms. 1. TEHTÄVÄKUVAUS Pääkäyttäjällä on
Laskuharjoitus 2 ( ): Tehtävien vastauksia
TT12S1E Tietoliikenteen perusteet Metropolia/A. Koivumäki Laskuharjoitus 2 (11.9.2013): Tehtävien vastauksia 1. Eräässä kuvitteellisessa radioverkossa yhdessä radiokanavassa voi olla menossa samanaikaisesti
Miska Sulander Jyväskylän yliopisto Atk keskus. 2.6.2004 FUNET yhdistyksen vuosikokous
Verkkoliikenteen rajoittaminen Miska Sulander Jyväskylän yliopisto Atk keskus 2.6.2004 FUNET yhdistyksen vuosikokous Agenda 1. Jyväskylän yliopistoverkko 2. Verkon käytöstä 3. Verkkoliikenteestä 4. Käytön
IP-pohjaisen puheratkaisun käyttöönotto vaihdeverkossa
S-38.310 Tietoverkkotekniikan diplomityöseminaari IP-pohjaisen puheratkaisun käyttöönotto vaihdeverkossa Diplomityön tekijä: Valvoja: Professori Raimo Kantola Ohjaaja: DI Sari Lehtonen Suorituspaikka:
TW- EAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON
TWEAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON Laitteessa tulee olla ohjelmisto 5.00.49 tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite OPERAATTORIN IPOSOITE Jotta valvontakameran
Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas
Finnish B525 LTE CPE Pikaopas 1 Tuotteen yleiskuvaus Virran merkkivalo Wi-Fi /WPS-merkkivalo Signaalinvoimakkuuden merkkivalo LAN1-3, LAN4/WAN-portti USB-portti Palauta-painike WPS-painike Verkon tilan
Pilvi 9.0. Arkkitehtuuri. Esimerkki arkkitehtuurit
Esimerkki arkkitehtuurit Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Termejä... 3 2. Web hosting ilman kuormantasausta... 4 3. Web hosting kuormatasaus ja bastion... 5 3.1.... 5 3.2. Kuvaus... 5 4.
WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)
WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN
IPTV:n asettamat vaatimukset verkolle ja palvelun toteutus. Lauri Suleva TI07 Opinnäytetyö 2011
IPTV:n asettamat vaatimukset verkolle ja palvelun toteutus SimuNetissä Lauri Suleva TI07 Opinnäytetyö 2011 Johdanto Työn tarkoituksena tutustua IPTV-palveluun yleisesti IPTV-palveluun vaikuttavien tekijöiden
PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN
TOMTOM TRAFFICIN AVULLA PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TomTom on johtava liikennepalvelujen tarjoaja. TomTom valvoo, käsittelee ja toimittaa liikennetietoa itse kehittämällään teknologialla. TomTom uskoo, että
Puhepalveluiden kehittäminen
m Alueiden ja hallinnon kehittäm Hallinnon, alu e k e h it y k s e n j a s is äis e n t u r v allis u u d e n inis t e r iö. Puhepalveluiden kehittäminen Kihlakuntien puhepalvelut kihlakunta? puhepalvelujen
IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta. IPLU-II-projektin päätösseminaari Kari Wirman
IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta IPLU-II-projektin päätösseminaari Network Message Formatting Huoltovarmuus ja sen turvaaminen Huoltovarmuus: Väestön toimeentulo, välttämättömän talouden
Kohtuullisen käytön käytäntö ja Ruuhkan hallinnointi
Kohtuullisen käytön käytäntö ja Ruuhkan hallinnointi Tällä sivulla saat selville kuinka tiedonsiirtoasi ja -liikennettäsi hallinnoidaan kaikkien asiakkaiden palvelun tasapainoisuuden varmistamiseksi. Kutsumme
Nopea tiedonsiirto terveydenhuollossa, ATM-tietoverkko
TTKK, MuIticast Oy Terveydenhuollon ATK-päivät Oulu, hotelli Vaakuna 16-17.5.1994 Nopea tiedonsiirto terveydenhuollossa, ATM-tietoverkko Mika Uusitalo Mika.Uusitalo@cc.tut.fi 931 / 3162429 Esityksen sisältö
Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien. metrossa, 12/2017
Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu metrossa, 12/217 Tiivistelmä Tutkimuksen kohde Oy Omnitele Ab on Oyj:n tilauksesta suorittanut kotimaisten mobiiliverkkojen (, /Saunalahti ja ) tiedonsiirtonopeuksien
VIDA OHJELMISTOTILAUS SISÄLTÖ
MITEN ITSENÄISET OPERAATTORIT TILAAVAT JA LATAAVAT OHJELMISTOJA AUTOIHIN KÄYTTÄMÄLLÄ VIDA-SOVELLUSTA SISÄLTÖ 1 OHJELMISTON TILAAMINEN JA LATAAMINEN AUTOIHIN KÄYTTÄMÄLLÄ VIDAA... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2
Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)
Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,
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)
Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu. Ville Mannonen / DataCenter Finland
Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu Ville Mannonen / DataCenter Finland Datacenter Finland Oy Vuonna 2003 perustettu konesalipalveluita tuottava yritys Tarjoaa asiakkaileen korkean käytettävyyden konesalipalveluita
NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA
NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan
Etäkäyttö onnistuu kun kamera on kytketty yleisimpiin adsl- tai 3G verkkoihin. Kts. Tarkemmin taulukosta jäljempänä.
Foscam kameran etäkäyttö Etäkäyttö onnistuu kun kamera on kytketty yleisimpiin adsl- tai 3G verkkoihin. Kts. Tarkemmin taulukosta jäljempänä. Kamera sijoitetaan aina paikalliseen lähiverkkoon (LAN) jossa
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
KANDIDAATINTYÖ. LTE tulevaisuuden mobiiliverkkoratkaisuna
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29.4.2010 Teknillistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ LTE tulevaisuuden mobiiliverkkoratkaisuna Seminaarityön aihe on hyväksytty
1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...
PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...
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
Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013
Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi
Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa
Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.
AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J132W/J152W/J172W/J552DW/J752DW, MFC-J285DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW
AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään
Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA
Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 4 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ...
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
Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma
Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet
Standardiliitännät. Tämä ja OSI 7LHWROLLNHQQHWHNQLLNDQSHUXVWHHW $(/&7 0DUNXV3HXKNXUL
Standardiliitännät 7LHWROLLNHQQHWHNQLLNDQSHUXVWHHW $(/&7 0DUNXV3HXKNXUL Tämä ja OSI Liitännät toiminnalliset ominaisuudet sähköiset ominaisuudet X.25 Kehysvälitys 7 sovellus 6 esitystapa 5 yhteysjakso
AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN
AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset
Liikenneteorian tehtävä
J. Virtamo 38.3141Teleliikenneteoria / Johdanto 1 Liikenneteorian tehtävä Määrää kolmen eri tekijän väliset riippuvuudet palvelun laatu järjestelmä liikenne Millainen käyttäjän kokema palvelun laatu on
@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
Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland
Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta Pekka Töytäri TeliaSonera Finland 1 Älykäs verkottuminen Tekniikka, organisaatio ja prosessit muodostavat yhtenäisesti toimivan palvelualustan Älykäs toiminnallisuus
LTE (4G) Long Term Evolution
LTE (4G) Long Term Evolution Arttu Juhala Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka ja tietoverkot TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikka
Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA
Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA 20.01.2004 Sisältö Kolmas teollinen vallankumous Tietotekniikan diffuusiovaihe Tietoliikenteen näkymät Suomesta johtava soveltaja? Johtopäätökset
WLAN-laitteen asennusopas
1 WLAN-laitteen asennusopas Ohje Inteno DG200 käyttöön WLAN-tukiasemana Tässä ohjeessa WLAN ja WIFI tarkoittavat samaa asiaa. 2 1. Myyntipaketin sisältö: -Inteno-modeemireititin (malli DG200) -Virtajohto
1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2
Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...
Laajakaistainen taktinen kognitiiviradio ja RF-tekniikka. Vision Aug 20 th 2013 Ari Hulkkonen
Laajakaistainen taktinen kognitiiviradio ja RF-tekniikka Vision Aug 20 th 2013 Ari Hulkkonen Radio- ja tietoliikennetekniikka murroksessa: Perinteinen matkapuhelinteknologia, jolla suomalainen tietoliikenneteollisuus
AirPrint-opas. Versio 0 FIN
irprint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden
KENTEK OY TIETOSUOJASELOSTE TIIVISTELMÄ
KENTEK OY TIETOSUOJASELOSTE TIIVISTELMÄ Vieraillessasi verkkosivuillamme, emme kerää sinusta mitään henkilökohtaista informaatiota. Tämä verkkosivu kerää ainoastaan henkilötietoja, joita itse syötät, kuten
VMU-C EM. Asennus ja käyttö
VMU-C EM Asennus ja käyttö Asennus USB-kaapelinavulla 1. Liitetään tyhjä USB-muistitikkulaitteeseen ja odotetaan kunnes USB-valolakkaa vilkkumasta USB-muistitikku liitetään tänne 2. Irrotetaan USB-muistitikkuja
30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely
Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä
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
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/...
Tietohallinto. Risto Laakkonen, Tuotantopäällikkö. Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä.
Tietohallinto, Tuotantopäällikkö Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Sisältö Mitä tarkoittaa palvelutason hallinta? CASE HUS TIETOHALLINTO Palvelutasonhallinnan osa-alueet Tietohallinto 2012
JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus
JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleiset vaatimukset... 2 2 Latauspalvelun
Tiedonsiirtonopeuksien vertailu 1/2018
Tiedonsiirtonopeuksien vertailu 1/18 Tiivistelmä Tutkimuksen kohde Oy Omnitele Ab on Oyj:n tilauksesta suorittanut kotimaisten mobiiliverkkojen (, ja ) tiedonsiirtonopeuksien vertailun. Tutkimuksen kohteena
Success Factors of the Finnish Mobile Services Market
Success Factors of the Finnish Mobile Services Market Jukka Leinonen Product management & development Integrated Enterprise Services Suomalaisen mobiilimarkkinan perinteiset vahvuudet Vahva ekosysteemi
Tiedonsiirron kokonaisoptimointi erilaisten tietoverkkojen yhteiskäytössä
Tiedonsiirron kokonaisoptimointi erilaisten tietoverkkojen yhteiskäytössä Juuso Meriläinen 27.11.2015 Juuso Meriläinen Tiedonsiirron kokonaisoptimointi erilaisten tietoverkkojen yhteiskäytössä 1 / 11 Johdanto
Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink
Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta
DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS
TIEDOTE 1 (5) DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS Kohderyhmä dna Laajakaista soveltuu yksittäisen PC:n liikennöimiseen internetiin. Tyypillisin käyttäjäryhmä yksityistaloudet. Pääasiallinen käyttötarkoitus Yksityishenkilön
Google Cloud Print -opas
Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden
J. Virtamo Jonoteoria / Prioriteettijonot 1
J. Virtamo 38.3143 Jonoteoria / Prioriteettijonot 1 Prioriteettijonot Tarkastellaan M/G/1-jonojärjestelmää, jossa asiakkaat on jaettu K:hon prioriteettiluokkaan, k = 1,..., K: - luokalla 1 on korkein prioriteetti
Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 05/2019
Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 05/2019 Loppuraportti, 21.05.2019 Keskimääräinen tiedonsiirtonopeus tukiasemalta päätelaitteeseen [Mbit/s] 100 75 83,9 79,6 50 63,2 25 0 DNA Elisa Telia
Terveydenhuollon Atk-päivät 2009
Terveydenhuollon Atk-päivät 2009 26. 27.5.2009, Jyväskylä Mika Kolhinoja Teknologiakonsultti Citrix CCA, Citrix CCEA, Citrix CCSP, Microsoft MCP, Microsoft MCSA, Microsoft MCSE, Microsoft MCTS, Microsoft
Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera
No.1. Plug and Play IP Kamera Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera Helppo Käyttäjän ei tarvitse tietää mitään verkkotekniikasta eikä tehdä mitään asetuksia tai porttiohjauksia reitittimeen.
Tietoliikenne II (2 ov)
Tietoliikenne II (2 ov) Kevät 2001 Liisa Marttinen Kurssikirja: Tanenbaum, Computer Networks (3. Painos) Tietoliikenne II Kertausta ja täydennystä Tietoliikenne I - kurssin asioihin perusteellisemmin laajemmin
Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa
Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Cisco Expo 8.9.2009 Jari Litmanen 1 Agenda Kuinka IP-palveluverkko tukee asiakkaan liiketoimintaa Palvelukeskusten ja konsolidoinnin asettamat haasteet verkkoratkaisuille