Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen



Samankaltaiset tiedostot
LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT

LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT

Monioperaattoriverkot sairaalassa, lähitulevaisuuden haasteet

Langattomien laajakaistaverkkojen teknis-taloudellinen vertailu

Suunta-antennin valinta

Ukkoverkot Oy. 100% Internettiä - 0% Puhetta CC-BY-SA Ukkoverkot Oy, 2015.

PPO Core. Jari Roininen

Radioyhteys: Tehtävien ratkaisuja. 4π r. L v. a) Kiinteä päätelaite. Iso antennivahvistus, radioaaltojen vapaa eteneminen.

Kanavat eivät ole enää pelkästään broadcasting käytössä Uudet palvelut kuten teräväpiirtolähetykset vaativat enemmän kapasiteettia

TIVE

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

Määräys LUVASTA VAPAIDEN RADIOLÄHETTIMIEN YHTEISTAAJUUKSISTA JA KÄYTÖSTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2005

Uudet teknologiat ja perinteinen antennivastaanotto

Mobiiliverkkojen vertailumittaus Seinäjoki

Matkapuhelinten sisäverkkojen rakennuttaminen eroaa sähkösisäverkon rakennuttamisesta monin eri tavoin.

Mobiiliverkkojen vertailumittaus Tampere, Jyväskylä, Turku

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD.

TAAJUUSMAKSULASKENNAN ESIMERKIT

LANGATTOMAN VERKON KÄYTTÖ JA ONGELMATILANTEET (WLAN/WIFI)

Laajakaistatekniikoiden kehitys. Lvm Laajakaistan kehittämistyöryhmä

Mitä viestintäpalvelujen laatu tarkoittaa kuluttajalle? Sebastian Sonntag Tutkija, Aalto-yliopisto

Uusien 5G-teknologioiden energiatehokkuus

3G, 4G ja 5G. Sukupolvesta seuraavaan. Timo Hyttinen. Opinnäytetyö Joulukuu 2012 Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka ja tietoverkot

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta

Tampereen ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikenne ja verkot suuntautumisvaihtoehto

Taajuusalueen MHz tekniset lupaehdot. TEKNISET LUPAEHDOT TAAJUUSKAISTALLE MHz (nousevaja laskeva siirtotie)

Kuka ratkaisee kuuluvuusongelmat - miten saadaan kokonaisuus hallintaan? Entä mitä tuo 5G?

Millimetriaaltojen hyödyntäminen 5G-verkoissa

Kahden virtualisointiohjelmiston suorituskyvyn testaus (valmiin työn esittely)

Teleoperaattorin näkökulma ja yhteistyön haasteet

Taajuusalueen MHz tekniset lupaehdot. TEKNISET LUPAEHDOT TAAJUUSKAISTALLE MHz (nousevaja laskeva siirtotie)

Passiivista toistinantennia voidaan käyttää myös esimerkiksi WLAN-verkon laajentamiseen toiseen kerrokseen tai kantaman kasvattamiseen ulkona.

Tietoliikenteen perusteet. Langaton linkki

Tietoliikenteen perusteet. Langaton linkki

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj

Johdatus radiotekniikkaan. Ville Viikari ELEC-C5070 Elektroniikkapaja

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point

Sisäverkon peittotuotteet

Tehtävä 2: Tietoliikenneprotokolla

S Tietoliikennetekniikan perusteet. Piirikytkentäinen evoluutio. Annukka Kiiski

Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa:

Kotikarjalan IPTV:n asetukset ja ohjeet

1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet.

Peruskerros: OFDM. Fyysinen kerros: hajaspektri. Hajaspektri: toinen tapa. FHSS taajuushyppely (frequency hopping)

Sulautettu tietotekniikka Kimmo Ahola

2G-verkoissa verkkosuunnittelu perustuu pääosin kattavuuden määrittelyyn 3G-verkoissa on kattavuuden lisäksi myös kapasiteetin ja häiriöiden

Matkapuhelinverkon kuuluvuuden parantaminen peittoalueen reunalla

Viidennen sukupolven matkapuhelinverkkojen arkkitehtuuri

Radioamatöörikurssi 2017

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien. metrossa, 12/2017

1. Tietokoneverkot ja Internet Tietokoneesta tietoverkkoon. Keskuskone ja päätteet (=>-80-luvun alku) Keskuskone ja oheislaitteet

TV white spaces taajuuksien käytön tehostamiseen

Luennon sisältö. Protokolla eli yhteyskäytäntö (1) Verkon topologia

Testiympäristömme koostui seuraavista verkoista: a. Wlan-yhteys Ciscon EPC3825 kaapelimodeemilla

Radioamatöörikurssi 2016

Luonnos digitaalisen infrastruktuurin strategiaksi. Lausunnonantajan lausunto. Tarja Lukkari. Lausunto Asia: LVM/2038/01/2017

S Tietoliikennetekniikan perusteet. Piirikytkentäinen evoluutio

Television ja radion tulevaisuus. Suvi Juurakko

Määräyksen 2 C/2015 M perustelut ja soveltaminen

1 db Compression point

Operaattorin näkemyksiä AGENDA. SANT vierailu Ruotsiin, syyskuu Taajuuksien käyttö. Palveluiden käyttötapa muuttuu. (DNA:n) antenni-tv


ECC:n päätös ECC/DEC/(06)04. Standardi EN sekä EN

KANDIDAATINTYÖ. LTE tulevaisuuden mobiiliverkkoratkaisuna

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari Pori. Anne Suomi, Digita Oy

LTE-teknologia laajenee koko Suomeen. Mobiiliverkot kehittyy

TIKU-tietopyynnön vastausohje

LTE (4G) Long Term Evolution

Radiohäiriöiden selvittämisestä ja taajuusuunnittelusta Viestintäviraston terveiset radioamatööreille

KYMP OY Verkkoliiketoiminta. Metro Ethernet palvelut

Yritysten digitaalinen toimintaympäristö. Tietoliikenne, nykytila ja kehitystarpeet

Protect-DG Kohti uusia tekniikoita vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA

Testiraportti LTE-verkon nopeusmittauksista

Carlink langaton autojen välinen tietoverkko

Sähkökatkot lyhyemmiksi simulointityökalun Pertti Raatikainen ja Seppo Horsmanheimo VTT

Satelliittipaikannus

IDEASTA TUOTANTOON Jari Koskinen

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo

JONI KYTÖMÄKI FULL-DUPLEX-RADIOT SOTILASTIETOLIIKENTEESSÄ

Langaton linkki. Langaton verkko. Tietoliikenteen perusteet. Sisältö. Linkkikerros. Langattoman verkon komponentit. Langattoman linkin ominaisuuksia

xdsl Operaattorihinnasto

Energiatehokas ihmiskeholinkki ihmisen toimintakykymittauksia varten (EISIT)

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa

Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen. Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen. Päivitetty 3/2015. Matti Pulkkanen

Liikennemäärät Tikku vai puhelin

Television antenniverkon muutokset Mitä isännöitsijöiltä ja taloyhtiöiltä edellytetään?

Johdanto LoM-tarkasteluihin

Sulautettu tietotekniikka

Liikkuvuudenhallinta Mobile IP versio 6 - protokollalla

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin

Luonnos digitaalisen infrastruktuurin strategiaksi. Lausunnonantajan lausunto. Lapin liitto. Lausunto Asia: LVM/2038/01/2017

N kertaa. Langattomien verkkojen kehityssykli

Mobile World Communications Oy SIRETTA SNYPER 3G. Käyttöönotto-ohje

SMART BUSINESS ARCHITECTURE

SISÄPEITTOANTENNIVERKKO

4G-ANTENNIEN TESTAUS JA VERTAILU

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Transkriptio:

Älypuhelinverkkojen 5G Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen

Johdanto [1][2] Viimeisen 30 vuoden aikana mobiiliverkkojen markkinaosuus on kasvanut merkittävästi Langattomia laitteita on joillain alueilla jopa enemmän kuin väestöä Mobiililaitteiden määrän kasvun vuoksi on tarvetta kehittää tiedonsiirtotekniikoita Tarkoitus palvella nopeasti mahdollisimman montaa käyttäjää mahdollisimman energia- ja kustannustehokkaasti Esimerkiksi 4G-verkkoa suunniteltaessa energiatehokkuutta ei mietitty 5G-verkko saapunee mahdollisesti vuonna 2020 kuluttajakäyttöön

Vaatimukset [1] Nopeus: 0.1 1Gbps (loppukäyttäjälle) Yhteyksien määrä: 1000000 / km^2 Päästä-päähän verkkoviive: <= 1ms Liikenteen määrä: kymmeniä gigabittejä / km^2 Liikkuvuus: sietää yli 500km/h nopeuksia Piikkisiirtonopeus: kymmeniä gigabittejä sekunnissa Spektrin käyttö: 5-15 kertaa tehokkaampaa Energiatehokkuus: 100 kertainen Kustannustehokkuus: 100 kertainen

Arkkitehtuuri [2] 2 käyttötapausta: ulko- ja sisäkäyttö - Signaalin vaimennus pyritään minimoimaan - Sisätiloissa hyödynnetään rakennuksessa olevia laitteita ja yhteyksiä - Sisätiloissa olevat laitteet antavat mahdollisuuden käyttää sellaisia tekniikoita, joita ei voitaisi muuten käyttää esim. UWB (ultrawide bandwidth) ja VLC (visible light communications). Näitä ei voida perinteisesti käyttää, koska penetroituvat huonosti seinien läpi. - Ulkokäyttö perinteiseen tapaan käyttämällä mastoja - Siirrytään FDD (frequency division duplex)-> TDD (time division duplex) arkkitehtuuriin

5G-verkon tekniikat [2] MIMO (multiple input multiple output) -koostuu useista antenneista, jotka lähettävät ja vastaanottavat samaan aikaan Massive-MIMO: lähettimissä ja vastaanottimissa suuri määrä antennielementtejä (10-100) Monilla antenneilla saavutetaan suurempi siirtonopeus ja spektritehokkuus, sillä häiriön määrä vähenee Sisäkäytössä voidaan käyttää VLC (visible light communication), WiFi tai UWB - tekniikoita DAS (distributed antenna system): antennit voidaan jakaa dynaamisesti käytön mukaan esim. yhdelle tai useammalle päätelaitteelle Smart antenna teknologia Testeissa käytetty muun muassa 15Ghz taajuuksia [1]. Lopullisista taajuusalueista ei ole vielä varmuutta.

FDD ja TDD Langattomissa verkoissa 2 duplex-muotoa: FDD ja TDD Perinteisesti langattomissa verkoissa on jouduttu käyttämään eri taajuuksia lähetykselle ja vastaanotolle (FDD). Tämä on suuri ongelma, sillä sopivia taajuusalueita ei ole riittävästi suurien nopeuksien muodostamiseksi Taajuusaluetta ei voida nostaa hirveästi häiriöiden takia FDD (frequency division duplex) kaistanleveys jää pienemmäksi, sillä käytettävissä oleva taajuusalue joudutaan jakamaan lähetyksen ja vastaanoton kanssa TDD (time division duplex) käyttää sekä lähettämiseen että vastaanottamiseen samaa taajuutta

TDD (TD-SCDMA) Jokainen lähetettävä radiokehys on 10ms pitkä Kehys jaetaan kahteen 5ms lohkoon Jokainen puolikas sisältää UL (upload) ja DL (download) aikaa sekä erikoiskehyksen, jolla ajankäyttöä kontrolloidaan 5G-verkon tapauksessa UL ja DL kehysten määrää voidaan muokata dynaamisesti aina tarpeen mukaan. Esim. jos hetkillisesti tarvittaisiin enemmän lähetysnopeutta, voitaisiin DL-kehyksiä vähentää ja ULkehyksiä lisätä

Smart antenna -tekniikka [1] Mobiiliyhteyksissä häiriö on suurin pullonkaula Tukiasema saa päätelaitteelta tietoja laitteesta Tietojen perusteella voidaan kohdistaa signaali päätelaitteelle päin Tekniikan avulla saadaan parempi peitto ja energiatehokkuus Ei tarvita lähettää täydellä teholla joka suuntaan Vähemmän häiriöitä Parempi liikkuvuus vähemmän häiriön vuoksi

Tutkimus aiheesta [3] Tutkimusta aiheesta tehneet muun muassa Ericsson, Huawei, NSN ja Samsung Tutkimus aloitettu jo vuonna 2013 Laboratoriossa saavutettu jo huikeita nopeuksia (5Gbps, 15Ghz taajuudella) Vasteajat testeissä noin 5ms Toimijat ovat suunnilleen yhteisymmärryksessä vaatimusten suhteen

Yhteenveto Jaetaan ulko- ja sisäkäyttö erilleen Sisällä voidaan käyttää suurempaa kirjoa nopeita tekniikoita tiedonsiirtoon Ulkona käytetään perinteiseen tapaan mastoja Tavoitteena olla mahdollisimman energiatehokas Suurempi energiatehokkuus voidaan saavuttaa muun muassa smart antenna tekniikalla Energiatehokkuus suunnittelussa tärkeä ominaisuus Kuluttajakäyttöön tulevan 5G-verkon tarkat tekniset ominaisuudet vielä epäselviä Tavoitteena korkeat nopeudet (>= 1Gbps) ja pieni viive (<=1ms) Vaatimuksia ja tekniikkaa kehitetään vielä Saapuu yleiseen käyttöön arvioiden mukaan vuoteen 2020 mennessä

Lähteet [1] Chen, Shanzhi, et al. "A comprehensive survey of TDD-based mobile communication systems from TD-SCDMA 3G to TD-LTE (A) 4G and 5G directions." Communications, China 12.2 (2015): 40-60. [2] Wang, Cheng-Xiang, et al. "Cellular architecture and key technologies for 5G wireless communication networks." Communications Magazine, IEEE 52.2 (2014): 122-130. [3] Intelligence, G. S. M. A. "Understanding 5g: Perspectives on future technological advancements in mobile." GSMA Intelligence Understanding 5G (2014): 3-15.