Микросоты в мобильной связи: что это такое? Особенности технологии, радиус покрытия (до 2 км), отличие от пико- и фемтосот. Улучшение сигнала в помещениях.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
концепция мобильной телефонии, технология сотовой связи
the mobile telephony concept
cell phone technology
Микроячейка – это ячейка в сети мобильной связи, обслуживаемая базовой станцией (вышкой) сотовой связи малой мощности, покрывающая ограниченную территорию, такую как торговый центр, гостиница или транспортный узел. Микроячейка обычно больше пикоячейки, хотя это различие не всегда четкое. Микроячейка использует управление мощностью для ограничения радиуса зоны покрытия. Как правило, радиус действия микроячейки составляет менее двух километров, в то время как у стандартных базовых станций он может достигать 35 километров. Пикоячейка, напротив, имеет радиус 200 метров или меньше, а фемтоячейка – порядка 10 метров, хотя AT&T называет свою фемтоячейку с радиусом действия 40 футов (12 м) «микроячейкой». Однако AT&T использует «AT&T 3G MicroCell» как товарный знак и не обязательно технологию микроячеек. Микроклеточная сеть – это радиосеть, состоящая из микроячеек.
A microcell is a cell in a mobile phone network served by a low power cellular base station (tower), covering a limited area such as a mall, a hotel, or a transportation hub. A microcell is usually larger than a picocell, though the distinction is not always clear. A microcell uses power control to limit the radius of its coverage area. Typically the range of a microcell is less than two kilometers wide, whereas standard base stations may have ranges of up to 35 kilometres (22 mi). A picocell, on the other hand, is 200 meters or less, and a femtocell is on the order of 10 meters, although AT&T calls its femtocell that has a range of 40 feet (12 m), a "microcell". AT&T uses "AT&T 3G MicroCell" as a trademark and not necessarily the "microcell" technology, however. A microcellular network is a radio network composed of microcells.
Обоснование
Как и пикоячейки, микроячейки обычно используются для увеличения емкости сети в районах с высокой плотностью телефонного трафика, например, на железнодорожных вокзалах. Микроячейки часто развертываются временно во время спортивных мероприятий и других событий, когда заранее известно о необходимости дополнительной емкости в определенном месте. Гибкость размера ячейки – это характеристика сетей 2G (и последующих поколений) и важный фактор, позволивший этим сетям повысить емкость. Управление мощностью, реализованное в цифровых сетях, упрощает предотвращение помех от соседних ячеек, использующих одни и те же частоты. Путем разделения ячеек и создания большего их количества для обслуживания районов с высокой плотностью населения оператор сотовой связи может оптимизировать использование спектра и обеспечить рост емкости. В отличие от этого, старые аналоговые системы имеют фиксированные ограничения, за пределами которых попытки разделить ячейки приведут к неприемлемому уровню помех.
Like picocells, microcells are usually used to add network capacity in areas with very dense phone usage, such as train stations. Microcells are often deployed temporarily during sporting events and other occasions in which extra capacity is known to be needed at a specific location in advance. Cell size flexibility is a feature of 2G (and later) networks and is a significant part of how such networks have been able to improve capacity. Power controls implemented on digital networks make it easier to prevent interference from nearby cells using the same frequencies. By subdividing cells, and creating more cells to help serve high density areas, a cellular network operator can optimize the use of spectrum and ensure capacity can grow. By comparison, older analog systems have fixed limits, beyond which attempts to subdivide cells simply would result in an unacceptable level of interference.
Сети только микро- и пико-клеток
Некоторые системы мобильной связи, в частности PHS и DECT, обеспечивают только микросотовую (и пикосотовую) зону покрытия. Микросотовые системы обычно используются для обеспечения недорогих систем мобильной связи в районах с высокой плотностью населения, таких как крупные города. PHS развернута во всех крупных городах Японии как альтернатива обычной сотовой связи. DECT используется многими предприятиями для развертывания частных микросотовых сетей без лицензирования на больших территориях, где проводная телефонная связь менее удобна. DECT также используется как частная, не подключенная к сети, беспроводная телефонная система, где ее низкое энергопотребление гарантирует отсутствие помех между соседними системами DECT. Предшественником этих типов сетей была беспроводная телефонная система CT2, обеспечивавшая доступ к менее структурированной сети (без передачи вызова между базовыми станциями), также с базовыми станциями, расположенными в местах, где большому количеству людей может потребоваться совершить звонок. Ограничения CT2 не позволили этой концепции получить распространение. Преемник CT2, DECT, был оснащен профилем взаимодействия GIP, чтобы сети GSM могли использовать его для микросотового доступа, но на практике успех GSM в Европе и способность GSM поддерживать микросоты без использования альтернативных технологий привели к тому, что GIP использовался редко, а применение DECT в целом ограничилось частными сетями, не использующими GSM, включая использование в качестве беспроводных телефонных систем.
Certain mobile phone systems, notably PHS and DECT, only provide microcellular (and Pico cellular) coverage. Microcellular systems are typically used to provide low cost mobile phone systems in high density environments such as large cities. PHS is deployed throughout major cities in Japan as an alternative to ordinary cellular service. DECT is used by many businesses to deploy private license free microcellular networks within large campuses where wireline phone service is less useful. DECT is also used as a private, non networked, cordless phone system where its low power profile ensures that nearby DECT systems do not interfere with each other. A forerunner of these types of network was the CT2 cordless phone system, which provided access to a looser network (without handover), again with base stations deployed in areas where large numbers of people might need to make calls. CT2's limitations ensured the concept never took off. CT2's successor, DECT, was provided with an interworking profile, GIP so that GSM networks could make use of it for microcellular access, but in practice the success of GSM within Europe, and the ability of GSM to support microcells without using alternative technologies, meant GIP was rarely used, and DECT's use in general was limited to non GSM private networks, including use as cordless phone systems.