Tytuł artykułu
Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
From 3G/4G/5G to IoT : mobility evolution in contemporary wireless communication systems
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule omówiono zagadnienie mobilności abonenta w kontekście ewolucji standardów komunikacji bezprzewodowej 3G, 4G LTE/4G LTE-A oraz 5G. Przekrojowo zostały omówione techniki wpływające na wzrost możliwości omawianych technologii, biorąc pod uwagę prędkości transmisji, opóźnienia, dostępność usług, dopuszczalne prędkości terminali w ruchu, pokrycie zasięgiem itp. Przedstawiono również zostały wymagania stawiane kolejnej generacji standardu komunikacji bezprzewodowej 5G, który obecnie znajduje się w fazie testów. Omówiono również koncepcję globalnej ewolucji cyfrowej jaką jest tzw. Internet Rzeczy (ang. Internet of Things).
In the article, the issues connected with the subscriber’s mobility in the context of the evolution of 3G, 4G LTE/4G LTE-A and 5G wireless communication standards were discussed. The techniques which influence the increase of the possibilities of the discussed technologies have also been mentioned taking into account the transmission speed, delays, service availability, allowable terminal speeds in motion, range coverage, etc. The requirements which another generation of 5G wireless communication standard, which at present is under tests, needs to face have also been presented. The concept of global digital evolutions which is the so-called Internet of Things has also been discussed.
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
23--26
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
- Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Warszawa, ul. Gen. W. Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
autor
- Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Warszawa, ul. Gen. W. Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
Bibliografia
- [1] Qualcomm Te chnologies, Inc., „The Evolution of Mobile Technologies: 1G 2G 3G 4G LTE,” Qualcomm Technologies, Inc., 2014.
- [2] V. S. Jain, S. Jain, L. Kurup i A. Gawade, (2014) „Overview on Generations of Network: 1G,2G,3G,4G,5G,” IJCTA, tom 5, nr 5, pp. 1789–1794, Sept-Oct.
- [3] Niklas Heuveldop, (2017) „ERICSSON MOBILITY REPORT,” Ericsson, Stockholm.
- [4] European Space Agency (ESA), „Telecommunications & Integrated Applications,” 21 06 2017. [Online]. Available: http://www.esa.int/Our_Activities/Telecommunications_Integrated_Applications/Satellite_for_5G. [Data uzyskania dostępu: 07 11 2017].
- [5] W. Heger i W. Mohr, (1995) „Pro’s and con’s of TDMA and CDMA for digital cellular networks,” w Microwave and Optoelectronics Conference, Rio de Janeiro.
- [6] E. Ezhilarasan i M. Dinakaran, (2017) „A Review on mobile technologies: 3G, 4G and 5G,” w Second International Conference on Recent Trends and Challenges in Computational Models.
- [7] J. Kołakowski i J. Cichocki, (2003) UMTS System telefonii komórkowej trzeciej generacji, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ.
- [8] Motorola, Inc., (2007) „The Advantages of 802.16e over 802.16d,”.
- [9] M. Nohrborg, „3GPP A Global Initiative,” 3GPP, [Online]. Available: http://www.3gpp.org/technologies/keywords-acronyms/ 98-lte. [Data uzyskania dostępu: 14 10 2017].
- [10] T. Ali-Yahiya, (2011) „Understanding LTE and Its Performance,” Springer, New York.
- [11] S. R. Abied, A. B. Shams i M. T. Kawser, (2017) „Comparison of the LTE Performance Parameters in Different Environments under Close Loop Spatial Multiplexing (CLSM) Mode in Downlink,” Journal of Computer and Communications, pp. 117–128.
- [12] European Telecommunications Standards Institute, (2009) „Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Requirements for Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved UTRAN (E-UTRAN),” ETSI, Sophia Antipolis Cedex.
- [13] Qualcomm Technologies, Inc., (2016) „Delivering on the LTE Advanced promise,” Qualcomm Technologies, Inc.
- [14] S. Rostami, K. Arshad i P. Rapajic, (2017) „Optimum Radio Resource Management in Carrier Aggregation based LTE-Advanced Systems,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, tom PP, nr 99, pp. 1–1.
- [15] S. Rostami, K. Arshad i P. Rapajic, (2016) „Resource Allocation in LTE-Based MIMO Systems with Carrier Aggregation,” w Vehicular Technology Conference (VTC-Fall), 2016 IEEE 84th, Montreal, QC, Canada.
- [16] W. H. J. Robert , M. Honig, S. Nagata, S. Parkvall i A. C. K. Soong, (2016) „LTE-Advanced Pro: Part 1,2,3,” IEEE Communications Magazine, pp. 74–75, 12–13, 52–53.
- [17] J. Hyoungju, K. Younsun i J. Lee, (2017) „Overview of Full-Dimension MIMO in LTE-Advanced Pro,” IEEE Communications Magazine, tom 55, nr 2, pp. 176–184.
- [18] H . Freeman i A. Dutta, (2016) „5G perspective,” IEEE Communications Magazine, tom 54, nr 5, pp. 4–5.
- [19] M. Iwamura, (2016) „5G Prospects - Key Capabilities to Unlock Digital Opportunities,” NGMN Alliance, Frankfurt.
- [20] R. El Hattachi i J. Erfanian, (2015) „5G White Paper,” NGMN Alliance.
- [21] G. Romano, (2016) „3GPP RAN progress on „5G”,” 3GPP.
- [22] Ertico ITS Europe/5G PPP, (2015) „5G Automotive Vision,” Ertico ITS Europe/5G PPP.
- [23] M. S. Mekala i P. Viswanathan, (2017) „A novel technology for smart agriculture based on IoT with cloud computing,” w I-SMAC (IoT in Social, Mobile, Analytics and Cloud) (I-SMAC), 2017 International Conference, Palladam, India.
- [24] Y. Zhang, J. Ge i S. Erchin, (2017) „Performance Analysis of a 5G Energy-Constrained Downlink Relaying Network With Non-Orthogonal Multiple Access,” IEEE Transactions on Wireless Communications, tom PP, nr 99, pp. 1–1.
- [25] S. Mattisson, (2017)„Overview of 5G requirements and future wireless networks,” w ESSCIRC 2017 – 43rd IEEE European Solid State Circuits Conference, Leuven, Belgium.
- [26] V. Tikhvinskiy i G. Bochechka, (2015) „Prospects and QoS Requirements in 5G Networks,” Journal of Telecommunications and Information Technology, nr 1/2015, pp. 23–26.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a73736e5-4b78-4de4-acc4-f425a60df992