Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  HetNet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Ensuring a seamless connection with various types of mobile user equipment (UE) items is one of the more significant challenges facing different generations of wireless systems. However, enabling the high-band spectrum – such as the millimeter wave (mmWave) band – is also one of the important factors of 5G networks, as it enables them to deal with increasing demand and ensures high coverage. Therefore, the deployment of new (small) cells with a short range and operating within the mmWave band is required in order to assist the macro cells which are responsible for operating long-range radio connections. The deployment of small cells results in a new network structure, known as heterogeneous networks (HetNets). As a result, the number of passthrough cells using the handover (HO) process will be dramatically increased. Mobility management (MM) in such a massive network will become crucial, especially when it comes to mobile users traveling at very high speeds. Current MM solutions will be ineffective, as they will not be able to provide the required reliability, flexibility, and scalability.Thus, smart algorithms and techniques are required in future networks. Also, machine learning (ML) techniques are perfectly capable of supporting the latest 5G technologies that are expected to deliver high data rates to upcoming use cases and services, such as massive machine type communications (mMTC), enhanced mobile broadband (eMBB), and ultra-reliable low latency communications (uRLLC). This paper aims to review the MM approaches used in 5G HetNets and describes the deployment of AI mechanisms and techniques in ″connected mode″ MM schemes. Furthermore, this paper addresses the related challenges and suggests potential solutions for 5G networks and beyond.
PL
Scharakteryzowano podstawowe założenia i architekturę sieci radiokomunikacyjnych 5G. Wyjaśniono, jakie miejsce mogą zajmować sieci WBAN w sieciach komórkowych 5G. Opisano także przykłady zastosowań oraz rozwiązania architektoniczne dla sieci WBAN funkcjonujących w sieciach 5G.
EN
In the paper basic assumptions and the architecture of radio communication 5G network are characterized. In addition, a potential place of WBAN networks in the 5G cellular networks is explained. Also, examples of applications and architectural solutions for WBANs operating in the 5G network are described.
PL
W artykule przedstawiono architekturę sieci HetNet opartych na technice LTE-A oraz wady i zalety zastosowania stacji bazowych małej mocy wykorzystywanych w tego typu sieciach. Wnioski zostały sformułowane na podstawie przeprowadzonych testów polowych w sieci operatorskiej z rzeczywistym ruchem. Ciągły rozwój architektury oraz mechanizmów tworzących sieci HetNet związany jest z efektywną możliwością zwiększenia pojemności i jakości sieci komórkowych.
EN
The paper presents the architecture of the HetNet networks based on LTE-A and the pros and cons of the use of low-power base stations in such networks. The conclusions were drawn based on extensive field testing in operator network with the real traffic. Continuous development of architecture and mechanisms forming HetNet networks is related to the effective possibility to increase the capacity and quality of mobile networks.
EN
In order to respond to the ever increasing demand for mobile broadband, network operators are nowadays complementing their macro cell networks with outdoor and indoor small cells, forming so-called heterogeneous networks. While being a straight-forward approach to increase the capacity of cellular networks in particular in hotspots where the demand is highest, these raise a lot of challenges e.g. in the field of interference and mobility management that have to be addressed. Also, it has to be ensured that other capacity-enhancing features such as advanced transceiver schemes or carrier aggregation also work well in a heterogeneous network context. In this paper, an overview is provided on the key challenges introduced through heterogeneous networks, and the main concepts that have been introduced or are currently discussed in 3GPP HSPA and LTE Rel. 11 and 12 to overcome these. We then look much further into the future and discuss the even more complex heterogeneous networks we expect to see beyond 2020, when access points will be distributed virtually everywhere, and a much larger diversity of communication forms and application requirements will have to be accommodated.
PL
Sprostanie rosnącym wymaganiom dotyczącym szerokopasmowego dostępu do Internetu za pomocą telefonii komórkowej wymaga, aby jej operatorzy rozbudowywali sieci radiowe o kolejne stacje bazowe, w szczególności małej mocy. Dodanie ich do tradycyjnych sieci opartych na stacjach dużego zasięgu, tzw. „makro", powoduje powstanie sieci radiowej, którą nazywamy siecią heterogeniczną. Dodanie to, w szczególności w obszarach intensywnej koncentracji ruchu telekomunikacyjnego, zwiększa pojemność sieci. Jednakże wiąże się to również ze zwiększeniem interferencji międzykomórkowych oraz większą częstotliwością przenoszenia połączeń. W artykule przedstawiono przegląd kluczowych wyzwań związanych z wprowadzeniem radiowych sieci heterogenicznych oraz rozwiązania proponowane obecnie w organizacji 3GPP dla techniki HSPA, LTE w wersji 11 i 12. Ponadto przedstawiono prognozę przyszłych rozwiązań i potencjalnych problemów w sieciach heterogenicznych dalekiej przyszłości ( Beyond 2020), gdzie stacje bazowe będą rozmieszczane znaczenie gęściej niż obecnie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.