stringtranslate.com

Микроячейка

Микроячейка — это ячейка в сети мобильной связи , обслуживаемая маломощной базовой станцией (вышкой) сотовой связи и охватывающая ограниченную территорию , например торговый центр, отель или транспортный узел. Микроячейка обычно больше пикоячейки , хотя различие не всегда четкое. Микроячейка использует контроль мощности для ограничения радиуса зоны покрытия.

Обычно радиус действия микроячейки составляет менее двух километров, тогда как стандартные базовые станции могут иметь радиус действия до 35 километров (22 мили). Пикосота , с другой стороны, имеет длину 200 метров или меньше, а фемтосота - порядка 10 метров, [1] хотя AT&T называет свою фемтосоту, имеющую радиус действия 40 футов (12 м), «микроячейкой». [2] Однако AT&T использует «AT&T 3G MicroCell» в качестве товарного знака, а не обязательно технологию «microcell». [3]

Микросотовая сеть — это радиосеть, состоящая из микросот.

Обоснование

Как и пикосоты, микросоты обычно используются для увеличения пропускной способности сети в местах с очень интенсивным использованием телефонов, например на вокзалах. Микроячейки часто используются временно во время спортивных мероприятий и в других случаях, когда заранее известно, что в определенном месте необходима дополнительная мощность.

Гибкость размера соты является особенностью сетей 2G (и более поздних версий) и является важной частью того, как такие сети могут улучшить пропускную способность. Регулирование мощности, реализованное в цифровых сетях, упрощает предотвращение помех от соседних сот, использующих те же частоты. [4] Разделяя ячейки и создавая больше ячеек для обслуживания территорий с высокой плотностью связи, оператор сотовой сети может оптимизировать использование спектра и обеспечить рост пропускной способности. Для сравнения, более старые аналоговые системы имеют фиксированные пределы, за пределами которых попытки разделения ячеек просто приведут к неприемлемому уровню помех.

Сети только для микросот/пикосот

Некоторые системы мобильных телефонов, особенно PHS и DECT , обеспечивают покрытие только микросотовой связи (и сотовой связи Pico). Микросотовые системы обычно используются для обеспечения недорогих систем мобильной связи в средах с высокой плотностью населения, таких как крупные города. PHS развернута в крупных городах Японии в качестве альтернативы обычной сотовой связи. DECT используется многими предприятиями для развертывания частных безлицензионных сетей микросотовой связи в крупных кампусах, где проводная телефонная связь менее полезна. DECT также используется в качестве частной, независимой от сети беспроводной телефонной системы, где профиль низкого энергопотребления гарантирует, что близлежащие системы DECT не будут создавать помехи друг другу.

Предшественником этих типов сетей была система беспроводной телефонной связи CT2 , которая обеспечивала доступ к более свободной сети (без переключения), опять же с базовыми станциями, развернутыми в районах, где может потребоваться совершать звонки большому количеству людей. Ограничения CT2 не позволили этой концепции стать популярной. Преемнику CT2, DECT, был предоставлен профиль 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 означали GIP использовался редко, а использование DECT в целом ограничивалось частными сетями, отличными от GSM, включая использование в качестве беспроводных телефонных систем.

Смотрите также

Внешние ссылки

Рекомендации

  1. ^ «Действительно ли нам нужны фемтосоты? | VisionMobile :: Блог» . Архивировано из оригинала 16 апреля 2011 г. Проверено 4 июля 2010 г.
  2. ^ «AT&T; 3G Microcell™ — беспроводная связь от AT&T» . Архивировано из оригинала 21 февраля 2010 г. Проверено 14 сентября 2010 г.
  3. ^ «AT&T 3G MicroCell — усилитель беспроводного сигнала — беспроводная связь от AT&T» . Wireless.att.com. Архивировано из оригинала 21 февраля 2010 г. Проверено 17 марта 2014 г.
  4. ^ Биндл, Абхай; Гулати, Тарун; Кумар, Нирадж (10 марта 2022 г.). «Изучение альтернатив традиционным схемам подавления помех для сети беспроводной сотовой связи 5G». Международный журнал систем связи . 35 (4). дои : 10.1002/dac.5059. ISSN  1074-5351.