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Cellular Network

만약 한 번에 재공 할 수 있는 채널의 수가 25개이면 25명에게 서비스를 할 수 있다.

셀의 최소거리를 벗어나게 되면 급격하게 성능이 떨어진다.

인접한 거리는 다른 채널을 사용해야하면 재사용이 가능하다.

이 같은 원리는 핸드폰 발전에 많은 도움을 줌

        

Reuse factor

7개의 주파수를 돌려쓰면 Reuse factor은 7인다.

즉 재사용율이 좋다는 많은 일정 영역내 많이 재사용한 것을 말한다. 따라서 Reuse factor 수가 적다.

이 같은 경우에는 다른 셀에 영양을 안주기 위해 셀의 세기를 잘 조절해야한다.


Increasing Capacity

1. 사용량이 증가하면 채널을 추가한다. -> 100개의 채널이 있을 때 80개만 20개씩 할당해주고 남은 20개는 사용량에 따라 추가 할당한다.

2. 옆 셀에서 채널을 빌려온다.

3. 셀을 쪼개어 더 작은 셀로 만든다. 작아지는 만큼 신호 파워를 잘 조정해야한다.

4. 셀 섹터링 : 셀 내에서 방향을 두어 반대 방향으로는 같은 채널을 사용한다.


우선 클라이언트는 신호가 가장 강한 기지국을 찾는다.

이후 MTIO에게 연결 요청을 한다.

MTIO는 모든 기지국에게 신호를 보낸다.

해당 수신 클라이언트와 핑을 인식하면 다시 MITO에게 신호를 보내고 연결된다.

핸드오프란 다른셀로 이동되었을 때 자동으로 연결되는 것을 말한다.


페이딩 : 신호세기의 유효범위 내에 있어도 환경에 따라 수신 전력이 변하는 것을 말한다.

1. Fast fading : 거리가 어느정도 멀어지면 갑자기 전력이 뚝 떨어지는 것을 말한다. - 환경 대기

2. slow fading : 인공적인 물질 떄문에 전력이 감소하는 것을 말한다.

3. flat fading : 모든 주파수가 영향을 받는 것을 말한다.

4. select fading : 특정 주파수만 영향을 받는 것을 말한다.


다중 경로 전파 : 반사 회절 산란으로 다중 경로를 만들어 낸다.

그래서 신호가 다음 신호에게 영향을 미칠 수 있다.


1세대

AMPS

반경 80미터 내 서비스 하였으며 유저수가 적었다.


2세대

CDMA

아날로그->디지털로 변경해서 보냈다. (암호화 기술 추가)


3세대

데이터 망을 분리하여 음성은 회선방식 데이터는 패킷방으로 보냈다.


4세대

빠르게 이동할 때 100Mbps가 나와야한다.

LTE,Wimax는 4G를 구현하는 방식 LTE는 기존 3G 통신망을 확장하여 서비스 할수 있었다. wimax는 기지국강 통신도 무선으로 함

LTE(OFDMA)에서는 MIMO를 이용하여 여러 개의 주파수를 가지고 데이터를 보냈다.

LTE -advance에서는 연속된 주파수가 아닌 떨어져 있는 주사수를 합쳐서 야용할 수 있었다.


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