إي-يوترا

E-UTRA هي واجهة البث اللاسلكي لمشروع شراكة الجيل الثالث ( 3GPP ) لمسار ترقية التطور طويل الأمد (LTE) لشبكات الهاتف المحمول . وهي اختصار لـ Evolved UMTS Terrestrial Radio Access ، [ 1 ] والمعروفة أيضًا باسم Evolved Universal Terrestrial Radio Access في المسودات الأولى لمواصفات 3GPP LTE. [ 1 ] أما E-UTRAN فهي مزيج من E-UTRA ومعدات المستخدم (UE) ومحطة قاعدة Node B (E-UTRAN Node B أو Evolved Node B، eNodeB ).
هي شبكة وصول لاسلكي (RAN) مصممة لتحل محل تقنيات نظام الاتصالات المتنقلة العالمي (UMTS) وتقنية الوصول السريع لحزم البيانات في الوصلة الهابطة (HSDPA) وتقنية الوصول السريع لحزم البيانات في الوصلة الصاعدة (HSUPA) المحددة في إصدارات 3GPP 5 وما بعدها. على عكس HSPA، فإن E-UTRA في LTE نظام واجهة هوائية جديد كليًا، لا علاقة له بتقنية W-CDMA ولا يتوافق معها . يوفر معدلات بيانات أعلى، وزمن استجابة أقل، وهو مُحسَّن لبيانات الحزم. يستخدم تقنية الوصول المتعدد بتقسيم التردد المتعامد (OFDMA) للوصول في الوصلة الهابطة، وتقنية الوصول المتعدد بتقسيم التردد أحادي الموجة الحاملة (SC-FDMA) للوصول في الوصلة الصاعدة. بدأت التجارب في عام 2008.
سمات
يتميز برنامج EUTRAN بالميزات التالية:
- تصل معدلات التنزيل القصوى إلى 299.6 ميجابت/ثانية لهوائيات 4×4، و150.8 ميجابت/ثانية لهوائيات 2×2 مع نطاق ترددي 20 ميجاهرتز. يدعم LTE Advanced تكوينات هوائيات 8×8 بمعدلات تنزيل قصوى تصل إلى 2998.6 ميجابت/ثانية في قناة مجمعة بعرض 100 ميجاهرتز. [ 2 ]
- تصل معدلات التحميل القصوى إلى 75.4 ميجابت/ثانية لقناة 20 ميجاهرتز في معيار LTE، مع ما يصل إلى 1497.8 ميجابت/ثانية في ناقل LTE Advanced 100 ميجاهرتز. [ 2 ]
- زمن انتقال منخفض لنقل البيانات (زمن انتقال أقل من 5 مللي ثانية لحزم IP الصغيرة في الظروف المثلى)، وزمن انتقال أقل لعملية التسليم وإعداد الاتصال.
- دعم للمحطات الطرفية التي تتحرك بسرعة تصل إلى 350 كم/ساعة أو 500 كم/ساعة حسب نطاق التردد.
- يدعم كل من الإرسال والاستقبال المزدوج بتقنية FDD و TDD بالإضافة إلى الإرسال والاستقبال المزدوج بتقنية FDD بنصف الازدواج باستخدام نفس تقنية الوصول اللاسلكي
- دعم جميع نطاقات التردد المستخدمة حاليًا بواسطة أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات الراديوية (ITU-R) .
- نطاق ترددي مرن: 1.4 ميجاهرتز، 3 ميجاهرتز، 5 ميجاهرتز، 10 ميجاهرتز، 15 ميجاهرتز، و20 ميجاهرتز هي نطاقات موحدة. بالمقارنة، يستخدم نظام UMTS نطاقات تردد ثابتة الحجم تبلغ 5 ميجاهرتز.
- زيادة في الكفاءة الطيفية بمقدار 2-5 أضعاف مقارنةً بإصدار 3GPP ( HSPA ) 6
- يدعم أحجام الخلايا من عشرات الأمتار من نصف القطر ( خلايا فيمتو وبيكو ) إلى خلايا ماكرو يزيد نصف قطرها عن 100 كيلومتر
- بنية مبسطة: يتكون جانب الشبكة في EUTRAN فقط من محطات eNodeB.
- دعم التشغيل البيني مع الأنظمة الأخرى (مثل GSM / EDGE و UMTS و CDMA2000 و WiMAX وما إلى ذلك).
- واجهة راديوية مُبدَّلة الحزم .
الأساس المنطقي لـ E-UTRA
على الرغم من أن تقنية UMTS ، بما فيها HSDPA و HSUPA وتطوراتها ، توفر معدلات نقل بيانات عالية، فمن المتوقع أن يستمر استخدام البيانات اللاسلكية في الازدياد بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة المقبلة ، وذلك نتيجةً لزيادة العروض والطلب على الخدمات والمحتوى أثناء التنقل، واستمرار انخفاض التكاليف على المستخدم النهائي. ومن المتوقع أن يتطلب هذا الازدياد ليس فقط شبكات وواجهات راديو أسرع، بل أيضاً كفاءة أعلى من حيث التكلفة مقارنةً بما هو ممكن من خلال تطوير المعايير الحالية. لذا، وضع اتحاد 3GPP متطلبات واجهة راديو جديدة (EUTRAN) وتطويراً لشبكة النواة ( System Architecture Evolution SAE ) لتلبية هذه الحاجة.
تتيح هذه التحسينات في الأداء لمشغلي الشبكات اللاسلكية تقديم خدمات رباعية - الصوت، والتطبيقات التفاعلية عالية السرعة بما في ذلك نقل البيانات الكبيرة، و IPTV الغني بالميزات مع إمكانية التنقل الكاملة.
ابتداءً من الإصدار 8 من 3GPP، تم تصميم E-UTRA لتوفير مسار تطور واحد لواجهات الراديو GSM / EDGE و UMTS / HSPA و CDMA2000 / EV-DO و TD-SCDMA ، مما يوفر زيادات في سرعات البيانات وكفاءة الطيف، ويسمح بتوفير المزيد من الوظائف.
بنيان
تتألف شبكة EUTRAN من محطات eNodeB فقط على جانب الشبكة. تؤدي محطة eNodeB مهامًا مشابهة لتلك التي تؤديها محطات nodeB ووحدة التحكم في الشبكة اللاسلكية (RNC) معًا في شبكة UTRAN. يهدف هذا التبسيط إلى تقليل زمن استجابة جميع عمليات واجهة الراديو. تتصل محطات eNodeB ببعضها البعض عبر واجهة X2، وتتصل بشبكة النواة ذات تبديل الحزم (PS) عبر واجهة S1. [ 3 ]
مجموعة بروتوكولات EUTRAN

تتكون حزمة بروتوكول EUTRAN من: [ 3 ]
- الطبقة الفيزيائية: [ 4 ] تنقل جميع المعلومات من قنوات نقل MAC عبر واجهة الهواء. وتتولى مسؤولية تكييف الرابط (ACM) ، والتحكم في الطاقة ، والبحث عن الخلية (لأغراض المزامنة الأولية والتسليم)، وغيرها من القياسات (داخل نظام LTE وبين الأنظمة) لطبقة RRC.
- طبقة التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC): [ 5 ] توفر طبقة MAC الفرعية مجموعة من القنوات المنطقية لطبقة RLC الفرعية، والتي تقوم بدورها بدمجها في قنوات النقل الخاصة بالطبقة الفيزيائية. كما تتولى إدارة تصحيح أخطاء HARQ، وتحديد أولويات القنوات المنطقية لنفس جهاز المستخدم (UE)، والجدولة الديناميكية بين أجهزة المستخدم، وما إلى ذلك.
- بروتوكول RLC : [ 6 ] ينقل وحدات بيانات البروتوكول (PDUs) الخاصة ببروتوكول PDCP . يعمل بثلاثة أوضاع مختلفة حسب مستوى الموثوقية المُقدمة. يوفر هذا البروتوكول، بحسب الوضع المُختار، الميزات التالية: تصحيح أخطاء ARQ ، وتقسيم/دمج وحدات بيانات البروتوكول، وإعادة ترتيبها لضمان التسليم المتسلسل، واكتشاف التكرارات، وغيرها.
- بروتوكول PDCP : [ 7 ] بالنسبة لطبقة RRC، يوفر هذا البروتوكول نقل البيانات مع التشفير وحماية سلامة البيانات. أما بالنسبة لطبقة IP، فيوفر نقل حزم IP مع ضغط رأس ROHC ، والتشفير، واعتمادًا على وضع RLC، التسليم المتسلسل، واكتشاف التكرارات، وإعادة إرسال وحدات بيانات الخدمة (SDUs) الخاصة به أثناء عملية التسليم.
- RRC : [ 8 ] من بين أمور أخرى، يهتم بما يلي: معلومات نظام البث المتعلقة بطبقة الوصول ونقل رسائل طبقة غير الوصول (NAS)، والترقيم، وإنشاء وتحرير اتصال RRC، وإدارة مفاتيح الأمان، والتسليم، وقياسات UE المتعلقة بالتنقل بين الأنظمة (بين تقنيات الوصول الراديوي)، وجودة الخدمة، وما إلى ذلك.
طبقات الربط مع حزمة بروتوكول EUTRAN:
- بروتوكول NAS: [ 9 ] بروتوكول بين جهاز المستخدم (UE) ووحدة إدارة التنقل (MME) على جانب الشبكة (خارج شبكة EUTRAN). يقوم، من بين أمور أخرى، بمصادقة جهاز المستخدم، والتحكم الأمني، وإنشاء جزء من رسائل الترحيل.
- الملكية الفكرية
تصميم الطبقة الفيزيائية (L1)
تستخدم تقنية E-UTRA تقنية الإرسال المتعدد بتقسيم التردد المتعامد (OFDM) وتقنية هوائيات الإدخال المتعدد والإخراج المتعدد (MIMO) حسب فئة الجهاز، ويمكنها أيضًا استخدام تقنية تشكيل الحزمة للوصلة الهابطة لدعم عدد أكبر من المستخدمين، ومعدلات بيانات أعلى، واستهلاك أقل للطاقة المعالجة المطلوبة على كل جهاز. [ 10 ]
في وصلة الإرسال، تستخدم تقنية LTE كلاً من OFDMA ونسخة مُشفرة مسبقًا من OFDM تُسمى الوصول المتعدد بتقسيم التردد أحادي الموجة الحاملة (SC-FDMA)، وذلك حسب القناة. يهدف هذا إلى تعويض عيب في تقنية OFDM العادية، وهو ارتفاع نسبة ذروة الطاقة إلى متوسطها (PAPR) . تتطلب نسبة PAPR العالية مُضخّمات طاقة أغلى ثمنًا وأقل كفاءة، مع متطلبات عالية للخطية، مما يزيد من تكلفة الجهاز الطرفي ويستنزف البطارية بشكل أسرع. بالنسبة لوصلة الإرسال، يدعم الإصداران 8 و9 تقنية MIMO متعددة المستخدمين / الوصول المتعدد بتقسيم الفضاء (SDMA)؛ بينما يُقدم الإصدار 10 تقنية SU-MIMO أيضًا .
في كلٍ من نمطي الإرسال OFDM و SC-FDMA، تُضاف بادئة دورية إلى الرموز المرسلة. يتوفر طولان مختلفان لهذه البادئة الدورية لدعم نطاقات القنوات المختلفة تبعًا لحجم الخلية وبيئة الانتشار. وهما: بادئة دورية عادية بطول 4.7 ميكروثانية، وبادئة دورية ممتدة بطول 16.6 ميكروثانية.

يدعم LTE كلاً من نمطي الإرسال والاستقبال بتقسيم التردد (FDD) والإرسال والاستقبال بتقسيم الوقت (TDD). يستخدم نمط FDD نطاقين طيفيين متتاليين للإرسال والاستقبال، يفصل بينهما فاصل ترددي مزدوج، بينما يقسم نمط TDD ترددًا واحدًا إلى فترات زمنية متناوبة للإرسال من المحطة الأساسية إلى الجهاز الطرفي وبالعكس. لكل نمط بنية إطار خاصة به ضمن LTE، وهي متوافقة مع بعضها البعض، مما يسمح باستخدام أجهزة مماثلة في المحطات الأساسية والأجهزة الطرفية لتحقيق وفورات الحجم. يتوافق نمط TDD في LTE أيضًا مع TD-SCDMA، مما يتيح التعايش بينهما. تتوفر شرائح فردية تدعم كلا نمطي التشغيل TDD-LTE وFDD-LTE.
الإطارات وكتل الموارد
تُبنى عملية إرسال LTE في المجال الزمني على شكل إطارات راديوية. يبلغ طول كل إطار راديوي 10 مللي ثانية، ويتكون من 10 إطارات فرعية، مدة كل منها 1 مللي ثانية. بالنسبة للإطارات الفرعية غير المخصصة لخدمة البث المتعدد للوسائط المتعددة (MBMS)، تبلغ المسافة بين الموجات الحاملة الفرعية بتقنية OFDMA في المجال الترددي 15 كيلوهرتز. تُسمى 12 موجة حاملة فرعية، يتم تخصيصها معًا خلال فترة زمنية مدتها 0.5 مللي ثانية، بكتلة موارد. [ 11 ] يمكن تخصيص ما لا يقل عن كتلتين من الموارد لمحطة LTE، سواء في وصلة الإرسال أو وصلة الاستقبال، خلال إطار فرعي واحد (1 مللي ثانية). [ 12 ]
التشفير
تُشفّر جميع بيانات النقل من الطبقة الأولى (L1) باستخدام ترميز توربو وخوارزمية التداخل الداخلي لترميز توربو متعدد الحدود التربيعي (QPP) الخالي من التنازع . [ 13 ] يُستخدم بروتوكول HARQ من الطبقة الأولى (L1 ) مع 8 عمليات (FDD) أو حتى 15 عملية (TDD) للوصلة الهابطة، وما يصل إلى 8 عمليات للوصلة الصاعدة.
القنوات والإشارات المادية لشبكة يوروران
رابط التنزيل (DL)
يوجد في وصلة الإرسال عدة قنوات مادية: [ 14 ]
- تحمل قناة التحكم المادية للوصلة الهابطة (PDCCH) من بين أمور أخرى معلومات تخصيص الوصلة الهابطة، ومنح تخصيص الوصلة الصاعدة للمحطة الطرفية/UE.
- قناة مؤشر تنسيق التحكم المادي (PCFICH) المستخدمة للإشارة إلى CFI (مؤشر تنسيق التحكم).
- قناة مؤشر ARQ الهجينة المادية (PHICH) المستخدمة لنقل الإقرارات من عمليات الإرسال في الوصلة الصاعدة.
- تُستخدم قناة الربط الهابط الفيزيائية المشتركة (PDSCH) لنقل بيانات الطبقة الأولى (L1). وتشمل أنماط التضمين المدعومة على قناة الربط الهابط الفيزيائية المشتركة (PDSCH) كلاً من QPSK و 16QAM و 64QAM .
- تُستخدم قناة البث المتعدد المادية (PMCH) للبث عبر شبكة تردد واحد
- تُستخدم قناة البث الفيزيائية (PBCH) لبث معلومات النظام الأساسية داخل الخلية
والإشارات التالية:
- إشارات التزامن (PSS و SSS) مخصصة لجهاز المستخدم لاكتشاف خلية LTE وإجراء التزامن الأولي.
- يستخدم جهاز المستخدم إشارات مرجعية (خاصة بالخلية، وMBSFN، وخاصة بجهاز المستخدم) لتقدير قناة DL.
- إشارات مرجعية لتحديد المواقع (PRS)، تمت إضافتها في الإصدار 9، وهي مخصصة للاستخدام من قبل جهاز المستخدم لتحديد المواقع بتقنية OTDOA (نوع من أنواع تحديد المواقع المتعددة ).
وصلة الإرسال (UL)
يوجد في وصلة الإرسال ثلاث قنوات مادية:
- تُستخدم قناة الوصول العشوائي المادي (PRACH) للوصول الأولي وعندما يفقد جهاز المستخدم مزامنة الوصلة الصاعدة، [ 15 ]
- تحمل قناة الإرسال الصاعدة المشتركة (PUSCH) بيانات نقل الطبقة الأولى (L1 UL) بالإضافة إلى معلومات التحكم. وتشمل تنسيقات التعديل المدعومة على قناة PUSCH كلاً من QPSK و 16QAM ، و 64QAM حسب فئة جهاز المستخدم . وتُعد PUSCH القناة الوحيدة التي تستخدم تقنية SC-FDMA نظرًا لعرض نطاقها الأكبر.
- تحمل قناة التحكم المادية للوصلة الصاعدة (PUCCH) معلومات التحكم. تجدر الإشارة إلى أن معلومات التحكم للوصلة الصاعدة تقتصر على إشعارات الوصلة الهابطة وتقارير جودة القناة (CQI)، حيث أن جميع معلمات ترميز وتخصيص الوصلة الصاعدة معروفة لدى جانب الشبكة ويتم إرسالها إلى جهاز المستخدم (UE) عبر قناة التحكم المادية للوصلة الهابطة (PDCCH).
والإشارات التالية:
- إشارات مرجعية (RS) تستخدمها محطة eNodeB لتقدير قناة الوصلة الصاعدة لفك تشفير إرسال الوصلة الصاعدة الطرفية.
- إشارات مرجعية صوتية (SRS) تستخدمها محطة eNodeB لتقدير ظروف قناة الإرسال لكل مستخدم لتحديد أفضل جدولة للإرسال.
فئات معدات المستخدم (UE)
يُحدد الإصدار الثامن من معيار 3GPP خمس فئات من معدات مستخدمي LTE بناءً على الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات ودعم إمكانيات MIMO. مع الإصدار العاشر من معيار 3GPP، والذي يُشار إليه باسم LTE Advanced ، تم تقديم ثلاث فئات جديدة. تلتها أربع فئات أخرى مع الإصدار الحادي عشر، وفئتان إضافيتان مع الإصدار الرابع عشر، وخمس فئات أخرى مع الإصدار الخامس عشر. [ 2 ]
| فئة الاتحاد الأوروبي | أقصى معدل بيانات L1 للتنزيل (ميغابت/ثانية) | الحد الأقصى لعدد طبقات DL MIMO | أقصى معدل بيانات الطبقة الأولى للوصلة الصاعدة (ميغابت/ثانية) | إصدار 3GPP |
|---|---|---|---|---|
| NB1 | 0.68 | 1 | 1.00 | الإصدار 13 |
| NB2 | 2.54 | 1 | 2.54 | الإصدار 14 |
| M1 | 1.00 | 1 | 1.00 | الإصدار 13 |
| M2 | 4.01 | 1 | 6.97 | الإصدار 14 |
| 0 | 1.00 | 1 | 1.00 | الإصدار 12 |
| 1 مكرر | 10.30 | 1 | 5.16 | الإصدار 13 |
| 1 | 10.30 | 1 | 5.16 | الإصدار 8 |
| 2 | 51.02 | 2 | 25.46 | |
| 3 | 102.05 | 2 | 51.02 | |
| 4 | 150.75 | 2 | 51.02 | |
| 5 | 299.55 | 4 | 75.38 | |
| 6 | 301.50 | 4 | 51.02 | الإصدار 10 |
| 7 | 301.50 | 4 | 102.05 | |
| 8 | 2998.56 | 8 | 1,497.76 | |
| 9 | 452.26 | 4 | 51.02 | الإصدار 11 |
| 10 | 452.26 | 4 | 102.05 | |
| 11 | 603.01 | 4 | 51.02 | |
| 12 | 603.01 | 4 | 102.05 | |
| 13 | 391.63 | 4 | 150.75 | الإصدار 12 |
| 14 | 3,916.56 | 8 | 9,585.66 | |
| 15 | 749.86 | 4 | 226.13 | |
| 16 | 978.96 | 4 | 105.53 | |
| 17 | 25,065.98 | 8 | 2119.36 | الإصدار 13 |
| 18 | 1,174.75 | 8 | 211.06 | |
| 19 | 1,566.34 | 8 | 13,563.90 | |
| 20 | 1,948.06 | 8 | 316.58 | الإصدار 14 |
| 21 | 1,348.96 | 4 | 301.50 | |
| 22 | 2349.50 | 8 | 422.11 | الإصدار 15 |
| 23 | 2,695.97 | 8 | 527.64 | |
| 24 | 2936.88 | 8 | 633.17 | |
| 25 | 3,132.67 | 8 | 738.70 | |
| 26 | 3,422.40 | 8 | 844.22 |
ملاحظة: معدلات نقل البيانات القصوى الموضحة مُخصصة لعرض نطاق ترددي للقناة يبلغ 20 ميجاهرتز. تشمل الفئات 6 وما فوق معدلات نقل البيانات الناتجة عن دمج قنوات متعددة بعرض نطاق ترددي 20 ميجاهرتز. ستكون معدلات نقل البيانات القصوى أقل في حال استخدام عرض نطاق ترددي أقل.
ملاحظة: هذه معدلات نقل البيانات من الطبقة الأولى (L1) ولا تشمل تكاليف طبقات البروتوكول المختلفة. تختلف معدلات نقل البيانات الفعلية تبعًا لعرض نطاق الخلية ، وحمل الخلية (عدد المستخدمين المتزامنين)، وتكوين الشبكة، وأداء جهاز المستخدم، وظروف الانتشار، وغيرها.
ملاحظة: معدل نقل البيانات 3.0 جيجابت/ثانية / 1.5 جيجابت/ثانية المحدد كفئة 8 قريب من ذروة معدل نقل البيانات الإجمالي لقطاع محطة القاعدة. معدل نقل البيانات الأقصى الأكثر واقعية لمستخدم واحد هو 1.2 جيجابت/ثانية (للتنزيل) و600 ميجابت/ثانية (للرفع). [ 16 ] وقد أثبتت شركة نوكيا سيمنز نتووركس سرعات تنزيل تصل إلى 1.4 جيجابت/ثانية باستخدام 100 ميجاهرتز من الطيف المجمع. [ 17 ]
يوروران تُصدر
كما هو الحال مع باقي أجزاء معيار 3GPP، فإن E-UTRA منظم في إصدارات.
- حدد الإصدار الثامن، الذي تم تجميده في عام 2008، أول معيار لتقنية LTE
- تضمنت النسخة التاسعة، التي تم تجميدها في عام 2009، بعض الإضافات إلى الطبقة الفيزيائية مثل الإرسال بتشكيل الحزمة ثنائي الطبقة (MIMO) أو دعم تحديد المواقع
- يقدم الإصدار 10، الذي تم تجميده في عام 2011، العديد من ميزات LTE Advanced إلى المعيار مثل تجميع الموجات الحاملة، و SU-MIMO للوصلة الصاعدة أو المرحلات، بهدف زيادة معدل بيانات الذروة L1 بشكل كبير.
صُممت جميع إصدارات LTE حتى الآن مع مراعاة التوافق مع الإصدارات السابقة. بمعنى آخر، سيعمل الجهاز المتوافق مع الإصدار 8 على شبكة الإصدار 10، بينما ستتمكن أجهزة الإصدار 10 من استخدام وظائفه الإضافية.
نطاقات التردد وعرض نطاق القناة
عمليات النشر حسب المنطقة
عروض توضيحية للتكنولوجيا
- في سبتمبر 2007، عرضت شركة NTT Docomo معدلات بيانات E-UTRA تبلغ 200 ميجابت/ثانية مع استهلاك طاقة أقل من 100 ميلي واط أثناء الاختبار. [ 18 ]
- في أبريل 2008، عرضت شركتا إل جي ونورتل معدلات بيانات E-UTRA تبلغ 50 ميجابت/ثانية أثناء السفر بسرعة 110 كم/ساعة. [ 19 ]
- 15 فبراير 2008 - أصدرت شركة Skyworks Solutions وحدة واجهة أمامية لشبكة E-UTRAN. [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]
انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 3GPP UMTS صفحة التطور طويل الأمد
- 1 2 3 3GPP TS 36.306 إمكانيات الوصول اللاسلكي لمعدات المستخدم E-UTRA
- 1 2 3GPP TS 36.300 E-UTRA وصف عام
- ↑ 3GPP TS 36.201 E-UTRA: الطبقة الفيزيائية لشبكة LTE؛ وصف عام
- ↑ 3GPP TS 36.321 E-UTRA: مواصفات بروتوكول التحكم في الوصول (MAC)
- ↑ 3GPP TS 36.322 E-UTRA: مواصفات بروتوكول التحكم في وصلة الراديو (RLC)
- ↑ 3GPP TS 36.323 E-UTRA: مواصفات بروتوكول تقارب بيانات الحزم (PDCP)
- ↑ 3GPP TS 36.331 E-UTRA: مواصفات بروتوكول التحكم في موارد الراديو (RRC)
- ↑ بروتوكول 3GPP TS 24.301 لطبقة الوصول غير الموصولة (NAS) لنظام الحزم المتطور (EPS)؛ المرحلة 3
- ↑ "3GPP LTE: تقديم تقنية FDMA أحادية الناقل" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20-09-2018 .
- ↑ TS 36.211 الإصدار 11، LTE، الوصول الراديوي الأرضي العالمي المتطور، القنوات الفيزيائية والتعديل - الفصلان 5.2.3 و6.2.3: وحدات الموارد etsi.org، يناير 2014
- ↑ بنية إطار LTE وبنية كتلة الموارد Teletopix.org، تم استرجاعها في أغسطس 2014.
- ↑ 3GPP TS 36.212 E-UTRA تعدد الإرسال وتشفير القناة
- ↑ 3GPP TS 36.211 E-UTRA القنوات الفيزيائية والتعديل
- ↑ "نشرة نومور البحثية: قناة الوصول العشوائي لشبكة LTE" . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 19-07-2011 . تم الاطلاع عليها بتاريخ 20-07-2010 .
- ↑ "معيار 3GPP LTE / LTE-A: الوضع الحالي ونظرة عامة على التقنيات، الشريحة 16" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 29-12-2016 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15-08-2011 .
- ↑ "تحطيم الرقم القياسي لسرعة الجيل الرابع مع مكالمة جوالة بسرعة 1.4 جيجابت في الثانية #MWC12 | نوكيا" . نوكيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يونيو 2017 .
- ↑ شركة NTT DoCoMo تطور شريحة منخفضة الطاقة لهواتف الجيل الثالث LTE. مؤرشف بتاريخ 27 سبتمبر 2011 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) .
- ↑ "نورتل وإل جي إلكترونيكس تُجريان عرضًا توضيحيًا لتقنية LTE في مؤتمر CTIA وبسرعات عالية للمركبات" . مؤرشف من الأصل في 6 يونيو 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مايو 2008 .
- ↑ "شركة سكاي وركس تُطلق وحدة الواجهة الأمامية لتطبيقات الجيل 3.9 اللاسلكية. (شركة سكاي وركس سوليوشنز)" (التسجيل مجاني) . أخبار الاتصالات اللاسلكية . 14 فبراير 2008. تاريخ الاطلاع : 14 سبتمبر 2008 .
- ↑ "موجزات أخبار الاتصالات اللاسلكية - 15 فبراير 2008" . WirelessWeek . 15 فبراير 2008. تاريخ الاسترجاع : 14 سبتمبر 2008 .
- ↑ «سكاي وركس تُطلق أول وحدة واجهة أمامية في الصناعة لتطبيقات الجيل 3.9 اللاسلكية» . بيان صحفي من سكاي وركس . مجاني مع التسجيل. 11 فبراير 2008. تاريخ الاطلاع: 14 سبتمبر 2008 .
روابط خارجية
- حاسبة EARFCN ومرجع النطاق
- إجراءات S1-AP: إعداد وتعديل وإصدار E-RAB
- صفحة التطور طويل الأمد لشبكة الجيل الثالث (3GPP)
- موسوعة LTE 3GPP
- 3G Americas - تقنية UMTS/HSPA تُسرّع خارطة طريق تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية. 3G Americas تنشر ورقة بيضاء حول إصدارات 3GPP من الإصدار 7 إلى الإصدار 8. بيلفيو، واشنطن، 10 يوليو 2007
- LTE (الاتصالات)
- الاتصالات المتنقلة
- معيار الاتصالات المتنقلة
- البنية التحتية للاتصالات
