SCD Flashcards

1
Q

Prin ce mijloace se transportă semnalul de telecomunicații?

A

Mijloacele de transport utilizate sunt: cablul coaxial, puntea radio și, mai recent, fibra optică.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

În ce domeniu de frecvențe se găsește semnalul telefonic?

A

Telefonia nu folosește toate componentele semnalului de voce ci doar pe cele cu frecvență între 400 și 3400 de Hz, unde puterea vocii este mai mare.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Care e deosebirea dintre Pulse și DTMF? Ce se poate realiza în plus cu semnalizarea DTMF?

A

Există două tipuri de semnalizări Pulse (semnalizarea în impusluri) și DTMF (semnalizarea multifrecvență/ tone)

Apelarea cu impulsuri și apelarea cu două tonuri multifrecvență sunt cele două metode utilizate în semnalizarea telefonică pentru a recunoaște numărul format.

Apelarea în impulsuri (Pulse) utilizează diferite impulsuri de semnal pentru a indica numărul de telefon format de un apelant, în timp ce apelarea cu semnalizarea multifrecfență (DTMF – Dual Tone Multifrequency) utilizează tonuri specifice pentru a indica numărul.

Ce se poate realiza în plus cu DTMF?

  • costul mai mic și viteză mare de apelare;
  • fiecare tastă generează două tonuri simultane de frecvențe specifice, concepute astfel încât o voce umană să nu poată replica tonurile;
  • ajută la prevenirea interferențelor de a fi recepționate la clădirea centrală locală de către alte frecvențe de semnal non-DTMF.
  • apelarea cu impulsuri avea dezavantajul că era limitată la conexiunile centrale locale și necesita un operator pentru conectarea apelurilor la distanță lungă. Pe când, semnalele DTMF au aceeași gamă de frecvență ca și vocea umană, ele pot înlocui în esență operatorii intermediari care erau necesari pentru transmiterea apelurilor la distanță lungă.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

De ce trebuie să utilizăm modulația și de câte feluri este cea digitală?

A

Semnalul de date modulează o purtătoare sinusoidală.

  • ASK (Amplitude Shift Keying): semnalul de date modulează amplitudinea unei sinusoide;
  • FSK (Frequency Shift Keying): semnalul de date modulează frecvența unei sinusoide;
  • PSK (Phase Shift Keying): semnalul de date modulează faza unei sinusoide.
  • QAM (Quadrature Amplitude Modulation): semnalul de date modulează amplitudinea și faza unei sinusoide.

Trebuie să utilizăm modulația pentru:

  • a putea transmite la distanță informații variate precum imagini, sunete, voce;
  • pentru a avea o viteză de transfer mai mare a datelor;
  • pentru a face posbiliă traducerea spectrului mesajului într-un domeniu de frecvență care e mai potrivit pentru mijloacele de propagare;
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Care este motivația alegerii sistemului celular? De câte feluri sunt celulele?

A

Motivația alegerii

  • reduce puterea de emisie a stațiilor mobile (MS) și a stațiilor de bază (BS);
  • asigură o acoperire aproape uniformă;
  • permite reutilizarea frecvențelor: aceeași bandă poate fi utilizată în celule diferite dar aflate la distanță;
  • permite adaptarea rețelei la diferite tipuri de trafic (scăzut, mediu, ridicat): trafic ridicat - celule cu rază mică și trafic redus - celulecurazămare;

Celulele sunt 4 feluri:

Picocelule
Microcelule
Macrocelule
Femtocelule

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Ce rol are BTS în sistemul GSM? La ce folosesc antenele? Cine controlează BTS-UL?

A

Rolurile BTS (Stația de bază Emisie Recepție) în sistemul GSM sunt:

  • transmisia radioelectrică în format GSM;
  • codarea, decodarea informației în format GSM;
  • criptarea comunicațiilor;
  • măsurarea calității și puterii emise de terminalele pe canal de trafic;
  • transmiterea informațiilor pe canalele de semnalizare → Aria: 200 - 35km max;

BTS (Stația de bază Emisie Recepție) este controlată de BSC (Stația de bază de monitorizare)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Care este rolul MSC în sistemul GSM?

A

MSC (Centru de Comutație | “inima”sistemului de telefonie celulara GSM “Centrala”) roluri:

  • comutație
  • autentificare
  • semnalizare
  • taxare
  • rutare
  • dirijare a informațiilor destinate serviciilor suplimentare pe rețeaua GSM (date/ fax, SMS, etc.)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Care este rolul HLR în sistemul GSM?

A

HLR (Home Location Register) roluri:

Bază de date permanentă, informații de 2 tipuri:

→ statice = descriu serviciile la care are acces respectivul abonat;

→ dinamice = prezintă statutul terminalului: închis, deschis, în uz, etc. (VLR info)

Date criptate, accesul persoanelor este riguros filtrat;

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Prin ce procedeu se face trecerea telefonului dintr-o celulă în alta? Explicați procedeul

A

Explicare procedeu = atunci când mobilul se deplasează din aria acoperită de o singură celulă și intră în aria acoperită de o altă celulă, apelul este transferat la celula secundară pentru a se evita terminarea apelurilor atunci cand mobilul este în afara ariei deservită de prima celulă.

Scopul procesului = asigurarea continuităţii serviciilor de telefonie mobilă pentru utilizatori care se deplasează în cadrul celulelor componente ale unei infrastructuricelulare.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Ce aduce nou GPRS față de GSM?

A
  • până la 8 MS (Mobile Station) -GPRS pot fi multiplexate pe acelaşi PDCH (canal de pachete de date);
  • trece de la comutația de circuite la comutația de pachete;
  • crește rata de transmisie;
  • creșterea eficienței utilizării resurselor radio prin multiplexare și alocarea dinamică a canalelor între voce și date;
  • conexiunea la Internet;
  • canalele de uplink și downlink;
  • timp deconectaremare;
  • aduce o modificare în subsistemul stației de bază și anume introducerea unei noi unități numită Unitatea de Control a Pachetelor (PCU) cu rolul de a administra transferul pachetelor de date între utilizatori și rețeaua nucleu GPRS.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Ce înseamnă comutația de circuite? Dar de pachete?

A

Comutația de circuite = asigură pentru fiecare comunicație o deplasare constantă, prin asocierea de canale temporale prin care informația circulă periodic.

→ Este necesară inițializarea conexiunii (circuitului) între transmițător și receptor.

Comutația de pachete = constă în separarea mesajelor în blocuri de dimensiuni reduse, denumite pachete pentru a fi mai apoi transmise individual prin rețea, într-o succesiune rapidă.

→ Pachetele sunt transportate unul câte unul prin rețea și depozitate la gazda receptoare, unde sunt reasamblate în forma mesajului inițial și furnizate procesului receptor.

  • fară conexiune → pachetele (datagrame) – se transmit independent, urmărind rute posibil diferite. Sosirea la receptor este în ordine aleatoare » reordonarea la recepţie, pe baza informaţiilor conţinute în pachet (mesajul din care face parte şi locul pe care îl ocupă în el).
  • orientată pe conexiune → (circuit virtual) – se stabileşte o cale pe care o urmează pachetele (se configurează uncircuitlogic).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

De ce sunt rețelele 3G considerate universale? Și-au atins acest scop?

A

Sunt proiectate astfel încât să acopere întreaga planetă;

Pentru ca serviciul sa aibă acoperire cu adevarat globală (chiar şi pe căile maritime sau cele aeriene) este neaparată nevoie de existenţa unei constelaţii de sateliţi (S-UMTS - Satellite UMTS) geostaţionari care să asigure legăturile in aceste zone. Ca urmare, sateliţii formează o parte integrantă a reţelelor UMTS, completând infrastructura terestră;

Sunt gândite în ideea oferirii unor servicii universale utilizatorilor (mult peste posibilităţile reţelelor de telefonie mobilă 2G care permit doar comunicaţii vocale şi transferuri de date la viteze scăzute);

Sunt proiectate având în vedere mediul universal în care vor fi utilizate (încăperi, spaţii deschise, locaţii fixe, vehicule aflate în mişcare).

Și-au atins acest scop? DA

  • transmisia este semnificativ mai rapidă (de până la 17 ori mai mare decât la GPRS);
  • UMTS face posibilă combinarea vocii, transmisiilor de date şi video;
  • oferă servicii multimedia şi end-to-enddebandălargă.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

În cazul 3G, din cine este format UTRAN? Ce rol au componentele sale?

A

UTRAN - UMTS Terrestrial Radio Access Network, este format din:

Rețeaua de acces este compusă dintr-un:

  • controlor de rețea radio (RNC)
  • noduri radio (Node B)

Rolul RNC (controlor de rețea radio):

  • controlul resurselor radio
  • alocarea canalelor
  • handover
  • segmentare/ reasamblare
  • organizare
  • supraveghere

Rolul Node B (noduri radio):

  • transmitere/ recepție
  • modulare/ demodulare
  • codare CDMA
  • Error Handling
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Care este rolul IMS (IP Multimedia Subsystem) în 3G?

A

IP Multimedia Subsystem (IMS)

  • IMS asigură convergenţa şi permite accesul la voce, date, mesaje tehnologii de date şi bazate pe web pentru utilizatorul mobil, combinând creşterea internetului cu creşterea comunicaţiilor mobile
  • IMS permite operatorilor PLMN să ofere abonaţilor servicii multimedia bazate şi construite pe aplicaţiile, serviciile şi protocoalele Internet
  • este diferenţa majoră dintre UMTS Rel-4 şi Rel-5
  • cuprinde toate elementele CN pentru asigurarea serviciilor multimedia
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Ce schimbări aduce tehnologia 5G față de 4G?

A

Latența scăzută este ceea ce oferă o interactivitate în timp real pentru serviciile care folosesc cloud: aceasta este esențială pentru succesul mașinilor autonome.

5G vs 4G înseamnă, de asemenea, cel puțin x100 de dispozitive conectate. 5G trebuie să poată suporta 1 milion de dispozitive pentru 1 km2

Consumul redus de energie este ceea ce va permite obiectelor conectate să funcționeze luni sau ani fără a fi nevoie de asistență umană.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Ce aplicații se pot dezvolta folosind 5G?

A

Folosind 5G se pot dezvolta aplicații precum:

  • Aplicații pentru casele inteligente
  • Aplicații mobile ce necesită viteză mare și latentă mică
  • Dezvoltarea Realității Virtuale (VR-holograme live)
  • Dezvoltarea educației la distanță
  • Eficientizarea și contorizarea inteligentă a energiei
  • Aplicații medicale (roboti pentru operații ce necesită o latență mică)
  • Dezvoltarea industriei automobilelor autonome ce necesită o comunicare de viteză cu latență mică.
17
Q

Care sunt cele 3 mari categorii de cazuri de utilizare pentru 5G? Explicați

A
  1. eMBB = enhanced mobile BroadBand = Bandă largă**
  • oferă 100 Mbps oriunde;
  • densitate de trafic mai mare sau egală cu 10 terabit pe secunda pe km2;
  • 20 Gbps rata maxima a datelor;
  • totul se va întâmpla în cloud/datele rămân în cloud, dar prezintă vulnerabilitate;
  • 5 ms latența;
  • 30 Bps pe Hertz = eficiența spectrală;
  1. mMTC = massive Machine Type Communication**
  • densitatea de terminale - mai mult de 1 milion pe km pătrat;
  • bateria să aibă 10 ani de viață;
  • foarte ieftine pentru că sunt device-uri mici;
  • să crească foarte mult acoperirea lor;
  1. URLLC = Ultra-Reliable low Latency Communications**
  • fiabilitate 100%;
  • timpul de reacție să fie foarte rapid = latența de 1 ms;
  • o securitate foarteputernică;
18
Q

Care sunt factorii care duc la atenuarea undelor milimetrice prin atmosferă, în cazul 5G?

A

Atenuarea undelor milimetrice este introdusă de următorii factori:

  • Pierderea puterii semnalului în spațiul liber - (depinde de frecvența purtătoarei și distanța la care are loc comunicația)
  • Atenuarea atmosferică – (se datorează moleculelor de gaz din atmosferă ce absorb energia undei electromagnetice)
  • Atenuarea introdusă de ploaie – rain fading (este cauzată de interacțiunea dintre picăturile de ploaie și unda propagată)
  • Atenuarea datorată vegetației - (prezența vegetației între emițător și receptor ce adaugă atenuare suplimentară semnalului și poate afecta grav calitatea serviciilor)
  • Atenuarea materialelor – (principala problema care nu poate fi controlată datorită arhitecturii urbane și a densității mari de construcții)
  • Atenuare prin mecanismele de propagare – reflexia, refracția și împrăștierea sunt principalele variabile
  • Efectul Doppler – datorită vitezei de deplasare a ME în spațiul geografic.