Сотовая связь стандарта GSM
Федеральное агентство по образованию РФ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
(ТУСУР)
Кафедра конструирования и производства радиоаппаратуры
РЕФЕРАТ
«Сотовая связь стандарта GSM»
Выполнил:
________Хрыков М.В.
Принял:
_________ Татаринов С.В.
2011
1). Введение
Основной задачей любой системы связи, как известно, является передача различных видов информации (например: речевой, факсимильной, компьютерных данных) в любое место в реальном масштабе времени (или в требуемый абонентом момент времени).
Эта задача в системах телефонной связи (до появления систем мобильной связи) решалась путем использования в качестве каналов передачи — кабельных линий связи, а в качестве коммутационных систем — автоматических телефонных станций (АТС).
В данных стационарных телефонных сетях абонент жестко привязан через проводную абонентскую линию к АТС. Любое перемещение абонента в пространстве на значительные расстояния приводит к тому, что он остается без связи. Разработанные и внедренные абонентские терминалы с радиоудлиннителями обеспечивают связь лишь на расстояние до сотен метров от стационарного телефонного аппарата. Этот недостаток стационарной телефонной сети устраняется путем замены кабельной абонентской линии беспроводным радиоканалом в сетях мобильной связи.
Таким образом, главной отличительной особенностью сетей сотовой мобильной связи от стационарной телефонной сети является использование радиоканалов для мобильных абонентов, перемещающихся на значительные расстояния, при сохранении двухстороннего (дуплексного) режима работы по радиоканалу как от мобильного абонента к получателю информации (либо абоненту стационарной телефонной сети, либо другому мобильному абоненту), так и от получателя информации к мобильному абоненту.
Необходимо отметить, что система сотовой мобильной связи в общем случае является сложной и гибкой радиотехнической системой, допускающей большое разнообразие по вариантам конфигурации и набору выполняемых функций. Такая система обеспечивает передачу речи и других видов информации (в частности, факсимильных сообщений и компьютерных данных), при этом может быть реализована дуплексная телефонная связь, многосто- ронная телефонная связь (называемая конференцсвязью), голосовая почта и пр.
В данной мобильной системе при организации обычного двухстороннего телефонного разговора, начиная с вызова, предусмотрены возможные режимы автодозвона, ожидания вызова, переадресации вызова и т.п.
2). Принципы организации сотовой сети мобильной связи
На первых этапах развития сотовых сетей автоматической телефонной связи функции подключения мобильных абонентов к средствам стационарной телефонной сети выполняла одна базовая станция BSS (Base Station System).
Как показано на рис. 2.1, мобильные абоненты, перемещаясь в пространстве, окружающем BSS (с определенным максимальным радиусом действия), осуществляют связь с BSS по радиоканалам посредством имеющихся у них мобильных радиостанций MS (Mobile Station).
Далее, BSS подключала мобильные абоненты к стационарной телефонной сети.
Данная простейшая сеть мобильной связи, предполагающая по сути одну соту (ячейку) для взаимодействия MS о BSS, имела следующие существенные недостатки:
-зависимость качества связи от расстояния между MS и BSS (для сохранения высокого качества радиосвязи необходимо было применять радиостанции с регулируемой выходной мощностью передатчика в широком диапазоне уровней в зависимости от расстояния между MS и BSS, что было в то время достаточно сложно реализовать);
-ограниченное число подключаемых мобильных станций MS из-за ограниченного числа радиоканалов (ограниченное число выделенных рабочих частот/длин волн).
В процессе развития сотовых сетей мобильной связи эти недостатки были устранены путем замены одной мощной BSS несколькими BTS (Base Transceiver Station), имеющими меньшие мощности передатчиков и свои индивидуальные зоны обслуживания (рис. 2.2). При этом сотовые сети мобильной связи строятся в виде совокупности сот (cells — сот, ячеек) схематично изображаемых в виде равновеликих правильных шестиугольников, что имеет сходство с пчелиными сотами и поэтому сеть мобильной связи была названа сотовой или ячеечной (cellular). В центре каждой i-й соты находится BTS, обслуживающая все MS в пределах своей соты.
При реализации такой сети сразу же возникает техническая проблема — как переключать движущегося абонента MS от одной соты в другую. Для решения этой проблемы в сотовой сети мобильной связи предусмотрен центр коммутации мобильных станций MSC (Mobile Services Switching Center), обеспечивающий переключение установленого разговорного тракта при перемещении мобильного абонента из одной соты в другую, а также подключение абонентов стационарной телефонной сети к конкретной BTS, в зоне действия которой находится данный мобильный абонент.
При создании сети, изображенной на рис. 2.2, возникла необходимость контроля за перемещением (roaming — блужданием) мобильной станции MS, находящейся как в свободном (с точки зрения связи) состоянии, так и в состоянии занятости. Следует отметить, что при использовании сети стационарная телефонная сеть освобождается от обслуживания вызовов, поступающих от одного мобильного абонента к другому. Такие соединения устанавливаются через центр коммутации MSC.
Рисунок 2.2 – Сотовая сеть мобильной связи
В современной сотовой мобильной сети обычно функционирует несколько коммутационных центров MSC, в каждый из которых включается несколько BSS.
Рассмотрим особенности деления обслуживаемой мобильной связью территории на соты. Разделить обслуживаемую территорию на соты можно двумя основными способами:
- первый, основан на измерении статистических характеристик распространения радиосигналов в данной системе связи;
- второй, основан на измерении или расчете параметров распространения радиосигнала для конкретного района.
При реализации первого способа вся обслуживаемая территория разделяется на одинаковые по форме соты (ячейки) и с помощью методов статистической радиотехники определяются их допустимые размеры и расстояния до других сот, в пределах которых выполняются условия допустимого взаимного влияния.
Для получения оптимального (то есть без перекрытия или пропусков участков) разделения территории на соты могут быть использованы только три геометрические фигуры — треугольник, квадрат и правильный шестиугольник. Наиболее подходящей фигурой является шестиугольник, так как, если антенну с круговой диаграммой направленности BTS устанавливать в его центре, то будет обеспечен доступ почти к всем участкам соты.
В действительности соты никогда не бывают строгой геометрической формы.
Реально границы сот имеют вид неправильных кривых, зависящих от условий распространения и затухания радиоволн, то есть от рельефа местности, характера и плотности растительности, застройки зданиями и многих других факторов.
Более того, границы сот вообще не являются четко определенными, так как на рубеже передачи обслуживания мобильной станции от одной соты в соседнюю эти границы могут в некоторых пределах смещаться с изменением условий распространения радиоволн и в зависимости от направления движения мобильной станции. Точно так же и положение базовой приемо-передающей станции BTS лишь приближенно совпадает с центром соты, который к тому же не так просто определить однозначно, если сота имеет неправильную форму. Если же на BTS используются направленные антенны, то BTS в реальных случаях могут фактически оказаться на границах сот.
При использовании первого способа деления территории на соты интервал между сотами, в которых используются одинаковые рабочие каналы, обычно получается больше требуемого интервала — для поддержания взаимных помех на допустимом уровне.
Более приемлем второй способ разделения территории на соты. В этом случае измеряют или рассчитывают параметры сотовой системы для определенного минимального числа базовых приемо-передающих станций BTS, обеспечивающих удовлетворительное обслуживание абонентов по всей территории, определяют оптимальное место расположения BTS с учетом рельефа местности и других факторов, влияющих на условия распространения радиоволн, рассматривают возможность использования направленных антенн, пассивных ретрансляторов и смежных BTS в момент пиковой нагрузки и пр.
3). Структура компонентов сети
Сеть сотовой мобильной связи стандарта GSM является большой и сложной телекоммуникационной системой.К ее ресурсам имеют доступ различные группы пользователей:
- мобильные абоненты сети;
- абоненты фиксированных сетей телефонной связи (PSTN);
- абоненты цифровых сетей связи;
- операторы технического обслуживания сети GSM и др.
При рассмотрении внутренней организации сети GSM, как телекоммуникационной системы, следует выделить несколько составляющих ее подсистем (рис 2.11):
- MS (Mobile Station) — мобильные станции (мобильные телефоны), используемые пользователями сети мобильной связи;
- BSS (Base Station Sub-System) — подсистема базовых станций;
- NSS (Network and Switching Sub-System) — сетевая и коммутационная подсистема;
- NMS (Network Management Subsystem) — подсистема управления сетью.
На рис. 3.2 представлена структурная схема построения сети мобильной связи стандарта GSM. Рассмотрим более подробно подсистемы данной сотовой сети.
Рисунок 3.2 – Сотовая сеть мобильной связи стандарта GSM
Мобильные станции
Мобильные станции MS состоят из оборудования, которое предназначено для организации доступа абонентов сети GSM к существующим сетям связи.
В рамках стандарта GSM приняты 5 классов мобильных станций: от модели 1-го класса с выходной мощностью до 20 Вт (43 дБм), устанавливаемой на транспортных средствах (например, автомобилях), до модели 5-го класса с максимальной выходной мощностью до 0,8 Вт (29 дБм) (табл. 3.1).
Таблица 3.1. Классы максимальной выходной мощности и допустимые отклонения по мощности передатчиков мобильных станций в стандарте GSM
Класс модели MS |
Максимальная выходная мощность |
Допустимое отклонение мощности, дБ | |
Вт |
дБм | ||
1 |
20 |
43 |
1,5 |
2 |
8 |
39 |
1,5 |
3 |
5 |
37 |
1,5 |
4 |
2 |
33 |
1,5 |
5 |
0,8 |
29 |
1,5 |
При передаче сообщений предусматривается адаптивная регулировка мощности передатчика MS, обеспечивающая требуемое качество связи.
Доступ мобильных станций к ресурсам сети GSM осуществляется с помощью радиоинтерфейса (Air-interface) через подсистему BSS, а точнее через BTS (Base Transceiver Station)
— базовые приемо-передающие станции, которые располагаются примерно в центрах соответствующих сот. В общем случае можно указать на четыре основных варианта конфигурации мобильных станций (рис. 2.13):
- МТО (Mobile Termination) — функционально законченная мобильная станция, включающая сетевой терминал и терминальную аппаратуру (то есть мобильный телефон), которая позволяет передавать речь (speech) и компьютерные данные (data) и связана с BSS с помощью радиоинтерфейса Air-interface.
- МТ1 (Mobile Terminal 1) — мобильный терминал, позволяющий передавать речь и данные из сети ISDN в сотовую сеть GSM, поддерживая терминальную аппаратуру ТЕ1 (ТЕ — Terminal Equipment) с интерфейсом сети ISDN.
- МТ1 (Mobile Terminal 1) — мобильный терминал, позволяющий передавать данные из компьютерных сетей по интерфейсам CCITT серии V... или протоколам серии X... (например — V.24, Х.21, Х.25), через терминальный адаптер ТА (ТА — Terminal Adapter), то есть терминальную аппаратуру ТЕ2 подключают через терминальные адаптеры ТА к мобильному терминалу МТ1.
- МТ2 (Mobile Terminal 2) — мобильный терминал, позволяющий передавать данные из компьютерных сетей в сеть GSM через ТЕ2 без терминального адаптера ТА.
Рисунок 3.3 – Основные варианты конфигураций мобильных станций
Как видно из рис. 3.3, скорость передачи цифровой информации по радиоинтерфейсу может изменяться дискретно — 3,6; 6 и 12 кбит/с, а между BSS и MSC по А-интерфейсу скорость передачи цифровой информации составляет — 16 или 64 кбит/с.
Подсистема базовых станций BSS
Подсистема базовых станций BSS включает:
-BTS — базовые приемо-передающие станции, расположенные в соответствующих сотах и позволяющие реализовать радиосвязь с мобильными станциями MS в пределах соты через радиоинтерфейс по радиоканалам, в соответствии с выбранной моделью повторного использования частот в сотах. Оборудование радиоинтерфейста (Air-Inter- face или Um-Interface) обеспечивает передачу и прием речевых сигналов и данных по радиотракту MS BTS;
-BSC (Base Station Controller) — контроллер базовых станций, один или более, в зависимости от количества BTS, определяемых территорией, которую обслуживает оператор GSM, и от обьемов потоков вызовов (телефонной нагрузки) каждой BTS. Контроллер базовой станции представляет собой достаточно мощный и совершенный компьютер, обеспечивающий управление работой BTS и контроль за работоспособностью всех блоков BTS. В частности, BSC управляет радиоинтерфейсами между MS и BTS, а также такой процедурой, как хэндовер (handover) (радио и фиксированные каналы, участвующие в вызове абонента в GSM, не привязаны к данному вызову, благодаря этому и появляется возможность для перемещения мобильного абонента из соты в соту в процессе вызова, который и называется хэндовером);
-стандарт на интерфейсное соединение BTS с BSC, точнее BSC с каждой BTS получил наименование интерфейса A-bis.
Итак, BSC реализует следующие основные функции:
-управление радиоресурсами одного или нескольких BTS (количество BTS определяется главным образом обьемами потоков вызовов (телефонной нагрузкой), например, в густонаселенной территории может располагаться большое количество BTS, подключаемых к нескольким BSC);
-контроль предоставления радиоканала;
-регулировку частоты канала;
-управление вызовами (хэндоверами) перемещающихся из ячейки в ячейку мобильными станциями, при этом BSC является связующим звеном между MS и MSC;
-ТСЕ (Trans Coder) — транскодер, обеспечивает преобразование выходных сигналов канала передачи речи и данных MSC (64 кбит/с с ИКМ (импульсно-кодовой модуляцией)) к виду, соответствующему рекомендациям GSM по радиоинтерфейсу (рекомендации GSM 04.08). В соответствии с этими требованиями скорость передачи речевых сигналов, представленных в цифровой форме, составляет 13 кбит/с. Этот канал передачи речевых сигналов в цифровом виде называется полноскоростным.
Стандартом GSM предусматривается использование полускоростного речевого канала со скоростью передачи 6,5 кбит/с.
Сетевая и коммутационная подсистема NSS
Сетевая и коммутационная подсистема NSS сети GSM обеспечивает функции коммутации и содержит базы данных, необходимые для управления мобильностью абонентов и обеспечения безопасности связи (то есть предотвращения несанкционированного использования сети GSM и обеспечения секретности переговоров абонентов). Основной функцией NSS является управление процессами соединений мобильных абонентов сети GSM между собой и с абонентами фиксированных сетей. Подсистема NSS состоит из MSC (Mobile Switching Center) — центра коммутации мобильной связи.
В любой сотовой сети мобильной связи центр коммутации является мозговым центром и одновременно диспетчерским пунктом системы сотовой связи, на который замыкаются потоки информации со всех базовых станций и через который осуществляется выход на другие сети связи: стационарную телефонную сеть (PSTN), сети междугородной связи, спутниковой связи и другие сети, в том числе и другие сотовые сети мобильной связи. Обычно в состав центра коммутации входит несколько процессоров (контроллеров), и он является типичным примером многопроцессорной системы. Блок-схема центра коммутации представлена на рис. 3.4.
Рисунок 3.4 – Блок-схема центра коммутации MSC
Собственно коммутатор осуществляет переключение потоков информации между соответствующими линиями связи. Он может, в частности, направить поток информации от одной BTS к другой, или от базовой станции к стационарной (фиксированной) сети связи, или наоборот — от стационарной сети связи к нужной базовой станции. Коммутатор подключается к линиям связи (обычно к волоконно-оптическим линиям) через соответствующие контроллеры связи, осуществляющие промежуточную обработку (упаковку/распаковку, буферное хранение) потоков информации. Общее управление работой центра коммутации и системы в целом производится из центрального контроллера, который имеет мощное математическое обеспечение, включающее перепрограммируемую часть.
Работа центра коммутации предполагает оперативное участие операторов, поэтому в состав центра коммутации входят соответствующие терминалы, а также средства отображения и регистрации информации. В частности, оператором вводятся данные об абонентах и условиях их обслуживания, исходные данные по режиму работы системы, в необходимых случаях оператор выдает требующие по ходу работы команды.
Важными элементами центра коммутации являются базы данных:
- домашний регистр или регистр местоположения HLR (Home Location Register);
- гостевой регистр или регистр перемещений VLR (Visitor Location Register);
- центр аутентификации AUC (Authentication Center);
- регистр аппаратуры EIR (Equipment Identity Register).
В общем, регистр HLR содержит сведения обо всех мобильных абонентах, зарегистрированных в данной системе сотовой мобильной связи, о видах услуг, которые могут быть им оказаны (при заключении договора на обслуживание для разных абонентов может быть предусмотрено, вообще говоря, оказание различного набора услуг). В HLR фиксируется местоположение абонента для организации его вызова и регистрируются фактически оказанные услуги.
Регистр VLR содержит примерно такие же сведения об абонентах-гостях (роумерах — roamers), то есть об абонентах, зарегистрированных в другой сотовой мобильной системе (другого оператора мобильной связи), но пользующихся в настоящее время услугами сотовой связи в данной системе (например, абонент, зарегистрированный в сотовой сети LMT, находясь в Германии, разговаривает по мобильному телефону с абонентом LMT в Латвии, регистр VLR GSM — сети в Германии обеспечивает все услуги данной сети, при условии существования договоров на роуминг между соответствующими операторами мобильной связи, то есть LMT — оператор в Германии).
AUC обеспечивает процедуру аутентификации и шифрования сообщений.
Регистр аппаратуры (точнее — регистр идентификации аппаратуры), если он используется в сотовой сети, содержит сведения об эксплуатируемых мобильных станциях на предмет их исправности и санкционированного использования. В частности, в нем могут отмечаться украденные мобильные аппараты, а также аппараты, имеющие технические дефекты, например, являющиеся источниками помех недопустимого уровня.
Как и в базовых станциях, в центрах коммутации обычно предусматривается резервирование основных элементов аппаратуры, включая источники питания, процессоры и базы данных.
Переходя конкретно к MSC стандарта GSM, отметим следующее.
1). Как правило, при организации сети стандарта GSM один или два MSC используются на территории, где проживает до 1 миллиона пользователей (может быть даже возможных).
2). Оборудование одного MSC размещается в 4-6 стативах, при этом основные функциональные блоки MSC дублируются.
3). К основным функциям, выполняемым MSC стандарта GSM, следует отнести:
- обеспечение обслуживания группы сот и всех видов соединений, в которых нуждаются мобильные станции в процессе своей работы;
- обеспечение маршрутизации вызовов и функции управления вызовами;
- интерфейс между сетью мобильной связи и стационарными сетями, такими как PSTN (Public Switched Telephone Network) — телефонная (стационарная) сеть общего пользования; ISDN (Integrated Services Digital Network) — цифровая сеть с интеграцией услуг; PDN (Packed Data Network) — сеть пакетной коммутации данных; PSPDN (Packet Switched Public Data Network) — сеть передачи данных с пакетной коммутацией; CSPDN (Circuit Switched Public Data Network) — сеть передачи данных с коммутацией каналов;
- реализация коммутации радиоканалов, к которым относятся эстафетная передача, обеспечивающая непрерывность связи при перемещении мобильных станций из соты в соту и переключение рабочих радиоканалов в соте при появлении помех или неисправностей;
осуществление постоянного слежения за мобильными станциями, используя регистры: HLR — регистр местоположения и VLR — регистр перемещений (блужданий) мобильных станций.
4). Технические характеристики стандарта GSM 900/1800
- Частоты передачи мобильных станций (МS) и приёма базовых станций (BTS) станций (от мобильной станции к базовой – Uplink):
- GSM 900 – (890…915) МГц;
- GSM 1800 (DCS 1800) – (1710…1785) МГц.
- Частоты приёма мобильных станций и передачи базовых станций (от базовой к мобильной станции – Downlink):
- GSM 900 – (935… 960) МГц;
- GSM 1800 (DCS 1800) – (1805…1880) МГц.
- Дуплексный разнос частот приёма и передачи:
- GSM 900 – 45 МГц;
- GSM 1800 – 95 МГц.
- Эквивалентная полоса частот на один речевой канал:
- GSM 900 – 25 кГц;
- GSM 1800 – 12,5 кГц.
- Ширина полосы канала связи – 200 кГц.
- Максимальное количество каналов связи – 124
- Количество речевых каналов на несущую:
- GSM 900 – 8
- GSM 1800 – 16.
- Максимальное количество каналов, организуемых в базовой станции:
- GSM 900 – 16…20.
- Метод доступа – TDMA.
- Ширина полосы предмодуляционного гауссовского фильтра – 81,2 кГц.
- Скорость преобразования речевого кодера 13 кбит/c.
- Скорость передачи информации в радиоканале – 270 кбит/c.
- Вид модуляции – GMSK
- Радиус соты – (0,5…35) км.
5). Антенные системы сотовой связи стандарта GSM
5.1 Антенны мобильных станций
Широкое использование в системах сотовой мобильной связи радиоволн дециметрового диапазона (300...3000 МГц) естественно выделяют определенный круг возможных антенных систем, используемых на базовых и мобильных станциях. Прежде всего это вибраторные антенны различной конструкции.
Сложные условия распространения радиоволн в системах сотовой мобильной связи, связанные с многократным их отражением, рассеянием, приводят к тому, что закономерности, справедливые для систем функционирующих в условиях прямой видимости, становятся несправедливыми, и направленные свойства антенн, которые были справедливыми для условий свободного пространства, значительно изменяются. Поэтому при проектировании антенн в системах мобильной связи учитываются статистические характеристики окружающей среды, в которых эти антенны используются, то есть городские условия, растительность, холмы и т.п.
Особенности функционирования мобильных телефонов приводят к особенностям в требованиях, предъявляемых к используемым в них антеннах:
- очень малые размеры;
- относительно большая полоса рабочих частот (на частотах 900,1800 и 1900 МГц);
- эффективность при передаче и приеме радиоволн при различных пространственных ориентациях мобильных телефонов, при учете многолучевого распространения радиоволн в пределах соты;
- высокие механические свойства (например, ударопрочность).
В качестве антенн в мобильных телефонах сотовой связи в настоящее время нашли широкое распространение следующие типы [3.3]:
- симметричный вибратор с коаксиальным экраном в центральной части (sleeve dipole);
- спиральная антенна (helical antenna);
- четвертьволновый несимметричный диполь (quarter wavelength whip (monopole) antenna);
- комбинированная спиральная антенна (diversity helical antenna system).
5.2 Особенности антенных систем базовых станций BTS
Одним из важных элементов аппаратуры в системах сотовой мобильной связи является антенная система, используемая в BTS для создания равномерного радиопокрытия территории соты (или сектора в пределах соты), устойчивого приема от мобильных станций (при минимизации помех), определения местоположения MS и т.п. Поэтому к антеннам BTS предъявляются достаточно высокие требования как по аппаратурным параметрам, так и по технологии антенных систем (рис. 3.8).
В нормальных действующих сотовых системах выигрыш по мощности за счет использования антенн BTS составляет от 7 до 15 дБ. При этом должны быть выполнены следующие требования:
- излучение в соте (или в секторе с углами 120°, 60°) должно быть равномерным, уменьшающимся по радиусу по закону 1/гп (2 <п< 4);
- подавление межканальных помех (за счет разнесенного приема и использовании направленных антенн);
- широкополосность (более 7% при коэффициенте стоячей волны КСВН £ 1,5) для одновременной передачи/приема большого числа каналов (одновременно до 30...60 каналов);
- диаграмма направленности (в идеальном случае: в вертикальной плоскости: cosec20, в горизонтальной: либо F(cp) = 1, либо F(cp) = sincp в пределах сектора), обеспечивающая равномерное радиопокрытие зоны при уверенном уровне приема и минимальном уровне боковых лепестков;
- минимальное время задержки при распространении электромагнитных волн;
- малые размеры, вес и стоимость.
Рис. 5.2.1- Требования к антенным системам BTS
Особенности типовых антенн BTS:
Всенаправленные антенны BTS в горизонтальной плоскости
Для получения равномерного радиопокрытия территории соты, необходимо иметь: в вертикальной плоскости диаграмму направленности антенны BTS в виде F(0) = cosec20, при минимальном уровне и числе боковых лепестков, а в горизонтальной плоскости всенаправ- ленную диаграмму, то есть F(cp) = 1.
К основным недостаткам таких антенных систем можно отнести:
- необходимость выполнения требования по созданию многосотовых кластеров для уменьшения уровня межканальных помех;
- сложность формирования диаграммы направленности в меридианальной плоскости F(0), вплоть до синтезирования F(0) близкой к cosec20;
- необходимость повышения мощности передатчика BTS для создания устойчивой радиосвязи на границах соты;
- требование увеличения отношения сигнал/помеха (С/Г) антенн;
- требование использования разнесенного приема для уменьшения влияния помех и увеличения отношения сигнал/шум C/N = CNR;
- обеспечение равномерного радиопокрытия в пределах соты;
- учет зоны помех, возникающих за счет излучения боковых лепестков.

- Сотовые сети
- Сотовые сети стандарта СDМА
- Сотовые системы подвижной связи
- Сотовые системы связи
- Сотовые телефоны
- Сотовые телефоны и здоровье
- Сот органдарының түсінігі мен мақсаттары
- Сот ісіндегі сөйлеу мәдениеті
- Сот мәжілісінің хаттамасы
- Сотовая связь
- Сотовая связь
- Сотовая связь
- Сотовая Связь
- Сотовая связь. Плюсы и минусы мобильного телефона