link: Mananging Consultant

Cari Blog Ini

Minggu, 11 April 2010

LTE Book

UMTS LTE

Network, Services, Technologies,
and Operation
Author: Lawrence Harte
ISBN: 1-93281315-2
Page Size: 7.5" x 9.25" soft cover book
Copyright: 2008
Number of Pages: 116
Number of Diagrams: 37




Mobile Video
Magazine
Free Subscription

25 Slide UMTS LTE Tutorial
Printed or Electronic Version (3.9MB) Available - Electronic Version has Color Diagrams


Description

This book explains the basic components, technologies used, and operation of UMTS LTE systems. You will discover why mobile telephone service providers are upgrading their 2nd and 3nd generation digital mobile to a more efficient and feature rich UMTS LTE generation system.

Discover the key features that LTE systems provide that go beyond the capabilities of existing 2G and 3G mobile systems such as ultra high-speed internet (100 Mbps+), television (multicast video), and low latency services (packet voice).

Explained are the physical and logical radio channel structures of the LTE systems along with the basic frame and slot structures. Described are the fundamental capabilities and operation of the LTE radio channel including channel coding, modulation types, and low latency transmission processes.

You will discover the key functional sections of a LTE network component and how they communicate with each other. Learn how and why LTE systems separate control signing channel from user data channels. You will also discover how LTE systems can interoperate with existing mobile systems which simplify the migration plan from less efficient mobile systems to more cost effective and capable LTE systems.

Learn LTE systems can evolve into 4th generation ultra broadband systems using spatial division multiple access (SDMA) technology which will eventually able to provide up to 1 Gbps data transfer rates. Some of the most important topics featured in this book are:

· How LTE systems operate
· New LTE services such as multicast video
· The LTE radio channel structure
· Types of physical and logical channels
· LTE network components
· Network components and their connections
· How GSM and UMTS WCDMA can be upgraded to LTE technology

Sample Diagrams

There are 37 explanatory diagrams in this book

LTE Key Features

This figure shows that some of the key features of the UMTS LTE system include increased data transmission rate, spectrum flexibility, reduced latency, and lower costs. Increased data transmission rates are possible through the use of wider radio channels and efficient modulation types. Spectrum flexibility allows for the use of variable channel bandwidth and channel duplexing types. Reduced latency is enabled by the use of more efficient channel control assignment processes. Lower cost is provided from the ability to serve more customers using a reduced number of radio channels and through automated system configuration processes.

Upgrading GSM and 3G to LTE

This figure shows how a 3G and GSM system can be upgraded to offer UMTS LTE services. This diagram shows that typically 1 to 4 wide WCDMA or 2 or more narrow GSM channels are typically removed to allow a very wide 20 MHz UMTS LTE channel to be added. This example also shows that a separate base station assembly is added to communicate with a UMTS evolved packet core (EPC).



Table of Contents

UMTS Long Term Evolution

UMTS LTE Industry Specifications

Key LTE Features

Increased Data Transmission Rates
- More Efficient Modulation Technologies
Reduced Transmission Delay (Faster Response Time)
Self Configuration and Optimization
All IP Backbone Network
Voice Call Continuity (VCC)
Multiple Input Multiple Output (MIMO) Radio
Multibeam Radio

Evolution of UMTS

Global System for Mobile Communication (GSM)
General Packet Radio Service (GPRS)
Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)
High Speed Packet Access (HSPA)
Evolved High Speed Packet Access (HSPA+)

UMTS LTE Services

Voice Services
Data Services
- Circuit Switched Data
- Packet Switched Data
- Messaging
Group Services
Multicast Services
- Group Call Service (GCS)
- Voice Broadcast Services (VBS)
Location Based Services (LBS)

UMTS LTE Products (Radio Devices)

Network Termination Units (NTU)
Mobile Telephones
PCMCIA Air Cards
External Radio Modems
Embedded Radio Modules
Digital Media Players
Location Devices
RF Power Classification
- User Equipment Classes (UE Classes)

UMTS LTE Radio Channels

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA)
- Peak to Average Power Ratio (PAPR)
Multiple Input Multiple Out (MIMO)
- Antenna Ports
Frequency Bands
RF Channel Bandwidth
- Channel Raster
Resource Blocks
Physical Downlink Channels
- Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
- Physical Multicast Channel (PMCH)
- Physical Downlink Control Channel (PDCCH)
- Physical Broadcast Channel (PBCH)
- Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH)
- Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH)
Physical Uplink Channels
- Physical Random Access Channel (PRACH)
- Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
- Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
Frame Structure
- Frequency Division Duplex (FDD)
- Time Division Duplex (TDD)
- Type 1 Frame
- Type 2 Frame
Transport Channels
- Broadcast Channel (BCH)
- Downlink Shared Channel (DL-SCH)
- Paging Channel (PCH)
- Multicast Channel (MCH)
- Uplink Shared Channel (UL-SCH)
- Random Access Channel (RACH)
Logical Channels
- Broadcast Control Channel (BCCH)
- Paging Control Channel (PCCH)
- Common Control Channel (CCCH)
- Multicast Control Channel (MCCH)
- Dedicated Control Channel (DCCH)
- Dedicated Traffic Channel (DTCH)
- Multicast Traffic Channel (MTCH)
Channel Mapping

Radio Characteristics

Peak Data Rate
Control Plane Latency
Control Plane Capacity
User Plane Latency
User Data Throughput
Spectrum Flexibility
- Frequency Bandwidth Allocation
- Duplex Flexibility
Spectrum Efficiency
Mobility
- Full Mobility
- Seamless Mobility
Coverage
Modes of Operation
- Bandwidth Configuration
- Transmission Bandwidth
- Guard Bands
Duplex Operating Modes
- Frequency Division Duplexing (FDD)
- Time Division Duplexing (TDD)
Co-Existence
Modulation Types
- Quadrature Phase Shift Keying (QPSK)
- 16-QAM
- 64-QAM
Channel Coding
- Convolution Coding
- Turbo Codes
- Interleaving
RF Power Control
Time Alignment
- Timing Advance (TA)
Beamforming
- Spatial Division Multiple Access (SDMA)

UMTS Network

- User Plane
- Control Plane (C-Plane)
- Access Stratum (AS)
- Non-Access Stratum (NAS)
- Global Multimedia Mobility (GMM)
Radio Access Technology (RAT)
Evolved Packet Cores (EPC)
Evolved Node B (eNB)
Mobile Management Entity (MME)
Serving Gateway (S-GW)
Packet Gateway (P-GW)

Network Interfaces

X2 Interface
S1 Interface
S2A Interface
S2B Interface
Iuant Interface
S3 Interface
S4 Interface
S5 Interface
S6A Interface
S7 Interface
SGi Interface

Radio Protocol Layers

Radio Resource Control (RRC)
Packet Data Convergence Protocol (PDCP)
Broadcast and Multicast Control Protocol (BMC)
Radio Link Control (RLC)
- Unacknowledged Mode (UM)
- Acknowledged Mode (AM)
- Transparent Mode (TM)
Medium Access Control (MAC) Layer
Physical Layer (PHY)
- Signaling Radio Bearer (SRB)
- Data Radio Bearer (DRB)

IP Multimedia Subsystem (IMS)

Call Session Control Function (CSCF)
Home Subscriber Server (HSS)

UMTS LTE System Operation

Initialization
- Authentication
- Paging
Registration
Tracking Area (TA)
User Equipment Context (UE Context)
Mobility States
- Detached State
- Idle State
- Active State
Access Control
Handover (HO)
- Intra-System Handover
- Inter-System UMTS LTE to GERAN Handover
- Inter-Radio Access Technology Handover (Inter-RAT Handover)
- Backward Handover
Discontinuous Reception (DRx)
Discontinuous Transmission (DTx)
Speech Coding

Addressing

Radio Network Temporary Identifier (RNTI)
- System Information Radio Network Temporary Identifier (SI-RNTI)
- System Change Radio Network Temporary Identifier (SC-RNTI)
- Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI)
- Paging Radio Network Temporary Identifier (P-RNTI)
- Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI)
Mobile Station ISDN (MSISDN)
International Mobile Subscriber Identity (IMSI)
International Mobile Equipment Identifier (IMEI)
Temporary Mobile Station Identity (TMSI)
S-Temporary Mobile Subscriber Identity (S-TMSI)
Local Mobile Station Identity (LMSI)
IP Address
- Static IP Addressing
- Dynamic IP Addressing
- Subscriber Profile Identifier (SPID)

Location Based Services (LBS)

Positioning Methods
Commercial Location Services (Commercial LCS)
Internal Location Services (Internal LCS)
Emergency Location Services (Emergency LCS)
Lawful Intercept Location Services (Lawful Intercept LCS)

Evolved Multimedia Broadcast Multicast Services (E-MBMS)

MBMS Architecture
- eNB MBMS
- MBMS Gateway
- Multi-Cell/Multicast Coordination Entity (MCE)
- M1 Interface
- M2 Interface
- M3 Interface
eNB Synchronization

UMTS Billing

Offline Charging
- Charging Data Function (CDF)
- Charging Gateway Function (CGF)
Online Charging
- Policy Control and Charging Function (PCRF)
- Policy and Charging Enforcement Point (PCEP)
Billing System

Upgrading 3G and GSM to UMTS LTE



Appendix 1 Acronyms

16-QAM - 16 Level Quadrature Amplitude Modulation
3GPP - 3rd Generation Partnership Project
3GPP System - 3rd Generation Partnership Project System
64 - QAM - 64 Level Quadrature Amplitude Modulation
AC - Access Class
AC Barring - Access Class Barring
AGW - Access Gateway
AN - Access Network
AS - Access Stratum
AM - Acknowledged Mode
ACK - Acknowledgment
ARB - Active Resource Blocks
ACLR - Adjacent Carrier Leakage Ratio
ACS - Adjacent Channel Selectivity
AWS - Advanced Wireless Services Spectrum
AMBR - Aggregate Maximum Bit Rate
AIPN - All Internet Protocol Network
ARP - Allocation and Retention Priority
ADC - Analog to Digital Conversion
AF - Application Function
AP ID - Application Protocol Identity
ARQ - Automatic Repeat Reqeust
BSC Area - Base Station Controller Area
Beamforming - Beam Forming
BS - Bearer Services
Beyond 3G - Beyond 3rd Generation
BER - Bit Error Rate
Blacklist - Black List
Blind HO - Blind Handover
BCCH - Broadcast Control Channel
BSR - Buffer Status Reports
CAP - CAMEL Application Part
C - RNTI - Cell Radio Network Temporary Identifier
CRH - Cell Reselection Hysteresis
CQI - Channel Quality Indicator
Kc - Cipher Key
CSG - Closed Subscriber Group
CDMA2000 - Code Division Multiple Access 2000
Commercial LCS - Commercial Location Services
CCCH - Common Control Channel
CEPT - Conference Of European Postal And Telecommunications Administrations
CMC - Connection Mobility Control
CC - Convolutional Coding
CN - Core Network
CAMEL - Customized Applications For Mobile Enhanced Logic
CP - Cyclic Prefix
CRC - Cyclic Redundancy Check
DRB - Data Radio Bearer
DTCH - Dedicated Traffic Channel
DFTS - DFT Spread OFDM
DRx - Discontinuous Reception
DTx - Discontinuous Transmission
DPC - Downlink Power Control
DL - SCH - Downlink Shared Channel
DR - Dynamic Range
DRA - Dynamic Resource Allocation
DTA - Dynamic Time Alignment
Emergency LCS - Emergency Location Services
ECM - EPS Connection Management
EMM - EPS Mobility Management
EQ - Equalization
EIR - Equipment Identity Register
EVM - Error Vector Magnitude
EEC - Ethernet Equipment Clock
ETSI - European Telecommunications Standards Institute
HSPA+ - Evolved High Speed Packet Access
E - MBMS - Evolved Multimedia Broadcast Multicast Service
eNBS - Evolved Network Base Station
eNB - Evolved Node B
EPC - Evolved Packet Cores
ePDG - Evolved Packet Data Gateway
EPS - Evolved Packet System
EPS Bearer - Evolved Packet System Bearer
EPS Bearer Identity - Evolved Packet System Bearer Identity
E - UTRAN - Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network
E - UTRA - Evolved Universal Terrestrial Radio Access
EGSM - Extended GSM
FRAND - Fair Reasonable and Non - Discriminatory
FFS - For Further Study
FPC - Forward Power Control
FDD - Frequency Division Duplex
FDMA - Frequency Division Multiple Access
FH - Frequency Hopping
GGSN - Gateway GPRS Support Node
GPRS - General Packet Radio Service
GUP Server - General User Profile Server
GUP - Generic User Profile
GMM - Global Multimedia Mobility
GNSS - Global Navigation Satellite Systems
GSM - Global System For Mobile Communications
gprsSSF - GPRS Service Switching Function
GCR - Group Call Register
GERAN - GSM EDGE Radio Access Network
gsmSSF - GSM Service Switching Function
GBR - Guaranteed Bit Rate
GP - Guard Period
HR - Half Rate
HANDO - Handover
HRPD - High Rate Packet Data
HSDPA - High Speed Downlink Packet Access
HSPA - High Speed Packet Access
HSPD - High Speed Packet Data
HSUPA - High Speed Uplink Packet Access
HE - Home Environment
HLR - Home Location Register
HPLMN - Home Public Land Mobile Network
HSS - Home Subscriber Server
HARQ - Hybrid Automatic Repeat Request
IPR - Intellectual Property Rights
IN - IVR - Intelligent Network Interactive Voice Response System
IN - Triggering - Intelligent Network Triggered Charging
ICIC - Inter - Cell Interference Coordination
Inter - RAT Handover - Inter - Radio Access Technology Handover
IVR - Interactive Voice Response
Internal LCS - Internal Location Services
IMEI - International Mobile Equipment Identifier
IMSI - International Mobile Subscriber Identity
IMT - International Mobile Telephony
IP Address - Internet Protocol Address
IWF - Interworking Function
IMS - IP Multimedia Subsystem
ISUP - ISDN User Part
Lawful Intercept LCS - Lawful Intercept Location Services
LMSI - Local Mobile Station Identity
LA - Location Area
LAC - Location Area Code
LBS - Location Based Services
LM - Location Management
LR - Location Register
LCS Client - Location Services Client
LCS Server - Location Services Server
L_CH - Logical Channel
LTE - Long Term Evolution
LCR - Low Chip Rate
MIB - Master Information Block
MBR - Maximum Bit Rate
MOP - Maximum Output Power
MPR - Maximum Power Reduction
MSAP - MCH Subframe Allocation Pattern
MGCF - Media Gateway Control Function
MAHO - Mobile Assisted Handoff
MCC - Mobile Country Code
ME - Mobile Equipment
MME - Mobile Management Entity
MNC - Mobile Network Code
MRI - Mobile Reported Interference
MSRN - Mobile Station Roaming Number
MSISDN - Mobile Subscriber ISDN
MSC - Mobile Switching Center
MSC Area - Mobile Switching Center Area
MTSMS - Mobile Terminated Short Message Service
MVNO - Mobile Virtual Network Operator
MVPN - Mobile Virtual Private Network
MM - Mobility Management
MCS - Modulation and Coding Scheme
MCE - Multi - Cell/Multicast Coordination Entity
Multifunction SIM - Multi - Function Subscriber Identity Module Card
MCH - Multicast Channel
MCCH - Multicast Control Channel
MTCH - Multicast Traffic Channel
MC - Multichannel Carrier
MTCH - Multimedia Broadcast Multicast Service Traffic Channel
MBMS - Multimedia Broadcast Multicast Services
MBMS Session - Multimedia Broadcast Multicast Services Session
MBSFN - Multimedia Broadcast Service Multicast Single Frequency Network
MMOG - Multimedia Online Gaming
MRFC - Multimedia Resource Function Controller
MRFP - Multimedia Resource Function Processor
MIMO - Multiple Input Multiple Output
MU - MIMO - Multiple User MIMO
NDC - National Destination Code
NACK - Negative Acknowledgement
NCL - Neighbor Cell List
NACC - Network Assisted Cell Change
NI - Network Interface
NSS - Network Switching Subsystem
NTU - Network Termination Unit
NGMN - Next Generation Mobile Networks
NAS - Non - Access Stratum
OTS - One Tunnel Solution
OCS - Online Charging System
OFDM - Optical Frequency Division Multiplexing
OFDMA - Orthogonal Frequency Division Multiple Access
PDCP - Packet Data Convergence Protocol
PDCP SN - Packet Data Convergence Protocol Sequence Number
P - GW - Packet Data Network Gateway
PDP Context - Packet Data Protocol Context
P - GW - Packet Gateway
PRACH - Packet Random Access Channel
PSC - Packet Scheduling
PCCH - Paging Control Channel
P - RNTI - Paging Radio Network Temporary Identifier
PAPR - Peak to Average Power Ratio
PCS - Personal Communication Services
PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association
PDA - Personal Digital Assistant
PN - Personal Network
PBCH - Physical Broadcast Channel
PhCH - Physical Channel
PCFICH - Physical Control Format Indicator Channel
PDCCH - Physical Downlink Control Channel
PDSCH - Physical Downlink Shared Channel
PHICH - Physical Hybrid ARQ Indicator Channel
PHY - Physical Layer
PMCH - Physical Multicast Channel
PRACH - Physical Random Access Channel
PRB - Physical Resource Block
PUCCH - Physical Uplink Control Channel
PUSCH - Physical Uplink Shared Channel
PCEF - Policy and Charging Enforcement Function
PCEP - Policy and Charging Enforcement Point
PCRF - Policy Control and Charging Function
PSD - Power Spectral Density
PBR - Prioritized Bit Rate
PDU - Protocol Data Unit
PLMN - Public Land Mobile Network
PLMN Code - Public Land Mobile Network Code
PPDN - Public Packet Data Network
PTT - Push To Talk
QPP - Quadratic Permutation Polynomial
QPSK - Quadrature Phase Shift Keying
QCI - Quality Class Identifier
QoS Profile - Quality of Service Profile
RAT - Radio Access Technology
RAT Handover - Radio Access Technology Handover
RB - Radio Bearer
RBC - Radio Bearer Control
RBG - Radio Bearer Group
Um - Radio Interface
RLC - AM - Radio Link Control Acknowledged Mode
RLC - UM - Radio Link Control Unacknowledged Mode
RNC Area - Radio Network Controller Area
RNL - Radio Network Layer
RNS - Radio Network System
RNTI - Radio Network Temporary Identifier
RRM - Radio Resource Management
RAB - Random Access Burst
RACH - Random Access Channel
RA - RNTI - Random Access Radio Network Temporary Identifier
RSSI - Received Signal Strength Indicator
RPOA - Recognized Private Operating Agency
RSRP - Reference Symbol Received Power
RPE - LTP - Regular Pulse Excitation - Long Term Prediction
RET - Remote Electrical Tilting
RAF - Repository Access Function
RF Power Classes - RF Power Classification
RPLMN - Roaming Public Land Mobile Network
ROHC - Robust Header Compression
RA - Routing Area
S - TMSI - S - Temporary Mobile Subscriber Identity
S1 - AP - S1 Application Protocol
S1 - MME - S1 Interface Mobile Management Entity
S1 - U - S1 Interface User Plane
SR - Scheduling Request
SU - Scheduling Unit
SAP - Service Access Point
SDF - Service Data Flow
SDU - Service Data Unit
SOA - Service Oriented Architecture
S - GW - Serving Gateway
SGSN - Serving General Packet Radio Service Support Node
SGSN Area - Serving General Packet Radio Service Support Node Area
Shared PLMN - Shared Public Land Mobile Network
SSD - Shared Secret Data
Sharing PLMN - Sharing Public Land Mobile Network
SMS - Short Message Service
SG - Signaling Gateway
SRB - Signaling Radio Bearer
SRES - Signed Response
SID - Silence Insertion Description
SC - FDMA - Single Carrier Frequency Division Multiple Access
SU - MIMO - Single User MIMO
SMS - GMSC - SMS Gateway Mobile Switching Center
SMS - IWMSC - SMS Interworking Mobile Switching Center
Source eNB - Source Evolved Node B
Subframe - Sub - Frame
SIM - Subscriber Identity Module
SPID - Subscriber Profile Identifier
Sync Protocol - Synchronization Protocol
SAE - System Architecture Evolution
SC - RNTI - System Change Radio Network Temporary Identifier
SFN - System Frame Number
SI - System Information
SIB - System Information Block
SI - 1 - System Information Block Type 1
S1 - RNTI - System Information Change - Radio Network Temporary Identifier
SI - M - System Information Master
SI - RNTI - System Information Radio Network Temporary Identifier
TB - Tail Bits
Target eNB - Target Evolved Node B
TDD - Time Division Duplex
TDMA - Time Division Multiple Access
TDM - Time Division Multiplexing
Timeslot - Time Slot
Timestamp - Time Stamp
TA - Timing Advance
TA - Tracking Area
TAC - Tracking Area Code
TAI - Tracking Area Identity
TCH - Traffic Channel
TFT - Traffic Flow Template
TA - Transfer Adapter
TAP - Transferred Account Procedures
TCP - Transmission Control Protocol
TCP/IP - Transmission Control Protocol And Internet Protocol
TTI - Transmission Time Interval
TM - Transparent Mode
TA - Transport Address
TB - Transport Block
TNL - Transport Network Layer
TAC - Type Allocation Code
UMB - Ultra Mobile Broadband
UMTS LTE - UMTS Long Term Evolution
UTRAN - UMTS Terrestrial Radio Access Network
UTRA FDD - UMTS xxx
UM - Unacknowledged Mode
UTRA - Universal Terrestrial Radio Access
UL - SCH - Uplink Shared Channel
UDP - User Datagram Protocol
UE - User Equipment
UE Assisted Handover - User Equipment Assisted Handover
UE Class - User Equipment Class
UE Context - User Equipment Context
UPE - User Plane Entity
Virtual MIMO - Virtual Multiple Input Multiple Output
VRB - Virtual Resource Block
VLR - Visitor Location Register
VLR Area - Visitor Location Register Area
VAD - Voice Activity Detection
VBS - Voice Broadcast Service
VCC - Voice Call Continuity
VGCS - Voice Group Call Service
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access
WTLS - Wireless Transport Layer Security
WAG - WLAN Access Gateway




About the Author

Mr. Lawrence Harte is a communications expert with over 29 years technical and business experience. As of 2008, he has authored over 100 books and is an inventor of several communication patents. His many degrees and certificates include an Executive MBA from Wake Forest University and a BSET from the University of the State of New York

UE access the network

Network Attach
http://beyond-3g-wireless.blogspot.com/

When a UE is turned on it needs to attach to the network so that it can able receive or initiate communication. Until the attach operation is not completed, UE will not be able to access the network.


In order to Attach UE is allocated with Uplink/Downlink Signal thru which it can able to read the System Information sent by the network.It is essential for terminals to understand which kind of network is present in terms of available technology, operators,and which channels and parameters shall be used to connect to the network in order to attempt a registration procedure.

After UE is able to read the System Information the next step would be Cell Selection. This procedure is same as it is done in other technologies.

UE sends the NAS PDU as a part of RRC message to eNB. This NAS PDU is then extracted by eNB and sent to MME as a part of S1AP message(Initial UE message)

Let us take a look at IE's in Attach Request NAS PDU mentioned below

(IMSI or old GUTI, last visited TAI (if available), UE Core Network Capability, UE Specific DRX parameters, PDN Type, Protocol Configuration Options, Ciphered Options Transfer Flag, Attach Type, KSIASME, NAS sequence number, NAS-MAC, additional GUTI, P-TMSI signature)

IMSI is International Mobile Subscriber Identity #.
Because the IMSI uniquely addresses each subscriber, it is seen as critical information from a security point of view and its transmission clearly has to be avoided as much as possible. By spying on and monitoring the IMSI, attackers could, for example, track a subscriber’s location,movement and activity, determine user home country and operator.

IMSI shall be included if the UE does not have a valid GUTI or a valid P TMSI available.NAS procedures make use of the GUTI for temporary identity as much as possible instead of the IMSI.

If available, the last visited TAI shall be included in order to help the MME produce a good list of TAIs for any subsequent Attach Accept message. Selected Network indicates the PLMN that is selected for network sharing purposes.

The UE network capabilities indicate also the supported NAS and AS security algorithms

PDN type indicates the requested IP version (IPv4, IPv4/IPv6, IPv6)

For EUTRAN attach, NAS message is PDN Connectivity request. This message is used by UE to inform network that it needs a bearer to transmit data

NAS sequence number and NAS-MAC are included if the UE has valid EPS security parameters. NAS sequence number indicates the sequential number of the NAS message

MME reads this NAS message and understands that UE needs a default bearer and an IP address. MME creates a GTP message Create Session Request and forwards it to SGW. At this point MME assigns and EPS bearer ID to the bearer.Then S-GW responds to GTP Create Session response message with SGW FTEID for user plane, EBI, and Bearer level QoS values. SGW communicates to PCRF to pull the QOS values.
MME receives the session response. It takes the SGW FTEID, EBI and QoS values and places it in Activate Default Bearer Context Request DL_NAS message(Attach Accept) and sends it to eNB in S1AP Initial Context Setup Request message. At this point EPS bearer is established and a Radio Bearer has to be established so that UE can start transmitting the data.
eNB receives the S1AP message, pulls out the NAS message places it in RRC RECONFIGURATION REQ and sends it UE.

UE responds with RRC_RECONFIGURATION_COMPLETE message. It also starts procession the NAS message. Initial Context Setup Response message is attached to the RRC message. At this point UE knows the Bearer ID, an IP address and corresponding QoS values.

eNB informs that UE accepted the default bearer to MME in a S1-AP UL NAS Transport message -Attach Complete-(EPS Bearer Identity, NAS sequence number, NAS-MAC message). Also eNB indicates its FTEID for user plane communication to MME.

MME now has to indicate the eNB user plane info to SGW. It does the same in GTP message Modify bearer request. SGW learns the eNB user plane info from it. After this the user plane data shall flow on the default bearer

Quality Of Service

Quality Of Service in EPS
http://beyond-3g-wireless.blogspot.com/

It has been a long time not blogging anything. Now it is time to give a kick start once again. Let us continue our discussion from the place where we left 2 months back

In previous topic we discussed about What is default Bearer & Dedicated Bearer?

Now let us try to understand about the various QOS parameters

An EPS Bearer is characterized by various QOS Parameters

* ARP (Allocation Retention Priority): The primary responsibility of ARP is to decide whether bearer establishment or modify request can be accepted or rejected during resource limitation. In this is case the priority level information of ARP is used to decide

In addition eNB uses ARP mechanism to decide which bearer to drop during resource limitations(for eg. Handover).

Refer Spec 23.401 /Sec 4.7.3
a) Video telephony is one use case where it may be beneficial to use EPS bearers with different ARP values for the same UE. In this use case an operator could map voice to one bearer with a higher ARP, and video to another bearer with a lower ARP. In a congestion situation (e.g. cell edge) the eNB can then drop the "video bearer" without affecting the "voice bearer". This would improve service continuity

b) The ARP may also be used to free up capacity in exceptional situations, e.g. a disaster situation. In such a case the eNB may drop bearers with a lower ARP priority level to free up capacity if the pre-emption vulnerability information allows this.

* GBR (Guranteed Bit Rate)
This parameter is applicable only for dedicated bearer services like voice or streaming.GBR is nothing but the guranteed bit rate that is expected by a dedicated bearer service
* MBR (Maximum Bit Rate)
This is to limit the bit rate that can be expected to be provided by dedicated bearer

From sec 4.7.4 /Spec 23.401
Neither the EPC nor the E-UTRAN supports any explicit feedback to trigger a rate adaptation scheme at the application / service / transport layer.
The MBR of a particular GBR bearer shall be set equal to the GBR.
NOTE: Support for "MBR > GBR" bearers may be introduced in a future release.
The EPC does not support E-UTRAN-initiated "QoS re-negotiation". That is, the EPC does not support an eNodeB initiated bearer modification procedure. If an eNodeB can no longer sustain the GBR of an active GBR bearer then the eNodeB should simply trigger a deactivation of that bearer.

* QCI (QOS Class Indicator)
QCI which is used as a reference to a set of Access Network related
Quality of Service (QoS) parameters, for the transmission between the terminal and the eNodeB.
The purpose of the QCI, and associated parameters, is to provide a representation of QoS parameters to be shared between Core and Access parts of the network.

LTE packet services

Eps Bearer & PDP Context
http://beyond-3g-wireless.blogspot.com/

LTE has been designed to support packet services in a more efficient way than UMTS. The key service, from a wireless data network perspective, is the establishment of the data session that will be used by the mobile device for data services.

In UMTS and GPRS, the key to establishing a data session is the Packet Data Protocol (PDP) Context establishment procedure. In LTE, the procedure has been changed to an Evolved Packet System (EPS) Bearer Setup.

Let us first discuss how PDP context works?

In a UMTS network the data session is established with a PDP Context Activation procedure. But, before the PDP context can be established the UE must do an Attach procedure. The Attach procedure is used to alert the SGSN (Serving GPRS Support Node) that the UE has powered up. The problem is that there isn’t anything the UE can do after an Attach without requesting a PDP Context.

After the Attach procedure is completed the UE will then do a Primary PDP Context that will establish the data session and allocate an IP address to the UE. This PDP Context will have a QoS associated with it based on the needs in the request. If the UE needs to have multiple data sessions, due to various Quality of Service (QoS), the UE will do a Secondary PDP Context activation. For the sake of completeness, it is important to note that there are other reasons to establishing subsequent PDP Context beyond QoS, but that is a good place to start

In a LTE based system, there are two types of data session setups. The first is called a Default EPS Bearer. The second is the Dedicated EPS Bearer. The first is established as part of the Attach procedure. The Default EPS Bearer will only support a nominal QoS, but that should be sufficient for application signaling. When the UE needs to establish a service a Dedicated EPS Bearer will be established. This will have the QoS requirements needed for the service.

As way of comparison, the LTE Attach/Default EPS Bearer will be equivalent to the UMTS Attach and then doing a Primary PDP Context establishment procedure. The Secondary PDP Context Activation is similar to the Dedicated EPS Bearer Setup procedure.

If we were to look at the key parameters in these messages, we would see that both the UMTS procedures and the LTE procedures still use parameters like an Access Point Name (APN), IP address type, and QoS parameters. Therefore, the only real difference between the two types of procedures is that there has been an optimization in LTE that reduces the number of signaling messages that need to be sent over the air.

An EPS bearer is actually composed of the three following elements:
a) An S5 bearer – implemented by a tunnel which transports packets between the Serving & PDN Gateways.
b) An S1 bearer – implemented by a tunnel which transports packets between the ServingGW & eNodeB.
c) A Radio Bearer – implemented by a RLC connection between the eNodeB & the
UE. There is one RLC protocol machine per Radio Bearer

From the Specs:

1) What is EPS bearer?
As per the doc 23.401-800, Section 4.7.2.1
An EPS bearer is a logical aggregate of one or more Service Data Flows (SDFs), running between a UE and a PDN GW in case of GTP-based S5/S8, and between UE and Serving GW in case of PMIP-based S5/S8. An EPS bearer is the level of granularity for bearer level QoS control in the EPC/E-UTRAN. That is, SDFs mapped to the same EPS bearer receive the same bearer level packet forwarding treatment (e.g. scheduling policy, queue management policy, rate shaping policy, RLC configuration, etc.). Providing different bearer level QoS to two SDFs thus requires that a separate EPS bearer is established for each SDF.

2) What is difference between Default EPS bearer and Dedicated EPS bearer?
As per the doc 23.401-800, Section 4.7.2.1
One EPS bearer is established when the UE connects to a PDN, and that remains established throughout the lifetime of the PDN connection to provide the UE with always-on IP connectivity to that PDN. That bearer is referred to as the default bearer. Any additional EPS bearer that is established to the same PDN is referred to as a dedicated bearer.

The initial bearer level QoS parameter values of the default bearer are assigned by the network, based on subscription data (in case of E-UTRAN the MME sets those initial values based on subscription data retrieved from HSS). The
PCEF may change those values based in interaction with the PCRF or based on local configuration.

3) What is TFT(Traffic Flow Template) ?
TFT is a set of all Packet filters associated with a EPS Bearer. Every dedicated EPS bearer is associated with a TFT. Every EPS bearer is associated with an UL TFT in the UE and a DL TFT in the PCEF.

Maximum number of TFT that can be allocated per UE is 10(assuming one default bearer and 10 dedicated bearers).

Refer Spec 24.007/11.2.3.1.5/Eps Bearer Identity
A L3 protocol may define that bits 5 to 8 of octet 1 of a standard L3 message of the protocol contain the EPS bearer identity. The EPS bearer identity is used to identify a message flow.

From other sources: http://www.lteuniversity.com/blogs/chrisreece/archive/2009/02/06/bearers-questions.aspx

4) Default Bearers are created per UE basis or PDN GW basis?
Default bearers are created on a per PDN basis. So if a UE is connecting to two PDNs it will need to establish two default bearers. The best example that I can come up with for why a subscriber may want to connect to multiple PDNs is if subscriber wants to connect to an IP Multimedia Subsystem (IMS) network and the Internet. The first default bearer will be established during the Attach process when the UE first powers up and the second will be done using Activate default EPS bearer context request procedure. When the second default bearer is established will be dependent on the service and the UE.

LTE Protocol Stack

LTE Protocol Stack
http://beyond-3g-wireless.blogspot.com/

After a long break ....

By reading my earlier chapter LTE Architecture Overview,I hope everyone would be familiar with different network elements and their functionality to some extent.

Before we dive into LTE Protocol stack, we will have look at different interfaces connecting the LTE network elements

1) S1-MME:Reference point for the control plane protocol between E-UTRAN and MME.
2) S1-U:Reference point between E-UTRAN and Serving GW for the per bearer user plane tunnelling and inter eNodeB path switching during handover.
3) S3: It enables user and bearer information exchange for inter 3GPP access network mobility in idle and/or active state.(eg. GSM/UMTS network)
4) S4: It provides related control and mobility support between GPRS Core and the 3GPP Anchor function of Serving GW. In addition, if Direct Tunnel is not established, it provides the user plane tunnelling.
5) S5: It provides user plane tunnelling and tunnel management between Serving GW and PDN GW. It is used for Serving GW relocation due to UE mobility and if the Serving GW needs to connect to a non-collocated PDN GW for the required PDN connectivity.
6) S6a: It enables transfer of subscription and authentication data for authenticating/authorizing user access to the evolved system (AAA interface) between MME and HSS.

7) S8: Inter-PLMN reference point providing user and control plane between the Serving GW in the VPLMN and the PDN GW in the HPLMN. S8 is the inter PLMN variant of S5.
8) S9: It provides transfer of (QoS) policy and charging control information between the Home PCRF and the Visited PCRF in order to support local breakout function.
9) S10: Reference point between MMEs for MME relocation and MME to MME information transfer.
10) S11:Reference point between MME and Serving GW
11) S12:Reference point between UTRAN and Serving GW for user plane tunnelling when Direct Tunnel is established. It is based on the Iu-u/Gn-u reference point using the GTP-U protocol as defined between SGSN and UTRAN or respectively between SGSN and GGSN. Usage of S12 is an operator configuration option.
12) S13:It enables UE identity check procedure between MME and EIR.
SGi: It is the reference point between the PDN GW and the packet data network. Packet data network may be an operator external public or private packet data network or an intra operator packet data network, e.g. for provision of IMS services. This reference point corresponds to Gi for 3GPP accesses.
13) Rx: The Rx reference point resides between the AF and the PCRF in the TS 23.203 [6].
14) SBc:Reference point between CBC and MME for warning message delivery and control functions.
15) Gx: It provides transfer of (QoS) policy and charging rules from PCRF to Policy and Charging Enforcement Function (PCEF) in the PDN GW.

We would be discussing mostly on those highlighted in bold font.

This Interface information is taken from 3gpp Spec 23.401/4.2.3/Reference Points

LTE Protocol stack is split into two communication path: Control Plane & User Plane(carry actual user payload)

LTE Control Plane Stack


The control plane consists of protocols for control and support of the user plane functions:-

a) controlling the E-UTRA network access connections, such as attaching to and detaching from E-UTRAN;
b) controlling the attributes of an established network access connection, such as activation of an IP address;
c) controlling the routing path of an established network connection in order to support user mobility;
d) controlling the assignment of network resources to meet changing user demands.

When a mobile is turned ON,the UE communicates to Network by performing Attach Procedure. This where the control plane communication begins.
UE communicates to eNB via Radio Resource Control protocol.This is where all the attach request/response etc are created. RRC is way to communicate to with eNB.
The RRC performs broadcast, paging, RRC connection management, Radio Bearer control, Mobility functions, UE measurement reporting and control.

You can find more information from 3gpp Spec 36.331.
Above RRC we have something called Non Access Stratum Protocol which terminates at MME.

All NAS Messages are sent as a part of RRC message.

Main functions of NAS Protocol:
a) Support of mobility of the user equipment (UE); and
b) Support of session management procedures to establish and maintain IP connectivity between the UE and a packet data network gateway (PDN GW).
c) Also NAS security
e.g. integrity protection and ciphering of NAS signalling messages.

To know more about Non Access Stratum Refer Spec 24.301

LTE User Plane Stack


The Data from UE goes to eNB and eNB maps this data over GTP tunnel and sends it to SGW over S1_U.

MAC, RLC and PDCP are at Layer 2 in UE and eNB

Just below MAC is Physical Layer this where actual concepts of high speed comes into picture, because of sophisticated physical layer. Its no secrete on what technology used here? OFDMA.

Currently I dont have any knowledge over the lower layer(Phy,MAC,RLC,PDCP). So not much discussion on this right now


Below picture shows the interface with protocol used between network elements
Thatz it for now
bye from
Sree

LTE General Architecture Overview Part-2

LTE General Architecture Overview Part-2
http://beyond-3g-wireless.blogspot.com/

2G/3G Network Architecture
Please take a look at above picture for comparing LTE Architecture with 2G/3G network Architecture.
Let us continue the discussion on the EPC network elements listed in the previous topic
S-GW primary function is to manage the user plane mobility.It maintains the data path between eNodeB's and PDN GW. When UE moves around eNodeBs in E-UTRAN network, the S-GW servers as a anchor for local mobility. The data packets are routed via S-GW during E-UTRAN mobility or when UE moves from E-UTRAN network to other 3GPP network(GSM,UMTS etc.)
PDN GW servers as an anchor for sessions towards the external packet data networks.
MME performs signalling and control functions to manage the UE access to network connections, assignment of network resources,paging,roaming,handovers etc.
In short the control & signalling path in LTE are managed by MME whereas the user data path is managed by S-GW.
Regarding PCRF not much idea but in general it supports flow based charging.

LTE General Architecture

LTE General Architecture Overview
http://beyond-3g-wireless.blogspot.com/

Whenever we start discussing about any technology we usually start with Evolution & its Architecture.

So I would like to start my blog with discussion on LTE (Long Term Evolution) which is our next generation wireless

LTE Network Architecture
In this chapter to make it more interesting I tried to compare LTE network elements with existing 2G/3G networks, so that it would be easy for us to understand their functionalities.
In general the LTE Architecture is functionally split into two parts namely

*


E-UTRAN -Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network (eNB)
*

EPC-Evolved Packet Core (MME,S-GW,PDN GW,HSS)

Figure2 from 3GPP Spec 36.300
The E-UTRAN consists of eNBs, which provides termination of control plane & user plane towards the UE &EPC network.Currently no need to bother much about what is control/user plane.
eNode B is nothing but combination of both RNC+Node B's in case of a UMTS network or BTS+BSC in case of a GSM network.The eNBs are interconnected with each other by means of the X2 interface. The eNBs are also connected by means of the S1 interface to the EPC (Evolved Packet Core), more specifically to the MME (Mobility Management Entity) by means of the S1-MME and to the Serving Gateway (S-GW) by means of the S1-U.
The S1 interface supports a many-to-many relation between MMEs / Serving Gateways and eNBs
E-UTRAN typically does Radio Resource Management towards UE, Selection of an MME based on the information provided by UE for routing Control Plane data,Selection of S-GW to route User Plane data, Scheduling etc.
You can refer 3GPP Spec 36.300 for more information on E-UTRAN functionalities.
The EPC provides mobile core functionality that, in previous mobile generations (2G, 3G), has been realized through two separate sub-domains: circuit-switched (CS) for voice and packet-switched (PS) for data.
In LTE, these two distinct core sub-domains, which are used voice and data, are unified as a single IP domain(Packet Switch Domain). Which means in LTE there in no more circuit switched voice call is possible.In LTE voice call is supported through VOIP(Voice Over IP)
With all this features LTE failed to satisfy the operators world wide for not having CS LTE network. So there is a recent development happening in LTE market to support Voice Over LTE via Generic Access Network(VOLGA)
Please follow the below mentioned link to get more info on VoLGA
http://www.volga-forum.com/
LTE will be end-to-end all-IP(ie. from mobile handsets and other terminal devices with embedded IP capabilities, over IP-based Evolved NodeBs).
As discussed earlier EPC consists of four components

*


MME (Mobility Management Entity) [similar to SGSN]
*

S-GW (Serving Gateway) [similar to GGSN]
*

PDN GW (Packet Data Network Gateway)
*

PCRF(Policy and Charging Rules Function)

We will discuss each of its functionality later on.
Until then bye from Sridhar.

3G LTE eNodeB

3G LTE eNodeB Showcased
www.3g.co.uk
31st March, 2009

US : Motorola will showcase its Wireless Broadband Radio (WBR) 500r Long-Term Evolution (LTE) eNodeB at CTIA Wireless 2009. The WBR 500r is Motorola’s latest advancement in bringing to market a very agile zero footprint LTE solution that addresses the full scope of wireless carriers’ deployment needs to provide an advanced LTE RAN solution that meets size, and deployment cost criteria.

Motorola’s flexible eNodeB LTE base stations will support Frequency Division Duplex (FDD) or Time Division Duplex (TDD) and will be available in a range of frequencies from 700MHz to 2.6GHz with bandwidths from 1.4 MHz to 20MHz. The eNodeB features enhanced coverage and capacity for improved performance, superior power efficiency for reduced energy consumption and lower total cost of ownership, and advanced self organizing network (SON) implementation that help operators build and operate their LTE networks at a lower cost.

“Motorola is actively involved in LTE trials and is committed to research and development of both TDD and FDD LTE solutions with lab facilities in China, North America and our new demonstration lab in the U.K.,” said Darren McQueen, vice president, wireless broadband networks, Motorola Home & Networks Mobility. “We remain on track for the first commercial release of our LTE solutions for 700Mhz and 2.6GHz – including the WBR 500r – later this year.”

Since 2003, Motorola has shipped more than 87,000 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) radios and more than one million OFDM CPEs. As a result Motorola has gained significant deployment and operations experience with OFDM broadband networks. Using Motorola’s field-proven OFDM technology and platforms, the WBR 500 series LTE base station is built to increase coverage and capacity in even the most challenging RF environments.

Motorola’s LTE solution includes the WBR 500 series eNodeB, evolved packet core (EPC), high-speed backhaul, network and device management solutions, and a complete portfolio of professional services. Motorola’s flexible LTE Radio Access Network (RAN) portfolio features various combinations of frame-based radios and remote radio units with a tower top option that can support a wide variety of LTE deployment scenarios across existing and new virgin spectrum.

Motorola’s LTE RAN solution incorporates a field-proven intelligent RF scheduler, support for advanced antenna techniques such as Multiple Input, Multiple Output (MIMO) and beamforming, and an advanced receiver design to further increase site capacity and improve subscriber experience. In addition, Motorola’s LTE WBR 500 series platform features integrated SON - built leveraging years of research at Motorola’s autonomics lab and expertise in implementation in mission critical public safety networks - to reduce the cost to deploy and maintain the wireless broadband network.

Minggu, 14 Maret 2010

OPEX reduction is key to LTE development


Leading Edge--LTE requirements for bearer networks
By Du Wei

As increasing numbers of leading operators unveil their LTE plans, the high requirements for LTE are shaping the development of bearer network technology. Notably, bearer networks must consistently deliver a carrier-class performance that caters to all scenarios and is underpinned by simplified and cost-effective O&M.

Full scenario

PWE3/MPLS: 2G, 3G, and LTE coexistence

Over 90% of wireless sites will be reused during the 2G/3G transition to LTE. However, transition does not mean "replacement", and the three technologies will coexist over the long term. This situation will force transport networks to adapt to the varied requirements that arise in the different stages of wireless technology evolution.

The cost of wireless sites, including equipment room construction and rent, accounts for almost half of total wireless network CAPEX, while wireless base stations and the transport network incur 40% and 10% respectively. Comparing with the heavy cost of renovating their existing 2G/3G base stations, most operators choose to offer multi-service capabilities on their newly-built IP transport networks.

Only MSTP and PWE3/MPLS-based packet transport technologies can currently carry TDM, ATM, and Ethernet services. As transport networks evolve toward IP telephony, PWE3/MPLS technologies have emerged as a vital feature of the mobile bearer area.

IEEE 1588v2: low cost synchronization and full coverage

GPS or IEEE 1588v2 achieves the time synchronization that TD-SCDMA, CDMA, WiMAX, and LTE (including LTE TDD and LTE FDD) all require. Frequency limitations mean that LTE provides less coverage than 2G and 3G; CAPEX is increased due to the necessary increase in base stations and the provision of network-wide GSP. However, IEEE 1588v2 technology reduces GPS costs and fortifies the telecom infrastructure by maintaining synchronization should GPS fail.

Wireless broadband is widely used in indoor applications. As GPS cannot penetrate roofs, time information from indoor base stations must be synchronized by the transport network, in which case GPON, Ethernet and others need to integrate IEEE 1588v2 capabilities.

OTN/WDM: high speeds and low OPEX

The current mainstream solutions for LTE-based high-speed railway applications provide network coverage through distributed BTSs, with multiple remote radio units (RRUs) located in the same cell. This solution reduces the number of cell handovers across base band units (BBUs) by enabling handover to occur within a single BBU. Doing so significantly enhances the broadband service experience as call drop rates are reduced during high-speed motion.

As the bandwidth of common public radio interface (CPRI) between a BBU and an RRU can reach 1Gbps and as base stations located on a rail system complicate maintenance and are prone to theft, compact optical transport network (OTN) and wavelength division multiplexing (WDM) devices are favored for the CPRI bearer. This solution lowers overall maintenance costs by reducing fibers, centralizing BBU management, deploying remote and distributed RRUs, and easing equipment room acquisition. Moreover, it is advisable to protect investment by deploying an IP bearer network that can evolve to incorporate OTN and WDM capabilities.

Carrier-class performance

LTE bearer: a connection-oriented entity

An LTE bearer network provides two interfaces: S1 to connect a base station to the core network gateway and X2 to realize logical inter-base station connections.

The S1 interface is topologically similar to the 2G Abis and 3G Iub interfaces and requires Flex capability for disaster recovery. Similar requirements would apply to the Abis and Iub interfaces as 2G and 3G networks become IP compatible, but this has not been realized yet. Protection extends beyond technology to involve a number of factors such as network topology, transmission directions, network construction costs, and requirements. The service gateway (SGW) only necessitates dual-homing protection, given that SGW would be relocated in the radio network controller (RNC) room. The network core must provide Flex protection as the mobility management entity (MME) is located in the central equipment room.

As LTE networks are designed to serve the general public, the X2 interface is obligated to comply with a given nation' s rules and policies, including requirements for legal monitoring. All traffic must be monitored through the gateway to prevent mobile subscribers from accessing each other without authorization. Operators currently only use the X2 interface to enhance adjacent base station handover, after which services still need to be transmitted through the S1 interface.

As handover is confined to neighboring base stations, leading operators require the X2 interface to logically connect adjacent base stations so as to prevent the failure of a single base station extending to others by blocking full-mesh connectivity.

Connections in this way can only be established through static configuration due to complex coverage between base stations. Creating a suitably connective link is unfeasible given the high requirements of the X2 and S1 interfaces for low delays coupled with strong protection capabilities. The connections, protection mechanism, and QoS features of the two interfaces must be pre-configured before services are launched over the LTE bearer network. This type of connection is immune from both aging and automatic changes, which in turn positions the LTE bearer network as essentially a connection-oriented entity.

Lower delay guarantees service experience

LTE is designed to enable the same capabilities as fixed broadband. Traditional 3G/HSDPA architecture handles services over four layers from subscription to service, causing lengthy delays and high costs. LTE' s flat structure considerably reduces delay to markedly improve the performance of broadband services.

LTE bearer networks require much lower delays than legacy fixed broadband bearer networks to achieve the same end to end (E2E) performance indices. However, the coding of wireless air interfaces creates long transmission delays, which lowers system throughout and potentially erodes the spectrum efficiency of wireless air interface. In this scenario, greater number of wireless carriers increases costs to guarantee sufficient coverage. Consequently, transmission delays must be minimized to achieve viable costs.

Traditional switches and routers generate discrete transmission delays, which occasionally causes interruptions exceeding 1ms in single sites. As signal transmission generally passes through 10 to 20 sites, LTE bearer networks are unable to guarantee stable E2E transmission with low delays. As a result, operators opt for packet transmission equipment with fixed-length packet forwarding to deliver LTE bearer capability. For lower E2E delays, L3 handling procedures and the number of hops must be minimized.

H-QoS ensures base stations are always online

The LTE wireless layer realizes E2E service QoS control by controlling signals and reserving resources. However, increasingly IP-based bearer network architecture stimulates a number of problems that degrade QoS across the LTE service layer, including network congestion, packet loss, jitter, and delays. Since All-IP bearer networks may suffer from congestion, a mechanism for guaranteeing QoS under congested conditions must be implemented.

The QoS mechanism for the LTE base station transport network must meet two key requirements: first, prioritized service forwarding that mirrors traditional differentiated services; second, service guarantees at crucial base stations, for example, those at government buildings, hospitals, and schools, to ensure seamless service provision in the event of major congestion or a disaster. This requires hierarchical QoS (H-QoS) processing on the bearer network to schedule queues across different base stations and services to maintain the functionality of priority base stations and vital services.


Easy maintenance

LTE transport focuses on S1 not X2

LTE' s new logical interface X2 is intended for handover. The interface features a complicated logical mesh connection that challenges legacy point-to-point transmission network architecture. Further analysis reveals that the X2 interface needs little bandwidth–a maximum of 3% of the amount required by the S1 interface. The E2E transmission delays must range from 50 to 100ms on the X2 service plane, 10 to 20ms on the signaling plane, but considerably under 5ms on the S1 user plane.

The time delay on the X2 interface has to adapt to mobility requirements while delays on the S1 interface must meet service and throughput requirements. The X2 time delay requirement is negligible if the bearer network accommodates the S1 interface delay requirement. Thus, X2 logical handover can also be performed on the bearer network or access gateway (AGW) convergence point. Notably, the bearer network is required to support X2 logical interconnection, which may increase demands on maintenance and equipment functions, such as L3 VPN.

In addition, preventing unauthorized connections between adjacent base stations requires a security control policy, though this can increase the bearer network CAPEX by over 30%. Is it worthwhile to increase investment by 30% simply to cover 3% of the traffic but degrade the QoS and maintenance for 97% of S1 services?

The experience of fixed network operators shows that VPN PE routers can be located in the core metro equipment room to support low-traffic L3 VPN services over the broadband network. In terms of configuration and management, this model accommodates requirements that are similar to those of the X2 bearer and fixed network L3 VPN: low traffic, configuration needs, and frequent adjustments. Centrally configured VPN provider edge (PE) routers can represent the optimal X2 bearer solution if the time delay index is achieved.

Unified management ensures smooth evolution

LTE services are currently transported in two ways. The first reflects concerns regarding new technology by delivering 2G and 3G services over MSTP, and LTE services through a separate PTN. The second method aims to protect future investment by transmitting both 3G and LTE services over a PTN and migrating existing 2G services from the MSTP to the network.

Both solutions must address the small size of base station rooms. As transport equipment is located in the base station cabinet, which provides 2U-3U space. However, the base station can smoothly evolve from 3G to LTE, with 2G and 3G coexistence occurring over the long term. Therefore, each solution has to provide unified end access through an equipment box.

Traditionally, one MSTP maintenance team is sufficient for wireless network maintenance. A specialized maintenance team is usually necessary for wireless and transport networks as the former requires operators to frequently adjust bandwidth, add carriers, and relocate sites. Otherwise, cross-departmental communication will increase maintenance cost and weaken troubleshooting efficiency. Thus, the unified maintenance and management of LTE and 2G/3G backhaul networks is vital for a smooth evolution process.

IP NMS visualization reduces OPEX

LTE deployment on a massive scale is inhibited by the challenge of rising OPEX. The Organisation for Economic Co-operation and Development' s (OECD' s) analysis of wireless broadband reveals that initial wireless broadband construction accounts for the bulk of expenditure, but that OPEX burdens operators during the latter stages. See Fig.1.

Therefore, the bearer network must prioritize easy maintenance and availability. This promotes the advantages of legacy SDH networks, which operators can refer to as models of reliability and maintainability.

Legacy SDH networks provide a rich set of alarm and performance monitoring capabilities based on hierarchical overheads and maintenance information. To support visualized E2E IP-based network management system (NMS) configuration and rapid troubleshooting, PTN equipment must also provide hierarchical OAM capabilities in the same way as SDH equipment, and send comprehensive maintenance information to the NMS.

Compared with traditional IP equipment that supports single-site command line configurations, the visualized IP-based NMS increases configuration efficiency by 95%. Moreover, the system greatly improves fault detection efficiency, which eases maintenance complexity, and may significantly curtail OPEX in the context of massive-scale deployment.

A customer-focused, expedient approach underpins the robust and sustainable development of bearer networks. With a focus on key mobile bearer requirements, Huawei has launched its multi-service platform based on PTN products. Geared to mobile operators' broadband and All-IP transition requirements, the platform currently serves the world' s top 10 global operators, including China Mobile, Vodafone, Orange, and Telefonica O2.

Based on a unified platform, Huawei' s IPTime solution (IP infrastructure for Multi-Play experience) significantly simplifies maintenance by facilitating access via microwave, copper wire, and fiber lines. Huawei has incorporated E2E IEEE 1588v2 capability into its full product series, including PTN, GPON and routers. Oriented to operators' key LTE bearer requirements and incorporating hierarchical SDH network maintenance and management, the Huawei IPTime solution has considerably enhanced the PTN in terms of holistic adaptability, carrier-class performance, and maintainability. Thus, it can assist operators to provide 2G and 3G systems with full service LTE bearer capabilities.

Migrasi Operator CDMA Menuju LTE


Author: The Kuliselular

LTE menawarkan lompatan teknologi yang memukau industri operator. Tak hanya kubu GSM yang siap meminang LTE. Kubu operator CDMA juga mampu bermigrasi secara mulus ke LTE lewat solusi eHRPD.

Setiap operator memiliki rencana strategis guna mengembangkan kualitas layanan. Apalagi kebutuhan kualitas layanan di segmen data telah meningkat pesat. Operator di Tanah Air boleh dibilang lumayan update untuk urusan adaptasi teknologi, meski belum tentu ada relevansi pada soal kualitas. Sebut saja untuk mengusung layanan data, operator di Tanah Air sudah mengadopsi 3G, HSDPA (high speed downlink packet access) dan segera menyusul HSUPA (high speed uplink packet access) yang punya kecepatan transfer data hingga 5,6 Mbps. Itu baru platform teknologi dari kubu GSM. Kubu CDMA juga menawarkan versi CDMA2000-1x EVDO Rev A yang punya kecepatan hingga 3,1 Mbps.

Baik kubu GSM (global system for mobile communication) dan CDMA (code divison multiple access) kini menawarkan solusi dalam tatanan platform 3G/3,5G. Walau teknologi yang ada belum tergali maksimal, operator sudah punya tawaran lompatan lebih jauh menuju platform generasi keempat (4G). Bekal teknologi 4G yang dimaksud adalah LTE (long term evolution). Untuk Indonesia, baru operator GSM Telkomsel yang menyatakan minat menggunakan LTE. LTE sendiri adalah teknologi lanjutan dari generasi 1xEV-DO, awalnya digunakan untuk pengembangan komunikasi suara, kemudian ditingkatkan untuk data.

Solusi LTE mampu memisahkan proses downlink dan uplink pada dua pipa spektrum yang berbeda. Kecepatan transfer data LTE bisa mencapai 100 Mbps. Uplink-nya berbasis pada teknologi yang dinamakan SC-FDMA (single carrier frequency division multiple access). Dengan teknologi ini baterai handset akan lebih tahan lama meski digunakan untuk koneksi data. LTE berjalan di spektrum yang selama ini akrab digunakan operator, yakni 450/850/900/1800/1900/2100 Mhz. Selain juga beroperasi pada spektrum 700 Mhz dan 2,5 Ghz yang rencananya dialokasikan untuk WiMax.

Tiga alternatif migrasi CDMA ke LTE


Dengan kebolehan LTE, tak hanya operator GSM yang tertarik menggunakannya, kubu operator CDMA secara teori juga bisa menggunakan platform LTE. Operator bisa diuntungkan dari segi gelar jaringan, pasalnya LTE mampu mencakup jaringan yang lebih luas dengan nodes (BTS) yang lebih sedikit. Umpamanya dalam jaringan GSM dibutuhkan 5 BTS, maka pada jaringan LTE hanya dibutuhkan dua nodes di wilayah yang sama. Bila operator GSM/UMTS bisa berevolusi ’alami’ ke LTE, tidak demikian dengan operator CDMA. Menurut informasi dari cellular-news.com, ada tiga jalan alternatif buat operator CDMA untu bermigrasi ke LTE.

Tiga Alternatif
Alternatif pertama yakni dengan jalan menggunakan LTE sebagai jaringan lapis kedua pada sistem HRPD (high rate packet data) yang terpadu. HRPD adalah protokol dalam komunikasi mobile 3G yang berbasis pada jaringan CDMA2000. Tapi alternatif ini bakal memakan biaya investasi yang sangat besar. Pelanggan juga harus melakukan roaming dari jaringan HRPD ke jaringan LTE untuk menikmati layanan, tentunya pelanggan tak bisa mendapatkan layanan internet yang seamless.

Alternatif kedua operator CDMA melakukan langkah migrasi terlebih dahulu ke platform 3G/UMTS sebelum masuk ke LTE. Cara ini membutuhkan jaringan baru hampir pada banyak elemen, termasuk penggantian ponsel yang digunakan oleh pelanggan. Langkah ini juga dipandang sangat mahal dan berpotensi masalah pada kelanjutan IP (internet protocol) session antara jaringan HRPD dan 3G/UMTS.

Lalu alternatif ketiga bisa dipandang lebih masuk akal, yakni dengan mengusung eHRPD (evolved). eHRPD adalah metode yang mengizinkan bagi operator untuk melakukan upgrade pada jaringan HRPD mereka lewat elemen SAE (system architecture evolution)/EPC (evolved packet core). eHRPD adalah jalan singkat bagi operator CDMA untuk mengadopsi layanan LTE secara seamless service dalam single packet switched core network.

Arsitektur eHRPD


Untuk menggelar eHRPD pada jaringan (lihat bagan 2), diperlukan penambahan perangkat HSGW (HRPD Serving Gateway). Fungsi HSGW yakni memastikan konvergensi mobilitas manajemen antara HRPD dan jaringan LTE. HSGW juga menyediakan interwoking antara HRPD access node dan Packet Data Network Gateway (PGW) sebagai elemen SAE/EPC. Dalam teori, jaringan eksisting Packet Data Serving Node (PDSN) bisa di integrasikan atau di upgrade ke dalam perangkat HSGW.

Setelah proses migrasi ke eHRPD selesai, pekerjaan selanjutnya adalah mengembangkan LTE RAN atau (E-UTRAN/evolve-Universal Terrestrial Radio Access Network). E-UTRAN adalah wireless data extension yang umum digunakan pada teknologi GSM. Langkah terakhir disisi core network yakni mengembangkan Mobility Management Entitiy (MME).

Pilihan untuk migrasi bagi sebuah operator tentu berpulang pada beberapa faktor, diantaranya yang utama seperti mengatur strategi radio akses, strategi sumber jaringan, tipe layanan yang memungkinkan, waktu yang tepat dan alokasi biaya. Kunci sukses LTE akan sangat bergantung pada tersedianya layanan yang mudah untuk koneksi handover dengan non 3GPP mobile network. Sampai hari ini memang belum terdengar operator yang bakal mengadopsi eHRDP. Tapi tak menutup kemungkinan eHRDP bakal dilirik bila secara bisnis dihitung layak.

Selama dua dekade, teknologi komunikasi selular terbagi dalam dua standar utama. Pertama basis teknologi 3GPP untuk kubu GSM/UMTS. Kedua basis teknologi 3GPP-2 untuk kubu platform CDMA. LTE sendiri diciptakan oleh Qualcomm, tapi kemudian banyak vendor yang terlibat untuk LTE, seperti Nokia Siemens, Ericsson, Huawei dan ZTE.

(Jan09)

Demo LTE di CommunicAsia (ardhi/inet)

Wuzz...Unduh Film Cuma Hitungan Detik
Ardhi Suryadhi - detikinet
CommunicAsia 2009

Singapura - Para vendor teknologi seakan tengah berlomba untuk menyiapkan teknologi Long
Term Evolution (LTE) untuk segera dimasukkan ke dalam industri ICT. Dalam sebuah uji coba, untuk mengunduh film dengan teknologi ini hanya membutuhkan waktu hitungan detik. Wuss...

Demo tersebut menjadi andalan Nokia Siemens Network (NSN) kepada sejumlah wartawan, termasuk detikINET, di tengah hajatan pameran teknologi telekomunikasi yang disebut-sebut terbesar di Asia Pasifik, CommunicAsia 2009.

Dalam demo, teknologi LTE digunakan awak NSN untuk men-download film yang berukuran sekitar 50 MB. Kira-kira tak sampai 3 detik, film yang 'disedot' tersebut ternyata sudah selesai diunduh. Sungguh cepat bak roket.

Selain itu juga didemokan bagaimana melakukan video call dengan LTE. Melalui kamera 8 megapiksel yang ditanamkan dalam komputer layar sentuh yang dibawa NSN, gambar yang dihasilkan tidak pecah meski kamera digoyang-goyang.

Menurut data NSN, secara umum LTE memang mampu menawarkan kecepatan data hingga 173 Mbps untuk downlink dan 58 Mbps untuk uplink. Tentu saja dengan kecepatan tersebut, teknologi ini tak bisa disandingkan dengan 3G karena 'kasta' keduanya jelas berbeda.

Jorg Erlemerier, Head of Services NSN Asia Pasifik mengatakan bahwa LTE akan menjadi bagian penting dalam perkembangan industri telekomunikasi. Mau tak mau operator telekomunikasi harus sudah mulai siap menyambutnya.

"Sebab dengan kemampuannya menekan biaya, teknologi ini memiliki kemampuan yang besar," tukasnya kepada detikINET. ( ash / fyk )

Nokia Siemens Makes World's First LTE Call

from: http://www.acceleratorng.com/infotech.php?n=389

To prove the readiness of its LTE (Long Term Evolution) solutions when telecom operators worldwide migrate from 3G/HSPA+ to LTE, Nokia Siemens Networks (NSN) recently made the world's first LTE call.


The NSN call was made via base stations with fully-compliant software to the 3GPP Rel.8 (March 2009 baseline) LTE standard, bringing LTE trials closer to the behavior of future commercial deployments. The LTE data call was conducted at NSN' R&D Centre in Ulm, Germany.

The first deployments for LTE services are foreseen for the end of 2009 with volume rollouts of commercial networks in early 2010.

NSN said it is committed to driving the commercial uptake starting 2010 with an end-to-end solution that provides a future-proof, easy and cost-efficient path to LTE via a software upgrade only.


Till date, NSN has shipped LTE-compatible Flexi Base Station hardware to over 80 operators.

Senin, 28 Desember 2009

Broadband Access

Broadband Access melalui WiMAX atau 3G, Kompetisi atau Komplementer?
From: Broadband Economy

Layanan Wireless Broadband Access telah dimulai di Indonesia melalui jasa seluler GSM 3G atau 3.5G (HSDPA) dan jasa seluler CDMA EVDO sejak tahun 2006 oleh para operator jaringan telpon bergerak (mobile). Namun pengalaman para pelanggannya sampai dengan saat ini terasa sangat tidak memuaskan, sebab kecepatan 3,6 Mbit/detik atau 7,2 Mbit/detik seperti yang di-iklankan tidak pernah tercapai, malah makin terasa lamban dan sulit mengakses file-file suara, gambar, video dan multimedia dengan semakin bertambahnya jumlah pelanggan.

Para Operator 3G dan CDMA EVDO kurang memperhatikan segi mutu layanan bagi pelanggan. Mereka lebih konsentrasi kepada diperolehnya peningkatan jumlah pelanggan dengan mengorbankan mutu kecepatan transmisi jaringan. Salah satu penyebab memburuknya layanan adalah karena keterbatasan lebar pita 3G yang dialokasikan bagi tiap operator, yang umumnya hanya 5 MHz. Untuk menambah lagi lebar pita sebesar 5 MHz, para operator diharuskan membayar sekitar Rp 160 milyar sebagai Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) plus Upfront Fee saat lelang jaringan GSM 3G yang lalu.

Diseluruh dunia saat ini sudah ada 4,6 Milyar pelanggan seluler GSM yang umumnya dapat dengan relatif mudah untuk dikonversi menjadi pelanggan mobile broadband wireless 3G, sehingga dengan demikian dipastikan bahwa layanan akses broadband 3G adalah layanan yang mendominasi akses broadband. Dibandingkan dengan layanan akses broadband melalui WiMAX standar 802.16d yang nomadic dan standar 802.16e yang mobile yang jumlahnya hanya beberapa juta pelanggan diseluruh dunia, maka jelas bahwa layanan WiMAX tidak mungkin untuk menyaingi atau mengganti layanan akses wireless broadband 3G. WiMAX akan hanya merupakan komplemen dari layanan akses wireless broadband 3G.

Salah satu solusi yang relatif mudah untuk dilaksanakan untuk meningkatkan mutu layanan jaringan broadband GSM 3G adalah dengan para operator 3G membeli tambahan pita 3G pada 2,1GHz (dengan penurunan biaya BHP oleh Pemerintah) dan bagi para operator CDMA EVDO adalah dengan melakukan merger diantara operator-operator yang berjumlah keseluruhannya 7 operator CDMA EVDO. Dengan demikian lebar pita broadband per operator dapat dilipat-duakan untuk memberikan mutu layanan yang lebih baik, sehingga pengalaman pelanggan (user experience) dapat diperbaiki untuk dapat memunculkan innovasi-innovasi layanan baru yang memuaskan pelanggan, dan meningkatkan traffic serta revenue para operator. Secara keseluruhan industri TIK akan maju dan demikian pula perekonomian nasional akan dapat ditingkatkan secara proporsional (Broadband Economy).

SingTel trial LTE

CSL dan SingTel akan memulai trial teknologi LTE
Source: telecomasia.net

LTE stole the limelight on the opening day of the Mobile Asia Congress in Hong Kong today, with CSL and SingTel announcing trials of the next-gen wireless technology.
Hong Kong-based CSL looks set to claim the prize of Asia’s first commercial trial. CEO Tarek Robbiati said that the operator would begin an LTE trial “shortly” in Kowloon Bay.

Robbiati said the Telstra-owned operator was ready for LTE, thanks to its all-IP HSPA+ upgrade earlier this year, but would not say when it planned to launch service, “because we like to surprise our competitors.”
CSL will also open an LTE technology center in Kowloon Bay next week, Robbiati said.
SingTel announced a plan to conduct regional field trials of LTE technology across Australia, Indonesia, the Philippines and Singapore slated to start in the first half of 2010.

The trials, the first in these territories, will be held in collaboration with local affiliates Optus, Globe Telecom and Telkomsel.
Six vendors – Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei, NEC, Nokia Siemens and ZTE –have been invited to take part, although SingTel did not specify which suppliers would work in which markets.

The trials are scheduled to take place over metropolitan areas over the next six to nine months.

“The trials will also lay the groundwork to establish a regionally compatible LTE network to facilitate growth in the mobile broadband business for the SingTel Group,” the company said in a statement.
An Optus spokesperson said it was yet to be decided when or if a formal tender process would be scheduled.

Under the trials, LTE base stations and core network equipment will be installed for detailed field tests that will evaluate the technology which promises a peak speed of 340 Mbps.

“With our footprint of regional associates serving 273 million customers in eight markets, we are in an excellent position to drive the adoption of LTE technology in the region and beyond,” said SingTel’s International Group CEO Lim Chuan Poh.
In a new report, IDC says it expects a select group of 3G operators – most likely DoCoMo, KDDI, eMobile, CSL, the PCCW/HGC joint venture, Telecom New Zealand and China Mobile Hong Kong – to pioneer investment in LTE networks.
“The current propaganda of LTE infrastructure is being concentrated on developed APEJ [Asia-Pac excluding Japan] markets, where converged handsets with HSPA and Wi-Fi are becoming the new dominant end-user mobile device, but this attention is not addressing another huge opportunity in APEJ, which is the pent-up demand of under-served broadband households,” said IDC’s Asia/Pacific telecommunications research director Bill Rojas said.

IDC estimates that in markets such as the Philippines, the realistic addressable market for LTE could be as high or even higher than one-third of all households.

Teknologi LTE

NSN Mulai Siapkan Teknologi LTE
by: Deliusno

Beberapa waktu lalu, Nokia Siemens Networks (NSN) mengundang majalah CHIP untuk mengunjungi kantor mereka. Di ruangan rapat yang berisi sebuah meja bundar, CHIP bersama rekan-rekan wartawan lain berdiskusi mengenai masa depan mobile broadband, LTE salah satunya. Pada diskusi tersebut, kami dipandu langsung oleh Markus Borchert, Head of Sales & Marketing Radio Access, NSN.

Kami lebih banyak membahas mengenai LTE pada diskusi ini. Bagi Anda yang belum tahu, LTE adalah generasi ke empat (4G) dari teknologi radio yang diciptakan untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan dari jaringan telepon mobile.

LTE kemungkinan besar akan menjadi jawaban bagi para operator telekomunikasi di masa datang mengingat teknologi baru ini mampu memberikan efisiensi yang lebih baik dari generasi sebelumnya (3G). Tentu dengan adanya efisiensi tersebut, operator telekomunikasi yang menggunakan teknologi tersebut dapat menghemat pengeluaran mereka dan (semoga) dapat memberikan layanan yang lebih murah lagi.

Diperkirakan di tahun 2013, traffic akan melonjak hingga 1683% sehingga LTE memang dirasa cocok untuk menangani lonjakan tersebut.

Menyadari hal tersebut, NSN terus berusaha untuk mengembangkan teknologi LTE. Salah satu bukti keseriusan mereka dalam mengembangkan teknologi tersebut tampak saat NSN berhasil menunjukkan demo panggilan menggunakan LTE.

Selain itu, NSN juga merupakan perusahaan pertama yang berhasil mengkomersilkan hardware dan software LTE di dunia. NSN juga telah dipercaya oleh 4 operator kelas dunia, yaitu NTT, Docomo, Zain Bahrain, dan Verizon untuk membangun infrastruktur LTE.

Teknologi 4G LTE


Summary:
Teknologi 4G memiliki kecepatan transmisi data maksimum satu gigabit (1Gb)per detik dengan MIMO antenna.
salam,
Dwika

---------------------------------------
Teknologi LTE Untungkan Cloud Computing
by: Susetyo Dwi Prihadi - Okezone

TOKYO - Layanan 4G diprediksi akan muncul tahun depan, jika sukses pengguna ponsel cukup melakukan pekerjaan kantor dari perangkat genggamnya. Kecepatan transmisi tinggi itu dimungkinkan dengan sistem telekomunikasi baru yang dikenal juga dengan Long Term Evolution (LTE). Teknologi itu memperluas jangkauan frekuensi untuk transmisi data sampai 10 kali lebih luas daripada yang digunakan pada ponsel saat ini.

Dengan 4G, jaringan mampu mengeliminasi tersendatnya transmisi data. Selain itu, sistem LTE juga berguna dalam bidang lain, seperti untuk transmisi film definisi tinggi.

Menurut Shunichi Kita, konsultan senior di Nomura Research Institute, cloud computing akan yang mendapat manfaat terbesar dari sistem baru itu. Di cloud computing, perangkat lunak dan data disimpan di server yang terhubung ke internet. Pengguna dimanjakan, karena tinggal mengunduhnya apa yang mereka butuhkan saat itu.

"Cloud computing melalui telepon seluler akan meledak pada tahun depan,? kata Kita, seperti yang dilansir TMC Net, Senin (14/12/2009).

Pada pameran di Chiba, Jepang, salah satu perusahaan DoCoMo mendemonstrasikan sistem GPS dan kompas elektronik yang berjalan di handset. Cara kerjanya dengan mengirimkan data ke server, lalu menunjukkan pada pengguna akhir bagaimana cara mencapai tujuan atau memberitahu lokasi restoran terdekat.

Dalam paruh kedua tahun depan, DoCoMo akan memasarkan kartu telekomunikasi untuk mengaktifkan fungsi transmisi berkecepatan tinggi itu. Jika rencana itu menjadi kenyataan, pebisnis akan mampu melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kantor, di mana pun penerimaan ponsel dapat diperoleh.

"Generasi ini mengandung bagian teknologi 4G yang digambarkan memiliki kecepatan transmisi data maksimum satu gigabit per detik," tandasnya. (tyo)

Teknologi LTE


Telkomsel Gunakan Teknologi LTE
dari: www.inilah.com

INILAH.COM, Bandung - Telkomsel akan menggunakan teknologi seluler LTE (Long Term Evolution) untuk pengembangan teknologi GSM di masa mendatang daripada menggunakan teknologi Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMax) yang sedang dikembangkan oleh pemerintah.

"Oleh Telkom group, Telkomsel tidak akan masuk menggunakan teknologi Wimax. 'Roadmap" ke depan, Telkomsel akan menggunakan teknologi LTE," kata Direktur Perencanaan dan Pengembangan Telkomsel Syarif Syarial Ahmad .

Syarif Syarial mengemukakan hal itu saat didampingi oleh VP Teknologi Planning and Bussiness Incubations Telkomsel Joseph Garo, VP Corporate Planning Telkomsel Khrisnawan Pribadi dan VP Area II Telkomsel Irwin Sakti dalam pertemuan dengan wartawan di Bogor, akhir pekan ini.

WiMax adalah teknologi nirkabel yang mampu mengirimkan data hingga 75 megabit per detik (Mbps).

VP Teknologi Planning and Bussiness Incubations Telkomsel, Joseph Garo mengatakan Telkomsel memutuskan menggunakan teknologi LTE karena melihat ada beberapa kelebihan dibandingkan dengan teknologi Wimax.

Joseph melihat Wimax mempunyai kelemahan pada standarisasi yang tidak terlalu matang baik pada perangkat terminal, infrastruktur maupun frekuensi yang digunakan.

"Layanan akan lebih efisien kalau semua perangkat standar, otomatis infastruktur lebih efisien, maka volume yang tersedia akan lebih besar sehingga biaya akan lebih rendah," jelas dia.

"Hal ini akan berdampak pada terhambatnya pengembangan perangkat. Sedangkan LTE hanya mengembangkan teknologi GSM sebelumnya yaitu 3G sehingga tidak menambah perangkat-perangkat lain," sambung Joseph.

Joseph menyebutkan frekuensi Wide Code Multiple Division Acces (WCDMA) lebih rendah dibandingkan frekuensi GSM sehingga jangkuan akan lebih luas dalam satu wilayah menara radio pemancar (BTS), sehingga nantinya investasi akan lebih efisien.

Karena hanya mengembangkan teknologi 3G GSM, maka investasi untuk menggunakan teknologi LTE tiga kali lebih murah dibandingkan investasi untuk menggunakan teknologi Wimax.

Bila memang menggunakan teknologi Wimax, kata Joseph, Telkomsel hanya akan menggunakan untuk jaringan pelengkap (backhaul / complementary acces)

Joseph mengatakan teknologi Wimax lebih cocok digunakan untuk koneksi telekomunikasi di perusahaan kecil seperti penyedia jasa internet (ISP) atau untuk penggunaan internal sebuah perusahaan.

Langkah pertama yang dilakukan oleh Telkomsel untuk menggunakan teknologi LTE adalah menambah jumlah frekuensi minimum 10 Megahertz, dan untuk mengoptimalkan teknologi tersebut, Telkomsel harus menambah 10 Megahertz lagi.

"Kalau tidak mendapatkan frekuensi tambahakan, maka Telkomsel akan menggunakan frekuensi GSM yang telah ada melalui proses "refarming"," terang Joseph.

"Refarming" merupakan proses mengubah frekuensi GSM menjadi frekuensi Wide Band CDMA (WCDMA) dengan cara mengubah seluruh infrastruktur telekomunikasi mulai dari BTS dan sebagainya.

Joseph frekuensi WCDMA lebih rendah dibandingkan frekuensi GSM sehingga jangkuan akan lebih luas dalam satu wilayah BTS, sehingga nantinya investasi akan lebih efisien.

Joseph mengatakan Telkomsel akan melakukan uji coba 'refarming" teknologi GSM ke teknologi WCDMA di Jakarta pada pertengahan tahun ini.

"Biaya untuk refarming akan diambilkan dari R & D (riset dan pengembangan) yang masuk pada biaya operasional," katanya.

Syarif Syarial Ahmad memperkirakan teknologi WCDMA ini dapat dioperasikan oleh Telkomsel sekitar tahun 2010.[O1]

Selasa, 15 Desember 2009

Lipatgandakan Penghasilan

summary:
Anda harus disiplin menyisihkan uang penghasilan Anda, yang kelak dapat digunakan untuk membuka bisnis. Itulah jalan terbaik untuk melipatgandakan penghasilan Anda saat ini
salam,
Dwika

======================
Mengelola Gaji Menjadi Bisnis
by: Bambang Suharno


Berapakah pendapatan anda saat ini? Berapapun yang anda peroleh, semuanya bisa berpotensi dilipat gandakan. Anda yang merasa berpenghasilan pas-pasan kemungkinan mengatakan, "mana mungkin saya bisa melipatgandakan penghasilan melalui bisnis, sedangkan setiap bulan saya harus pinjam sana sini untuk menutupi kekurangan biaya hidup?"

Wahai para pembaca yang budiman, bila anda masih bermental karyawan, berapapun uang yang anda peroleh, hutang anda akan bertambah banyak. Bila anda punya gaji satu juta rupiah, anda pasti kekurangan haji. Anda akan membayangkan bahwa gaji Rp 2 juta akan lebih baik. Ternyata, ketika gaji anda 2 juta, keinginan anda malah melebihi 2 juta. Anda harus membeli sepeda motor dengan cara kredit. Gaji anda naik lagi menjadi 3 juta, anda mulai ambil kredit rumah. Gaji naik 4 juta dan seterusnya, anda mulai membayar cicilan mobil tiap bulan. Semakin tinggi gaji anda, hutang pun semakin banyak. Itulah mental pegawai.

Sebuah survey menunjukan bahwa eksekutif yang gajinya 15-20 juta, terancam jatuh miskin karena pengeluaran konsumtifnya sangat tinggi. Bahkan 60% dari pendapatannya tersebut digunakan untuk membayar cicilan hutang. Hutang konsumtif pula. Mental pegawai identik dengan mental konsumtif. Berapapun pendapatannya, akan digunakan untuk meningkatkan gaya hidup dimana semuanya memakan tambahan biaya berikutnya. Yang dibeli pegawai selalu meminta biaya. Semakin mahal mobil yang anda beli, semakin tinggi pula biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan. Beli rumah? Sama saja, makin mewah rumah yang anda beli, biaya pemeliharaannya juga semakin mahal. Lantas bagaimana sebaiknya mengelola penghasilan yang kita sebut gaji ?

Sebagaimana yang saya sampaikan di buku saya "Langkah Jitu Memulai Bisnis dari Nol", orang bermental entrepreneur berbeda dengan orang yang bermental pegawai dalam hal cara mengeluarkan uang. Orang bermental pegawai selalu mengeluarkan uang untuk kepentingan konsumtif, sedangkan orang bermental entrepreneur selalu berusaha agar uang yang keluar bisa kembali lagi dalam jumlah yang lebih banyak. Dengan demikian orang bermental entrepreneur uangnya selalu diupayakan untuk produktif, karena pengeluaran konsumtif sebenarnya hanya meliputi sandang (pakaian), pangan dan papan (tempat tinggal).

Orang bermental pegawai selalu bekerja keras untuk mencari uang dan menghabiskannya untuk belanja barang konsumtif. Sedangkan orang bermental entrepreneur selalu berusaha sebagian uangnya bisa menjadi uang lagi. Orang bermental pegawai semua hutangnya dibayar dengan gaji, karena hutangnya berupa hutang konsumtif, sedangkan orang bermental entrepreneur boleh punya hutang, tapi hutangnya berupa hutang produktif, yakni hutang yang dibayar dari hasil bisnis.

Misalnya, hutang ke bank untuk membeli ruko, selanjutnya ruko digunakan untuk bisnis yang dapat menghasilkan sehingga dapat membayar cicilan hutang ke bank. Bagaimana caranya agar anda yang terbiasa hidup dengan pengeluaran yang konsumtif menjadi produktif?

Ikuti langkah berikut ini:
1. Disiplin untuk menyisihkan penghasilan anda, minimal 10%. Lakukanlah sekarang. Sisihkan setiap anda menerima gaji dengan memasukkan pada tabungan. Kebanyakan orang mau berniat menabung apabila ada sisa uang. Kenyataannya hampir tidak mungkin ada sisa uang yang bisa ditabung. Cara berpikirnya harus dibalik, sisihkan dulu uang untuk ditabung, barulah sisanya digunakan untuk kebutuhan harian.

2. Carilah peluang usaha yang memungkinkan anda tidak perlu mengelolanya setiap hari. Anda bilang sulit? Ya, sulit itu artinya pasti ada solusinya. Maka, carilah ilmu kepada orang yang berpengalaman mengelola bisnis tanpa harus mengelolanya setiap hari. Bacalah media tentang wirausaha, baca iklan peluang bisnis, ikuti seminar wirausaha. Kelak anda akan bertemu dengan banyak orang punya bisnis yang bisa membantu kesulitan anda.

3. Bergaullah dengan orang-orang yang telah memiliki mental entrepreneur. Dengan bergaul dengan orang bermental entrepreneur, anda akan mudah untuk mengembangkan mental entrepreneur, yakni mental untuk membuat orang menjadi produktif.4. Sedekahlah. Sumbangan merupakan wujud atau bukti bahwa anda memiliki rasa syukur atas rejeki yang anda peroleh. Sedekah juga membuat anda merasa punya kelebihan dibanding orang lain, dan kelak akan membuat anda lebih mudah dan bersemangat menggali penghasilan baru. Percaya atau tidak, lakukanlah, kelak anda akan merasakan banyak manfaatnya.

Banyak orang yang mendambakan pendapatan pasif dengan cara deposito di bank. Ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlanjur "kaya" sejak kecil. Bagi anda yang memulai karir dengan kondisi pas-pasan dan tidak mendapat warisan yang pantas didepositokan, tak perlu memikirkan cara menabung untuk mendapatkan passive income deposito. Karena berdasarkan perhitungan bunga bank normal, katakanlah 8% per tahun, maka untuk mendapatkan bunga deposito sebesar gaji anda sekarang, anda butuh waktu untuk menabung selama 25 tahun lebih dengan menyisihkan 20% penghasilan anda setiap bulan.

Apakah anda sanggup menyisihkan 20% gaji anda setiap bulan selama 25 tahun tanpa pernah diambil serupiahpun? Kemungkinannya sangat kecil bukan? Maka sebagaimana disebut di muka, anda harus disiplin menyisihkan uang penghasilan anda, yang kelak dapat digunakan untuk membuka bisnis. Itulah jalan terbaik untuk melipatgandakan penghasilan anda saat ini***

Bambang Suharno, penulis buku Best Seller "Langkah Jitu Memulai Bisnis dari NOL"

3G Parameter

summary:
3G parameter yg diukur umumnya RSCP,Ec/No,MOS,BLER,CSSR,CCSR,CST,HOSR,dsb…
semuanya tergantung project dan permintaan dari operator

=========================
PARAMETER DRIVE TEST
dari: aryviera.wordpress.com

Meningkatnya jumlah pelanggan sebuah operator tidak hanya berdampak pada peningkatan revenue, namun juga berakibat pada naiknya jumlah panggilan gagal.
Namun panggilan gagal yang dialami oleh operator seluler bisa disiasati dengan cara melakukan optimasi jaringan.
Kegagalan panggilan bisa disebabkan oleh 3 faktor, pertama komponen dalam ponselnya yang bermasalah, kedua pelanggan memang berada pada luar coverage BTS, sehingga saat handover, ponsel tidak tercover oleh BTS lain (blank spot). Ketiga, jaringan operator yang memang sedang padat.
Faktor pertama tentu bisa diatasi dengan melakukan penggantian komponen, sementara yang kedua kita tidak bisa berbuat banyak selain menunggu ponsel mendapatkan sinyal kembali, solusinya mungkin bisa dilakukan dengan penggantian simcard operator lain.
Instrumen ketiga, agaknya harus dikembalikan ke operator yang bersangkutan, apakah jaringan yang mereka pasang sudah baik, sehingga bisa mengcover seluruh kawasan.
“Panggilan gagal seringkali terjadi di daerah perkotaan (kepadatan traffic) dan pegunungan (overlap)”. oleh karena itu dilakukan drive test sebagai bagian dari optimasi jaringan.

Sebagai pedoman, untuk menentukan criteria penilaian Drive Test ini parameter yang digunakan adalah penilaian Call Setup Success Rate (CSSR), Call SetupTime (CST), Call Completion Success (CCSR), Mean Opinion Score (MOS) serta Receptionist Level (RxL).

Parameter Deteksi Kualitas Jaringan :

Call Setup Success Rate (CSSR), merupakan standarisasi prosentase tingkat keberhasilan panggilan oleh kesediaan kanal suara yang sudah dialokasikan untuk mengetahui kesuksesan panggilan tersebut, maka ditandai dengan tone saat terkoneksi dengan ponsel lawan bicara. Standard penilaian akan terketahui jika angka menuju > 95% maka berpredikat Excelent, 90 – 95% Good, 80-90% fair, dan jika <80% maka digolongkan poor atau buruk sekali.

Call Setup Time (CST), merupakan standard pengukuran waktu kecepatan melakukan panggilan ke nomer tujuan, jika panggilan tersebut hanya berkisar 1-4 detik maka terklasifikasi Excelent, 4-8 detik berada di posisi Good, 8-10 detik di posisi Fair dan kalau > 10 detik maka tergolong Poor.

Call Completion Success Rate (CCSR), merupakan standard pengukuran kesuksesan berkomunikasi tanpa adanya drop call. Sistem perhitungannya jika angka mencapai > 98% tergolong excellent, antara 93-98% dianggap good, jika 88-93% sedangkan pada angka <88% poor.

Mean Opinion Score (MOS), merupakan ukuran penentu kejernihan suara dalam suatu komunikasi skala 0-5, jika < 1 maka dianggap poor, 1-2 Fair, 2-3 good, dan 3-5 tergolong excellent.

Reception Level (RxL) merupakan standard pengukur kekuatan signal jaringan 2G, sedangkan untuk 3G adalah Received Signal Code Power (RSCP). Parameter skala RXL antara -47 dBm hingga 110 dBm (bila menunjuk angka lebih besar dari -85 dBm excellent, -92 hingga -85 good, -105 hingga -92 Fair dan <-105 poor)

Rx Qual merupakan standard kualitas suara pada saat melakukan panggilan pada jaringan 2G,sedangkan untuk 3G adalah Energy chip per Noise (Ec/No).parameter skala Rx Qual 0-8,semakin besar nilainya maka semakin buruk kualitasnya.

Entrepreneur Mengalirkan Uang

summary:
Uang tidak berhenti bergerak. Ia terus mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Entrepreneur bukanlah yang menumpuk uang, melainkan mengalirkan uang. Jika aliran lancar maka aliran uang akan semakin besar.
salam,
Dwika

=========================
Kemanakah Uang Mengalir?
by: Bambang Suharno

Ya, kemanakah uang mengalir? Tepatnya, kemanakah uang “halal” mengalir? Pertanyaan ini barangkali sering anda lupakan. Kita yang bergulat dengan kewirausahaan terus menerus belajar, membaca buku, mendengarkan radio, ikut training, seminar, pameran dimana sebagian besar tujuannya untuk menambah penghasilan. Penghasilan adalah aliran rejeki, dan sebagian rejeki berupa uang.

Maka, sebelum belajar lebih jauh mengenai kiat sukses mendapatkan kekayaan, mendapatkan passive income atau apapun namanya, kita perlu terlebih dahulu memahami dari mana dan kemana uang mengalir. Dengan pemahaman ini kita akan lebih mudah mengelola kiat meningkatkan penghasilan. Berikut pendapat saya mengenai aliran uang.

Pertama, uang halal mengalir kepada mereka yang selalu berusaha mengalirkan uang ke orang yang membutuhkan. Pernahkah anda menemukan pengusaha bangkrut karena bersedekah? Saya percaya tidak ada. Mental entrepreneur hakekatnya adalah mental “tangan di atas” alias mental memberi. Dalam keseharian mental ini terlihat dari cara-cara mengelola uang. Mereka yang bermental “tangan di bawah” sering bangga apabila mendapat sesuatu secara gratis. Mereka bangga jika ditraktir makan, bangga dikasih kaos gratis, bangga diberi hadiah, bantuan atau apapun yang gratis. Sebaliknya mental entrepreneur akan merasa bangga bila sudah mentraktir makan, memberi sumbangan, memberi hadiah.

Orang-orang yang selalu berusaha memberi akan mencari cara supaya dapat terus memberi. Alhasil secara logis, anda yang suka memberi akan selalu berusaha memiliki, dan dampaknya tentu saja akan dialiri rejeki yang tak terbatas. Maka, sedekahlah. Jangan tunggu kaya baru sedekah. Justru karena masih susah mendapatkan uang, mulailah menyisihkan uang untuk diberikan ke orang lain. Niscaya kelak akan banyak uang mengalir ke kantong anda. Teruslah perbanyak sedekah, rejeki akan terus mengalir. Begitu kita bersedekah, mental kita berubah menjadi ”tangan di atas”, dan pada saat yang sama kita menjadi bermental kaya.

Kedua, uang mengalir kepada para pencipta atau kreator. Anda yang pandai menciptakan sesuatu, akan lebih mudah mendapatkan uang. Menciptakan yang dimaksud bukan selalu yang tampak canggih seperti mesin mobil hemat energi, mobil berbahan bakar air atau lainnya, tapi juga menciptakan sistem dalam bisnis, menciptakan standar tertentu, program komputer tertentu, menulis buku dan sebagainya. Pencipta akan selalu dikenang sebagai pemenang. Dalam bisnis, kita boleh meniru pada awalnya, sedangkan untuk berkembang perlu melakukan inovasi.

Ketiga, uang mengalir kepada yang menciptakan nilai tambah. Jika anda punya warung makan bersebelahan dengan warung makan lain yang lebih laris, anda wajib melihat nilai tambah yang dia miliki. Begitu anda memiliki nilai tambah dibanding warung lain, anda akan tenang karena rejeki akan mengalir ke kantong anda.

Keempat, uang mengalir kepada yang pintar meningkatkan produktivitas uang. Saya menyebutnya mental entrepreneur, yakni mental mengeluarkan uang untuk menjadi uang yang lebih banyak. Robert T Kiyosaki memperkenalkan istilah ”uang bekerja untuk kita” bukan kita bekerja untuk uang. Pesan saya, jika rekening anda ada tambahan uang, mulailah berpikir kemana uang tersebut akan dialirkan. Sebagian untuk sedekah, sebagian untuk pengembangan usaha, sebagian untuk investasi, sebagian lagi untuk keperluan konsumtif. Sebagian dari kita, jika mendapatkan uang langsung berpikir yang konsumtif seperti membeli mobil baru, motor baru dan hal-hal lain yang justru menimbulkan pengeluaran baru.

Beberapa waktu lalu saya pergi ke daerah pemukiman transmigrasi di Lampung. Mereka mulai menghuni di sana sejak tahun 1983, dimana pemerintah menyediakan 2 Ha lahan dan biaya hidup untuk 1,5 tahun. Apa yang terjadi 20 tahun kemudian? Ternyata kepemilikan lahan sudah berubah total. Ada yang sudah memiliki 10 Ha, ada juga yang lahannya dijual dan dia sebagai petani penggarap. Hal ini terjadi karena sebagian ada yang produktif mengelola uang, sebagian lagi lebih memilih menjual tanah untuk memperbaiki rumah atau beli kendaraan, dimana dalam beberapa tahun kemudian mereka mengalami kesulitan pendapatan.

Perhatikanlah, uang tidak berhenti bergerak. Ia terus mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Entrepreneur bukanlah yang menumpuk uang, melainkan mengalirkan uang. Jika anda punya restoran, anda bekerja dengan cara membeli bahan baku, mengolah menjadi masakan, lantas masakan dijual, beli bahan baku lagi, dan begitu seterusnya, dimana jika aliran lancar maka aliran uang akan semakin besar.

Maka pahamilah kemana uang mengalir.

Salam sukses ***
Bambang Suharno

Parameternya 3G

3G Apa saja parameternya

=============================
Belajar Drive Test
by: jakwircetem.wordpress.com

Kali ini saatnya belajar tentang Drive Test lagi. Kenapa pake lagi? Karena sudah pernah belajar sebelumnya tentunya, melalui training malahan. Namun, itu dulu, tepatnya CDMA Drive Test Training. Sekarang, yang ingin di pelajari adalah drive test (DT) untuk 2G (GSM) dan 3G (UMTS). Berhubung tools DT nya ga punya, maka sementara belajarnya melalui tulisan2 yg beredar di internet dulu dan tetap dengan bantuan mbah gugel tentunya :D.

Yang pertama perlu dicari tau adalah, apa sih DT itu ? DT merupakan salah satu bagian pekerjaan dalam optimasi jaringan radio. Dimana DT bertujuan untuk mengumpulkan informasi jaringan secara real di lapangan. Informasi yg dikumpulkan merupakan kondisi aktual radio frequency (RF) di suatu base transceiver station (BTS) maupun dalam lingkup base station subsystem (BSS). Dinamakan DT adalah karena dalam pekerjaannya kita menggunakan kendaraan (mobil) yg diam lalu berjalan dan diam lagi sesuai dengan data pengukuran yg perlu diambil. Perjalanan pun dilengkapi dengan peta digital, GPS, handset dan software DT semacam Agilent, Nemo (Nokia) atau TEMS (Ericsson).

Mengapa perlu dilakukan DT ? Secara umum tujuan DT adalah untuk mengumpulkan informasi jaringan radio secara real di lapangan. Dimana informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan lainya. diantaranya adalah :

- untuk mengetahui coverage sebenarnya dilapangan apakah sudah sesuai dengan coverage prediction pada saat planning,
- untuk mengetahui parameter jaringan dilapangan apakah sudah sesuai dengan parameter planning,
- untuk mengetahui performansi jaringan setelah dilakukan perubahan seperti penambahan atau pengurangan TRX,
- untuk mengetahui adanya interferensi dari sel-sel tetangga,
- untuk mencari RF issue berkaitan dengan adanya drop call atau blocked call,
- untuk mencari adanya poor coverage,
- dan dapat jg digunakan untuk mengetahui performansi jaringan kompetitor (benchmarking).

Apa saja yg diperlukan untuk DT ? Perlengkapan yg dibutuhkan untuk melakukan DT diantaranya handset, laptop beserta software DT-nya (TEMS/NEMO/Agilent), GPS, map digital dan yg pelru dipersiapan lebih dahulu adalah route plan (area yg akan dilakukan DT : primary route, secondary route dan miscellaneous route).

Selanjutnya adalah, Apa saja parameter kualitas yg perlu (biasanya) diperhatikan pada DT GSM ? Parameter ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu parameter untuk verifikasi data BTS dan parameter untuk verifikasi kualitas jaringan. Paramater untuk verifikasi data BTS :

- Broadcast Control Channel (BCCH) : merupakan frekuensi carrier downlink yg digunakan oleh BTS (GSM900: 890-915 MHz,DCS1800: 1805-1880 MHz),
- Absolute Radio Frequency Channel (ARFC) : merupakan konversi BCCH yg bernilai MHz diubah menjadi nomor2 kanal,
- Cell Global Identity (CGI) yg merupakan gabungan dari Mobile Country Code (MCC) + Mobile Network Code (MNC) + Local Area Code (LAC) + Cell Identity (CI),
- Base Station Identity Code (BSIC), membedakan BTS-BTS yg berdekatan yg mempunyai BCCH dan ARFC yg sama.

Untuk kulitas jaringan GSM, parameternya adalah :

- RxLev, yaitu level daya yg diterima oleh MS (dalam minus dBm (-dBm), semakil kecil maka semakin lemah level daya terimanya),
- RxQual, yaitu tingkat kualitas sinyal yg diterima MS (nilainya 0-7; 7=nilai terjelek) ,
- Speech Quality Indicator (SQI), tingkat kualitas suara pada saat menelepon (-20 s.d. 30 ; makin besar makin baik) ,
- Call Setup Success Rate (CSSR), persentase tingkat keberhasilan pembangunan hubungan dengan ketersediaan kanal suara (biasanya ditentukan nilai standarnya agar mencapai > 95%),
- Call Setup Time (CST), waktu yg diperlukan untuk melakukan panggilan,
- Call Completion Success Rate (CCSR), persentase tingkat keberhasilan hubungan sampai berakhir tanpa terjadi drop call (biasanya ditentukan nilai standarnya agar mencapai > 98%).

Bagaimana dengan 3G ? Apa saja parameternya? Pada dasarnya untuk 3G jg mempunyai dua kelompok parameter seperti pada GSM, parameter untuk verifikasi data Node-B (sebutan untuk BTS 3G) dan parameter untuk verifikasi kualitas jaringan.

Untuk verifikasi data Node-B, parameternya adalah :

- Cell identity (CI),
- Local Area Code (LAC),
- Scramble Code.

Untuk kualitas jaringan 3G, parameternya adalah :

- Receive Signal Code Power (RSCP), merupakan level daya yg diterima oleh MS (-dBm),
- Ec/No,
- BLER,
- CSSR PS,
- CCR PS,
- ISHO,
- SHO.

Selain mencari nilai parameter diatas pada saat DT dapat juga dilakukan functional test (baik 2G maupun 3G) seperti tes keberhasilan HO, tes keberhasilan SMS, tes video call (pada 3G), tes FTP (3G) dan beberapa functional test lainnya.

Membuat Harta Bertambah

Summary:
Membuat harta bertambah itu sangat mudah.
Sedekah adalah satu tambahan teknik praktis dan terbukti dapat melipat gandakan kekayaan.
salam,
Dwika

==================
Energi Sedekah
by Bambang Suharno

Beberapa edisi lalu saya menulis artikel mengenai energi ikhlas. Saya sebut ikhlas sebagai energi karena memang secara nyata jika kita bekerja atau melakukan tugas apapun, dilakukan dengan ikhlas niscaya kita akan memiliki energi yang luar biasa, yang berdampak luar biasa baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Energi ikhlas akan memiliki kekuatan yang lebih dahsyat lagi manakala ditambah dengan energi sedekah. Terus terang topik ini sudah cukup lama saya rencanakan untuk saya tulis, namun belum ada momen yang pas untuk mengungkapkannya. Saya semula masih ragu, apakah benar energi sedekah layak saya sampaikan, sedangkan saya sendiri jangan-jangan termasuk orang yang pelit bersedekah.

Keberanian saya muncul tatkala saya membaca buku berjudul keajaiban sedekah karya ustad Yusuf Mansur. Sebelumnya ada buku yang sangat bagus juga berjudul Keberkahan Finansial karangan Safak Muhamad. Keduanya seiring seirama membahas perihal rejeki dan sedekah.

Betapa hebat kekuatan sedekah konon sangat diyakini oleh raja real estate Amerika Serikat Donald Trump. Pengusaha kelas kakap ini dibalik hidupnya yang tampak gemerlap, ternyata adalah sosok orang yang senang melakukan petuah yang kerap dianggap kuno,” sedekahlah untuk memperbanyak rejekimu”.

Alkisah, tahun 1990an ketika bisnis Donald Trump mengalami gonjang ganjing nyaris bangkrut, ia bukannya berhemat dan berlaku pelit. Yang ia lakukan adalah berusaha menyumbangkan sebagian harta yang masih tersisa. Barangkali ia juga merasakan, sebangkrut-bangkrutnya dia, nyatanya masih ada harta yang layak dinikmati golongan ekonomi lemah. Ia meyakini, dengan bersedekah lebih banyak, Tuhan akan menggantinya dengan nilai yang jauh lebih banyak.

Apa yang diyakini menjadi kenyataan. Secara bertahap, bisnis Donald Trump bangkit kembali.

Yusuf Mansur dalam buku Kejaiban Sedekah juga mengungkap banyak kisah nyata dimana dengan makin banyak memberi alias menyumbang, Tuhan akan memberi balasan langsung di dunia minimal 10 kali lipatnya.

Ustad muda ini menegaskan, ada kekuatan lain di kehidupan kita, yakni kekuatan Tuhan yang dengan nya keajaiban yang kita butuhkan sudah tersedia. ”Kita tidak usah kelelahan mencari dunia yang sejatinya sudah disediakan Tuhan dan diperuntukkan bagi manusia yang mengabdi pada-Nya,” ujar Yusuf Mansur.

Sesungguhnya lagi, betapa mudahnya kita menundukkan dunia, agar bertekuk lutut di kaki kita. ”Mencari harta itu mudah, ”kata Yusuf menegaskan lagi. Tak perlu mencari jalan lain yang tidak-tidak, membuat kwitansi palsu di kantor, korupsi maupun tindak pelanggaran lain. Itu semua merupakan pekerjaan berat, sekaligus hina, dan bahkan akan membuat nestapa dunia maupun akhirat.

Padahal membuat harta bertambah itu sangat mudah. Ya, sangat mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun termasuk anda. Bukankah ini kabar gembira buat anda?

Ibadah adalah cara untuk menambah nikmat dunia. Sedekah adalah satu tambahan teknik praktis dan terbukti dapat melipatgandakan kekayaan.

Jika anda dulu yakin bahwa Hemat Pangkal Kaya, mungkin anda kini mulai ragu. Kenapa sudah sedemikian hemat, tetap belum kaya juga.

Yusuf Mansur menyarankan cara hemat pangkal kaya dengan metode sedekah, yang terbukti dapat menjadikan kita tidak kekurangan harta. Kata Yusuf, teruskanlah menabung, dan sisihkan tabungan anda untuk dimasukkan ke rekening Tuhan, ya sedekah tadi. Tabungan anda di bank akan bertambah banyak karena bunga bank. Tabungan yang masuk ke rekening Tuhan, bunganya jauh lebih tinggi, dan datangnya kerap sulit diduga. Itulah uniknya.

Yusuf Mansur mengungkapkan, setiap sedekah akan dibalas 10 kali lipat, minimal. Jika setiap bulan anda bersedekah Rp 1 juta, maka Tuhan akan membalasnya 10 juta. Silakan dicek pendapatan bulan lalu dan berapa anda bersedekah.

Para penyumbang tempat ibadah, yayasan panti asuhan sering kita dengar berbicara,” saya tidak tahu darimana rejeki itu datang, nyatanya setiap bulan saya menyumbang, rejeki justru datang dengan lebih mudah.”

Begitulah misteri rejeki. Kita boleh bicara banyak hal tentang logika matematika klasik, dimana 1 juta dikurangi 100 ribu tinggal 900 ribu. Dalam matematika sedekah, Yusuf Mansur mengajarkan, bila 100 ribu itu digunakan untuk sedekah, maka balasan minimalnya adalah 10 kali lipat, yakni 1 juta. Maka Jika anda punya uang 1 juta rupiah, disedekahkan 100 ribu, maka dalam waktu dekat anda akan punya harta senilai 1,9 juta, yaitu 900 ribu ditambah uang sedekah yang menjadi 10 kali lipat. Silakan dicoba.

Selanjutnya, saran Yusuf Mansyur, bila rejeki sudah bertambah menjadi 1,9 juta teruskanlah melakukan sedekah 10% yaitu 190 ribu. Biasanya jika rejeki sudah mulai bertambah, banyak orang menambah sedekah tapi secara persentasenya terhadap pendapatan menurun, alhasil pertumbuhan rejekinya tidak berjalan lebih cepat dari yang semestinya terjadi.

Energi sedekah ini akan benar-benar terwujud jika disertai dengan energi ikhlas. Yang saya yakini, sedekah akan membuat masyarakat makin bersyukur dan makin makmur. Selamat bersedekah.***

Tabel : matematika sedekah. Tiap sedekah akan kembali menjadi 10 kali lipat .

Lihatlah pertumbuhan rejeki kita jika setiap kali mendapat rejeki, kita menyisihkan sedekah 10%. Luar Biasa dahsyat!

penghasilan
sedekah 10%
Total rejeki

Bulan ke 1

1,000,000
100,000
1,900,000

Bulan ke 2



1,900,000
190,000
3,610,000

Bulan ke 3



3,610,000
361,000
6,859,000

Bulan ke 4



6,859,000
685,900
13,032,100

Bulan ke 5



13,032,100
1,303,210
24,760,990

Bulan ke 6



24,760,990
2,476,099
47,045,881

Bulan ke 7



47,045,881
4,704,588
89,387,174

Bulan ke 8



89,387,174
8,938,717
169,835,631

Bulan ke 9



169,835,631
16,983,563
322,687,699

Bulan ke 10



322,687,699
32,268,770
613,106,628

Bulan ke 11



613,106,628
61,310,663
1,164,902,593

Bulan ke 12



1,164,902,593
116,490,259
2,213,314,927

Bulan ke 13



2,213,314,927
221,331,493
4,205,298,361

Bulan ke 14



4,205,298,361
420,529,836
7,990,066,886

Bulan ke 15



7,990,066,886
799,006,689
15,181,127,083


Sumber: Keajaiban Sedekah (Yusuf Mansur)

Minggu, 27 September 2009

Anda Unik

Summary:
Anda unik, mengapa Anda harus mengabaikan keunikan Anda dengan mencoba menjadi orang lain?
Menemukan keunikan diri Anda adalah salah satu pilar kebahagiaan.
Anda sebenarnya menyimpan potensi luar biasa untuk melakukan “sesuatu” dengan cara yang lebih baik dari orang kebanyakan.
salam,
Dwika

==================
Bukan Kimi
by:Fauzi Rachmanto

“Kacamata nya Kimi Raikkonen yang mana Mas?” tanya saya di sebuah toko kacamata di Bandung. Si Mas langsung mengambilkan sebuah kacamata dari tempat yg terkunci rapih. Sebuah kacamata bergagang merah yg sangat bagus diserahkan dengan hati-hati ke saya. Saya langsung mencoba, dan bercermin. Hmm ... sepertinya ada yang aneh. Saya melirik ke poster Kimi di samping saya, tersenyum manis dengan kacamata yg sama. Ganteng sekali juara dunia Formula-1 tahun 2007 itu. Saya bercermin lagi, hmm ... tetap aneh. Kacamatanya seperti kesempitan. Wajah saya terlalu bulat, dan gagang-nya yg melengkung indah itu serasa tidak pas di telinga saya. Saya lirik Kimi lagi. Masih tetap ganteng. Saya bercermin lagi. Duh, tetap saja aneh. Kacamata saya copot, saya nyerah. Ah, saya memang bukan Kimi.

Memang manusia diciptakan sungguh unik. Dari sekian milyar penduduk bumi, kok ya tidak ada yang sama persis. Bahkan mereka yang terlahir kembar, konon tetap memiliki perbedaan. Apalagi antara saya dan Kimi Raikkonen, jelas beda sekali. Perbedaan-perbedaan yg cukup ekstrim juga saya temukan antara saya, Brad Pitt, Nico Rosberg ataupun Zac Efron, hehehe ... ya iya laah, masa ya iya doong.
Jadi sepertinya percuma saja saya pakai kacamata Kimi Raikkonen, gak akan ngaruh apa-apa di wajah saya. Apalagi pengaruh ke skill mengemudi. Kacamata seperti punya Kimi tidak akan menjadikan saya menjadi pembalap. Saya ya saya, Kimi ya Kimi. Kami berdua, seperti juga Anda, adalah individu yang masing-masing unik. Tidak ada dua nya di dunia.

Tapi justru keunikan masing-masing individu ini yang membuat dunia ini begitu indah. Coba bayangkan kalau seluruh laki-laki di dunia diciptakan berwajah Brad Pitt semua. Atau seluruh wanita di dunia diciptakan seperti Angelina Jolie semua. Pasti sangat membosankan, membingungkan, bahkan sedikit menakutkan. Apalagi kalau cara bicara, gaya, perilaku dan kemampuan-nya dibuat sama semua. Pasti sangat menakutkan.
Alhamdulillah Tuhan menciptakan manusia dengan keunikan masing-masing. Ada yang jago balap, ada yang pandai membuat mobil, ada yang pandai menjual, ada yang pandai memasak, bahkan ada juga yang jago makan. Masing-masing punya keunikan dan kelebihan. Keunikan ini yang membuat dunia ini “berputar”. Saling melengkapi dengan indah-nya. Si jago masak, sepandai apapun, akan membutuhkan para jago makan. Si jago balap, percuma membalap kalau tidak ada yg mengemas olah-raga balapan dalam bisnis yang melibatkan jutaan penonton. Inilah indahnya kehidupan. Terdiri dari keunikan-keunikan yang saling melengkapi.

Kalau kita demikian unik, mengapa kita harus mengabaikan keunikan diri kita dengan mencoba menjadi orang lain?
Mihaly Csikszentmihaly, pencetus gagasan “Flow” dalam bekerja dan berbisnis, bahkan menyebut bahwa menemukan keunikan diri kita adalah salah satu pilar kebahagiaan. Saking unik-nya kita, maka konon dipastikan masing-masing kita sebenarnya menyimpan potensi luar biasa untuk melakukan “sesuatu” dengan cara yang lebih baik dari orang kebanyakan.

Orang-orang seperti Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Michael Schumacher atau Lewis Hamilton tahu persis bahwa mereka memiliki keunikan, yaitu kemampuan menyetir mobil dengan kecepatan tinggi, jauh dari rata-rata kebanyakan orang. Demikian juga dengan orang-orang seperti Bill Gates, Donald Trump atau Warren Buffet memiliki keunikan dalam melakukan bisnis.
Namun, pertanyaannya pentingnya adalah, bagaimana kita bisa menemukan keunikan kita? Berikut beberapa tips yang bisa saya share:
Pertama: Mulailah dari “passion” Anda.

Passion adalah energi yang Anda rasakan meluap-luap ketika Anda melakukan sesuatu. Energi yang demikian membakar dari dalam diri Anda untuk melakukan sesuatu yang demikian Anda sukai. Anda tidak perlu diminta untuk melakukan, Anda dengan senang hati akan melaksanakan. Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton atau Schumacher, dari kecil sudah memiliki passion yang kuat pada olah raga balap mobil. Donald Trump, memiliki passion yang kuat dalam mengembangkan bisnis. Itu mereka. Lalu, kalau Anda, apa passion Anda? Coba tulis saja.
Masih belum bisa? Coba jawab pertanyaan ini: Apa yang akan anda lakukan dengan senang hati sebagai pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, seandainya uang bukan masalah. Seandainya, apapun yang Anda lakukan, hidup Anda akan berkelimpahan.
Hmmm ... Masih belum bisa? Atau bagaimana kalau Anda memiliki banyak passion? Tidak apa-apa, tulis saja semua passion Anda tadi. Misalnya: Passion saya adalah: menulis, mengembangkan bisnis, public speaking, dan berwisata.
Hmmm ... Masih belum bisa? Wah, Anda sepertinya kurang-gairah ... Hehehe ... Pasti bisa, karena setiap orang pasti punya hasrat terpendam dalam diri-nya.

Kedua: Merangkai Passion Anda.
Jika Anda memiliki banyak passion. Dan kenyataanya hampir semua orang memiliki banyak Passion. Maka tentukanlah dahulu passion utama Anda. Ini adalah yang paling membuat Anda bergairah, dibandingkan passion yang lain. Misalnya, dari passion saya: menulis, mengembangkan bisnis, public speaking, dan berwisata, saya memilih passion utama saya adalah Menulis. Karena saya sangat bersemangat ketika menulis. Karena saya bisa bangun tidur dan langsung kepengen menulis dengan penuh semangat. Mungkin sama bersemangatnya dengan Lewis Hamilton kecil selalu ingin membalap go-kart.

Lalu bagaimana nasib passion-passion yang lain? Dibuang? Sabar, jangan dibuang dulu. Passion-passion yang lain ini justru akan menjadi faktor penentu keunikan kita. Jadi mari kita rangkai saja. Karena saya senang menulis dan mengembangkan bisnis, bagaimana kalau saya kombinasikan dua passion: menulis tentang pengembangan bisnis? Karena saya suka menulis dan public speaking, bagaimana kalau saya menulis buku dan menyampaikannya dalam seminar-seminar? Ah, atau bagaimana kalau saya menulis buku pengembangan bisnis, mengadakan seminar tentang buku saya, diselenggarakan di tempat-tempat wisata bisnis? Wow ... mau meledak otak saya memikirkan kemungkinan-kemungkinan-nya.

Ini baru dari empat passion yang saya identifikasikan. Bagaimana kalau saya rangkai dengan passion-passion terpendam saya yang lain? Pasti luar biasa!

Dan ini akan menjadi sesuatu yang unik. Sesuatu yang “Gue banget”, karena berawal dari sesuatu yang benar-benar saya sukai.
Anda juga harus mencobanya. Karena keunikan Anda, pada akhirnya akan membedakan hasil karya Anda dengan orang lain. Ini adalah dasar dari marketing yang sebenarnya.

Jadi, ternyata benar, saya adalah saya. Kimi adalah Kimi. Tidak perlu memakai kacamata Kimi Raikkonen, toh saya sudah menemukan sesuatu yang luar biasa. Sesuai keunikan yang saya miliki. Anda juga sudah menemukan keunikan Anda? (FR)