Wednesday, 6 August 2014

LTE, Layanan Baru Berkemampuan Tinggi.

LTE, Layanan Baru Berkemampuan Tinggi.

LTE, Layanan Baru Berkemampuan Tinggi.
SEJARAH LTE
 
          LTE (Long Term Evolution) adalah sebuah nama baru dari layanan yang mempunyai kemampuan tinggi dalam sistem komunikasi bergerak (mobile).LTE sendiri merupakan standar komunikasi dasar nirkabel tingkat tinggi yang didasarkan pada jaringan GSM/EDGE dan UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)/HSDPA yang diperkenalkan pada 3rdGeneration Partnership Project (3GPP) Release 8. LTE merupakan langkah evolusi lanjutan dari 3G menuju generasi 4G dari teknologi radio yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan jaringan telepon mobile. Format LTE pertama kali diusulkan oleh operator NTT CoOMo dari Jepang dan telah diadopsi sebagai standar Internasional. Layanan LTE pertama di dunia dibuka oleh TeliaSonera di dua kota di Skandinavia yaitu Stockholm dan Oslo pada 14 Desember 2009. Yang kemudian diikuti oleh Amerika Serikat dan Jepang pada tahun 2010.
          LTE memberikan tingkat kapasitas downlink sedikitnya 100 Mbps, dan uplink paling sedikit 50 Mbps dan RAN round-trip kurang dari 10 ms. LTE mendukung operator bandwidthdari 20 MHz turun menjadi 1,4 MHz dan mendukung pembagian duplex (FDD) dan waktu pembagian duplexing (TDD).
Roadmap evolusi teknologi nirkabel di dunia:
1
KELEBIHAN LTE
  • Bila koneksi ke LTE lambat, maka sinyal dapat dialihkan ke jaringan teknologi lain seperti GSM, LTE mempunyai spektrum antara 1,4 MHz sampai 20 MHz.
  • Di sisi transmisi, LTE menggunakan SC-FDMA untuk uplink dan OFDMA untuk downlink yang dapat lebih efisiensi dalam penggunaan energi.
  • Dari sisi antena, menggunakan antena MIMO yang dapat memungkinkan antena untuk melewatkan data berukuran besar yang sebelumnya dipecah dan dikirim secara terpisah.
  • Tingkat download sampai dengan 299.6 Mbis/s dan tingkat upload hingga 75.5 Mbis/s tergantung pada kategori perangkat yang digunakan.
  • Peningkatan dukungan untuk mobilitas, sebagai contoh dukungan untuk terminal bergerak hingga 350km/jam atau 500 km/jam tergantung pita frekuensi.
  • Dukungan untuk semua gelombang frekuensi yang saat ini digunakan oleh sistem IMT dan ITU-R.
KEKURANGAN LTE
  • LTE bukanlah teknologi yang kebal terhadap cuaca buruk. Performa terbaiknya akan segera hilang ketika cuaca buruk datang menyerang.
  • Jika jaringan tidak sepi trafiknya maka belum tentu koneksi video streaming bisa tanpa putus. Namun masih cukup memuaskan ketika digunakan banyak orang.
 
ARSITEKTUR LTE
 
     Jaringan LTE dibagi menjadi dua  jaringan dasar,  yaitu E-UTRAN  (Evolved Universal  Terrestrial  Radio  Access  Network)  dan  EPC  (Evolved  Packet  Core). Gambar dibawah ini mendeskripsikan arsitektur jaringan LTE, dimana terdapat empat level utama yaitu : User Equipment (UE), Evolved UTRAN (E-UTRAN), Evolved Packet Core Network (EPC), dan Service domain.
 
1
 
Dibawah ini merupakan arsitektur umum LTE :
1.      eNodeB
               Jaringan  akses  pada  LTE  terdiri  dari  satu  elemen,  yaitu  eNodeB. Fungsi eNodeB  adalah  untuk  mengontrol  dan mengawasi pengiriman sinyal yang dibawa oleh sinyal radio, berperan dalam autentikasi atau mengontrol kelayakan data yang akan melewati eNodeB, dan untuk mengatur scheduling.
1
2.      Mobility Management Entity (MME)
          MME  dapat  dianalogikan  sebagai MSC  pada  jaringan  GSM. MME adalah  node-kontrol  utama  pada  jaringan  akses LTE. MME berfungsi untuk mengatur handover, yaitu memilih MME lain untuk handover dengan MME lain, atau memilih SGSN untuk handover dengan jaringan akses 2G/3G.
1
3.      Serving Gateway (SGW)
           SGW  terdiri  dari  dua  bagian,  yaitu  3GPP Anchor  dan SAE Anchor. 3GPP Anchor  berfungsi  sebagai  gateway  paket  data  yang  berasal  dari jaringan 3GPP, sedangkan SAE Anchor  berfungsi  sebagai  gateway  jaringan non-3GPP.  
 
1
4.      Packet Data Network Gateway (P-GW)
           Packet Data Network Gateway (P-GW atau PDN-GW) adalah edge router antara EPS dan external packet data network. Ia memiliki level tertinggi pada system, dan biasanya bertindak sebagai pelengkap IP point pada UE. Secara khusus P-GW mengalokasikan IP address ke UE, dan UE dapat melakukan komunikasi dengan IP host lain pada external network, seperti internet. Ia juga mempunyai external PDN yang mana UE dihubungkan menggunakan alokasi address UE tersebut, dan semua trafik P-GW tunnel ke jaringan.
1
 
5.      Home Subscriber Server (HSS)
          HSS adalah database utama yang adapadajaringan LTE. HSS adalah sebuah  super HLR  yang  mengkombinasikan  fungsi  HLR  sebagai  database dan AuC sebagai autentikasi.
 
6.      User Equipment (UE)
            UE adalah device yang terdapat pada end user digunakan untuk berkomunikasi. UE juga terdiri dari Universal Subscriber Identity Module (USIM) yang memisahkan module dari UE saat off. USIM merupakan tempat aplikasi smart card yang dapat dibuka disebut Universal Integrated Circuit Card (UICC). USIM digunakan sebagai identifikasi dan authentikasi end user dan sebagai kunci keamanan yang dapat bergerak untuk melindungi interface transmisi radio. UE berfungsi sebagai platform aplikasi komunikasi, dimana sinyal dan jaringan dapat disetting, maintenanance, dan remove link komunikasi yang diperlukan oleh end user.
 
7.       Service Domain
            Service Domain merupakan variasi sub-system, yang termasuk dalam pelayanan node logic.
 
 
TEKNOLOGI LTE
  • OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
  OFDM adalah sebuah teknik transmisi yang menggunakan beberapa buah  frekuensi (multicarrier) yang  saling  tegak  lurus  (orthogonal).
  • SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access)
     Single carrier FDMA hampir sama dengan OFDM, hanya saja tidak terjadi pembagian kanal menjadi beberapa subcarrier. Keuntungan SC-FDMA merupakan perbaikan  dari  kekurangan OFDM,  yaitu memberikan  performa daya yang lebih efisien, PAPR rendah, dan mengurangi frekuensi offset.
  • Antena MIMO (Multiple Input Multiple Output)
      MIMO  adalah  penggunaan  antena  penerima  dan pengirim yang jumlahnya lebih dari satu. Dengan penggunaan antena MIMO ini didapat  banyak keuntungan, misalnya  peningkatan  throughput  data  dan link  range  tanpa tambahan  bandwidth  atau  daya  transmisi. Dan memungkinkan antena untuk melewatkan data berkuran besar setelah sebelumnya dipecah dan dikirim secara terpisah. 
 
MEKANISME LTE
 
       Secara umum mekanisme LTE dapat digambarkan seperti gambar dibawah ini:
1
 
       Dimana jaringan Jaringan LTE ini menggunakn Evolved Packet System (EPS) murni berbasis IP. Baik layanan real-time maupun datacom dapat dibawa oleh protokol IP. IP address (IPv4 atau IPv6) dialokasikan pada satu mobile handset dan akan dilepas ketika handset dimatikan.
 
 
IMPLEMENTASI LTE DI INDONESIA
 
          LTE adalah pintu masuk untuk beragam layanan menarik. Sebut saja Voice Over IP, Multi-User Gaming Over IP, High Definition Video On Demand dan Live TV. Diyakini LTE mampu menghadirkan seluruh layanan yang ada di internet ke dalam sebuah perangkat mobile. Terlebih, LTE menjanjikan low latency yang sangat penting untuk layanan-layanan real time yang memang alergi terhadap delay.
 
1
          LTE akan sangat meningkatkan pengalaman konsumen untuk aplikasi-aplikasi data layanan bergerak dengan waktu respon yang lebih cepat dan throughput yang lebih baik, latency turun menjadi 10-20 ms dan kecepatan puncak mencapai 173/58 Mbps (downlink/uplink). LTE mendukung akses layanan mobile broadband untuk berbagai aplikasi seperti browsing, email, tukar menukar video, download music dan banyak aplikasi lainnya untuk merespon dengan cepat tanpa penundaan. Sedikitnya ada lima raksasa operator yang berencana mengimplementasikan LTE. Mereka adalah China Mobile, Vodafone, T-Mobile, dan AT&T, dan Verizone Wireless.
          Di Indonesia, salah satu operator yang mulai menerapkan teknologi LTE adalah telkomsel. Ada beberapa alasan mengapa operator terbesar di Indonesia ini memilih LTE dibandingkan pesaingnya WiMax. Implementasi Wimax membutuhkan perubahan besar-besaran pada infrastruktur operator GSM. Disamping itu, perfoma WiMaX ternyata “menipu”. Dalam trialnya performa Wimax memang mencapai 50 Mbps namun dalam prakteknya akan berubah drastis hingga 9 Mbps saja. Dari investasi, LTE akan tiga kali lebih murah dari pada WiMax.

Berikut ini adalah beberapa device yang mendukung teknologi LTE seperti:

1. Samsung Galaxy S II LTE i727R
2. Samsung Galaxy Nexus
3. BlackBerry 4G PlayBook LTE
4. Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE
5. Samsung Galaxy Tab 4G LTE

Analisa Link Budget pada Teknologi Long Term Evolution (LTE)

Analisa Link Budget pada Teknologi Long Term Evolution (LTE)
 
ABSTRAK Untuk menentukan kinerja dan coverage area jaringan, perlu dibuat program perhitungan link budget. Oleh karena itu untuk mendapatkan nilai parameter yang optimal dalam sistem komunikasi maka dibuat sebuah visualisasi perhitungan link budget downlink, uplink, maupun point to point pada teknologi LTE. Karena LTE belum diterapkan di Indonesia maka data yang digunakan adalah data teknis LTE yang telah diterapkan di luar negeri. Kemudian dihitung nilai pathloss dan parameter lainnya. Untuk menghitung besar pathloss menggunakan model Okumura Hata dan Walfish Ikegami dan untuk menentukan coverage area menggunakan Two Ray Model. Sedangkan untuk menghitung redaman hujan digunakan metode SST (Syntetic Storm Technique) Hasil penelitian ini berupa web link budget yang menghasilkan parameter output pada komunikasi downlink, uplink, dan point to point. Pada jarak 1000 meter nilai pathloss pada model propagasi Okumura Hatta sebesar 140,40dB sedangkan nilai daya terimanya sebesar -85,35dBm. Dengan jarak yang sama untuk model propagasi Walfish Ikegami nilai pathloss sebesar 147,35dB dan nilai daya terimanya sebesar -92,30dBm. Untuk nilai receiver sensitivity sebesar -101,12dBm pada bandwidth 1,4MHz dan tipe modulasi QPSK dengan code rate 1/8 sehingga didapatkan System Operating Margin (SOM) pada model propagasi Okumura Hatta sebesar 15,76dB sedangkan pada model propagasi Walfish Ikegami sebesar 8,81dB. Untuk nilai coverage area, pada daerah urban sebesar 2,174km, pada daerah sub-urban sebesar 2,877km, dan pada daerah rural 4,015km. Untuk nilai redaman hujan, Pada link 1km dan arah link timur, ketika frekuensi kerja sebesar 13GHz, maka redaman hujan sebesar 8,78dB. Ketika frekuensi kerja sebesar 15GHz maka redaman hujan sebesar 11,017 dB. Sedangkan jika frekuensi kerja naik menjadi 22GHz maka redaman hujan sebesar 20,716dB. Kata kunci : link budget, Okumura Hatta, Walfish Ikegami, Two Ray Model, Syntetic Storm Technique, redaman hujan 

GSM Time Slot, Frame, & Multiframe

GSM Time Slot, Frame, & Multiframe
RF Cafe - GSM timeslot chart drawing frames timing




GSM Uplink / Downlink
RF Cafe - GSM timeslot chart drawing frames timing uplink downlink




GSM 900
RF Cafe - GSM timeslot chart drawing frames timing frequency




DCS 1800
RF Cafe - GSM timeslot chart drawing frames timing DCS




PCS 1900
RF Cafe - GSM timeslot chart drawing frames timing PCS





System Band Uplink (MHz) Downlink (MHz) Channel Number
T-GSM 380 380 380.2 - 389.8 390.2 - 399.8 Dynamic
T-GSM 410 410 410.2 - 419.8 420.2 - 429.8 Dynamic
GSM 450 450 450.4 - 457.6 460.4 - 467.6 259 - 293
GSM 480 480 478.8 - 486.0 488.8 - 496.0 306 - 340
GSM 710 710 698.0 - 716.0 728.0 - 746.0 Dynamic
GSM 750 750 747.0 - 762.0 777.0 - 792.0 438 - 511
T-GSM 810 810 806.0 - 821.0 851.0 - 866.0 Dynamic
GSM 850 850 824.0 - 849.0 869.0 - 894.0 128 - 251
P-GSM 900 900 890.0 - 915.0 935.0 - 960.0 1 - 124
E-GSM 900 900 880.0 - 915.0 925.0 - 960.0 975 - 1023, 0-124
R-GSM 900 900 876.0 - 915.0 921.0 - 960.0 955 - 1023, 0-124
T-GSM 900 900 870.4 - 876.0 915.4 - 921.0 Dynamic
DCS 1800 1800 1710.0 - 1785.0 1805.0 - 1880.0 512 - 885
PCS 1900 1900 1850.0 - 1910.0 1930.0 - 1990.0 512 - 810



Frequency Band ARFCN Range Uplink Frequency
(MHz)
Downlink Frequency
(MHz)
P-GSM 900 1..124 890+0.2*ARFCN 935+0.2*ARFCN
E-GSM 900 0..124
975..1023
890+0.2*ARFCN
890+0.2*(ARFCN-1024)
935+0.2*ARFCN
935+0.2*(ARFCN-1024)
DCS 1800 512..885 1710.2+0.2*(ARFCN-512) 1805.2+0.2*(ARFCN-512)
PCS 1900 512..810 1850.2+0.2*(ARFCN-512) 1930.2+0.2*(ARFCN-512)
R-GSM 900 0..124
955..1023
890+0.2*ARFCN
890+0.2*(ARFCN-1024)
935+0.2*ARFCN
935+0.2*(ARFCN-1024)
GSM 450 259..293 450.6+0.2*(ARFCN-259) 460.6+0.2*(ARFCN-259)
GSM 480 306..340 479+0.2*(ARFCN-306) 489+0.2*(ARFCN-306)
GSM 850 128..251 824.2+0.2*(ARFCN-128) 869.2+0.2*(ARFCN-128)
GSM 750 438..511 747.2+0.2*(ARFCN-438) 777.2+0.2*(ARFCN-438)


  Symbol Bursts Frames Time Rate
Symbol 1 1/8 1/1250 48/13 μs (3.692 μs) 270833/s
Burst 156.25 1 1/8 15/26 ms (576.9 μs) 1733/s
Frame 1250 8 1 60/13 ms (4.615 ms) 216.6/s
26 Multiframe 32500 208 26 120 ms 8.333/s
51 Multiframe 63750 408 51 235.4 ms 4.248/s
52 Multiframe 65000 416 52 240 ms 4.167/s
Superframe 2071875000 84864 1326 6120 ms 9.803/min
Hyperframe 4.2432E+12 173801472 2715648 3h:28m:53.760s 6.893/day

Sunday, 27 July 2014

IP Multimedia Subsystem (IMS)

Solutions provides web-based and on-site telecommunication training courses, customized & designed to meet and exceed customer expectations. Topics are presented by instructors rich in technical expertise, industry  experience, and outstanding presentation style.
A 1 day IMS Training Course includes IMS overview, network architecture, protocols, procedures and interfaces.

Program Overview
IMS training provides good understanding of the IMS technology, architecture and protocols. This course is developed utilizing the latest learning and delivery techniques that offer unrivaled development opportunities.
Upon completion of this course, the participants will have a good understanding of:
IMS Introduction
  • What is IMS?
  • What does IMS provide?
  • IMS Benefits – For Carriers
  • IMS Benefits – For Users
  • High level requirements – IMS Applications
SIP Overview
  • Where we can use SIP ?
  • SIP Architecture
  • SIP Messages 
IMS Networks Architecture
  • Reference Points
  • 3GPP IMS Network Configuration
  • Key IMS Concepts
  • Call Session Control Function  - P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF
  • Breakout Gateway Control Function (BGCF)
  • Multimedia Resource Function (MRF)
  • Home Subscriber Server (HSS)
  • SGW/MGW
  • Media Gateway Controller Function (MGCF)
  • Interworking with CS Networks
  • Interworking Reference Model
  • Interworking between IM CN subsystem and CS network
IMS Procedures & Signaling Scenarios
  • Establishing IP-Connectivity Access Network (IP-CAN) bearer for IM CN Subsystem Related Signalling
  • Proxy CSCF discovery
  • Interrogating CSCF - Determine Serving CSCF
  • Registration with S-CSCF
Emergency service handling
  • Reference Architecture
  • Emergency CSCF
  • Location Retrieval Function
TISPAN IMS
  • NGN Functional Architecture
  • NGN IMS Overview
About HSPA
The IP Multimedia Subsystem (IMS) is an architectural framework for delivering Internet Protocol (IP) multimedia services. IMS  enables wireline, wireless and cable operators to offer a new generation of rich multimedia services Across both circuit switched and packet switched networking infrastructures.
Intended Audience
Network & Telecom Engineers and Technical Staff involved in development, testing, and deployment requiring comprehensive details of IMS technology, procedures & operations. 
Prerequisite
Although this course requires no previous knowledge or understanding of IMS, a good understanding of SIP would be beneficial.  

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)

Solutions provides on-site telecommunication training courses, customized & designed to meet and exceed customer expectations. Topics are presented by instructors rich in technical expertise, industry  experience, and outstanding presentation style.
A 2 day UMTS Training Course includes UMTS overview, network architecture, protocols, procedures and interfaces.
Program Overview
UMTS training provides good understanding of the UMTS signaling network, architecture and protocols. This course is developed utilizing the latest learning and delivery techniques that offer unrivaled development opportunities.
Upon completion of this course, the participants will have a good understanding of:

  • 3G 3GPP architecture
  • UMTS Air interface
  • UMTS physical and logical channels
  • UTRAN Interfaces
  • UMTS  E2E signaling procedures and protocols
  • RLC/MAC/RRC/NBAP/RNSAP/RANAP protocols
  • UMTS access and core network

About UMTS
UMTS stands for Universal Mobile Telecommunications System. UMTS is also known as third-generation, or 3G. Third-generation systems are designed to include such traditional phone tasks as calls, voice mail, and paging, but also new technology tasks such as Internet access, video, and SMS, or text messaging.
Intended Audience
Network & Telecom Engineers and Technical Staff involved in development, testing, and deployment requiring comprehensive details of UMTS Network Architecture, procedures & operations.
Prerequisite
Although this course requires no previous knowledge or understanding of UMTS, a basic understanding of telecommunication network and GSM/GPRS technology would be beneficial.   m

Session Initiation Protocol (SIP)

Session Initiation Protocol (SIP)

 

Solutions provides on-site telecommunication training courses, customized & designed to meet and exceed customer expectations. Topics are presented by instructors rich in technical expertise, industry  experience, and outstanding presentation style.

A 1 day SIP Training Course includes SIP overview, signalling, usage and security.
Program Overview
SIP training provides good understanding of the SIP signaling, message format and protocols. This course is developed utilizing the latest learning and delivery techniques that offer unrivalled development opportunities.
Upon completion of this course, the participants will have a good understanding of:

  • IP Overview
  • SIP Overview & architecture
  • SIP Protocol Description
  • SIP Call Flows
  • SIP Security
  • SIP usage in Telecom Networks

About SIP
The Session Initiation Protocol (SIP) is a signalling protocol, widely used for setting up and tearing down multimedia communication sessions such as voice and video calls over the Internet. Other feasible application examples include video conferencing, streaming multimedia distribution, instant messaging, presence information and online games. The protocol can be used for creating, modifying and terminating two-party (unicast) or multiparty (multicast) sessions consisting of one or several media streams. The modification can involve changing addresses or ports, inviting more participants, adding or deleting media streams, etc.
Intended Audience
Network & Telecom Engineers and Technical Staff involved in development, testing, and deployment requiring comprehensive details of SIP overview, signalling & operations.
Prerequisite
Although this course requires no previous knowledge or understanding of SIP, a basic understanding of VOIP & IP technology would be beneficial. 

 

Signaling Transport (Sigtran)

Solutions provides on-site telecommunication training courses, customized & designed to meet and exceed customer expectations. Topics are presented by instructors rich in technical expertise, industry  experience, and outstanding presentation style.
A 2 day Sigtran Training Course includes Sigtran overview, architecture, signalling, and usage.
Program Overview
Sigtran training provides good understanding of the Sigtran signaling network, architecture and protocols. This course is developed utilizing the latest learning and delivery techniques that offer unrivalled development opportunities.
Upon completion of this course, the participants will have a good understanding of:

  • IP Overview
  • SS7 Overview
  • SIGTRAN overview & architecture
  • SIGTRAN Functional Model
  • Signaling Transport Components
  • SIGTRAN protocols - SCTP, IUA, M2UA, M2PA, M3UA, SUA
  • Sigtran Signaling Procedures
  • Sigtran Message format details
  • Sigtran deployment architecture
  • Sigtran in Telecom networks

About Sigtran
Sigtran is a set of protocols defined to transport SS7 messages over IP networks. SIGTRAN allows IP networks to inter-work with the traditional SS7 network and vice versa. The SIGTRAN protocol stack consists of a common signaling transport protocol (Stream Control Transmission Protocol (SCTP)) and an adaptation layer protocol (M2PA, M2UA, M3UA, and SUA).
Intended Audience
Network & Telecom Engineers and Technical Staff involved in development, testing, and deployment requiring comprehensive details of Sigtran overview, signalling & operations.
Prerequisite
Although this course requires no previous knowledge or understanding of Sigtran, a basic understanding of SS7 & IP technology would be beneficial.  

Millenium

Millenium
IDEL

Speed test

Speed test
Speed DL & UP

Summary

Summary

infolinks

Photo Speed test

Photo Speed test
Photo lokasi
syafrizal. Powered by Blogger.

full