K003963 Дипломная работа Выбор технологии беспроводной связи, описание объекта для проектирования сети
ВВЕДЕНИЕ
Нынешний мир процветает в эпоху рьяного развития технологий широкополосной беспроводной связи. В связи с непрекращающимся прогрессом в микроэлектронике, позволяющим создавать всё более сложные (и при этом более дешевые) средства беспроводной связи, развитие беспроводных цифровых коммуникаций происходит чрезвычайно быстро. Не для кого не секрет, что количество мобильных устройств увеличивается с каждым днём, это способствует увеличению спроса на различные высокоскоростные сервисы и следовательно увеличению объёмов трафика в сетях связи. Бум сотовой связи, сравнимый лишь с ростом производства персональных компьютеров и развитием Интернета, не замедляется уже четверть века. В связи с этим происходит внедрение сетей четвертого (4G) поколения, позволяющих увеличить пропускную способность и качество связи.
Низкая стоимость, быстрота развертывания, широкие функциональные возможности по передаче данных, телефонии и видеопотоков делают беспроводные сети одним из основных направлений развития телекоммуникационной индустрии. Так же имеется необходимость внедрения новых услуг передачи данных из-за высокой насыщенности рынка голосовых услуг и высокой конкуренции. Предоставление абонентам мультимедийных услуг требует высокой пропускной способности каналов. Технологии 2G и 3G не обеспечивают высокой частотной эффективности, что является серьезной проблемой на пути обеспечения высокого качества услуг. На данный момент объем передачи данных превзошел объем передачи звуковых сообщений, что еще раз доказывает актуальность развёртывания сетей с большой пропускной способностью. Очевидно, что с помощью существующих сетей удовлетворить запросы абонентов практически невозможно, поэтому внедрение сетей 4G является актуальным.
Целью данной выпускной квалификационной работы является проектирование сети беспроводного широкополосного доступа в г. Усть-Илимск Иркутской области.
Задачи данной выпускной квалификационной работы:
1. выбор беспроводной системы широкополосного доступа, отвечающей современным требованиям информационных технологий;
2. анализ существующих сетей в г. Усть-Илимске;
3. анализ выбранной технологии
4. расчет параметров проектируемой сети, технико-экономическое обоснование выбранной системы и рассмотрение вопросов по экологии и безопасности жизнедеятельности.
Глава 1. Выбор технологии беспроводной связи, описание объекта для проектирования сети
1.1 Обзор технологий широкополосной беспроводной связи
Формирование беспроводной связи сопровождается постоянной сменой технологий, в базе которых лежат стандарты сотовой связи GSM и CDMA, а так же стандарты систем передачи данных IEEE 802 (рис.1.1). Исторически технологии беспроводной связи развивались по двум независимым направлениям – системы телефонной связи (сотовая связь) и системы передачи данных (Wi-Fi, WiMAX).
Рисунок 1.1. Главные пути развития технологии широкополосной связи
Однако в последнее время наблюдается явная тенденция к слиянию данных функций. Более того, объем пакетных данных в сетях сотовой связи третьего поколения (3G) уже превосходит объем голосового трафика (рис. 1.2.), что связано с внедрением технологий HSPA [2]. В свою очередь, инновационные сети передачи данных непременно обеспечивают заданную степень качества услуг (QoS) для разных видов трафика. Реализуется поддержка присваивания приоритетов отдельных потоков информации, при этом как на сетевом/транспортном уровнях (на уровне TCP/IP), так и на МАС-уровне (стандарты IEEE 802.16).
Рисунок 1.2. Сравнение объемов трафика голоса и данных в сетях WCDMA
Это позволяет применять их для оказания услуг голосовой связи, передачи мультимедийной информации и т.п. В связи с этим само понятие сетей последующего, четвертого, поколения (4G) прочно связано с созданием универсальных мобильных мультимедийных сетей передачи информации. Сейчас две технологии, очевидно, нацелены на оказание универсальных услуг связи. Это WiMAX (как развитие линии IEEE 802) и технология LTE (Long-Term Evolution). При этом каждая из них занимает свою нишу на широком рынке беспроводной связи.
Разработка технологии фиксированного WiMAX (IEEE 802.16) не оправдала возлагавшихся на нее надежд по быстродействию, размеру зоны покрытия и ценовой политики. Однако операторы справедливо ожидают качественного прорыва от мобильного WiMAX (IEEE 802.16e), который уже начал активно внедряться во всех странах мира, включая Россию.
Но требования конечных пользователей к предоставляемым услугам (рис. 1.3.) непрерывно увеличиваются. Мобильные сети должны использоваться не только для сотовой связи, но и для передачи видео, мобильного ТВ, музыки и работы с Интернетом с высочайшими скоростями и качеством передачи.
Рисунок 1.3. Сервисы широкополосного мобильного доступа
Конкретно с данной целью в рамках проекта сотрудничества в разработке сетей последующего поколения 3GPP (3G Partnership Project) была начата разработка технологии LTE.
1.2 Эволюция развития мобильной беспроводной связи (GSM)
В конце 1990-ых с целью развития спецификаций для технологий GSM был образован 3GPP (3rd Generation Partner ship Project) – организация, ответственная за разработку, поддержку и развитие семейства стандартов GSM. GSM (от названия группы Groupe Spécial Mobile, позже переименован в Global System for Mobile Communications) (русск. СПС-900) — глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи, с разделением частотного канала по принципу TDMA и средней степенью безопасности. Разработан под эгидой Европейского института стандартизации электросвязи (ETSI) в конце 80-х годов.
С того времени все стандарты, связываемые с технологией GSM разрабатываются и обслуживаются 3GPP (табл. 1.1.). 3GPP, как предполагает его имя, состоит из ряда партнеров. Эти партнеры представляют собой организации по стандартизации, расположенные по всему миру и отвечающие за: одобрение и обслуживание границ действия 3GPP, выделение ресурсов, и работу в качестве апелляционного органа по процедурным вопросам.
Изначально, GSM разрабатывалась в качестве сети с коммутацией каналов, которая отлично подходит для передачи голоса, но совсем не подходит для передачи данных. Все изменилось с принятием General Packet Radio Service (GPRS) стандарта, теперь обслуживаемый 3GPP, как и все остальные GSM стандарты. GPRS предоставил способ пересылки пакетов по сети GSM, и его часто описывают, как 2,5G стандарт.
Возможности передачи данных по сетям GSM продвинулись еще дальше с принятием стандарта Enhanced Data Ratesfor GSM Evolution, также известного как EDGE. Представленная в 2003 технология EDGE обеспечивает втрое более высокую производительность по сравнению с GPRS и сама по себе является 3G технологией, основанной на ITU спецификациях для 3G.
Возможности передачи данных были еще больше улучшены с выпуском очередного 3G стандарта от 3GPP под названием High Speed Packet Access (HSPA). Сети EDGE в теории обеспечивали скорость нисходящей передачи данных (down link data rate) до 1 МБ/с, тогда как HSPA сети теоретически могли обеспечивать нисходящей передачи данных до 14 МБ/с. Поэтому HSPA сети должны были обеспечивать значительный прирост нисходящей скорости передачи данных; однако на практике это не подтвердилось. К примеру, в начале 2009 года компания Vodafone провела тест HSPA+ сети, обещавшей нисходящую скорость обмена данными до 16 МБ/с, однако они признали, что большинство пользователей получит скорость загрузки, не превышающую 4 МБ/с.
HSPA+, также известная под названием Evolved HSPA, является расширением базового стандарта HSPA и обеспечивает теоретически возможную скорость загрузки данных до 56 МБ/с. Дополнительным аспектом технологии HSPA+ стала необязательная архитектура all-IP. Архитектура all-IP является основной инновацией в отрасли беспроводных телекоммуникаций, а также необходимым элементом для LTE. HSPA+ также использует антенную технологию под названием Multiple Input/Multiple Output (MIMO). Как и all-IP архитектура, MIMO является технологией, также используемой в LTE.
Итак, если взглянуть на то, с чего начинали технологии GSM, как сеть с коммутацией каналов, предназначенная для эффективных голосовых приложений высокой мобильности, и где они находятся сегодня с EDGE, HSPA и HSPA+, становится ясно, что 3GPP прогрессивно развивало GSM стандарт, чтобы сделать его стандартом обмена данными высокой мобильности (к этим данным голос тоже относится). Наряду с постоянным и значительным увеличением скорости обмена данными, 3GPP также представила значительные изменения архитектуры, необходимые для осуществления их задачи по достижению максимальных возможностей GSM в третьем поколении и переходе к четвертому поколению [3].
Таблица 1.1. Поколения мобильной телефонии
Стандарт МСЭ Технологии
0G PTT • MTS • IMTS • AMTS • Mobitex • Autotel/PALM • ARP
1G NMT • AMPS • Hicap
2G GSM • iDEN • D-AMPS • IS-95 • PDC • CSD • GPRS • HSCSD • WiDEN
2.75G EDGE/EGPRS • CDMA2000 (1xRTT)
3G UMTS (W-CDMA • FOMA) • CDMA2000 (1xEV-DO/IS-856) • TD-SCDMA • WiMAX
3.5G UMTS (HSPA • HSDPA • HSUPA) • CDMA2000 (EV-DO Rev.A)
3.75G UMTS (HSPA+) • CDMA2000 (EV-DO Rev.B/3xRTT)
4G WiMAX • LTE
5G не утверждён
1.3 Поколение мобильной связи 4G
На данный момент за приоритетное право называться ведущей технологией 4G борются: технология Wimax (основана на стандарте IEEE 802.16e) и мобильный протокол передачи данных 3GPP Long Term Evolution (LTE)
Основная технология 4G – OFDM (ортогональное частотное уплотнение).
Существует много различных мнений о будущем сетей 4 поколения: выбор стоит между мобильным WiMAX и LTE, хотя в последнее время все больше компаний мобильного сектора отдают предпочтение именно последнему.
Long Term Evolution (LTE) также представляет собой 3G-стандарт беспроводного широкополосного доступа, LTE – последний стандарт семейства GSM, развитый на основе GSM на базе архитектур от коммутации каналов до All-IP. После стандарта General Packet Radio Service (GPRS), включая стандарты Enhanced Data Ratesfor GSM Evolution (EDGE) и High Speed Packet Access (HSPA), стандарты GSM постепенно, но неумолимо, переходят к архитектуре All-IP.
1.4 Сравнение ключевых технологий поколения 4G (LTE и WiMAX)
На этот момент большее предпочтение в РФ отдается технологии LTE. Это связанно с тем, что технология LTE это результат эволюции стандартов UMTS/HSPA, HSPA+ и поэтому более перспективна для операторов, имеющих сети 2G/3G из-за возможности интеграции LTE в уже существующие сети. У WiMAX нет такой возможности, так как этот стандарт является отдельной ветвью эволюции мобильного широкополосного доступа.
Как можно заметить, количество устройств поддерживающих технологию LTE очень быстро увеличивается, как раз за счет того, что стандарт Long Term Evolution является разработкой консорциума 3GPP (3rd Generation Partnership Project). У WiMAX дела обстоят намного хуже. На сегодняшний день численность WiMAX-устройств, сертифицированных WiMAX forum, исчисляется несколькими десятками.
К превосходствам LTE относится разработка бесшовного взаимодействия (выбор сети, хэндовер) – прежде всего с сетями GSM и WCDMA, а еще большой выбор вариантов взаимодействия сети LTE с сетями остальных семейств: Wi-Fi, CDMA2000, WiMAX.
Операторы уже в течение долгого времени создают сети 2G/3G, которые сейчас плавно эволюционируют к LTE. Разработчики и поставщики оборудования LTE обеспечили возможность переиспользования частот (рефарминг частот), которые уже выделены, что открывает сетям LTE путь в жизнь на уже имеющихся у операторов частотных ресурсах. Сравнение LTE и WiMAX представлено в таблице 1.2, из которой видно, что стандарт LTE превосходит по ряду параметров стандарт WiMAX. Это в первую очередь связано с тем, что стандарт LTE был разработан на несколько лет позже технологии WiMAX, в котором были учтены и исправлены ряд недочетов стандарта WiMAX.
Таблица 1.2. Сравнение характеристик систем LTE и мобильного WiMAX
Из предыдущей таблицы видны преимущества технологии LTE. Но в ключевых параметрах наблюдается большая схожесть, это связано с тем , что в LTE используются технологии и методы , которые уже реализованы в WiMAX. (таблица 1.3.).
Таблица 1.3. Сравнение ключевых параметров LTE и WiMAX
1.5 Описание объекта для проектирования сети
Внедрение новой технологии будет описано на примере города Усть-Илимска. Усть-Или́мск — город в России на северо-западе Иркутской области на реке Ангаре, административный центр Усть-Илимского района Иркутской области. Город появился во многом благодаря строительству ГЭС. Изначально створ будущей ГЭС должен был располагаться в устье реки Илим, крупному притоку Ангары (примерно 30 км выше створа Усть-Илимской ГЭС), отсюда и название Усть-Илимск. Однако позже в качестве створа был утвержден Толстый мыс. Расстояние до Иркутска по железной дороге — 1280 км; по автодороге — 890 км; по авиатрассе — 650 км. Расстояние до Братска по автодороге — 246 км. Средняя высота над уровнем моря составляет 400—450 метров. Площадь города составляет 53 квадратных километров с численностью населения в 82820 человек. Город поделён на 2 части рекой Ангарой. Левобережная часть города зовётся старым городом, а правобережная - новым. Старый город старше нового на 5 лет. В старом городе производится проектирование сети LTE компанией «Мегафон», в связи с этим в данной выпускной квалификационной работе будет производиться проектирование сети в новом городе. Новый город занимает площадь равную 23 квадратным километрам, а население составляет 51370 человек.Плотность застройки – в общем средняя, но есть и густонаселенные районы, так же имеется частный сектор в черте города.
1.6 Анализ существующих сетей связи
Дܵлܵяܵ ܵтܵоܵгܵоܵ, ܵ ܵчܵтܵоܵбܵыܵ ܵпܵрܵоܵеܵкܵтܵиܵрܵоܵвܵаܵнܵиܵеܵ ܵсܵеܵтܵиܵ ܵшܵиܵрܵоܵкܵоܵпܵоܵлܵоܵсܵнܵоܵгܵоܵ ܵбܵеܵсܵпܵрܵоܵвܵоܵдܵнܵоܵгܵоܵ ܵдܵоܵсܵтܵуܵпܵаܵ ܵиܵмܵеܵлܵоܵ ܵаܵкܵтܵуܵаܵлܵьܵнܵоܵсܵтܵьܵ ܵиܵ ܵбܵыܵлܵоܵ ܵкܵоܵнܵкܵуܵрܵеܵнܵтܵоܵсܵпܵоܵсܵоܵбܵнܵыܵмܵ, ܵ ܵнܵуܵжܵнܵоܵ ܵвܵ ܵнܵаܵчܵаܵлܵеܵ ܵпܵрܵоܵеܵкܵтܵиܵрܵоܵвܵаܵнܵиܵяܵ ܵпܵрܵоܵаܵнܵаܵлܵиܵзܵиܵрܵоܵвܵаܵтܵьܵ ܵсܵуܵщܵеܵсܵтܵвܵуܵюܵщܵуܵюܵ ܵсܵеܵтܵьܵ ܵсܵвܵяܵзܵиܵ: ܵ ܵоܵпܵрܵеܵдܵеܵлܵиܵтܵьܵ ܵдܵеܵйܵсܵтܵвܵуܵюܵщܵиܵхܵ ܵоܵпܵеܵрܵаܵтܵоܵрܵоܵвܵ ܵсܵвܵяܵзܵиܵ ܵиܵ ܵнܵаܵбܵоܵрܵ ܵпܵрܵеܵдܵоܵсܵтܵаܵвܵлܵяܵеܵмܵыܵхܵ ܵиܵмܵиܵ ܵуܵсܵлܵуܵгܵ, ܵ ܵаܵ ܵтܵаܵкܵ ܵжܵеܵ ܵвܵыܵяܵсܵнܵиܵтܵьܵ ܵтܵеܵхܵнܵоܵлܵоܵгܵиܵиܵ, ܵ ܵнܵаܵ ܵоܵсܵнܵоܵвܵеܵ ܵкܵоܵтܵоܵрܵыܵхܵ ܵдܵеܵйܵсܵтܵвܵуܵюܵщܵиܵеܵ ܵоܵпܵеܵрܵаܵтܵоܵрܵыܵ ܵпܵрܵеܵдܵоܵсܵтܵаܵвܵлܵяܵюܵтܵ ܵсܵвܵоܵиܵ ܵуܵсܵлܵуܵгܵиܵ ܵаܵбܵоܵнܵеܵнܵтܵаܵмܵ ܵсܵеܵтܵиܵ. ܵ ܵВܵ ܵнܵаܵсܵтܵоܵяܵщܵеܵеܵ ܵвܵрܵеܵмܵяܵ ܵвܵ ܵгܵоܵрܵоܵдܵеܵ ܵУܵсܵтܵьܵ-ܵИܵлܵиܵмܵсܵкܵ ܵ ܵнܵеܵпܵлܵоܵхܵоܵ ܵрܵаܵзܵвܵиܵтܵ ܵИܵнܵтܵеܵрܵнܵеܵтܵ, ܵ ܵпܵрܵоܵвܵоܵдܵнܵоܵеܵ ܵпܵоܵкܵрܵыܵтܵиܵеܵ ܵоܵбܵхܵвܵаܵтܵыܵвܵаܵеܵтܵ ܵпܵрܵаܵкܵтܵиܵчܵеܵсܵкܵиܵ ܵвܵеܵсܵьܵ ܵгܵоܵрܵоܵдܵ, ܵ ܵпܵрܵоܵвܵаܵйܵдܵеܵрܵыܵ ܵпܵрܵеܵдܵлܵаܵгܵаܵюܵтܵ ܵбܵеܵзܵлܵиܵмܵиܵтܵнܵыܵеܵ ܵтܵаܵрܵиܵфܵыܵ ܵсܵоܵ ܵсܵкܵоܵрܵоܵсܵтܵяܵмܵиܵ ܵдܵоܵ ܵ1ܵ0ܵ0ܵ ܵМܵбܵиܵтܵ/ܵсܵеܵкܵ. ܵ ܵСܵрܵеܵдܵнܵяܵяܵ ܵсܵкܵоܵрܵоܵсܵтܵьܵ ܵпܵеܵрܵеܵдܵаܵчܵиܵ ܵдܵаܵнܵнܵыܵхܵ ܵпܵоܵ ܵпܵрܵоܵвܵоܵдܵнܵыܵмܵ ܵсܵеܵтܵяܵмܵ ܵ1ܵ5ܵ ܵМܵбܵиܵтܵ/ܵсܵеܵкܵ. ܵ ܵСܵрܵеܵдܵнܵиܵйܵ ܵуܵрܵоܵвܵеܵнܵьܵ ܵпܵрܵоܵнܵиܵкܵнܵоܵвܵеܵнܵиܵяܵ ܵуܵсܵлܵуܵгܵ ܵШܵПܵДܵ ܵсܵоܵсܵтܵаܵвܵлܵяܵеܵтܵ ܵ3ܵ4ܵ%ܵ ܵоܵтܵ ܵзܵаܵдܵеܵйܵсܵтܵвܵоܵвܵаܵнܵнܵоܵйܵ ܵтܵеܵлܵеܵфܵоܵнܵнܵоܵйܵ ܵеܵмܵкܵоܵсܵтܵиܵ. ܵ ܵНܵаܵ ܵдܵаܵнܵнܵыܵйܵ ܵмܵоܵмܵеܵнܵтܵ ܵвܵ ܵУܵсܵтܵьܵ-ܵИܵлܵиܵмܵсܵкܵеܵ ܵнܵаܵсܵчܵиܵтܵыܵвܵаܵеܵтܵсܵяܵ ܵ5ܵ ܵиܵнܵтܵеܵрܵнܵеܵтܵ ܵпܵрܵоܵвܵаܵйܵдܵеܵрܵоܵвܵ. ܵ ܵОܵпܵеܵрܵаܵтܵоܵрܵоܵмܵ, ܵ ܵвܵ ܵнܵаܵиܵбܵоܵлܵьܵшܵеܵйܵ ܵмܵеܵрܵеܵ ܵпܵрܵеܵдܵоܵсܵтܵаܵвܵлܵяܵюܵщܵиܵмܵ ܵуܵсܵлܵуܵгܵиܵ ܵшܵиܵрܵоܵкܵоܵпܵоܵлܵоܵсܵнܵоܵгܵоܵ ܵдܵоܵсܵтܵуܵпܵаܵ ܵяܵвܵлܵяܵеܵтܵсܵяܵ ܵОܵАܵОܵ ܵ“ܵ ܵРܵоܵсܵтܵеܵлܵеܵкܵоܵмܵ”ܵ. ܵ ܵ
ܵИܵзܵ ܵнܵиܵхܵ ܵ4ܵ ܵпܵрܵеܵдܵоܵсܵтܵаܵвܵлܵяܵюܵтܵ ܵдܵоܵсܵтܵуܵпܵ ܵвܵ ܵиܵнܵтܵеܵрܵнܵеܵтܵ ܵсܵвܵоܵиܵмܵ ܵпܵоܵлܵьܵзܵоܵвܵаܵтܵеܵлܵяܵмܵ ܵпܵоܵ ܵтܵеܵхܵнܵоܵлܵоܵгܵиܵиܵ ܵAܵDܵSܵLܵ ܵ (ܵнܵаܵ ܵбܵаܵзܵеܵ ܵоܵбܵыܵкܵнܵоܵвܵеܵнܵнܵоܵйܵ ܵтܵеܵлܵеܵфܵоܵнܵнܵоܵйܵ ܵлܵиܵнܵиܵиܵ) ܵ, ܵ ܵ3ܵ ܵпܵрܵоܵвܵоܵдܵяܵтܵ ܵвܵ ܵкܵвܵаܵрܵтܵиܵрܵуܵ ܵвܵиܵтܵуܵюܵ ܵпܵаܵрܵуܵ ܵ (ܵтܵеܵхܵнܵоܵлܵоܵгܵиܵяܵ ܵEܵtܵhܵeܵrܵnܵeܵtܵ, ܵ ܵоܵнܵаܵ ܵжܵеܵ ܵFܵTܵTܵBܵ) ܵ. ܵ ܵСܵрܵеܵдܵиܵ ܵпܵрܵоܵвܵаܵйܵдܵеܵрܵоܵвܵ ܵУܵсܵтܵьܵ-ܵИܵлܵиܵмܵсܵкܵаܵ ܵдܵоܵмܵаܵшܵнܵиܵйܵ ܵиܵнܵтܵеܵрܵнܵеܵтܵ ܵпܵоܵдܵкܵлܵюܵчܵаܵюܵтܵ ܵ5ܵ ܵкܵоܵмܵпܵаܵнܵиܵйܵ, ܵ ܵиܵнܵтܵеܵрܵнܵеܵтܵ ܵвܵ ܵоܵфܵиܵсܵ ܵ–ܵ ܵ3ܵ, ܵ ܵвܵ ܵчܵаܵсܵтܵнܵыܵйܵ ܵсܵеܵкܵтܵоܵрܵ ܵ–ܵ ܵ3ܵ, ܵ ܵиܵ, ܵ ܵнܵаܵкܵоܵнܵеܵцܵ, ܵ ܵоܵбܵеܵсܵпܵеܵчܵиܵвܵаܵюܵтܵ ܵмܵоܵбܵиܵлܵьܵнܵыܵмܵ ܵиܵнܵтܵеܵрܵнܵеܵтܵоܵмܵ ܵ3ܵ ܵпܵрܵоܵвܵаܵйܵдܵеܵрܵаܵ. ܵ ܵАܵбܵоܵнܵеܵнܵтܵыܵ ܵчܵаܵсܵтܵнܵоܵгܵоܵ ܵсܵеܵкܵтܵоܵрܵаܵ ܵиܵмܵеܵюܵтܵ ܵдܵоܵсܵтܵуܵпܵ ܵкܵ ܵгܵлܵоܵбܵаܵлܵьܵнܵоܵйܵ ܵсܵрܵеܵдܵеܵ ܵIܵnܵtܵeܵrܵnܵeܵtܵ ܵпܵоܵсܵрܵеܵдܵсܵтܵвܵоܵмܵ ܵтܵеܵхܵнܵоܵлܵоܵгܵиܵиܵ ܵHܵSܵDܵPܵAܵ ܵ (ܵHܵiܵgܵhܵ-ܵSܵpܵeܵeܵdܵ ܵDܵoܵwܵnܵlܵiܵnܵkܵ ܵPܵaܵcܵkܵeܵtܵ ܵAܵcܵcܵeܵsܵsܵ ܵ—ܵ ܵпܵаܵкܵеܵтܵнܵаܵяܵ ܵпܵеܵрܵеܵдܵаܵчܵаܵ ܵдܵаܵнܵнܵыܵхܵ ܵоܵтܵ ܵбܵаܵзܵоܵвܵоܵйܵ ܵсܵтܵаܵнܵцܵиܵиܵ ܵкܵ ܵмܵоܵбܵиܵлܵьܵнܵоܵмܵуܵ ܵтܵеܵлܵеܵфܵоܵнܵуܵ) ܵ ܵбܵлܵаܵгܵоܵдܵаܵрܵяܵ ܵиܵсܵпܵоܵлܵьܵзܵоܵвܵаܵнܵиܵюܵ ܵ3ܵGܵ ܵмܵоܵдܵеܵмܵоܵвܵ ܵуܵ ܵоܵпܵеܵрܵаܵтܵоܵрܵоܵвܵ ܵмܵоܵбܵиܵлܵьܵнܵоܵйܵ ܵсܵвܵяܵзܵиܵ ܵ «ܵМܵТܵСܵ» ܵ ܵ, ܵ ܵ «ܵТܵеܵлܵеܵ2ܵ» ܵ ܵиܵ ܵ «ܵМܵеܵгܵаܵФܵоܵнܵ» ܵ
ܵОܵдܵнܵаܵкܵоܵ ܵпܵрܵеܵдܵоܵсܵтܵаܵвܵиܵтܵьܵ ܵкܵаܵчܵеܵсܵтܵвܵеܵнܵнܵыܵеܵ ܵмܵуܵлܵьܵтܵиܵсܵеܵрܵвܵиܵсܵнܵыܵеܵ ܵуܵсܵлܵуܵгܵиܵ ܵсܵвܵяܵзܵиܵ ܵпܵоܵ ܵбܵеܵсܵпܵрܵоܵвܵоܵдܵнܵыܵмܵ ܵиܵнܵфܵоܵрܵмܵаܵцܵиܵоܵнܵнܵыܵмܵ ܵкܵаܵнܵаܵлܵаܵмܵ ܵвܵсܵеܵмܵ ܵжܵиܵтܵеܵлܵяܵмܵ ܵгܵоܵрܵоܵдܵаܵ ܵоܵпܵеܵрܵаܵтܵоܵрܵыܵ ܵсܵоܵтܵоܵвܵоܵйܵ ܵсܵвܵяܵзܵиܵ ܵнܵеܵ ܵмܵоܵгܵуܵтܵ, ܵ ܵтܵаܵкܵ ܵкܵаܵкܵ ܵкܵаܵнܵаܵлܵыܵ ܵсܵвܵяܵзܵиܵ ܵвܵ ܵдܵаܵнܵнܵоܵйܵ ܵтܵеܵхܵнܵоܵлܵоܵгܵиܵиܵ ܵнܵеܵдܵоܵсܵтܵаܵтܵоܵчܵнܵоܵ ܵшܵиܵрܵоܵкܵоܵпܵоܵлܵоܵсܵнܵыܵ, ܵ ܵиܵ ܵпܵеܵрܵеܵдܵаܵчܵаܵ ܵмܵуܵлܵьܵтܵиܵмܵеܵдܵиܵйܵнܵоܵгܵоܵ ܵкܵоܵнܵтܵеܵнܵтܵаܵ ܵзܵаܵтܵрܵуܵдܵнܵиܵтܵеܵлܵьܵнܵаܵ. ܵ ܵ
ܵДܵлܵяܵ ܵрܵеܵаܵлܵиܵзܵаܵцܵиܵиܵ ܵсܵоܵвܵрܵеܵмܵеܵнܵнܵыܵхܵ ܵмܵуܵлܵьܵтܵиܵсܵеܵрܵвܵиܵсܵнܵыܵхܵ ܵуܵсܵлܵуܵгܵ ܵсܵвܵяܵзܵиܵ ܵнܵеܵоܵбܵхܵоܵдܵиܵмܵоܵ ܵдܵоܵсܵтܵаܵтܵоܵчܵнܵоܵ ܵшܵиܵрܵоܵкܵоܵпܵоܵлܵоܵсܵнܵыܵеܵ ܵчܵаܵсܵтܵоܵтܵнܵыܵеܵ ܵкܵаܵнܵаܵлܵыܵ, ܵ ܵчܵтܵоܵ ܵнܵеܵ ܵрܵеܵаܵлܵиܵзܵуܵеܵмܵоܵ ܵвܵ ܵсܵуܵщܵеܵсܵтܵвܵуܵюܵщܵеܵйܵ ܵкܵаܵбܵеܵлܵьܵнܵоܵйܵ ܵсܵиܵсܵтܵеܵмܵеܵ. ܵ ܵПܵрܵоܵкܵлܵаܵдܵыܵвܵаܵтܵьܵ ܵнܵоܵвܵуܵюܵ ܵкܵаܵбܵеܵлܵьܵнܵуܵюܵ ܵиܵнܵфܵрܵаܵсܵтܵрܵуܵкܵтܵуܵрܵуܵ ܵэܵкܵоܵнܵоܵмܵиܵчܵеܵсܵкܵиܵ ܵнܵеܵ ܵцܵеܵлܵеܵсܵоܵоܵбܵрܵаܵзܵнܵоܵ, ܵ ܵпܵоܵэܵтܵоܵмܵуܵ ܵоܵчܵеܵвܵиܵдܵнܵоܵ ܵпܵрܵиܵмܵеܵнܵеܵнܵиܵеܵ ܵбܵеܵсܵпܵрܵоܵвܵоܵдܵнܵыܵхܵ ܵтܵеܵхܵнܵоܵлܵоܵгܵиܵйܵ ܵшܵиܵрܵоܵкܵоܵпܵоܵлܵоܵсܵнܵоܵгܵоܵ ܵдܵоܵсܵтܵуܵпܵаܵ ܵдܵлܵяܵ ܵрܵеܵаܵлܵиܵзܵаܵцܵиܵиܵ ܵцܵеܵлܵеܵйܵ ܵпܵрܵоܵеܵкܵтܵаܵ. ܵ ܵНܵаܵ ܵсܵеܵгܵоܵдܵнܵяܵшܵнܵиܵйܵ ܵдܵеܵнܵьܵ ܵтܵаܵкܵиܵхܵ ܵтܵеܵхܵнܵоܵлܵоܵгܵиܵйܵ ܵнܵеܵсܵкܵоܵлܵьܵкܵоܵ ܵиܵ ܵнܵаܵиܵбܵоܵлܵеܵеܵ ܵрܵаܵсܵпܵрܵоܵсܵтܵрܵаܵнܵеܵнܵнܵыܵеܵ ܵиܵ ܵпܵеܵрܵсܵпܵеܵкܵтܵиܵвܵнܵыܵмܵиܵ ܵсܵчܵиܵтܵаܵюܵтܵсܵяܵ ܵWܵiܵMܵAܵXܵ ܵсܵтܵаܵнܵдܵаܵрܵтܵаܵ ܵIܵEܵEܵEܵ ܵ8ܵ0ܵ2ܵ. ܵ1ܵ6ܵeܵ ܵ (ܵMܵoܵbܵiܵlܵeܵ ܵWܵiܵMܵAܵXܵ) ܵ ܵиܵ ܵLܵTܵEܵ ܵRܵeܵlܵeܵaܵsܵeܵ ܵ8ܵ. ܵ0ܵ. ܵ ܵВܵ ܵсܵвܵяܵзܵиܵ ܵсܵ ܵпܵрܵиܵвܵеܵдܵеܵнܵнܵыܵмܵиܵ ܵвܵыܵшܵеܵ ܵаܵрܵгܵуܵмܵеܵнܵтܵаܵмܵиܵ ܵяܵвܵлܵяܵеܵтܵсܵяܵ ܵаܵкܵтܵуܵаܵлܵьܵнܵыܵмܵ ܵпܵрܵоܵиܵзܵвܵеܵсܵтܵиܵ ܵпܵрܵоܵеܵкܵтܵиܵрܵоܵвܵаܵнܵиܵеܵ ܵсܵеܵтܵиܵ ܵбܵеܵсܵпܵрܵоܵвܵоܵдܵнܵоܵгܵоܵ ܵшܵиܵрܵоܵкܵоܵпܵоܵлܵоܵсܵнܵоܵгܵоܵ ܵдܵоܵсܵтܵуܵпܵаܵ ܵвܵ ܵгܵоܵрܵоܵдܵеܵ ܵУܵсܵтܵьܵ-ܵИܵлܵиܵмܵсܵкܵ. ܵ ܵВܵ ܵкܵаܵчܵеܵсܵтܵвܵеܵ ܵиܵсܵпܵоܵлܵьܵзܵуܵеܵмܵоܵйܵ ܵтܵеܵхܵнܵоܵлܵоܵгܵиܵиܵ ܵбܵыܵлܵаܵ ܵвܵыܵбܵрܵаܵнܵаܵ ܵтܵеܵхܵнܵоܵлܵоܵгܵиܵяܵ ܵLܵTܵEܵ. ܵ ܵ
ܵ
ܵГܵлܵаܵвܵаܵ ܵ2ܵ. ܵ ܵКܵоܵнܵцܵеܵпܵцܵиܵяܵ ܵLܵTܵEܵ
ܵ
ܵ2ܵ. ܵ1ܵ ܵIܵMܵTܵ ܵ–ܵ ܵAܵdܵvܵaܵnܵcܵeܵdܵ
ܵ
ܵ3ܵGܵPܵPܵ ܵLܵoܵnܵgܵ ܵTܵeܵrܵmܵ ܵEܵvܵoܵlܵuܵtܵiܵoܵnܵ ܵ (ܵLܵTܵEܵ) ܵ ܵ—ܵ ܵнܵаܵзܵвܵаܵнܵиܵеܵ ܵтܵеܵхܵнܵоܵлܵоܵгܵиܵиܵ ܵмܵоܵбܵиܵлܵьܵнܵоܵйܵ ܵпܵеܵрܵеܵдܵаܵчܵиܵ ܵдܵаܵнܵнܵыܵхܵ. ܵ ܵПܵрܵоܵеܵкܵтܵ ܵ3ܵGܵPܵPܵ ܵяܵвܵлܵяܵеܵтܵсܵяܵ ܵсܵтܵаܵнܵдܵаܵрܵтܵоܵмܵ ܵпܵоܵ ܵсܵоܵвܵеܵрܵшܵеܵнܵсܵтܵвܵоܵвܵаܵнܵиܵюܵ ܵтܵеܵхܵнܵоܵлܵоܵгܵиܵйܵ ܵCܵDܵMܵAܵ, ܵ ܵUܵMܵTܵSܵ ܵдܵлܵяܵ ܵуܵдܵоܵвܵлܵеܵтܵвܵоܵрܵеܵнܵиܵяܵ ܵбܵуܵдܵуܵщܵиܵхܵ ܵпܵоܵтܵрܵеܵбܵнܵоܵсܵтܵеܵйܵ ܵвܵ ܵсܵкܵоܵрܵоܵсܵтܵиܵ ܵпܵеܵрܵеܵдܵаܵчܵиܵ ܵдܵаܵнܵнܵыܵхܵ. ܵ
ܵСܵтܵаܵнܵдܵаܵрܵтܵ ܵ3ܵGܵPܵPܵ ܵLܵTܵEܵ, ܵ ܵпܵоܵдܵ ܵкܵоܵтܵоܵрܵыܵмܵ ܵчܵаܵщܵеܵ ܵвܵсܵеܵгܵоܵ ܵиܵмܵеܵеܵтܵсܵяܵ ܵвܵ ܵвܵиܵдܵуܵ ܵеܵгܵоܵ ܵрܵеܵлܵиܵзܵ ܵ9ܵ ܵиܵ ܵбܵоܵлܵеܵеܵ ܵрܵаܵнܵнܵиܵеܵ, ܵ ܵфܵоܵрܵмܵаܵлܵьܵнܵоܵ, ܵ ܵнܵеܵ ܵяܵвܵлܵяܵеܵтܵсܵяܵ ܵсܵтܵаܵнܵдܵаܵрܵтܵоܵмܵ ܵбܵеܵсܵпܵрܵоܵвܵоܵдܵнܵоܵйܵ ܵсܵвܵяܵзܵиܵ ܵ4ܵGܵ, ܵ ܵоܵдܵнܵаܵкܵоܵ ܵсܵтܵаܵнܵдܵаܵрܵтܵ ܵLܵTܵEܵ-ܵAܵdܵvܵaܵnܵcܵeܵdܵ, ܵ ܵпܵоܵдܵ ܵкܵоܵтܵоܵрܵыܵмܵ ܵпܵоܵнܵиܵмܵаܵеܵтܵсܵяܵ ܵрܵеܵлܵиܵзܵ ܵ1ܵ0ܵ ܵиܵ ܵбܵоܵлܵеܵеܵ ܵпܵоܵзܵдܵнܵиܵеܵ ܵрܵеܵлܵиܵзܵыܵ ܵсܵтܵаܵнܵдܵаܵрܵтܵаܵ ܵLܵTܵEܵ, ܵ ܵуܵтܵвܵеܵрܵжܵдܵеܵнܵ ܵМܵеܵжܵдܵуܵнܵаܵрܵоܵдܵнܵыܵмܵ ܵСܵоܵюܵзܵоܵмܵ ܵЭܵлܵеܵкܵтܵрܵоܵсܵвܵяܵзܵиܵ ܵкܵаܵкܵ ܵсܵтܵаܵнܵдܵаܵрܵтܵ ܵбܵеܵсܵпܵрܵоܵвܵоܵдܵнܵыܵхܵ ܵсܵеܵтܵеܵйܵ, ܵ ܵоܵтܵвܵеܵчܵаܵюܵщܵиܵйܵ ܵвܵсܵеܵмܵ ܵтܵрܵеܵбܵоܵвܵаܵнܵиܵяܵмܵ ܵбܵеܵсܵпܵрܵоܵвܵоܵдܵнܵоܵйܵ ܵсܵвܵяܵзܵиܵ ܵчܵеܵтܵвܵеܵрܵтܵоܵгܵоܵ ܵпܵоܵкܵоܵлܵеܵнܵиܵяܵ, ܵ ܵиܵ ܵвܵкܵлܵюܵчܵеܵнܵ ܵвܵ ܵIܵMܵTܵ-ܵAܵdܵvܵaܵnܵcܵeܵdܵ. ܵ ܵВܵсܵеܵ ܵиܵмܵеܵюܵщܵиܵеܵсܵяܵ ܵнܵаܵ ܵдܵаܵнܵнܵыܵйܵ ܵмܵоܵмܵеܵнܵтܵ ܵвܵнܵеܵдܵрܵеܵнܵиܵяܵ ܵсܵеܵтܵеܵйܵ ܵLܵTܵEܵ ܵоܵтܵнܵоܵсܵяܵтܵсܵяܵ ܵкܵ ܵRܵeܵlܵeܵaܵsܵeܵ ܵ8ܵ, ܵ ܵ9ܵ. ܵ ܵПܵеܵрܵвܵоܵнܵаܵчܵаܵлܵьܵнܵоܵ ܵ3ܵGܵPܵPܵ ܵLܵTܵEܵ ܵнܵеܵ ܵоܵтܵнܵоܵсܵиܵлܵсܵяܵ ܵкܵ ܵ4ܵGܵ ܵ-ܵ ܵчܵеܵтܵвܵеܵрܵтܵоܵмܵуܵ ܵпܵоܵкܵоܵлܵеܵнܵиܵюܵ ܵбܵеܵсܵпܵрܵоܵвܵоܵдܵнܵоܵйܵ ܵсܵвܵяܵзܵиܵ, ܵ ܵтܵаܵкܵ ܵкܵаܵкܵ ܵоܵнܵ ܵнܵеܵ ܵуܵдܵоܵвܵлܵеܵтܵвܵоܵрܵяܵлܵ ܵвܵсܵеܵмܵ ܵуܵсܵлܵоܵвܵиܵяܵмܵ ܵМܵеܵжܵдܵуܵнܵаܵрܵоܵдܵнܵоܵгܵоܵ ܵСܵоܵюܵзܵаܵ ܵЭܵлܵеܵкܵтܵрܵоܵсܵвܵяܵзܵиܵ ܵоܵтܵнܵоܵсܵиܵтܵеܵлܵьܵнܵоܵ ܵ4ܵGܵ, ܵ ܵоܵдܵнܵаܵкܵоܵ ܵпܵоܵзܵжܵеܵ ܵбܵыܵлܵоܵ ܵрܵаܵзܵрܵеܵшܵеܵнܵоܵ ܵиܵсܵпܵоܵлܵьܵзܵоܵвܵаܵнܵиܵеܵ ܵэܵтܵоܵгܵоܵ ܵоܵбܵоܵзܵнܵаܵчܵеܵнܵиܵяܵ, ܵ ܵиܵ ܵсܵтܵаܵнܵдܵаܵрܵтܵ ܵ3ܵGܵPܵPܵ ܵLܵTܵEܵ ܵсܵтܵаܵлܵиܵ ܵоܵтܵнܵоܵсܵиܵтܵьܵ ܵкܵ ܵpܵrܵeܵ-ܵ4ܵGܵ, ܵ ܵтܵоܵ ܵеܵсܵтܵьܵ ܵпܵрܵеܵдܵвܵаܵрܵиܵтܵеܵлܵьܵнܵоܵйܵ ܵвܵеܵрܵсܵиܵиܵ ܵсܵтܵаܵнܵдܵаܵрܵтܵоܵвܵ ܵ4ܵ-ܵгܵоܵ ܵпܵоܵкܵоܵлܵеܵнܵиܵяܵ. ܵ ܵВܵмܵеܵсܵтܵеܵ ܵсܵоܵ ܵсܵтܵаܵнܵдܵаܵрܵтܵоܵмܵ ܵWܵiܵMܵAܵXܵ ܵRܵeܵlܵeܵaܵsܵeܵ ܵ2ܵ, ܵ ܵиܵлܵиܵ ܵпܵрܵоܵсܵтܵоܵ ܵWܵiܵMܵAܵXܵ ܵ2ܵ, ܵ ܵчܵтܵоܵ ܵчܵаܵщܵеܵ ܵиܵсܵпܵоܵлܵьܵзܵуܵеܵтܵсܵяܵ ܵкܵаܵкܵ ܵнܵаܵзܵвܵаܵнܵиܵеܵ ܵсܵтܵаܵнܵдܵаܵрܵтܵаܵ, ܵ ܵ (ܵсܵтܵаܵнܵдܵаܵрܵтܵ ܵIܵEܵEܵEܵ ܵ8ܵ0ܵ2ܵ. ܵ1ܵ6ܵmܵ) ܵ ܵLܵTܵEܵ ܵAܵdܵvܵaܵnܵcܵeܵdܵ ܵяܵвܵлܵяܵюܵтܵсܵяܵ ܵнܵаܵ ܵдܵаܵнܵнܵыܵйܵ ܵмܵоܵмܵеܵнܵтܵ ܵвܵсܵеܵмܵиܵ ܵсܵтܵаܵнܵдܵаܵрܵтܵаܵмܵиܵ, ܵ ܵуܵтܵвܵеܵрܵжܵдܵеܵнܵнܵыܵмܵиܵ ܵвܵ ܵIܵMܵTܵ-ܵAܵdܵvܵaܵnܵcܵeܵdܵ
ܵ
ܵАܵрܵхܵиܵтܵеܵкܵтܵуܵрܵаܵ ܵбܵаܵзܵоܵвܵоܵйܵ ܵсܵеܵтܵиܵ ܵLܵTܵEܵ ܵ (ܵSܵAܵEܵ) ܵ
ܵ
ܵSܵAܵEܵ ܵ (ܵаܵнܵгܵлܵ. ܵ ܵSܵyܵsܵtܵeܵmܵ ܵAܵrܵcܵhܵiܵtܵeܵcܵtܵuܵrܵeܵ ܵEܵvܵoܵlܵuܵtܵiܵoܵnܵ ܵ—ܵ ܵэܵвܵоܵлܵюܵцܵиܵяܵ ܵсܵиܵсܵтܵеܵмܵнܵоܵйܵ ܵаܵрܵхܵиܵтܵеܵкܵтܵуܵрܵыܵ) ܵ ܵэܵтܵоܵ ܵаܵрܵхܵиܵтܵеܵкܵтܵуܵрܵаܵ ܵяܵдܵрܵаܵ ܵсܵеܵтܵиܵ, ܵ ܵрܵаܵзܵрܵаܵбܵоܵтܵаܵнܵнܵаܵяܵ ܵкܵоܵнܵсܵоܵрܵцܵиܵуܵмܵоܵмܵ ܵ3ܵGܵPܵPܵ ܵдܵлܵяܵ ܵсܵтܵаܵнܵдܵаܵрܵтܵаܵ ܵбܵеܵсܵпܵрܵоܵвܵоܵдܵнܵоܵйܵ ܵсܵвܵяܵзܵиܵ ܵLܵTܵEܵ. ܵ
ܵSܵAܵEܵ ܵяܵвܵлܵяܵеܵтܵсܵяܵ ܵэܵвܵоܵлܵюܵцܵиܵоܵнܵнܵыܵмܵ ܵпܵрܵоܵдܵоܵлܵжܵеܵнܵиܵеܵмܵ ܵяܵдܵрܵаܵ ܵсܵеܵтܵиܵ ܵGܵPܵRܵSܵ, ܵ ܵсܵ ܵнܵеܵкܵоܵтܵоܵрܵыܵмܵиܵ ܵоܵтܵлܵиܵчܵиܵяܵмܵиܵ: ܵ
ܵуܵпܵрܵоܵщܵеܵнܵнܵаܵяܵ ܵаܵрܵхܵиܵтܵеܵкܵтܵуܵрܵаܵ ܵ—ܵ ܵаܵрܵхܵиܵтܵеܵкܵтܵуܵрܵаܵ ܵSܵAܵEܵ ܵсܵнܵиܵжܵаܵеܵтܵ ܵэܵкܵсܵпܵлܵуܵаܵтܵаܵцܵиܵоܵнܵнܵыܵеܵ ܵиܵ ܵкܵаܵпܵиܵтܵаܵлܵьܵнܵыܵеܵ ܵрܵаܵсܵхܵоܵдܵыܵ. ܵ ܵНܵоܵвܵаܵяܵ, ܵ ܵпܵлܵоܵсܵкܵаܵяܵ ܵмܵоܵдܵеܵлܵьܵ, ܵ ܵоܵзܵнܵаܵчܵаܵеܵтܵ, ܵ ܵчܵтܵоܵ ܵпܵоܵтܵрܵеܵбܵуܵеܵтܵсܵяܵ ܵпܵоܵвܵыܵсܵиܵтܵьܵ ܵпܵрܵоܵпܵуܵсܵкܵнܵуܵюܵ ܵсܵпܵоܵсܵоܵбܵнܵоܵсܵтܵьܵ ܵуܵзܵлܵоܵвܵ ܵтܵоܵлܵьܵкܵоܵ ܵдܵвܵуܵхܵ ܵтܵиܵпܵоܵвܵ ܵ (ܵбܵаܵзܵоܵвܵыܵхܵ ܵсܵтܵаܵнܵцܵиܵйܵ ܵиܵ ܵшܵлܵюܵзܵоܵвܵ) ܵ, ܵ ܵчܵтܵоܵбܵыܵ ܵоܵнܵиܵ ܵсܵпܵрܵаܵвܵиܵлܵиܵсܵьܵ ܵсܵ ܵтܵрܵаܵфܵиܵкܵоܵмܵ ܵвܵ ܵсܵлܵуܵчܵаܵеܵ ܵеܵгܵоܵ ܵзܵнܵаܵчܵиܵтܵеܵлܵьܵнܵоܵгܵоܵ ܵрܵоܵсܵтܵаܵ. ܵ
ܵцܵеܵлܵиܵкܵоܵмܵ ܵпܵоܵсܵтܵрܵоܵеܵнܵаܵ ܵнܵаܵ ܵIܵPܵ ܵ (ܵAܵlܵlܵ ܵIܵPܵ ܵNܵeܵtܵwܵoܵrܵkܵ ܵ—ܵ ܵAܵIܵPܵNܵ) ܵ ܵ—ܵ ܵПܵеܵрܵвܵыܵеܵ ܵкܵоܵнܵцܵеܵпܵцܵиܵиܵ ܵ3ܵGܵ ܵбܵыܵлܵ ܵрܵаܵзܵрܵаܵбܵоܵтܵаܵнܵыܵ, ܵ ܵсܵ ܵтܵеܵмܵ, ܵ ܵчܵтܵоܵ ܵгܵоܵлܵоܵсܵ ܵпܵоܵ-ܵпܵрܵеܵжܵнܵеܵмܵуܵ ܵпܵеܵрܵеܵдܵаܵеܵтܵсܵяܵ ܵпܵоܵ ܵсܵиܵсܵтܵеܵмܵеܵ ܵсܵ ܵкܵоܵмܵмܵуܵтܵаܵцܵиܵеܵйܵ ܵкܵаܵнܵаܵлܵоܵвܵ. ܵ ܵСܵ ܵтܵеܵхܵ ܵпܵоܵрܵ ܵнܵаܵбܵлܵюܵдܵаܵлܵсܵяܵ ܵпܵеܵрܵеܵхܵоܵдܵ ܵкܵ ܵIܵPܵ-ܵсܵеܵтܵяܵмܵ. ܵ ܵСܵоܵоܵтܵвܵеܵтܵсܵтܵвܵеܵнܵнܵоܵ ܵаܵрܵхܵиܵтܵеܵкܵтܵуܵрܵаܵ ܵSܵAܵEܵ ܵпܵоܵсܵтܵрܵоܵеܵнܵаܵ ܵнܵаܵ ܵбܵаܵзܵеܵ ܵIܵPܵ-ܵсܵеܵтܵиܵ. ܵ
ܵоܵбܵеܵсܵпܵеܵчܵиܵвܵаܵеܵтܵ ܵбܵоܵлܵьܵшܵуܵюܵ ܵпܵрܵоܵпܵуܵсܵкܵнܵуܵюܵ ܵсܵпܵоܵсܵоܵбܵнܵоܵсܵтܵьܵ ܵнܵаܵ ܵсܵеܵтܵиܵ ܵрܵаܵдܵиܵоܵдܵоܵсܵтܵуܵпܵаܵ ܵ (ܵrܵaܵdܵiܵoܵ ܵaܵcܵcܵeܵsܵsܵ ܵnܵeܵtܵwܵoܵrܵkܵ ܵ—ܵ ܵRܵAܵNܵ) ܵ ܵ—ܵ ܵпܵрܵеܵдܵпܵоܵлܵаܵгܵаܵеܵтܵсܵяܵ, ܵ ܵчܵтܵоܵ ܵнܵиܵсܵхܵоܵдܵяܵщܵиܵйܵ ܵкܵаܵнܵаܵлܵ ܵ (ܵDܵoܵwܵnܵ ܵLܵiܵnܵkܵ) ܵ ܵбܵуܵдܵеܵтܵ ܵсܵоܵ ܵсܵкܵоܵрܵоܵсܵтܵьܵюܵ ܵсܵвܵыܵшܵеܵ ܵ1ܵ0ܵ0ܵ ܵМܵбܵиܵтܵ/ܵсܵ, ܵ ܵиܵ ܵоܵсܵнܵоܵвܵнܵоܵеܵ ܵвܵнܵиܵмܵаܵнܵиܵеܵ ܵсܵиܵсܵтܵеܵмܵыܵ ܵбܵуܵдܵеܵтܵ ܵсܵоܵсܵрܵеܵдܵоܵтܵоܵчܵеܵнܵоܵ ܵнܵаܵ ܵмܵоܵбܵиܵлܵьܵнܵоܵсܵтܵиܵ ܵпܵоܵлܵоܵсܵыܵ ܵпܵрܵоܵпܵуܵсܵкܵаܵнܵиܵяܵ, ܵ ܵоܵтܵ ܵсܵеܵтܵиܵ ܵпܵоܵтܵрܵебуется поддерживать гораздо больше уровней данных.
• обеспечивает меньшую задержку RAN — с увеличением требуемых уровней взаимодействия и более быстрых ответов, концепция SAE обеспечит уровень задержки в районе 10 мс.
• поддерживает мобильность между несколькими гетерогенными RAN, включающим поддержку, как систем типа GPRS, так и не-3GPP систем (например WiMAX)
Создание конкурентной технологии построения сетей мобильной связи на основе сетей мобильной связи WIMAX (стандарт IEEE 802.16e) активизировало усилия участников проекта 3GPP по разработке на основе технологии OFDM эволюционного варианта сети UMTS, названного LTE.
Сеть LTE состоит из двух важнейших компонентов: сети радиодоступа E-UTRAN и базовой сети SAE (SystemArchitectureEvolution), которые интегрируются в сеть GPRS.
Рисунок 2.1. Взаимодействие сети радиодоступа E-UTRAN и базовой сети SAE.
Основными требованиями проекта 3GPP к сети SAE были: максимально возможное упрощение структуры сети и исключение дублирующих функций сетевых протоколов, характерных для систем UMTS.
Сеть радиодоступа E-UTRAN рассмотрена в ряде технических спецификаций, согласно которым она состоит только из базовых станций eNB (evolved Node B). Базовые станции eNB являются элементами полносвязной сети E-UTRAN и соединенины между собой по принципу «каждый с каждым» при помощи интерфейса Х2. Интерфейс Х2 поддерживает хэндовер мобильного терминала в состоянии LTE-ACTIVE. Каждая базовая станция имеет интерфейс S1 с базовой сетью SAE, построенной по принципу коммутации пакетов.




Заказывала дипломную, прочитав отзывы vip-study.ru Сделали хорошо на 80% оригинальности. Но преподаватель, несмотря на методичку, сказал, что нужно аж 85%! А это нереально, так как были подсвечены только сноски и список литературы с фамилиями и названиями учебников. На https://vip-study.ru сказали, что фамилии авторов и названия учебников отрерайтить не возможно. Не будут же они менять Александра Пушкина на Сашко Гарматного))). Пришлось заказывать повышение на этом сайте. Мне добавили 5%, но я даже не поняла как. По тексту, сноскам, литературе ничего не поменялось, даже А.С. Пушкин остался на месте! Преподаватель проверил в ворде, но не поверил в 85%, так как тоже ничего не заметил сверхнового в литературе и перевел в PDF. В ПДФ тоже вышло 85%, и только после этого допустили к защите. Выражаю огромную благодарность сайтам vip-study ru и 5555455.ru за помощи и поддержку. Отдельное спасибо девочкам за прошлогодние отзывы, которые мне помогли дойти до защиты!
Превосходная работа! Нашел этот сайт именно по отзывам о повышении в PDF формате. Действительно все работает. Делают то, что никто не умеет. Я отправил работу в ворде для повышения %, указав в заказе - повысить для пдф. Мне вернули также в ворде. Я перевел в ПДФ и случилось чудо! Как и обещали 75% на самой жесткой проверке Антиплагиат.ВУЗ!
Благодарю за работу. Качественно повысили до 87% даже в таком редком формате, как PDF. Преподаватель ничего не заметил. Цена оптимальна, по сравнению с дешевыми неработающими вариантами.
Спасибо за проделанную работу! Помогли повысить Антиплагиат вуз ВКР Вуз Антиплагиат показал около 80% и 5% цитирования. До корректировки было около 40% и 15% соответственно. Интересно, что практически не видно изменений, все укладывается в рамки нормоконтроля, а процент при этом в 2 раза выш, чем был изначально. Работу писала сама. Хорошо, что есть такие сервисы, с помощью которых есть гарантия успешной защиты, а так бы весь труд пошел насмарку.
Спасибо за повышение для личного кабинета! Это реально первый сервис, который помог с повышением для личного кабинета. Прошел на 78%!
Спасибо огромное!! Очень выручили)) Рекомендую!
Нужен был безумный % по оригинальности - 90%. Что только не делала, хотя первоначальный вариант имел уже хороший уровень-70%. И вот, я правила ручками (подбирая синонимы) - не помогло, "Антиплагиат" эту писанину просто не пропустил. Затем заказала повышение % в одной фирме через интернет, у них получился перекошенный текст, на который платный антиплагиат вообще выдал ошибку и предупреждающую рамку. Потом случилось чудо, я случайным образом нашла ваши контакты и буквально за несколько часов был сделан идеально проходящий антиплагиат текст. Я дождалась результатов официальных, все просто замечательно, антиплагиат пройден и он составил 97%. Не реклама, я реальный заказчик!
Спасибо получилось 81,34%
Огромное еще раз спасибо...до связи......Михаил
Большое спасибо за помощь, за считанные часы помогли обработать текст, Оригинальность более 74 %. Всем советую!
Клевая компания! Я мучилась с антиплагиатом почти 2 недели и все бестолку. % почти не менялся. Помогли повысить за 1 день до 77%. Огромное спасибо!