Pages

Showing posts with label komunikasi bergerak. Show all posts
Showing posts with label komunikasi bergerak. Show all posts

Friday, June 19, 2009

CREATE EDGE


koneksi kabel ET dari BSC yang telah di alokasikan ke BTS.
pastikan semua e1 GOOD CONNECT
aktifkan IF2 atau yang di alokasikan untuk EDGE
setting traffic manager

LANGKAH-LANGKAH DI BSC:
lock sektor:
ZEQS:BTS=19:L:FHO,20;
ZEQS:BTS=20:L:FHO,20;
ZEQS:BTS=21:L:FHO,20;
lock trx:
ZERS:BTS=19,TRX=1:L:;
ZERS:BTS=19,TRX=2:L:;
ZERS:BTS=19,TRX=3:L:;
ZERS:BTS=19,TRX=4:L:;
ZERS:BTS=20,TRX=5:L:;
ZERS:BTS=20,TRX=6:L:;
ZERS:BTS=20,TRX=7:L:;
ZERS:BTS=20,TRX=8:L:;
ZERS:BTS=21,TRX=9:L:;
ZERS:BTS=21,TRX=10:L:;
ZERS:BTS=21,TRX=11:L:;
delete trx:
ZERD:BTS=19,TRX=1:;
ZERD:BTS=19,TRX=2:;
ZERD:BTS=19,TRX=3:;
ZERD:BTS=19,TRX=4:;
ZERD:BTS=20,TRX=5:;
ZERD:BTS=20,TRX=6:;
ZERD:BTS=20,TRX=7:;
ZERD:BTS=20,TRX=8:;
ZERD:BTS=21,TRX=9:;
ZERD:BTS=21,TRX=10:;
ZERD:BTS=21,TRX=11:;

create alokasi abis interface
ZESE:ID=41,CRCT=41-19&&-24,BCSU=1,PCU=3:;
(ID=41, dari PCM lama,CRCT=41-19&&-24:41 PCM 19&&-24 alokasi DAP di trafic manager, BCSU=1, merupakan bcsu dr OM, PCU dilihat dr command ZFXO:BCSU,1)
delete signalling yg di trx4,8,12: signalling TRX yang dipindah ke IF 2
ZDTC:T0198:AD:;
ZDTC:T0194:AD:;

ZDSD:T0198:;
ZDSD:T0194:;
create DNAME untuk yg di IF2 (trx 8,4,12):
ZDSE:T0198:BCSU,1:0,8:32,108-27,0:;
ZDSE:T0194:BCSU,2:0,4:32,108-25,0:;
WO kan signalling yang telah di buat:
ZDTC:T0198:WO:;
ZDTC:T0194:WO:;
no kan gena tiap sektor:
ZEQV:BTS=19:GENA=N:;
ZEQV:BTS=20:GENA=N:;
ZEQV:BTS=21:GENA=N:;
create TRX (perhatikan TRX 1,5,9 dan TRX 4,8,12)
ZERC:BTS=19,TRX=1:GTRX=Y,DAP=41,PREF=P:FREQ=49,TSC=1,PCMTSL=41-1:DNAME=T0191:LEV=N,LEVD=N,CH0=MBCCH,CH1=SDCCB,CH2=SDCCH,CH3=TCHD,CH4=TCHD,CH5=TCHD,CH6=TCHD,CH7=TCHD:;
ZERC:BTS=19,TRX=2:GTRX=N,DAP=N,PREF=N:FREQ=1,TSC=1,PCMTSL=41-3:DNAME=T0192:LEV=N,LEVD=N,CH0=TCHD,CH1=TCHD,CH2=TCHD,CH3=TCHD,CH4=TCHD,CH5=TCHD,CH6=TCHD,CH7=TCHD:;
ZERC:BTS=19,TRX=3:GTRX=N,DAP=N,PREF=N:FREQ=5,TSC=1,PCMTSL=41-5:DNAME=T0193:LEV=N,LEVD=N,CH0=TCHD,CH1=TCHD,CH2=TCHD,CH3=TCHD,CH4=TCHD,CH5=TCHD,CH6=TCHD,CH7=TCHD:;
ZERC:BTS=19,TRX=4:GTRX=N,DAP=N,PREF=N:FREQ=3,TSC=1,PCMTSL=108-1:DNAME=T0194:LEV=N,LEVD=N,CH0=TCHD,CH1=TCHD,CH2=TCHD,CH3=TCHD,CH4=TCHD,CH5=TCHD,CH6=TCHD,CH7=TCHD:;
ZERC:BTS=20,TRX=5:GTRX=Y,DAP=41,PREF=P:FREQ=43,TSC=0,PCMTSL=41-7:DNAME=T0195:LEV=N,LEVD=N,CH0=MBCCH,CH1=SDCCB,CH2=SDCCH,CH3=TCHD,CH4=TCHD,CH5=TCHD,CH6=TCHD,CH7=TCHD:;
ZERC:BTS=20,TRX=6:GTRX=N,DAP=N,PREF=N:FREQ=11,TSC=0,PCMTSL=41-9:DNAME=T0196:LEV=N,LEVD=N,CH0=TCHD,CH1=TCHD,CH2=TCHD,CH3=TCHD,CH4=TCHD,CH5=TCHD,CH6=TCHD,CH7=TCHD:;
ZERC:BTS=20,TRX=7:GTRX=N,DAP=N,PREF=N:FREQ=14,TSC=0,PCMTSL=41-11:DNAME=T0197:LEV=N,LEVD=N,CH0=TCHD,CH1=TCHD,CH2=TCHD,CH3=TCHD,CH4=TCHD,CH5=TCHD,CH6=TCHD,CH7=TCHD:;
ZERC:BTS=20,TRX=8:GTRX=N,DAP=N,PREF=N:FREQ=9,TSC=0,PCMTSL=108-7:DNAME=T0198:LEV=N,LEVD=N,CH0=SDCCH,CH1=TCHD,CH2=TCHD,CH3=TCHD,CH4=TCHD,CH5=TCHD,CH6=TCHD,CH7=TCHD:;
ZERC:BTS=21,TRX=9:GTRX=Y,DAP=41,PREF=P:FREQ=32,TSC=1,PCMTSL=41-13:DNAME=T0199:LEV=N,LEVD=N,CH0=MBCCH,CH1=SDCCB,CH2=SDCCH,CH3=TCHD,CH4=TCHD,CH5=TCHD,CH6=TCHD,CH7=TCHD:;
ZERC:BTS=21,TRX=10:GTRX=N,DAP=N,PREF=N:FREQ=17,TSC=1,PCMTSL=41-15:DNAME=T019A:LEV=N,LEVD=N,CH0=TCHD,CH1=TCHD,CH2=TCHD,CH3=TCHD,CH4=TCHD,CH5=TCHD,CH6=TCHD,CH7=TCHD:;
ZERC:BTS=21,TRX=11:GTRX=N,DAP=N,PREF=N:FREQ=19,TSC=1,PCMTSL=41-17:DNAME=T019B:LEV=N,LEVD=N,CH0=SDCCH,CH1=TCHD,CH2=TCHD,CH3=TCHD,CH4=TCHD,CH5=TCHD,CH6=TCHD,CH7=TCHD:;
tiap sektor TSC harus sama, sebelum di create bs dilihat dr command ZERO

unlock trx:
ZERS:BTS=19,TRX=1:U:;
ZERS:BTS=19,TRX=2:U:;
ZERS:BTS=19,TRX=3:U:;
ZERS:BTS=19,TRX=4:U:;
ZERS:BTS=20,TRX=5:U:;
ZERS:BTS=20,TRX=6:U:;
ZERS:BTS=20,TRX=7:U:;
ZERS:BTS=20,TRX=8:U:;
ZERS:BTS=21,TRX=9:U:;
ZERS:BTS=21,TRX=10:U:;
ZERS:BTS=21,TRX=11:U:;
pilihlah NSEI (dilihat dr ZFXO:BCSU,TERKAIT)
ZEQV:BTS=19:CDEF=32,CDED=16,CMAX=100,BFG=0,GENA=Y,EGENA=Y,MCA=9,MCU=9,ELA=1:NSEI=06401;
ZEQV:BTS=20:CDEF=32,CDED=16,CMAX=100,BFG=0,GENA=Y,EGENA=Y,MCA=9,MCU=9,ELA=1:NSEI=06403;
ZEQV:BTS=21:CDEF=32,CDED=16,CMAX=100,BFG=0,GENA=Y,EGENA=Y,MCA=9,MCU=9,ELA=1:NSEI=06403;
UNLOCK SEKTOR
ZEQS:BTS=19:U:;
ZEQS:BTS=20:U:;
ZEQS:BTS=21:U:;
NOTE:
SEBELUM SCRIPT DI RUN KAN, JANGAN LUPA UNTUK MELIHAT SEMUA HISTORY DR BTS ITU SENDIRI, UNTUK MEMBACK UP DATA JIKA NANTI ADA PROBLEM YG TIDAK DIINGINKAN.
JIKA BINGUNG SILAHKAN BERTANYA : zenkonk@yahoo.com

Monday, June 1, 2009

WIMAX vs LTE

Dua teknologi nirkabel yang baru naik daun ini tampak bersaing. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) lebih dulu lahir daripada LTE (Long Term Evolution). Secara perangkat dan dukungan vendor handset WiMAX lebih siap dibandingkan LTE pada tahun 2009. Sedangkan LTE akan berkembang setelah tahun 2010. Masing-masing teknologi ini oleh International Telecommunications Union (ITU) akan dijadikan kandidat standar jaringan 4G (at least 100 Mbps untuk transfer data) paling tidak pada tahun 2009.


Secara kecepatan LTE unggul diatas WiMAX generasi yang sekarang (IEEE.802.16e). LTE mampu menghadirkan kecepatan downlink hingga 100 Mbps dan uplink 50 Mbps dan dapat dikembangkan hingga 250 Mbps untuk downstream. Akan tetapi kecepatan ini nantinya akan bersaing dengan generasi WiMAX II (IEEE.802.16m) yang akan diperbarui pada tahun 2009. WiMAX II akan berjalan pada mode Mobile dengan speed 100 Mbps dan Fixed hingga 1 Gbps (sesuatu yang luar biasa untuk pertukaran data secara nirkabel). Selain LTE dan WiMAX, ada satu lagi teknologi yang hampir mirip dengan LTE yaitu UMB (Ultra Mobile Broadband) tetapi dasar pengembangannya adalah CDMA. Bahkan UMB ini downstream-nya lebih besar dibandingkan LTE yaitu mencapai 288 Mbps (dengan band 20 Hz).

WiMAX versus LTE


LTE dikembangkan oleh 3GPP (grup GSM, terutama Ericsson), sedangkan UMB diusulkan oleh 3GPP (grup CDMA 2000, terutama Qualcomm), dan WiMAX II oleh WiMAX Forum (terutama Intel). Untuk lebih jelas nya roadmap evolusi teknologi nirkabel di dunia seperti di bawah ini.
(1) GSM (2G) - GPRS (2.5G) - EDGE - WCDMA (3G) - HSDPA (3.5G) - LTE (4G)
(2) CDMA (2G) - CDMA 2000 - EV-DO (3G) - UMB (4G)
(3) Wi-Fi - Fixed WiMAX - Mobile WiMAX - WiMAX II (4G)


Teknologi 4G seperti LTE dan WiMAX didesain lebih kepada transfer data bukan suara, berbasis jaringan IP dan berdiri di atas teknologi OFDM. Kecepatan yang tinggi pada 4G memungkinkan suara, video, dan data dapat diakses dalam satu perangkat yang praktis. Di masa mendatang, konsumen dijanjikan akan dapat melakukan download dan upload High Definition Video, layanan data berkapasitas besar dan Value Added Service (VAS) seperti interactive gaming, mengakses e-mail dengan attachment besar serta bergabung dalam video conference dimanapun dan kapanpun.


Peluang Pasar LTE dan WiMAX


LTE yang merupakan pengembangan dari GSM dan CDMA diprediksi akan mudah melakukan penetrasi ke pasar. Teknologi GSM sudah dipakai secara dominan (80 %) di seluruh belahan dunia. Jaringan GSM dan CDMA sudah sangat luas terutama di kota-kota dunia. Oleh karena itu tidak heran LTE akan memiliki pasar yang lebih besar di banding dengan WiMAX. Akan tetapi teknologi WiMAX lebih ekonomis untuk pengembangan jaringan baru di wilayah-wilayah pedesaan. WiMAX memiliki biaya investasi yang jauh lebih murah dibanding BTS GSM. Jika satu BTS GSM membutuhkan biaya invetasi hingga Rp1 miliar maka jumlah unit yang sama untuk BTS Wimax hanya membutuhkan biaya kira-kira Rp 60 juta saja. Segmentasi pasar pemakaian WiMAX dan LTE sudah jelas. WiMAX akan berjaya di daerah-daerah pedesaan yang sulit dan jarang terdapat BTS. Sedangkan LTE akan berkembang pesat di daerah perkotaan, memanfaatkan jaringan-jaringan BTS yang sudah tersedia.


Penulis : Amri Widyatmoko

LTE (long term evolution)

LTE (Long Term Evolution) is the next major step in mobile radio communications, and it will be introduced in 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Release 8.
The aim of this 3GPP project is to improve the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) mobile phone standard. Researchers and development engineers worldwide – representing more than 60 operators, vendors and research institutes – are participating in the joint LTE radio access standardization effort.
While 3GPP Release 8 has yet to be ratified as a standard, much of the standard will be oriented around upgrading UMTS towards a 4G mobile communications technology and an all-IP flat architecture system.


Overview


LTE provides downlink peak rates of at least 100Mbit/s, 50 Mbit/s[1] in the uplink and RAN (Radio Access Network) round-trip times of less than 10ms. LTE supports flexible carrier bandwidths, from 1.4MHz up to 20MHz as well as both FDD (Frequency Division Duplexing) and TDD (Time Division Duplex).


The goals for LTE include improving spectral efficiency, lowering costs, improving services, making use of new spectrum and refarmed spectrum opportunities,[1] and better integration with other open standards. The architecture that will result from this work is called EPS (Evolved Packet System) and comprises E-UTRAN (Evolved UTRAN) on the access side and EPC (Evolved Packet Core) on the core side. EPC is also known as SAE (System Architecture Evolution) and E-UTRAN is also known as LTE.


The main advantages with LTE are high throughput, low latency, plug and play, FDD and TDD in the same platform, improved end-user experience and simple architecture resulting in low operating expenditures. LTE will also support seamless connection to existing networks such as GSM, CDMA and WCDMA.[1]

Current State


While 3GPP Release 8 has yet to be ratified as a standard, much of the standard will be oriented around upgrading UMTS to 4G mobile communications technology, which is essentially a mobile broadband system with enhanced multimedia services built on top.
The standard includes:
Peak download rates of 326.4 Mbit/s for 4x4 antennas, 172.8 Mbit/s for 2x2 antennas for every 20 MHz of spectrum. [2]

Peak upload rates of 86.4 Mbit/s for every 20 MHz of spectrum.[2]
5 different terminal classes have been defined from a voice centric class up to a high end terminal that supports the peak data rates. All terminal will be able to process 20 MHz bandwidth.
At least 200 active users in every 5 MHz cell. (i.e., 200 active data clients)
Sub-5ms latency for small IP packets Increased spectrum flexibility, with spectrum slices as small as 1.5 MHz (and as large as 20 MHz) supported (W-CDMA requires 5 MHz slices, leading to some problems with roll-outs of the technology in countries where 5 MHz is a commonly allocated amount of spectrum, and is frequently already in use with legacy standards such as 2G GSM and cdmaOne.) Limiting sizes to 5 MHz also limited the amount of bandwidth per handset
Optimal cell size of 5 km, 30 km sizes with reasonable performance, and up to 100 km cell sizes supported with acceptable performance


Co-existence with legacy standards (users can transparently start a call or transfer of data in an area using an LTE standard, and, should coverage be unavailable, continue the operation without any action on their part using GSM/GPRS or W-CDMA-based UMTS or even 3GPP2 networks such as cdmaOne or CDMA2000)


Supports MBSFN (Multicast Broadcast Single Frequency Network). This feature can deliver services such as Mobile TV using the LTE infrastructure, and is a competitor for DVB-H-based TV broadcast.


PU2RC as a practical solution for MU-MIMO has been adopted to use in 3GPP LTE standard. The detailed procedure for the general MU-MIMO operation is handed to the next release, e.g, LTE-Advanced, where further discussions will be held. A large amount of the work is aimed at simplifying the architecture of the system, as it transits from the existing UMTS circuit + packet switching combined network, to an all-IP flat architecture system.

Timetable


In December 2008, Rel-8 specification was locked. In March 2009, the ASN.1 code was locked. The standard has been complete enough that hardware designers have been designing chipsets, test equipment and base stations for some time. LTE test equipment has been shipping from several vendors since early 2008 and at the Mobile World Congress 2008 in Barcelona Ericsson demonstrated the world’s first end-to-end mobile call enabled by LTE on a small handheld device.[3] Motorola demonstrated a LTE RAN standard compliant eNodeB and LTE chipset at the same event.

An "All IP Network" (AIPN)


A characteristic of next generation networks are that they are based upon core internet protocol TCP/IP. In 2004, 3GPP proposed Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) as the future for next generation networks and began feasibility studies into All IP Networks (AIPN). Proposals developed included recommendations for 3GPP Release 7(2005),[4] which are the foundation of higher level protocols such as LTE. These recommendations are part of the 3GPP System Architecture Evolution (SAE). Some aspects of All-IP networks, however, were already defined as early as release 4.[5]


The 3GPP is defining IP-based, flat network architecture as part of the System Architecture Evolution (SAE) effort. LTE–SAE architecture and concepts have been designed for efficient support of mass-market usage of any IP-based service. The architecture is based on an evolution of the existing GSM/WCDMA core network, with simplified operations and smooth, cost-efficient deployment.

E-UTRAN Air Interface


Release 8's air interface, E-UTRA (Evolved UTRAN, the E- prefix being common to the evolved equivalents of older UMTS components) would be used by UMTS operators deploying their own wireless networks. It's important to note that Release 8 is intended for use over any IP network, including WiMAX and WiFi, and even wired networks.[6]
The proposed E-UTRAN system uses OFDMA for the downlink (tower to handset) and Single Carrier FDMA (SC-FDMA) for the uplink and employs MIMO with up to four antennas per station. The channel coding scheme for transport blocks is turbo coding and a contention-free quadratic permutation polynomial (QPP) turbo code internal interleaver.[7]
The use of OFDM, a system where the available spectrum is divided into many thin carriers, each on a different frequency, each carrying a part of the signal, enables E-UTRAN to be much more flexible in its use of spectrum than the older CDMA based systems that dominated 3G. CDMA networks require large blocks of spectrum to be allocated to each carrier, to maintain high chip rates, and thus maximize efficiency. Building radios capable of coping with different chip rates (and spectrum bandwidths) is more complex than creating radios that only send and receive one size of carrier, so generally CDMA based systems standardize both. Standardizing on a fixed spectrum slice has consequences for the operators deploying the system: too narrow a spectrum slice would mean the efficiency and maximum bandwidth per handset suffers; too wide a spectrum slice, and there are deployment issues for operators short on spectrum. This became a major issue with the US roll-out of UMTS over W-CDMA, where W-CDMA's 5 MHz requirement often left no room in some markets for operators to co-deploy it with existing GSM standards.

LTE supports both FDD and TDD mode. While FDD makes use of paired spectra for UL and DL transmission separated by a duplex frequency gap, TDD is alternating using the same spectral resources used for UL and DL, separated by guard time[8]. Each mode has its own frame structure within LTE and these are aligned with each other meaning that similar hardware can be used in the base stations and terminals to allow for economy of scale. The TDD mode in LTE is aligned with TD-SCDMA as well allowing for coexistence. Ericsson demonstrated at the MWC 2008 in Barcelona for the first time in the world both LTE FDD and TDD mode on the same base station platform.

Downlink


LTE uses OFDM for the downlink – that is, from the base station to the terminal. OFDM meets the LTE requirement for spectrum flexibility and enables cost-efficient solutions for very wide carriers with high peak rates. It is a well-established technology, for example in standards such as IEEE 802.11a/b/g, 802.16, HIPERLAN-2, DVB and DAB. In the time domain you have a radio frame that is 10 ms long and consists of 10 sub frames of 1 ms each. Every sub frame consists of 2 slots where each slot is 0.5 ms. The subcarrier spacing in the frequency domain is 15 kHz. Twelve of these subcarriers together (per slot) is called a resource block so one resource block is 180 kHz. 6 Resource blocks fit in a carrier of 1.4 MHz and 100 resource blocks fit in a carrier of 20 MHz. In the downlink there are three different physical channels. The Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is used for all the data transmission, the Physical Multicast Channel (PMCH) is used for broadcast transmission using a Single Frequency Network and the Physical Broadcast Channel (PBCH) is used to send most important system information within the cell[9]. Supported modulation formats on the PDSCH are QPSK, 16QAM and 64QAM.
For MIMO operation, a distinction is made between single user MIMO, for enhancing one user's data throughput, and multi user MIMO for enhancing the cell throughput.

Uplink

In the uplink, LTE uses a pre-coded version of OFDM called Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA). This is to compensate for a drawback with normal OFDM, which has a very high peak-to-average power ratio (PAPR). High PAPR requires expensive and inefficient power amplifiers with high requirements on linearity, which increases the cost of the terminal and drains the battery faster. SC-FDMA solves this problem by grouping together the resource blocks in such a way that reduces the need for linearity, and so power consumption, in the power amplifier. A low PAPR also improves coverage and the cell-edge performance.
In the uplink there are two physical channels. While the Physical Random Access Channel (PRACH) is only used for initial access and when the UE is not uplink synchronized[10], all the data is being send on the Physical Uplink Shared Channel (PUSCH). Supported modulation formats on the uplink data channel are QPSK, 16QAM and 64QAM.
If virtual MIMO / Spatial division multiple access (SDMA) is introduced the data rate in the uplink direction can be increased depending on the number of antennas at the base station. With this technology more than one mobile can reuse the same resources.[11]

Technology Demos


In September 2006, Siemens Networks (today Nokia Siemens Networks) showed in collaboration with Nomor Research the first live emulation of a LTE network to the media and investors. As live applications two users streaming an HD-TV video in the downlink and playing an interactive game in the uplink have been demonstrated.[12]


The first presentation of an LTE demonstrator with HDTV streaming (>30 Mbit/s), video supervision and Mobile IP-based handover between the LTE radio demonstrator and the commercially available HSDPA radio system was shown during the ITU trade fair in Hong Kong in December 2006 by Siemens Communication Department.


• In February 2007, Ericsson demonstrated for the first time in the world LTE with bit rates up to 144 Mbit/s[13]


In September 2007, NTT docomo demonstrated LTE data rates of 200 Mbit/s with power consumption below 100mW during the test.[14]
At the February 2008 Mobile World Congress:


Huawei demonstrated Long Term Evolution ("LTE") applications by means of multiplex HDTV services and mutual gaming that has transmission speeds of 100 Mbps.


Motorola demonstrated how LTE can accelerate the delivery of personal media experience with HD video demo streaming, HD video blogging, Online gaming and VoIP over LTE running a RAN standard compliant LTE network & LTE chipset.[15]


Ericsson demonstrated the world’s first end-to-end LTE call on handheld [16] Ericsson demonstrated LTE FDD and TDD mode on the same base station platform.


Freescale Semiconductor demonstrated streaming HD video with peak data rates of 96 Mbit/s downlink and 86 Mbit/s uplink . [17]


NXP Semiconductors demonstrated a multi-mode LTE modem as the basis for a software-defined radio system for use in cellphones. [18]


picoChip and Mimoon demonstrated a base station reference design. This runs on a common hardware platform (multi-mode / software defined radio) with their WiMAX architecture. [19]
In April 2008, Motorola demonstrated the first EV-DO to LTE hand-off - handing over a streaming video from LTE to a commercial EV-DO network and back to LTE.[20]


In April 2008, LG Electronics and Nortel demonstrated LTE data rates of 50 Mbit/s while travelling at 110 km/h. [21]


In April 2008 Ericsson unveiled its M700 mobile platform, the world’s first commercially available LTE-capable platform, with peak data rates of up to 100 Mbit/s in the downlink and up to 50 Mbit/s in the uplink. The first products based on M700 will be data devices such as laptop modems, Expresscards and USB modems for notebooks, as well other small-form modems suitable for consumer electronic devices. Commercial release is set for 2009, with products based on the platform expected in 2010.


Researchers at Nokia Siemens Networks and Heinrich Hertz Institut have demonstrated LTE with 100 Mbit/s Uplink transfer speeds.[11]


At the February 2009 Mobile World Congress:
Huawei demonstrated the world' s first unified frequency-division duplex and time-division duplex (FDD/TDD) long-term evolution (LTE) solution at the Mobile World Congress in Barcelona.

Carrier adoption
Most carriers supporting GSM or HSUPA networks can be expected to upgrade their networks to LTE at some stage:
Rogers Wireless has stated that they intend on initially launching their LTE network in Vancouver by February 2010, just in time for the Winter Olympics. [22]
AT&T Mobility has stated that they intend on upgrading to LTE as their 4G technology in 2011, but will introduce HSUPA and HSPA+ as bridge standards. [23]
TeliaSonera has started network built up in Stockholm and Oslo, and will follow up in Copenhagen when a license in Denmark has been bought/granted. The networks are still only for testing. There are no indication of a public live date.
T-Mobile, Vodafone, France Télécom and Telecom Italia Mobile have also announced or talked publicly about their commitment to LTE.
Despite initial development of the rival UMB standard, which was designed as an upgrade path for CDMA networks, most operators of networks based upon the latter system have also announced their intent to migrate to LTE, resulting in discontinuation of UMB development.
Verizon Wireless is presently testing its LTE network[24] and selects Ericsson and Alcatel-Lucent as Primary Network Vendors for LTE Network.
Bell Mobility plans to start LTE deployment in 2009-2010[25]
Telus Mobility has announced that it will adopt LTE as its 4G wireless standard.[26]
MetroPCS recently announced that it would be using LTE for its upcoming 4G network.[27]
The newly formed China Telecom/Unicom[28] and Japan's KDDI[29] have announced they have chosen LTE as their 4G network technology.
In January 2009 TeliaSonera signed a contract for an LTE network with Huawei covering Oslo, Norway. Under the agreement, Huawei will provide an end-to-end LTE solution including LTE base stations, core network and OSS (Operating Support System).
In January 2009 Ericsson and TeliaSonera announced the signing of a commercial LTE network. The roll-out of the 4G mobile broadband network will offer the highest data rates ever realized, with the best interactivity and quality. This network will cover Sweden’s capital Stockholm and the contract is Ericsson’s first for commercial deployment of LTE.


References
^ a b c A Primer on LTE
^ a b http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-7898EN.pdf
^ [1]
^ 3GPP TR 22.978 All-IP network (AIPN) feasibility study
^ 3GPP Work Item 31067
^ 3GPP LTE - See System Architecture Evolution
^ 3GPP LTE presentation Kyoto May 22rd 2007
^ Nomor Research Newsletter: Overview LTE Time Division Duplex
^ Nomor Research Newsletter: LTE Physical Layer Signals and Channels
^ Nomor Research Newsletter: LTE Random Access Channel
^ a b Researchers demo 100 Mbit/s MIMO with SDMA / virtual MIMO technology
^ Nomor Research: World's first LTE demonstration
^ [2]
^ NTT DoCoMo develops low power chip for 3G LTE handsets
^ http://www.motorola.com/mediacenter/news/detailpf.jsp?globalObjectId=9249_9178_23
^ [3]
^ Gardner, W. David. "Freescale Semiconductor To Demo LTE In Mobile Handsets", Information Week, February 8 2008.
^ Walko, John "NXP powers ahead with programmable LTE modem", EETimes, January 30 2008.
^ Walko, John "PicoChip, MimoOn team for LTE ref design", EETimes, February 4 2008.
^ http://www.motorola.com/mediacenter/news/detailpf.jsp?globalObjectId=9422_9351_23
^ Nortel and LG Electronics Demo LTE at CTIA and with High Vehicle Speeds :: Wireless-Watch Community
^ "Rogers LTE launch details revealed; 4G in Vancouver by February 2010". http://www.boygeniusreport.com/2009/02/19/rogers-lte-launch-details-revealed/.
^ "AT&T develops wireless broadband plans". http://www.telecoms.com/itmgcontent/tcoms/news/articles/20017502859.html. Retrieved on 2008-08-25.
^ Verizon Wireless Tests 4G Mobile Wireless Network
^ Bell announces strategic 3G wireless network investment, maximizing consumer choice in mobile data and confirming its path forward to 4G LTE wireless
^ reportonbusiness.com: Wireless sales propel Telus results
^ MetroPCS Chooses LTE For 4G Wireless Network
^ CDMA operators will choose LTE, says ZTE
^ Japan's KDDI Selects LTE Core as Next-Generation Mobile Broadband Solution from Hitachi and Nortel

Further reading
F. Khan, "LTE for 4G Mobile Broadband - Air Interface Technologies and Performance", Cambridge University Press, 2009
M. Ergen, "Mobile Broadband - Including WiMAX and LTE", Springer, NY, 2009
H. Ekström, A. Furuskär, J. Karlsson, M. Meyer, S. Parkvall, J. Torsner, and M. Wahlqvist, "Technical Solutions for the 3G Long-Term Evolution," IEEE Commun. Mag., vol. 44, no. 3, March 2006, pp. 38–45
E. Dahlman, H. Ekström, A. Furuskär, Y. Jading, J. Karlsson, M. Lundevall, and S. Parkvall, "The 3G Long-Term Evolution - Radio Interface Concepts and Performance Evaluation," IEEE Vehicular Technology Conference (VTC) 2006 Spring, Melbourne, Australia, May 2006
K. Fazel and S. Kaiser, Multi-Carrier and Spread Spectrum Systems: From OFDM and MC-CDMA to LTE and WiMAX, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2008, ISBN 978-0-470-99821-2

External links for more information
3GPP LTE homepage
Public LTE Discussion Forum

3GPP Projects and Presentations
3GPP TS 36.300 Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description
3GPP AIPN Workitem
"3GPP Evolution: LTE and SAE" by Francois Courau at Alcatel (Chairman of 3GPP TSG RAN)

Specifications
3rd Generation Partnership Project (3GPP); Requirements for Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved UTRAN (E-UTRAN)
3rd Generation Partnership Project (3GPP); Technical Specification Group Radio Access Network; Physical Layer Aspects for Evolved UTRA

Industry reaction
"Mobile Broadband: The Global Evolution of UMTS/HSPA - 3GPP Release 7 and Beyond" by 3G Americas
Experience LTE by Motorola
Verizon Wireless Global LTE Deployment Plans

Whitepapers and other information
EDGE, HSPA, LTE: Broadband Innovation (PDF)
"LTE performance for initial deployments" by Nokia Siemens Networks
Long Term Evolution (LTE): An Introduction – Ericsson White Paper "The Long Term Evolution of 3G" on Ericsson Review, no. 2, 2005
"3G Long-Term Evolution" by Dr. Erik Dahlman at Ericsson Research
"Long-Term 3G Evolution - Radio Access" by Dr. Stefan Parkvall at Ericsson Research
"3GPP Long-Term Evolution / System Architecture Evolution: Overview" by Ulrich Barth at Alcatel
Dahlman, Parkvall, Skold and Beming, 3G Evolution: HSPA and LTE for Mobile Broadband, Academic Press, Oxford, UK, 2007
H. Ekström, A. Furuskär, J. Karlsson, M. Meyer, S. Parkvall, J. Torsner, and M. Wahlqvist, "Technical Solutions for the 3G Long-Term Evolution," IEEE Commun. Mag., vol. 44, no. 3, March 2006, pp. 38–45
"3GPP LTE & 3GPP2 LTE Standardization" by Dr. Lee, HyeonWoo at Samsung Electronics
Nomor Research Newsletter: Overview LTE Time Division Duplex
"Trends in Mobile Network Architectures" by Dr. Michael Schopp at Siemens Networks
"Overview of the 3GPP LTE Physical Layer" by James Zyren and Dr. Wes McCoy, Freescale Semiconductor
“Growing momentum brings LTE closer to becoming a commercial reality”

Friday, May 22, 2009

Konsep HSDPA

UMTS (Universal Mobile Telecomunication Systems) menggunakan teknologi WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) untuk mendukung evolusi 3G pada jaringan GSM (Global System for Mobile Communications). Teknologi ini memungkinkan user untuk memperoleh kecepatan transmisi data sebesar 2 Mbps pada kondisi ideal sehingga memungkinkan layanan berbasis packet switch dan circuit switch. Akan tetapi, pada kondisi lapangannya hanya sampai 384 kbps yang mampu dicapai dan kebutuhan akan layanan yang mengkonsumsi bandwidth besar, seperti media streaming, mobile internet access dan layanan lainnya yang makin bertumbuh dengan pesat menyebabkan user membutuhkan teknologi baru dengan kecepatan transmisi data yang lebih tinggi. Selain itu persaingan dengan teknologi Wi-FI menekan para service provider untuk mengembangkan layanan yang kompetitif dan handal. Sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, 3GPP sebagai badan resmi pengembangan teknologi UMTS mengembangkan spesifikasi release 5 yang berupa layanan berbasis packet data : High Speed Downlink Packet Access (HSDPA).
Tujuan utama dari HSDPA adalah untuk meningkatkan user throughput maksimum untuk pengiriman paket data dari sisi downlink dan mengurangi delay transmisi paket (round trip delay). Evolusi WCDMA dengan menggunakan teknologi HSDPA mampu meningkatkan kecepatan transmisi data dengan peralatan jaringan WCDMA yang telah ada. Implementasi HSDPA ini tidak mengubah hierarki kerja dari sisi UTRAN, akan tetapi perubahan yang paling besar terjadi pada bagian MAC (Medium Access Control). Hal ini dikarenakan terjadi penambahan entitas MAC-hs (Medium Access Control high speed) pada sub layer MAC dari Node B. Selain itu, UE dengan kapabilitas HSDPA bisa co-exist dengan UE WCDMA pada carrier yang sama.
Teknik yang digunakan untuk mendapatkan kecepatan transmisi data yang tinggi dengan tetap mempertahankan kapabilitas dengan peralatan jaringan WCDMA yang telah ada diantaranya : AMC (Adaptif Modulation and Coding), HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) dan packet scheduling.
Arsitektur Jaringan HSDPA
HSDPA merupakan evolusi dari UMTS, sehingga arsitektur jaringan HSDPA tetap menggunakan arsitektur jaringan UMTS. Arsitektur UMTS secara sederhana dapat digambarkan sebagaiberikut :

Arsitektur UMTS secara umum terdiri atas tiga komponen, yaitu CN, UTRAN, dan UE, dengan adanya interface diantara ketiganya. Masing-masing komponen dengan fungsinya dijelaskan sebagai berikut :
1. CN (Core Network), yang bertanggung jawab mengkoneksikan UMTS dengan jaringan luarnya, menyediakan fungsi-fungsi seperti switching/routing panggilan untuk komunikasi suara, dan layanan packet switched untuk koneksi data.

2. UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network), merupakan bagian dari jaringan UMTS yang terdiri dari satu atau lebih RNC dan Node B. Semua yang terkait dengan fungsi radio dikontrol di dalam UTRAN. Sebuah UTRAN terkoneksi dengan jaringan kabel eksternal ataupun UTRAN lain melalui Core Network.

3. UE (User Equipment), sebagai terminal dari UMTS yang berhubungan dengan radio interface dari UTRAN dan aplikasi user.

Gambar di bawah ini adalah arsitektur HSDPA. Yang terdiri atas CN, UTRAN dan UE. Elemen yang menyusun UTRAN adalah Radio Network Controller (RNC) dan Base station, yang kemudian dikenal sebagai Node B. RNC bertanggung jawab pada pengaturan radio resource dari UTRAN.
Kemudian, node B menyediakan kanal radio fisik antara UE dan UTRAN. Dengan kata lain, Node B adalah entiti terendah dari UTRAN, yang terhubung ke UE secara langsung. seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, satu RNC dapat mengatur beberapa node B. Dan sebaliknya, sebuah node B hanya dapat terhubung dengan satu RNC.

Evolusi WCDMA menuju HSDPA sebagian besar adalah berupa proses upgrade software pada sisi node B. Implementasi ini mengakibatkan arsitektur protocol dari WCDMA-UMTS mengalami perubahan juga. Pada WCDMA, node B merupakan entity yang langsung berhubungan dengan UE (User Equipment) dan hanya terdiri dari layer 1 atau layer fisik. Sementara fungsi MAC (Medium Access Control) layer hanya dilakukan pada sisi UE dan RNC.
Pada HSDPA Node B tidak hanya terdiri atas layer fisik, perubahan pada Node B terjadi pada MAC layer seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Dimana ditambahkan MAC-hs yang merupakan entity MAC yang menangani transport channel baru yang diperkenalkan HSDPA, yakni HS-DSCH. MAC-hs memiliki peran dalam fungsi retransmisi dan scheduling dalam menangani prioritas paket. Pada Release ’99 (WCDMA) proses retransmisi dan scheduling dilakukan pada Radio Network Controller (RNC), sedangkan pada HSDPA dilakukan pada node B (BTS), sehingga waktu yang dibutuhkan untuk transmisi lebih pendek. Dengan adanya MAC layer pada node B, maka proses retransmisi dan scheduling dapat terjadi lebih cepat.



Model Kanal pada HSDPA
Untuk mengimplementasikan HSDPA, penambahan kanal pada platform WCDMA. Terdiri atas High Speed Downlink Shared Channel (HS-DSCH), High Speed Shared Control Channel (HS-CCH), dan Uplink High Speed Dedicated Physical Control Channel (HS-DPCCH).

Keterangan:
1. HS-DSCH (High Speed Downlink Shared Channel)
HS-DSCH disediakan sebagai kanal sharing baru untuk membawa beberapa DCH (Dedicated Transport Channel) dalam satu frekuensi.



HS-DSCH merupakan transport channel arah downlink HSDPA yang dapat digunakan untuk mengirim paket data oleh beberapa user dalam satu cell. Tidak seperti pada WCDMA yang semua transport channelnya berakhir di RNC, HS-DSCH berakhir di Node B dan dikontrol oleh MAC-hs. HS-DSCH memiliki Spreading Factor (SF) tetap sebesar 16, berbeda dengan DSCH pada WCDMA yang memiliki SF variable. Transmission Time Interval (TTI) pada HS-DSCH sebesar 2 ms adalah lebih pendek jika dibandingkan dengan TTI sebesar 10, 20, 40, atau 80 ms yang digunakan pada channel-channel sejenis sebelumnya.
2. HS-SCCH (High Speed Shared Control Channel)
HS-SCCH digunakan untuk membawa informasi control yang diperlukan bagi HS-DSCH seperti jumlah channelization code, skema modulasi, ukuran transport block, dan menyediakan informasi waktu bagi UE sebelum menerima HS-DSCH. Channelization code set dan skema modulasi merupakan parameter kritis karena menunjukkan kode-kode paralel HS-DSCH yang diminta UE dan jenis modulasi yang dipakai (QPSK atau 16 QAM). Dengan informasi yang dibawa HS-SCCH ini, UE dapat menggunakan waktu yang tepat untuk menerima HS-DSCH dan dapat menggunakan kode kode yang benar agar data dapat diterima dengan sukses.
3. HS-DPCCH (Uplink High Speed Dedicated Physical Control Channel)
Selain berasosiasi dengan HS-SCCH, HS-DSCH juga berasosiasi dengan satu dedicated physical control channel pada arah uplink, yakni HS-DPCCH. HS-DPCCH bertanggung jawab dalam proses uplink yaitu pengiriman ACK (acknowledgement) dan NACK (negative acknowledgement) untuk memberitahu status suatu paket data yang diterima serta CQI (Channel Quality Indicator).
Fitur-Fitur Pada HSDPA
Pada HSDPA diperkenalkan beberapa fitur baru yang menjadi mekanisme kunci dalam mencapai tujuan HSDPA yaitu meningkatkan throughput dan mengurangi delay. Beberapa fitur tersebut antara lain adalah penggunaan AMC dan HARQ dan fast scheduling.
1. Adaptive Modulation And Coding (AMC)
AMC merupakan teknologi utama pada HSDPA sebagai suatu bentuk link adaption dimana feedback dari UE digunakan untuk menentukan skema coding dan modulasi yang akan digunakan berdasarkan CQI (Channel Quality Indicator). Semakin baik kualitas channel, maka user dapat menggunakan orde modulasi dan coding rate yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila kondisi channel kurang baik, maka digunakan
orde modulasi dan coding rate yang lebih rendah. Proses ini dilakukan untuk setiap TTI dengan tujuan untuk memaksimalkan data rate dari UE dengan kondisi kanal yang baik. Modulasi pada HS-DSCH dilakukan secara adaptif dengan pemilihan modulasi QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) atau 16 QAM (Quadrature Amplitude Modulation). User dengan kondisi kanal yang baik (umumnya terjadi pada user yang berada dekat dengan node B), dapat menggunakan modulasi 16 QAM yang akan menghasilkan throughput yang lebih tinggi. Sedangkan user dengan kondisi kanal yang kurang baik akan menggunakan jenis modulasi QPSK. Penggunaan 16 QAM untuk daerah yang berada di dekat node B atau pada UE dengan kondisi kanal yang lebih bagus dikarenakan karena 16 QAM memiliki tingkat robustness yang rendah terhadap noise/interference. Pemilihan modulasi 16 QAM atau QPSK pada arah downlink akan bergantung pada CQI yang dikirimkan masing masing UE ke Node B melalui uplink control channel (HS-DPCCH).
2. Channel Quality Indicator (CQI)
Kualitas kanal radio yang dialami user dilaporkan ke node B dalam bentuk CQI (Channel Quality Indicator). CQI terdiri dari format modulasi yang akan digunakan, besar Transport Block Sizes (TBS) yang dapat dikirimkan dalam sebuah 1 TTI dan jumlah kode HS-DSCH yang bisa digunakan paralel. TTI didefinisikan sebagai inter-arrival time dari transport block sets atau dengan kata lain durasi dari sebuah transport block HS-DSCH yang dikirimkan. Pengiriman CQI bertujuan agar node B dapat menentukan format transport data yang akan ditransmisikan ke UE berdasarkan laporan CQI dari UE.
3. Hybrid Automatic Repeat and Request (HARQ)
HARQ meningkatkan performansi dan menambah ketahanan terhadap error pada link adaptation. Jika suatu blok data diterima dengan benar maka penerima akan memberi balasan dengan mengirimkan acknowledgement (ACK) melalui HS-DPCCH sebagai tanda bahwa blok data diterima dengan benar, dan menandakan bahwa blok data berikutnya dapat dikirimkan. Tetapi jika paket data yang diterima mengalami error maka akan dikirimkan NACK sebagai tanda bahwa paket data yang diterima mengalami error dan meminta paket data dikirim ulang. Dalam penambahannya, mekanisme untuk HARQ di HSDPA dilakukan di Node B (dari sebelumnya di RNC untuk R99). Dengan menggunakan beberapa pendekatan ini, semua user, baik dekat atau jauh dari base station dapat menerima proses pengiriman yang optimum.
4. Fast Schedulling
Penjadwalan transmisi packet data yang dilakukan oleh node B berdasarkan kualitas channel, kapabilitas terminal dan kelas QOS. Packet scheduler mampu merespon kondisi kanal dengan cepat. Hal ini dikarenakan pada HSDPA, packet scheduler dipindahkan dari RNC ke node B, sehingga lebih dekat dengan UE.
Radio Resource Management HSDPA
Gambar di bawah ini menunjukkan algoritma RRM HSDPA yang paling penting pada RNC dan Node B. Pada RNC, algoritma HSDPA yang baru termasuk diantaranya adalah HSDPA resource allocation, admission control, dan mobility managenment. Pada konteks ini, HSDPA resource allocation menggantikan fungsi daya yang dialokasikan dan kode kanalisasi transmisi ke Node-B untuk HSDPA dalam tiap sel. Algoritma admission control HSDPA berbeda dengan Algoritma dedicated channel (DCH) admission control Release’ 99, ketika HSDPA mempercayakan pada konsep kanal saring (shared channel). Manajemen mobitlitas untuk HSDPA juga adalah suatu fungsi baru, ketika data hanya ditransmisikan dari satu sel ke user equipment (UE) pada suatu waktu, dan manajemen buffer Node B secara efektif dibutuhkan selama handover. Pada Node B, link adaptasi high-speed downlink shared channel (HS-DSCH) yang baru, fungsinya dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian bit rate HS-DSCH tiap pentransmisian time interval (TTI), berdasarkan pada kualitas penerimaan user. Power control dari High-speed shared control channel (HS-SCCH) diperlukan untuk meminimalisasi daya yang berlebih untuk menjamin penerimaannya. Pada akhirnya, penjadwalan paket high-speed medium access control (MAC-hs) di dalam Node B, mengontrol bagaimana user HSDPA diijinkan yang disediakan pada HS-DSCH. Perancangan penjadwalan paket MAC-hs yang bagus, dapat memaksimalkan kapasitas sel .


ENJANG KUSUMANINGSIH
ANALISIS PENGARUH ADMISSION CONTROL PADA HSDPA ( HIGH SPEED DOWNLINK PACKET ACCESS )
Analysis of Admission Control Effect at HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)
IT TELKOM

http://www.ittelkom.ac.id/library/index.php?view=article&catid=17%3Asistem-komunikasi-bergerak&id=360%3Akonsep-hsdp&option=com_content&Itemid=15

Monday, May 11, 2009

ADSL


Teknologi Asyncronous Transfer Mode (ATM) saat ini memasuki operasional pelayanan secara penuh dan merupakan satu teknologi yang menjadi dasar pembuatan jaringan-jaringan yang baru.
ATM menyediakan teknologinya untuk membangun jaringan yang cocok bagi kebutuhan konsumen mereka, kombinasi kemampuan, pengaturan dan kapasitas untuk membawa jalur lain seperti Frame Ralay atau X.25 dan segala protokol seperti Internet Protocol (IP).

Ini merupakan berita baik untuk perusahaan besar dengan hubungan fiber yang langsung tetapi kantor cabang atau kantor kecil yang tergantung pada jasa kantor telepon yang selama ini kurang beruntung.
Sekarang dengan perpaduan ATM dengan asymmetric digital subscriber loop (ADSL ) menjadi standart yang diakui, perusahaan kecil mempunyai prospek terhadap akses langsung ATM dan merupakan salah satu teknologi yang memberikan pelayanan yang sangat cepat melalui jalur kabel standart..
Teknologi ini dapat menghubungkan banyak pelanggan yang berada di berbagai tempat.

ADSL membagi spectrum sampai 2,2 Mhz unit melalui kabel menjadi 3 (tiga) kanal ; kanal berkecepatan tinggi mampu mengirim sampai dengan 6,1 Mbps (atau lebih) untuk melayani pelanggan setempat.
Kanal medium speed duplex dengan jangkauan antara 16-640 Kbps untuk melayani jalur upstream, kontrol informasi ; dan plain old telephone service (POTS) untuk penggunaan suara secara normal (lihat gambar 1).
Kanal data dapat melakukan multiplexed untuk melayanani kanal-kanal yang lebih rendah.

Jalur data Asymmetric telah diciptakan untuk kedua teknologi tadi dan service base.
Dalam kabel yang lebih besar kumpulannya mempunyai kemungkinan yang besar pula untuk terjadi cakap-silang (crosstalk ) dari gangguan sinyal yang satu dengan yang lainnya.
Gangguan tersebut jarang terjadi dalam sinyal Asymmetric walaupun terdapat banyak kabel asymmetric dalam bundel.
Banyak layanan yang dibentuk ADSL untuk melayani yang telah terciptakan sebenarnya sudah asymmetric.
Akses internet, pengriman gambar dan akses kontrol jarak jauh (remote) Local area network semuanya memerlukan High Downstream rate dan lower speed upstream.

Implementasi ADSL, adalah sangat sederhana dibandingkan ISDN dan kadang-kadang tak memerlukan teknisi khusus untuk didatangkan.
Pelanggan dapat denga mudah menghubungkan ADSL modem dan carier energises conection pada tempat pelnggan berada.
Jarak subscriber exchange dan kondisi kabel dalam loop tersebut dapat membentuk efek terhadap kemampuan (performance) ADSL (lihat tabel 1).
Tetapi untuk sebagian besar pelanggan (yang secara umum berada dalam radius dua kilometer dari exchange) menawarkan hubungan yang berkecepatan tinggi


Pelayanan ADSL
Sekarang ini carier diselurh dunia dengan aktif melakukan percobaan-percobaan hubungan ADSL. Pada bulan Juli 1997 forum ADSL melaporkan operasional dua pelayanan komersil. Di Amerika perusahaan InterAcces sebuah provider internet (ISP) telah menawarkan akses internet sejak September 1996.
Perusahaan tersebut menggunakan kecepatan low downstream (1.5 MBps) untuk melayani akses internet. (walaupun ini adalah 5 kali kecepatan dari standart 28,8 Kbps analog modem)
Hal yang sama juga telah ditawarkan di Kanda oleh sebuah perusahaan telepon lokal (Sask Telephone) sejak November 1996.
Forum tersebut juga telah melaporkan bahwa telah banyak dijadwalkan untuk memasuki tahap operasi pada pertengahan tahun 1997 tapi ini belum dikonfirmasi.
Secara keseluruhan ADSL forum telah mengidentifikasikan 24 perusahaan dalam masa percobaan di 27 lokasi antara Amerika Serikat dan Kanada, mulai dari perusahaan ISP raksasa (seperti RBOCs) sampai ISP yang kecil.
Banyak dari perusahaan tersebut di atas menawarkan akses internet dan hubungan ke jaringan LAN, kecuali Pasific Bell yang menawarkan pelayanan video-on-demand.
Hal ini sangat berharga untuk diperhatikan, bahwa paling sedikit 2 dari beberapa percobaan di atas mengikut sertakan perusahaan software.
Di Washinton, GTE dan Microsoft mereka melakukan percobaan dengan telekomunikasi dan akses internet, dan di Boston Nynex dan Lotus mencoba akses internet dan akses jaringan LAN.
Di bagian dunia lainnya keadaan berbeda, 20 perusahan 15 di Eropa dan 5 di Pasifik Rim, hampir semuanya melakukan percobaan Video-on demand atau sejenisnya (near video-on-demand = NVOD).
Ini merupakan Ini merupakan peringatan dan pengharapan yang murni untuk sebuah teknologi dan mencerminkan sebuah regulasi dari beberapa negara.
Walaupun begitu sedikit dari beberapa diantaranya juga melakukan percobaan mengenai akses internet dan hubungan LAN, tetapi laporan memberikan gambaran / pandangan lain bahwa ini akan menjadi bagian penting seperti di Amerika Utara untuk memasuki percobaan berikutnya.
Perkembangan ini tidak mendapat tanggapan yang cepat karena alasan bahwa sedikit sekali tersedianya modem serta harganya yang masih sangat mahal.
Walaupun paling sedikitnya 30 perusahaan telah memproduksinya, tapi banyak dari mereka tidak mampu untuk mensuplay dalam jumlah yang cukup dan tidak satupun yang dapat menawarkan dengan harga US$ 500 untuk setiap linenya, menurut mereka hal ini tidak akan mencapai pasar yang sukses.
Persoalan berikutnya adalah banyak diantara suplier baik buka suplier yang mapan untuk dijadikan partner oleh perusahaan telekomunikasi darn produk mereka tidak dapat memberikan mekanikal serta elektronik antar muka yang mudah untuk digunakan di kantor pusat switching.
Kendala lainnya adalah, telah terjadinya “perang” sistem standart untuk line coding.

Line Coding
Ada dua standart line coding yang bersaing dalam ADSL yaitu carierless aplitude/phase modulation (CAP) dan discrete multitone (DMT).
CAP menggunakan data yang masuk untuk memodulasikan sebuah carier yang kemudian ditransmisikan melalui kabel yang panjang.
Karena carier tidak mempunyai isi informasi sehingga dapat dikompress sebelum di-transmisikan serta di-kembangkan kembali di bagian penerima; hal ini disebut “carrierless”.
DMT bekerja dengan mendistribusikan data yang masuk melalui sejumlah besar individu carier-carier kecil, menjadi 256 diskrit sub-kanal antara 26 kHz dan 11 MHz.
Cara ini memberika keuntungan-keuntungan yang besar di banding cara CAP, yang paling penting lagi DMT mempunyai kemampuan yang secara dinamis menyesuaikan pada kondisi jalur untuk mencapai daya tembus yang lebih tinggi.
Setiap sub-kanal secara potensial dapat membawa sejumlah data yang berbeda untuk menghindari noise. DMT juga sangat kokoh untuk jarak jauh, juga memberikan kekebalan terhadap noise dan fleksibel yang besar dalam pengiriman data (lihat gambar 2).
DMT telah disetujui sebagai American National Standards Institute (ANSI) dan sebagian besar perushaan Silikon telah menggunakan sistem ini untuk ADSL mereka.
Sementara itu pendukung dari CAP berjanji memberikan kemapuan tambahan yang akan membawa sistem ini setara dengan DMT.
Tapi keuntungan dari sistem DMT akan membuktikan bahwa akan keluar sebagai pilihan utama.

KAITAN ATM dan ADSL
Pada bulan April 1997, Forum ADSL mengumumkan bahwa forum telah memberikan rekomendasi teknik (TR-02) untuk digunakan pada jalur ATM dengan ASDL. Rekomendasi yang telah menyiapkan konyugasi antara ATM Forum dan ANSI yang mana bertujuan memberikan Guide Line yang lengkap untuk seleksi barier channel untuk transport dari ATM dan juga untuk memberikan interprestasi yang jelas dari seksi ANSI standart T1.413.
Dengan publikasi dari TR-02, carrier dapat mulai mebuat rencana pengenalan ATM melalui ADSL dalam jaringan mereka.
Carier dapat mendorong untuk memberikan pelayanan/kemampuan yang terbaik bagi pelanggan, dari beberapa jalur individual loop akan digabungkan dengan yang lain di kantor pusat pelayanan untuk dikirim ke alamat-alamat di tempat lain melalui satu jalur.


Alasan untuk Membuat Hubungan
Sementara ini pelayanan ADSL akan dipergunakan secara komersil untuk internet dan akses itranet, keuntungan dalam mempergunakan teknologi ini untuk memberikan ATM over the local loop adalah sangat kuat yang membuat sistem ini dalam waktu singkat akan menjadi standart carier yang terkemuka.
Kesimpulan dari uraian di atas ATM terpadu dengan ADSL akan memasuki taraf percobaan dalam waktu dekat. Akan tetapi sebelum pelayanan komersil secara penuh dapat dinikmati secara umum, ada beberapa pekerjaan yang harus sudah berjalan juga peralatan pendukung yang memberikan keneksi yang terbatas kepada local loop harus sudah terpasang dan juga harga dari modem harus sudah terjangkau.
Tapi semua faktor penghambat di atas hanya menggu waktu untuk terselesaikan.
Ada tanda prediksi yang sangat baik. Bila kita melihat bahwa kerja sama antara Americatech, Bell South, Pasific Bell dan Southwestrn Bell menunjukkan pasar kabel berada di atas 45 % di Amerika serikat dan mereka merencanakan untuk menyebarkan pasar-pasar percobaan dalam tahun 1997 juga memperkirakan untuk mengenalkan 2 juta jaringan ADSL dalam 5 tahun ke depan.
Aktifitas yang serupa sedang dikerjakan di seluruh dunia.
Sementara tidak semua jalur-jalur ini akan menjadi ATM atau ADSL yang merupakan satu persaingan tetapi ATM dengan ADSL akan berdampingan memberikan kedua-duanya baik carrier atau pelanggan keuntungan.

Friday, May 8, 2009

Perbandingan PDH dan SDH

PDH adalah sistem yang selama ini digunakan, hingga diterapkannya SDH. Kata plesiochronous berasal dari bahasa Yunani plesio yang berarti hampir. Nama ini baru dimunculkan setelah SDH diresmikan oleh CCITT, karena orang merasa perlu memberikan nama baru untuk sistem lama, yang sebelumnya dianggap sinkron, tetapi masih "kalah" sinkron dengan SDH. Dalam sebuah jaringan transmisi, pemultiplekan memiliki masalah dalam hal pencabangan dan penyisipan (drop and insert) karena sulit untuk memonitor dan mengendalikan proses ini. Jikasebuah multiplexer berusaha untuk menggabungkan beberapa sinyal ke dalam sebuah arus data (stream), terjadi kesulitan karena pulsa detak setiap sinyal tidak persis sama. Dalamsistem PDH, perbedaan sebesar 50 bit pada kecepatan 2 048 Mb/s adalah sesuatu yang wajar.Ini karena PDH tidak menyinkronkan jaringan dalam arti sesungguhnya. PDH hanya menggunakan pulsa detak maksimum pada setiap simpul (switching node) sebagai standar. Jika tidak ada lagi data bit dalam buffer karena sinyal data tersebut menggunakan pulsa detak yang lebih lambat, maka PDH akan menyisipkan bit-bit tambahan (stuff bits, Stopfbit). Sebaliknya, multiplexer penerima harus membuang bit-bit tambahan tersebut. Kerugian lain yang dimiliki PDH adalah kemampuan komponen transmisi yang terbatas

pada satu jenis layanan saja, pada umumnya layanan telepon biasa yang dikenal dengan Plain Old Telephone Service (PTOS). Hal ini tentu saja tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi yang mengutamakan efisiensi hardware (dalam hal ini kabel baik serat optik maupun tembaga). Jaringan transmisi modern harus mampu menggabungkan beberapa jenis layanan. Integrasi dan fleksibilitas inilah yang ditawarkan SDH sebagai salah satu kelebihannya.

Keunggulan SDH yang paling utama adalah prinsip pemultiplekan yang murni sinkron. Kebalikan dari teknik pemultiplekan PDH seperti yang disebutkan di atas, beberapa sinyal data dapat dimultiplek menjadi sinyal SDH yang memiliki kecepatan lebih tinggi secara langsung (direct syncronous multiplexing). Cara kerja teknik ini akan dijelaskan dalam bagian-bagian selanjutnya.
Sifat-sifat SDH lainnya adalah sebagai berikut :
# Manajemen dan maintanance jaringan yang sangat baik dan fleksibel. Hampir 5% dari
seluruh lebar pita digunakan untuk fungsifungsi ini (lihat bagian selanjutnya mengenai
struktur frame).
# Self healing, yaitu pencarian rute kembali (rerouting) tanpa pemutusan layanan.


Alokasi Kanal Frekuensi UMTS

Alokasi kanal frekuensi dari IMT2000 didasarkan pada pembagian frekuensi yang dilakukan WARC. Alokasi band 1885 MHz - 2025 MHz dan 2110 MHz – 2200 MHz dimaksudkan untuk mengimplementasikan IMT –2000, sehingga untuk rentang frekuensi tersebut akan dihindarkan dari pemakaian atau penggunaan layananlayanan lain.

UMTS termasuk dalam suatu sistem telekomunikasi yang sedang dikembangkan dalam kerangka IMT-2000. Alokasi frekuensi dari UMTS sendiri dibagi manjadi dua bagian berdasarkan mode pengoperasian metode duplex- nya, dan alokasi untuk penggunaan satelit baik pengunaan frekuensi uplink maupun frekuensi downlink sudah tersedia meskipun mungkin belum digunakan. Alokasi frekuensi dari UMTS adalah sebagai berikut:

a) Band frekuensi antara 1920 MHz– 1980 MHz dan antara 2110 MHZ-2170 MHz digunakan untuk UMTS dengan metode duplex FDD dengan sepasang/ paired frekuensi yang akan digunakan untuk uplink dan downlink. Suatu operator membutuhkan antara tiga sampai empat channel agar dapat menyediakan suatu kecepatan yang tinggi didalam suatu jaringan dengan kapasitas yang tinggi pula. Channel-channel tersebut dapat berukuran 2x15 MHz atau 2x20 MHz. Besar dari channel spacing ditetapkan sebesar 5 MHz.

b) Band frekuensi antara 1900 MHz – 1920 MHz dan antara 2010 MHz-2025 MHz digunakan untuk UMTS dengan metode TDD. Besar dari channel spacing sebesar 5 MHz. Karena menggunakan metode duplex TDD maka transmiter dan receiver tidak dipisahkan dengan frekuensi, TDD menggunakan unpaired frekuensi.

c) Band frekuensi antara 1980 MHz – 2010 MHz dan antara 2170 MHz-2200
MHz digunakan untuk satelit yang terdiri dari frekuensi uplink dan downlink

Perkembangan teknologi transfer data pada jaringan GSM

GSM adalah singkatan dari "Global System for Mobile Communications". GSM merupakan satu sistem komunikasi digital tanpa kabel yang bersifat terbuka dan internasional. GSM masih terus dan akan tetap dikembangkan, terutama oleh anggota anggota negara yang membuatnya.

Pertama kali adanya fungsi untuk transfer data (bukan voice call) dalam jaringan GSM dilakukan dengan menggunakan teknologi CSD (Circuit Switched Data) yang berkecepatan rendah, sekitar 9.6 kbps, lalu disusul dengan HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) yang meningkatkan kecepatan transfer data menjadi 14.4 kbps per-slot, karena ada 4 slot maka kecepatan maximum nya adalah 57.6 kbps, namun kecepatan ini masih terlalu rendah karena kecepatan penggunaan sesungguhnya tidak mencapai nilai maximum tersebut.

Teknologi CSD dan HSCSD yang menggunakan sistim "Circuit Switch" tidak bertahan lama, bahkan banyak Operator GSM yang tidak menggunakannya dan langsung menggunakan GPRS, contohnya adalah Operator Operator GSM di Indonesia, hal ini mungkin dikarenakan oleh dua faktor penting, pertama yaitu pada saat permulaan munculnya GSM, data transfer tidak banyak diminati dibanding voice call, alasan yang kedua yaitu pada mulanya tidak banyak handset selular yang memiliki fungsi browsing, email, dan sebagainya, juga pada mulanya jarang ada handset selular yang memiliki koneksi ke komputer untuk kepentingan transfer data.

Setelah teknik "Circuit Switch" dalam CSD dan HSCSD yang kurang digunakan ini lalu muncul GPRS (General Packet Radio Service) yang menggunakan sistem "Packet Switch" yang lebih cepat dan efisien dari "Circuit Switch" pada HSCSD.

GPRS dipisahkan dalam beberapa kelas kecepatan, seperti kelas 2 (2+1), 4 (3+1), 6 (3+2 / 3+2), 8 (4+1), 10 (4+1 / 3+2) dan 12 (4+1 / 3+2 / 2+3 / 1+4). Semakin tinggi kelasnya semakin cepat transfer data nya, lalu ada pemisahan kelas kelas handset selular menurut fungsi kualitas GPRS nya seperti "Class A" yang bisa melakukan voice call dan transfer data pada waktu yang bersamaan, "Class B" yang bisa melalukan voice call dan transfer data pada waktu yang bersamaan tapi transfer data akan otomatis dihentikan sementara jika ada voice call atau SMS, "Class C" adalah yang terendah dan pengguna harus melakukan switch secara manual untuk transfer data atau voice call dan SMS.

GPRS dapat mencapai kecepatan hingga 115kbps dan secara teori dapat mecapai kecepatan maximum hingga 160kbps. GPRS masih berada dalam era 2G, untuk membuat jaringan Operator menjadi 3G ada beberapa pilihan yang dapat dipilih Operator, salah satunya adalah EDGE.

EDGE adalah singkatan dari "Enhanced Data for Global Evolution", EDGE juga sering disebut sebagai EGPRS atau "Enhanced GPRS". EDGE merupakan suatu metode peningkatan kecepatan transfer data dari GPRS, EDGE hanya menambahkan beberapa spesifikasi baru pada protokol GPRS, jadi EDGE berjalan seiring dengan GPRS dan tidak bisa berdiri sendiri. Bagi Operator untuk menerapkan EDGE, pada dasarnya hanya memerlukan perubahan software dalam jaringan Operator, investasi yang diperlukan sangat minim karena tidak perlu tambahan hardware pada jaringan GSM yang sudah menggunakan GPRS. Aplikasi yang memakai koneksi GPRS akan bekerja normal pada jaringan EDGE tanpa ada perubahan sama sekali.

EDGE dapat mencapai kecepatan hingga 384 kbps dan secara teori dapat mecapai kecepatan maximum hingga 473.6kbps. Tapi mungkin kecepatan rata rata yang didapatkan berkisar antara 100 - 200 kbps, hal ini karena ketergantungan pada kualitas server Operator, banyaknya jumlah pengguna pada saat penggunaan dan kecepatan pada handset selular pengguna.

Pada dasarnya EDGE dipilih dan digunakan oleh Operator GSM yang tidak atau belum mendapatkan ijin sistim UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) yang termasuk dalam golongan 3G. Banyak yang menyebutkan bahwa EDGE masih dalam generasi 2G, bahkan sering disebut sebagai 2.5G (yang merupakan suatu metode untuk transisi menuju 3G). Sebenarnya EDGE adalah bagian dari 3G yang dapat bekerja pada jaringan GSM yang berada pada frekuensi 800, 850, 900, 1800 dan 1900Mhz.

EDGE merupakan sebuah upgrade untuk jaringan Operator GSM/GPRS ke 3G yang termurah (tanpa perlu penggantian hardware jika jaringan GSM Operator tersebut sudah menggunakan GPRS) dan tercepat (dapat diterapkan dengan cepat) dibandingi untuk menerapkan sistim baru UMTS.

http://pogotel.blogspot.com/search/label/GSM

Wednesday, May 6, 2009

Teknologi Jaringan GSM

Kita tidak mau kan hanya menjadi pengguna handphone tanpa tau apa yang menyebabkan hanphone kita bisa berdering. Tulisan ini mengajak kita mengenal dunia maya yang kita rasakan keberadaan nya sebagai sarana telekomunikasi tercanggih saat ini. Sudah selaiknya kita mengetahui apa saja yang menjadi elemen network GSM (Global System for Mobile communication). Apa dan bagaimana telekomunikasi bergerak seluler terjadi? Akan terjawabdalam tulisan ini .
Jadi, ikuti terus ya!Untuk memenuhi kebutuhan manusia berkomunikasi kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun, sistem telekomunikasi bergerak seluler diciptakan dan telah digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Awalnya, memang seperti suatu keajaiban, jika orang bisa berbicara ke orang di belahan benua lain dengan telepon tanpa kabel. Orangawam kebanyakan bertanya, “Koq bisa nyambung? Pakai apa ya?”Itulah ajaibnya telekomunikasi bergerak seluler. Dibalik keajaiban itu ternyata ada jawaban logis, bahwa komunikasi/hubungan dapat terjadi dengan menggunakan media udara (air interface) dari hand phone ke BTS (BaseTransceiver Station merupakan station pemancar dan penerima fhisik nya berupa menara atau tower yang dilengkapi dengan peralatannya) dengan kecepatan 22,8 Kb/s, dari BTS kemudian diteruskan ke BSC sebagai induk dari BTS yangkemudian BSC meneruskan ke SSS (Switching Sub System yang terdiri dari : MSC, HLR, VLR, EIR dan AuC yang akandi jelaskan pada episode mendatang jika ada respon dari teman2) untuk menentukan tujuan telpon kita ke arah mana:HP Ke HP, HP ke fix phone ( telpon rumah ), Interlokal, SLI dll.
Prosesnya terjadi sangat cepat, jadi seperti orangberbicara tatap muka.Nah, hal ini dapat terjadi karena telekomunikasi bergerak seluler mempunyai berbagai perangkat/elemen yang ngerjain seluruh proses yang diperlukan dalam komunikasi/hubungan. Seluruh perangkat dan elemen ini diatur oleh sistemsehingga membentuk jaringan, yang sering kita sebut sebagai network.Jadi ingat ya, kalau orang berbicara network, berarti orang tersebut berbicara sistem jaringan, yang tentunya akanmelibatkan banyak hal. Untuk mengetahui lebih dalam tentang teknologi GSM, kita kupas satu-persatu Yoook !!! ArsitekJaringan GSM Jaringan GSM secara garis besarnya dibagi menjadi 3 sistem yaitu:
1. Switching Sub System (SSS). Tugasnya mengatur komunikasi antar pelanggan GSM, mengatur komunikasi pelanggan GSM dengan jaringan lain, dan sebagai data base untuk manajemen mobilitas pelanggan. Berarti si SSS inilah yang mengatur hubungan telekomunikasi seluler antar pelanggan Telkomsel dan dari/ke pelanggan operator lain,sekaligus mencatat posisi pelanggan, lokal atau roaming atau SLJJ, dls. Kalau di jaringan PSTN, SSS sering disebut sebagai Sentral Telepon, karena semua proses hubungan tercatat di sini.
2. Base Station System (BSS). Si BSS biasanya memiliki BSC yang bertugas mengendalikan mobile station/pelanggan yang berada dibawah wilayah cakupannya, dan menghubungkan mobile station dengan SSS. BSS merupakan bagian dari radio seluler dari jaringan GSM. Dalam network GSM, radio seluler merupakan elemen utama, karena komunikasi ditransmit melalui frekwensi radio.
3. Operation Maintenance System (OMS). Sedangkan Operation Mainetenance Center bertugas melakukanpengawasan performansi seluruh jaringan BSS dan SSS yang ada dibawah kendalinya, melakukan penanganangangguan tingkat pertama, loading data base dan memberikan informasi gangguan dan performansi jaringan.Ibarat perang, BSS merupakan regu prajurit yang gerilya dan ditempatkan dimana-mana. Sedang SSS adalahkomandan regu sedangkan OMS adalah pengawas perang. Kali ini, kita beri penghormatan tertinggi dulu buat paraprajurit ? BSS- untuk dibahas duluan.
Setuju, kan? Base Station System (BSS) Base Station System (BSS) merupakan bagian dari radio sistem pada network GSM yang terdiri dari: BSC, BTS danTRAU. Ketiganya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena fungsi mereka berbeda namun satu dengan lainnya saling mendukung. Bagaimana ’saling mendukung’nya BSC, BTS dan TRAU, ceritanya begini. ( he he he kayak kismis : kisah2 mistery ) aja…! Base Station Controller (BSC)BSC adalah bagian inti (intelligent/master) dari sistem BSS yang menghubungkan antara BTS dengan SSS (seluruh data base BTS dan TRAU ada pada BSC). Pada Siemens Base Station antara BSC dan Network SSS perlu bantuan peralatan jaringan lain, berupa Transcoding and Rate Adaptation Unit (TRAU) melalui A-sub interface (interface BSC-TRAU) dan A interface (interface MSC-TRAU). Adapun fungsi utama dari BSC adalah: data base seluruh network elemen BSS, penyambungan kanal trafik,memproses pensinyalan, pongontrolan daya, menangani fungsi-fungsi operasi dan maintenace serta monitoring system. Base Transceiver Station (BTS) BTS dapat dilihat sebagai bagian dasar dalam jaringan BSS dan perlengkapan hubungan antara BSC dan MS (mobile subscriber/pelanggan). Fungsinya sebagai elemen network yang berinteraksi langsung dengan mobile subscriber melaluiradio interface (air interface).
BTS terdiri dari Tx (transmite) dan Rx (Receive) yang menyediakan kanal pembicaraan.Seperti radio pada umumnya, radio interface di BTS memiliki daya pancar yang terbatas, dalam GSM sering dikenal dengan istilah wilayah cakupan atau radio service area. Cara kerja radio suatu BTS adalah membentuk dan mengatursel trafik hubungan dan hand over (perpindahan MS dari satu BTS ke BTS lain) yang berada didalam wilayah cakupannya. Transcoding Rate and Adaptions Unit (TRAU) TRAU adalah interface antara BSC dan SSS (MSC). Meskipun TRAU merupakan bagian dari BSS, biasanya TRAU diletakkan dekat MSC. Hal ini dimaksudkan untuk penghematan link transmisi. Pada perangkat TRAU terjadi kompresing link dari dari 64 Kbps dari MSC ke TRAU (4 A-Interface/PCMA) menjadi 16Kbps dari TRAU ke BSC (1 Asub-Interface/PCMS). Kompresing ini dilakukan hanya untuk traffic channel.
Hal tersebut
dimaksudkan agar traffic channel yang digunakan untuk percakapan pelanggan bisa lebih banyak 4 kali darisebelumnya. Sedangkan untuk time slot 0 yang digunakan untuk frame alignment signal dan time slot 16 untuk signalingtidak dilakukan kompresing, kecepatannya tetap 64 Kb/s sebab kalo dikompres juga maka untuk proses pensinyalanakan jadi lambat. Karena di TRAU dilakukan pengkompresan maka TRAU juga melakukan adaptasi suara agar suarapelanggan sama seperti aslinya, tidak terkompres meninggi atau mengecil seperti micky mouse.
WanXp Homepagehttp://root.wanxp.netPowered by Joomla!Generated: 9 March, 2009, 17:01