Sunday, October 8, 2017

#Gi-Fi

#Gi-Fi.                  
جاى فاى أو Gi-Fi، هي تقنية النقل اللاسلكي بالجيجا، وهي التقنية التي من المتوقع أن تغير شكل شبكات الاتصال اللاسلكي في المستقبل. ظهرت تقنية جاي فاي Gi-Fi في عام 2009 في جامعة ملبورن في أستراليا على يد البروفيسور ستان سكافيديس، ثم تولى مركز التميز وتكنولوجيا المعلومات الاسترالي NICTA تطوير التقنية الجديدة.

تقنية “جاى فاى” أو الجيجا بت اللاسلكي هي أول تقنية متكاملة على مستوى العالم للإرسال والاستقبال من خلال شريحة واحدة رقاقة أو Chip تعمل في نطاق الطيف الترددي 60 جيجا هيرتز.

وطبقا للتجارب التي تمت، فإن هذه التقنية تسمح بنقل البيانات لاسلكيا سواء كانت صوتا أو صورة أو فيديو بسرعات تصل إلى 5 جيجا في الثانية الواحدة، أي عشرة أضعاف الحد الأقصى للمعدل الحالي لسرعات النقل اللاسلكي، وبتكلفة أقل بعشرة مرات من التكلفة الحالية. وهي تعمل على نقل البيانات ضمن نطاق 10 أمتار، مما يجعلها منافسة أكثر لتقنية البلوتوث.

تستخدم تقنية Gi-Fi شريحة صغيرة بطول 5 ملليمتر وعرض 5 ملليمتر، وهوائي لا يتعدى طوله 1 ملليمتر، هذا الحجم متناهي الصغر يجعلها تستهلك طاقة أقل من مثيلاتها، فهي تستهلك أقل من 2 مللي وات من الطاقة لنقل البيانات لاسلكيًا عبر المسافات القصيرة.

تطور الاتصالات اللاسلكية

حتى الوصول لثورة تكنولوجيا Gi-Fi مرت تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية بمراحل عدة وتجارب كثيرة، فقد كان ظهور الاتصال اللاسلكي ضرورة حتمية مع تطور تكنولوجيا المعلومات، فلم تكن الشبكات المعتمدة على الكابلات قادرة على مواكبة التطور السريع للعالم الرقمي.

صعوبة تركيب الكابلات، إنشاء الشبكات، مشاكل الحفر ذو التكلفة العالية، أزمات الحصول على التراخيص، الانقطاع المتكرر، صعوبة التوصيل للمنازل، والتكلفة العالية جدًا، كل هذه الأسباب أدت لضرورة البحث عن بديل ثوري جديد يمكننا من الحصول على سرعات عالية وبتكلفة أقل.

منذ العام 1980 جرت محاولات حثيثة لإيجاد بديل للاتصالات السلكية المعتمدة على الكابلات، وكانت المحاولات عديدة والتجارب كثيرة، وفي النهاية نجحت المحاولات في إيجاد بديل ثوري، ففي العام 1993 قامت أكثر من 30 شركة ومؤسسة تقنية بتأسيس ما يسمى Infrared Data Association، والهدف كان استحداث بروتوكول يستخدم في تطوير تقنية النقل اللاسلكي عبر الأشعة تحت الحمراء.

كانت البداية مع تقنية Wi-Fi والتي ظهرت عام 1990 بشكل تجريبي، حيث كانت بديل ثوري هام جدا لنقل المعلومات بدون كابلات، كما أن لها القدرة على اختراق الجدران والحواجز، ونقل البيانات بسرعات عالية تصل إلى 54Mbps.

في العام 1998 ظهرت تقنية أخري وهي تقنية البلوتوث، وهي تقنية راديوية تستعمل لنقل المعلومات في مسافات قصيرة لا تتعدى العشرة أمتار.

أما تقنية WiMAX فقد ظهرت في عام 2001، وتعتبر امتداد لتقنية Wi-Fi. تتميز WiMAX بالسرعات‎ ‎العالية التي تصل إلى 280 Mb/s لاسلكياً، وتعمل في الحيز ‏الترددي ما بين 10 و66 جيجا هرتز، وقد نزلت مواصفات‏‎ ‎أخرى حديثًا لتوصيف العمل في الحيز الترددي ما بين 2 ‏و11 جيجا هرتز.

مميزات تقنية Gi-Fi

تم تطوير تقنية Gi-Fi من خلال صناعة شريحة صغيرة يمكن دمجها بسهولة في أي جهاز إلكتروني منزلي أو مكتبي. وهذه الشريحة وللمرة الأولى أيضا يمكنها أن ترسل وتستقبل البيانات بهذه السرعات الفائقة، فشريحة Gi-Fi تعتبر جهازا متكاملا للإرسال والاستقبال اللاسلكي باستخدام هوائي صغير جدا، وبالتالي يمكن لأي شخص أن ينقل ملف فيديو عالي الوضوح HD حجمه 5 جيجا في ثانية واحدة.

تعمل التقنية الجديدة على التردد 60 جيجا هيرتز، على عكس التقنيات السابقة والتي كانت تعمل على تردد 2.4 جيجا هيرتز، العمل على تردد 60 جيجا هيرتز له عدة ميزات وربما أهمها عدم استهلاك الطاقة بكثرة.

تتميز التقنية الجديدة بدرجة أمان عالية، حيث أن إمكانية اختراقها شبه منعدمة مقارنة بالتقنيات السابقة عليها، كما أن صغر الحجم وقوة التغطية وانعدام مشاكل الانقطاع وسرعة تحديد المواقع يجعلنا ندرك أن هذه التقنية هي المناسبة لتطور عالمنا الرقمي.

أما الميزة الكبرى في تقنية Gi-Fi فهي أنها لا تحتاج لأي تركيبات معقدة ولا تكاليف عالية، بل إنها تحول أي جهاز تتواجد به إلى محطة إرسال واستقبال، كما أنها تدعم التوصيل المتعدد للأجهزة الأخرى، أي انها تتيح لعدة أجهزة الارتباط بها في نفس الوقت، والاستفادة من إمكانياتها. كما أنها تدعم وتتوافق مع معايير الجمعية العالمية لمهندسي الاتصالات، ومعايير الاتحاد الدولي للاتصالات.

gi-fi-technology-7-638

مستقبل تقنية Gi-Fi

مازالت التقنية الجديدة قيد التطوير حاليا، حيث تقوم عدة شركات عالمية مثل IBM وسامسونج وتوشيبا وباناسونيك بالمساهمة في تطوير التقنية الجديدة، ومحاولة إدماجها في المنتجات الجديدة، فربما خلال ثلاث أو أربع سنوات ستصبح تقنية Gi-Fi هي التقنية الأساسية للاتصالات اللاسلكية في عالمنا.

التراسل

#التراسل:
#Transmission:
ببساطة هذا مجال قوي جدا بالنسبة لشبكة الموبايل وتحتاج إلى مؤهلات كبيرة لكي تعمل فيه..
لتعمل في المجال هذا يجب أن تكون عندك خلفيه قوية عن الشبكة كتكنولوجي وهاردوير أيضا..

مجال الترانسميشن ببساطة هو طريقة نقل الترافيك من سايت لباقي أجزاء الشبكة.. ويسمى site to site communication..

ولهذا أنت تتعامل مع عدد من ترافيك عالي ومعدل نقل بيانات كبير..

لكي ننقل الترافيك لازم نمر علي قواعد معينة .. القواعد هذه تحدد لنا شكل الإشارة و سرعتها و شكل الفريم و معلومات الكنترول، عبارة عن ماذا واين و كل الكلام هذا.. وهذا ما يسمى بروتوكول Protocol..

في البداية ظهر بروتوكول اسمه PDH..

ومعناه plesioschronous digital Hierarchy..

وهذا يدل على أن الترانسميشن يكون عبارة عن إشارات ديجيتال ويكون بشكل متزامن بين الترانسميتر والريسيفر و كلمة هيراركي تدل على أنك ممكن تزود معدل نقل البيانات وتقلله بشكل هرمي..

البروتوكول هذا فيه أكثر من ستاندرد..

ستاندرد أوروبا والذي يسمى ال E1..
,وبعده E2 , E3 , E4..

ستاندرد أمريكا ويسمى ال T1..
,وبعده T2 , T3 , T4..

ستاندرد اليابان والذي يسمى ال J1..
وبعده J2 , J3 , J4 , J5..

معظم دول العالم تستخدم ستاندرد أوروبا..

الستاندرد هذا قال أن الترافيك سيمر في كابلات نحاس أو كواكسيال copper , coaxial cable..

قال أيضا أن الفريم سيكون عبارة عن 32 تايم سلوت منهم 30 لليوزرز و ال 2 الباقيين للكونترول..

frame consists of 32 time slot..

each time slot contain 8 bits..

each frame contain 256 bit..

frame duration = 125 microsecond..

then we can transmit 8000 frame / sec grin emoticon..

ماذا يعني تايم سلوت؟

تايم سلوت يعني التشانل التي تتكلم عليها أصبحت شيرد..
time shared channel..

يعني التشانل ستكون موجودة عندك تايم معين تأخذ منك شوية داتا و بعدين تذهب للي بعدك نفس التايم تأخذ منه نفس الداتا و هكذا..

لو أردنا نحسب معدل نقل البيانات على E1..

data rate = 32 time slot * 8 bit per time slot * 8000 frame per second = 2.048 mbps

يعني سرعة نقل البيانات على كابل ال E1 يساوي 2ميجا بت في الثانية..

طيب لو محتاج أكثر من هذا عندك ال..

E2 = 8 mbps
E3= 34 mbps
E4= 139 mbps

وهذا يكون عن طريق multiplexers..

طيب بالنسبه لل T1..

يتقسم 24 تايم سلوت فقط ..

data rate = 24 time slot * 8 bit per slot * 8000 frame per second = 1.55 mbps

######################
أهم مشاكل تكنولوجي ال PDH..
######################

1- low data rates.
2- low capacity.
3- incompatibility.

ولهذا أوروبا عملت شيء اسمه ال SDH..

synchronous digital hierarchy..

وهنا أصبحنا نستخدم كابلات الفايبر لأنها ترسل وتستقبل الإشارة في شكل light wave عن طريق كابلات fiber optics.. وبسرعه الضوء..
speed of light = 300000000 m/sec..

وسموا الستاندرد STM-1..

synchronous transport module - level 1..

وبعده STM-4 , STM-16 ,...

وفي هذه التكنولوجي أصبحنا نرسل كم بيانات أعلى في نفس التايم و بالتالي السرعة زادت وبهذا حلينا مشكلة الداتا ريت القليلة..

data rate = 9 rows * 270 colums * 8 bits * 8000 frame per sec = 155.5 mbps

الفريم الواحد من ال STM عبارة عن ماتريكس مكونة من 9 صفوف و 270 عمود .. كل بكسيل من الماتريكس يمثل تايم سلوت .. كل تايم سلوت يحمل 8 بت من الداتا .. وكل الفريم هذا يتم إرساله خلال 125 ميكروثانية .. وبالتالي سرعته في الثانية 8000 فريم..

وبهذا يكون أقل معدل في ال SDH مثل أكبر معدل في ال PDH..

E4 = 139 mbps v.s STM-1 = 155.5 mbbs..

الترانسميشن مجال مهم جدا وطبيعة عمله ممتازة ومرتباته أيضا لكن يحتاج منك شغل كثير..

م.محمد سعيد

شرح مكونات ال #Link

شرح مكونات ال #Link
#الجزء_الأول..
ماهو ال Link؟!!
هو ربط سايت بسايت site to site communication أو bts to bsc comm، يعني سايت يكلم سايت أو سايت يكلم كنترولر bsc.
ويستخدم ال microwaves لإرسال ال traffic من site لآخر.
معنى هذا أن وظيفة لينك الميكررويف الأساسية أنه يجمع الداتا والمكالمات (التي تسمى ترافيك) من ال users ويشكلها في format معين ويرسلها لل bsc لكي ترسلها للمكان المناسب (السايت الذي فيه الشخص الذي تتواصل معه مثلا، أو ال msc السويتش الأساسي).

الفكرة ببساطة أن ال site يكون في ال cabients كثير منها يعمل على 2G وال 3G وال 4G وال signals كلها بعد أن تستقبلها من ال users نحتاج أن نرسلها إلى بقية أجزاء الشبكة مثل ال BSC وال RNC وال core network.

لينك الميكرويف ينقسم إلى جزئين، الجزء الأول يسمى Site أو near end وهو السايت الذي أنا فيه والآخر في الجهة المقابلة يسمى Facing أو far end.

ال site من وجهه نظر ال Transmission عبارة عن 3 أجزاء.
أولهم: ال microwave cabient أو ال indoor unit أو الشيلف أو BBU، أيا كان.
الجزء الثاني: ال Outdoor Unit وتكون عبارة عن RAU و MW antenna.
الجزء الثالث: والذي يربطهم ببعض ويكون عبارة عن coaxial cable أو يسمى IF cable.

لينك الترانسميشن يسمى عند شركة إريكسون minilink إنما عند هواوي يسمى RTN.
ال minilink له أنواع كثيرة منها E / PT / marconi / HC / CN وأشهرهم ال Traffic node.
ال RTN له أنواع منها RTN 610 / 620 / 950 وأحدثهم RTN 980.

لكي تعمل login على ال link في Ericsson تحتاج software اسمه minilink craft إنما في huawei تحتاج tool أخرى اسمها web lct هذا بالنسبة لل site يعني locally إنما لو كنت تعمل في ال NOC تحتاج Tools أخرى مثل ال SOEM وال U2000.

######################
لينك الميكرويف يتكون من 3 أجزاء رئيسية:
######################

******************************
1- Indoor Unit:
******************************

تسمى الترافيك نود traffic node وهذه تتكون من مجموعة من الكروت الإلكترونية وفائدتها الأساسية أنها تأخذ الترافيك من كابينة ال RBS عن طريق ال DDF في شكل E1 أو STM-1 كابل TWISTED E1 أو FIBER وتعمل له MODULATION و TDM MULTIPLEXING وترسله للسايت الاخر أو لل BSC هذه العملية بمجملها إرسال واستقبال طبعا.

******************************
2- Outdoor unit:
******************************

وهذه جزئين..

A- RAU (Radio Adaption Unit):

ال RAU أو radio adaption unit وهذه وظيفتها تحمي up & down frequency conversion بمعنى أصح تقلل تردد الإشارات الآتية لكي تمررها عبر كابل ال IF وترفع ترددات الإشارات الخارجة TRANSMIT path لكي ترسلها من خلال ال MW Antenna التي تتراوح بين 0.2, 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.8, 2.4, 3.7 متر.

B- MW Antenna:

هو نوع من أنواع ال directive antenna يعني بيطلع beam موجة في مساحة معينة ويجب أن يكون line of sight مع اللينك الآخر (يعني على خط واحد).

******************************
3- IF cable (intermediate frequency):
******************************

يعني التردد الوسيط وهو باند معين من الترددات يمر تردد الإشارة الداخلة له سواء في الاستقبال أو في مسار الإرسال عن طريق ال RAU مثل ماقلنا الذي يوصل الإشارة للانتنا في الأعلى، وأيضا يقوم الكيبل بتغذية ال RAU بباور -48 DC فولت.

بالنسبه للينكات إريكسون أنواعها كثير منها:
TN, HC, PT 2020 6020, SP

أشهرها TN traffic node.
أحدثها TN R5، سنتكلم عنها..

الترددات التي تعمل عليها لينكات الميكروويف هي:
7, 8, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38 GHZ

عدد ال E1:
2 - 16
4 - 32
64 E1 for STM-1

ال DATA RATES تتراوح من:
4 Mbps - 155.5 Mbps

نوع ال modulation:
C-QPSK
16 QAM
64 QAM
128 QAM

وطبعا كلما زاد ال ORDER  لل modulation  ونوعه يزيد معه ال DATA RATE.

هذا الرابط لمعرفة الترددات في أي دولة في العالم

هذا الرابط لمعرفة الترددات في أي دولة في العالم اختر الدوله وتجيك ترددات 4G

عندما اخترت مصر وجد جيل ثاي وثالث والرابع غير متعرف عليه

وفي اليمن ...بناءا علي هذا اللينك الجيل الثاني هو فقط الموجود...هل هذا صحيح

وفي الجزائر تم التعرف علي الثلاثه....

https://m.gsmarena.com/network-bands.php3

هذه قائمة بجميع #مشغلي خدمة #الاتصالات في العالم
#استفسار
أريد معرفة ألفرق بين FER  و BER في GSM
BER bit error rate
FER frame error rate

Thanks

http://mcc-mnc.com

ايه هو نظام الفويب VoIP

Follow this group
https://www.facebook.com/groups/1810164615961125/
في البداية لازم نعرف ايه هو نظام الفويب VoIP
او زي ما بيطلق عليه نظام الكول سنتر او السنترال الIP

هو عبارة عن نظام لأدارة المكالمات وتوجيهها وتزويدها بخصائص ومميزات تفيد الشركة او المؤسسة.
خصائص أساسية زي :
تسجيل مكالمات
تقارير للمكالمات
توزيع المكالمات بشكل أوتوماتيكي
رسائل توجيهية IVR زي للمبيعات اضغط 1 وهكذا
تحويل المكالمات
وخصائص تانية كتير

***خلينا متفقين ان الفويب ملوش حدود ومفيش حاجة مستحيلة فيه.

تابعو معانا هنمشي خطوة خطوة باذن الله
#Understanding_VoIP

بوست رقم 1

الفرق بين أنظمة الإتصالات التقليدية القديمة التي تعمل بالطريقة ال Analog
وبين الأنظمة التي تعمل بالنظام المتقدم VoIP وتسمى ب IP PBX

الإختلاف رقم 1:

* لبناء نظام سنترال مثل باناسونيك انالوج تحتاج لمد كابلات مخصصة لشبكة التليفونات وتحتاج لكل مكتب خاص بموظف ان يكون عنده نقطة تليفون ونقطة شبكة (لجهاز الكمبيوتر الخاص به) مما يكلفك الكثير.

- أما مع تطور التكنولوجيا في مجال الإتصالات أصبح الإتصالات تسير عبر كابلات الإنترنت وهو الترجمة الحرفية لكلمة VoIP (Voice over Interface Protocol)
وهذا يعني انك لن تحتاج لمد كابلات مخصصة للتليفونات ولكن تستخدم نقطة الشبكة لكي توصل عليها التليفون والكمبيوتر معا ومعظم تليفونات الآي بي تأتي بفتحتين نتورك بحيث فتحة لتوصيل الكابل من السويتش وفتحة أخى للجهاز لعدم خسارة نقطة للتليفون وتستطيع أن تزود عدد التليفونات في نفس المكتب عن طريق سويتش نتورك دون الحاجة لمد سلك إضافي من مكان السنترال لغرفة الموظفين بالإضافة إلى إمكانك ربط فروع شركتك بشبكة تليفونات واحدة عن طريق الإنترنت .

****متقلقوش كل شيء هنشرحه بالتفصيل

البوست القادم شرح للإختلاف رقم 2

بوست رقم 2

الفرق بين أنظمة الإتصالات التقليدية القديمة التي تعمل بالطريقة ال Analog
وبين الأنظمة التي تعمل بالنظام المتقدم VoIP وتسمى ب IP PBX
الإختلاف رقم 2:

*تقوم السنترالات القديمة بربط الخطوط الخارجية بالمستخدمين بطرق عقيمة تجعل المستخدم مطالب بحفظ أرقام الخطوط لسحبها وطلب منها أي رقم يشاءه وهذا يزيد من تكلفة المكالمات لأن معظم الشبكات تعطي تكلفة أقل للمكالمات لنفس الشبكة وأحيانا دقائق مجانية قد تضيع وفي نفس الوقت فاتورة تليفون خارجي آخر عاليه لأن الموظفين يستخدمونها لشبكات أخرى فهذا يزيد من تكلفة الإتصالات للشركة لسوء تنظيم المكالمات ليس أكثر.

-أما مع التقدم والتطور أصبح يستطيع السنترال الفويب ان يفصل بين الخطوط الخارجية والمستخدمين نهائيا ويحدد هو خروج المكالمة من الخط الصحيح بناءا على الرقم نفسه.
#مثال
يستطيع تحديد مسار المكالمات الخارجية حسب الشبكة بمعنى لو الرقم يبدأ ب 010 يخرج المكالمة من شريحة فودافون ولو يبدأ ب 011 تخرج من اتصالات وهكذا.
وتستطيع أيضا أن تحدد أوقات معينة يستخدم فيها خطوط معينة بحيث لو عندك باقات محددة بوقت معين.
غير ذلك تستطيع متابعة التقارير الخاصة بالمكالمات لضبط سوء استخدام خطوط التليفون الخاصة بالشركة وسماع المكالمة إذا أردت للتأكد من حسن سير العمل.

****متقلقوش كل شيء هنشرحه بالتفصيل
البوست القادم شرح للإختلاف رقم 3

بوست رقم 3

Explain!! S/N if less than 10

Explain!!
S/N if less than 10.
You will get noise on phone call and signal cut not stable on ADSL modem.
أهمية الـ Filter في خدمة الـ ADSL:
-----------------------------------
- عندما تضيف ميزة الـ ADSL إلى خطك الهاتفي العادي، سوف يحمل السلك الهاتفي موجتين جيبيتين الأولى خاصة بالصوت ذات تردد منخفض، والثانية خاصة بتبادل المعطيات عبر Adsl عالية التردد.
غرض الفاصل (splitter) - أو الفلتر Filter  هو عزل أجهزة الـ analog ذات التردد المنخفض لتحول دون تداخلها مع  التردد العالي لخدمة الـ ADSL
حيث أن موجة ADSL تظهر في معظمم الأحوال كتشويش أو ضجيج على المكالامات الصوتية.

- الفكرة الهامة في تركيب الفلتر هي أنه يجب أن يتم تركيبه قبل أن يتوزع الخط الهاتفي داخل المنزل أو المكتب بحيث يتم توصيل جميع الأجهزة الهاتفية على المخرج المخصص للهاتف ويتم توصيل الراوتر على مخرج المودم، وبذلك نستفيد من خاصية إضافية من الفلتر وهي الإقلال من فصل شبكة الإنترنيت عند إجراء المكالمات الهاتفية الاعتيادية.

مجلة BitCademy
مجلة الإلكترونيات والاتصالات والمعلوماتية

ODF- optical distribution frame Fiber Optic Installation Safety Rules:

Name!!
ODF- optical distribution frame

Fiber Optic Installation Safety Rules:

1. Keep all food and beverages out of the work area. If fiber particles are ingested they can cause internal hemorrhaging

2. Wear disposable aprons to minimize fiber particles on your clothing. Fiber particles on your clothing can later get into food, drinks, and/or be ingested by other means.

3. Always wear safety glasses with side shields and protective gloves. Treat fiber optic splinters the sarne as you would glass splinters.

4. Never look directly into the end of fiber cables until you are positive that there is no light source at the other end. Use a fiber optic power meter to make certain the fiber is dark. When using an optical tracer or continuity checker, look at the fiber from an angle at least 6 inches away from your eye to determine if the visible light is present..

5. Only work in well ventilated areas.

6. Contact wearers must not handle their lenses until they have thoroughly washed their hands.

7. Do not touch your eyes while working with fiber optic systems until they have been thoroughly washed.

8. Keep all combustible materials safely away from the curing ovens.

9. Put all cut fiber pieces in a safe place.

10. Thoroughly clean your work area when you are done.
11. Do not smoke while working with fiber optic systems.

What is KPI monitoring

#Question
What is KPI monitoring?
Key performance indicator
To monitor, Detect,and optimize the following basically:
• Retainability
• Integrity
• Availability
• Mobility
*Acceptability
Key performance indicators (KPIs) are essential to the success of any network provider. Those who work in network management should be aware of the role of the KPI in measuring performance.

Examples of Network KPI Usage

Network Operations

In the NOC, technicians use network management software to keep a close eye on the network – while department managers keep a close eye on them. To gain oversight of both the network and departmental productivity, managers make use of pertinent KPIs. Daily, weekly or monthly reports may track mean time to restore (MTTR), availability, number of calls, dropped calls or network congestion. A given network may automatically track hundreds of measurements. Selection of KPIs for reports is at the discretion of managers and senior engineers.

Quality Control

Those responsible for quality control and optimization may look for more finely tuned metrics. Here is a small sampling of KPIs chosen for reports prepared by this writer in a previous 4G mobile project:

Average active users
Average cell throughput download
Average cell throughput upload
Cell availability
Maximum cell throughput download
Maximum cell throughput upload
Upload traffic volume (MB)
The focus and granularity of reports in these cases will depend on the nature of the problem under analysis. How many users or network elements are involved? Which specific technologies are in play? What is the time frame? Such a game of twenty questions can help when setting up the investigation. (For another example of KPIs in use, see How Far is Your Data From Your Analytics? An Overview of the SVoD Analytics Landscape.)

Customer Service

Ticket management and customer satisfaction are the responsibilities of customer service personnel. Mean time to close (MTTC) is one example of a KPI that may be used to evaluate ticket handling. In this arena, it's important to respond to customer needs and requests quickly. Incoming phone calls are tracked, and the evaluation of departmental performance may involve a whole array of KPIs unrelated to the network itself.

duct cable installation, #fiber optic cable, #manhole. #FTTH

duct cable installation, #fiber optic cable, #manhole.  #FTTH
Generally, the duct is often available in plastic, concrete, steel, iron and so on. And the plastic duct is one of the most popular ones for its advantages such as lightness, insulation and corrosion resistance.
#####################
مد كابلات الألياف البصرية:
#####################

ال fiber cable مصنعة من ال glass وتحتاج إلى طرق معينة لمدها في ال Duct أو Tray.

إذا كنت تعمل في Rock soil بمعنى تربة فيها صخور يتطلب منك الحفر لعمق من 30-50 سم وإذا كانت طبيعة الأرض Sand soil بمعنى تربة رملية فسوف يتطلب منك الحفر مسافة 90 سم، وهذا لأن الضغط على التربة يؤثر عليها بشكل كبير.

بالنسبة لعرض الحفر فهي 11 أو 55 أو 110 سم.
بعد الحفر تقوم برمي المواصير.. Ducts.

أقطار المواصير ثابتة منها ال 11 / 5.5 / 3.5 سم، وأقصى شي أنه يتم رمي 4 مواصير ذو 11 سم.

في البداية عندما تريد مد كيبل بين منطقتين مثلا يجب اولا الذهاب إلى الجهات المختصة والمسؤولة وتأخذ منهم خرائط للطريق بين المنطقتين وتستخدم ال GPS، ويتم تحديد عنق الحفر وعدد المواصير ونوع التربة وعدد غرف التفتيش وطول الكيبل ونوعه.. وكل هذا الشي هو من عمل ال Planning.

#####################
بالنسبه لأنواع المواصير هناك نوعيين أساسيين:
#####################

1- PVC poly venel ethylene.
2- PE poly ethylene.

أطوال المواصير تكون في حدود ال 6 متر.

#####################
ملاحظة:
بعد تركيب المواصير و قبل سحب الكابلات يجب أن تتأكد من أن  تقفل نهايات المواصير ب cover لتجنب دخول التراب أو الحشرات أو أي شي يعيقك عند سحب الكابلات.
#####################

أي ماصورة يجب أن يكون فيها حبل نايلون لكي تسحب به الكابل داخل الماصورة.

#####################
تصنيفات أنواع الكابلات:
#####################

- central tube.
- mini tube.
- indoor.
- outdoor.
- armored.
- un armored.
- pulling.
- floating.
- blowing.
- single mode.
- multi mode.
- step index.
- graded index

#####################
طرق سحب الكابلات:
Cable pulling:
#####################

1- manual:
في هذه الحالة يجب عمل غرفة سحب كل 250 متر.
2- Using machine:
في هذه الحالة يجب عمل غرفة سحب كل 500 متر.

يتم سحب الكابلات عن طريق الضواغط (compressors) وهناك نوعين له:

1- blowing ( air ) pull up to 2 km.
2- floating ( water ) pull up to 4 km.

بكرات كابلات الفايبر تكون اطوالها 2 او 4 كم.

#RF_network_optimization

*The #RF_network_optimization process can be categorized by the following steps:*

*#Problem analysis*

* Analyzing performance retrieved from tool reports and statistics for the worst performing BSCs and/or Sites
*Viewing ARQ reports for BSC/Site performance trends
*Examining planning tool coverage predictions
*Analyzing previous drive test data
*Discussions with local engineers to prioritize problems
*Checking customer complaints reported to local engineer

*#Checks prior to action*

*Cluster definitions by investigating BSC borders, main cities, freeways, major roads
*Investigating customer distribution, customer habits (voice/data usage)
*Running specific traces on network to categorize problems
*Checking trouble ticket history for previous problems
*Checking any fault reports to limit possible hardware problems prior to test.

*#Drive testing*

*Discussion of drive test goals and objectives
*Defining drive test routes
*Collecting log files
*Scanning frequency spectrum for possible interference sources
*Re–driving questionable data.

*#Areas of Investigation*

*Non–working sites/sectors or TRXs
*Improper function of radio network features like frequency hopping, antenna hopping, etc.
*Limited data throughput and performance (GPRS/EGPRS)
*Overshooting sites – coverage overlaps
*Coverage holes
*C/I, C/A analysis
*High interference areas
*Dropped calls
*Capacity problems
*Other interference sources
*Inaccurate neighbor lists (including 1-way neighbor definitions)
*Handover ping-ponging
*Drops due to handovers
*Accessibility and retainability of the network
*Equipment performance
*Faulty Installations

*#After the test*

*Data post processing
*Plotting RX level and quality information for overall picture of the driven area
*Initial discussions on drive test with local engineers
*Reporting urgent problems for immediate action
*Analyzing network feature performance after new implementations
*Transferring comments on parameter implementations after new changes.

*#Recommendations*

*Definition of missing neighbor relations
*Propose new sites or sector additions with before and after coverage plots
*Propose antenna azimuth changes
*Propose antenna tilt changes
*Propose antenna type changes
*Investigation of BTS Equipment/Filter change
*Re–tune of interfered frequencies
*Investigation of BSIC changes
*Adjustment of power settings
*Adjustment of handover margins (Power Budget, Level, Quality, Umbrella HOs)
*Adjustment of accessibility parameters (RX Lev Acc Min, etc.)
*Attenuation of Adds/Removals
*Propose MHA/TMA adds.

*#Other optimization issues*

*Verifying performance of new sites
*Verifying handovers
*Investigating GPRS performance
*Verifying sectorizations
*Collecting DTI scan files
*Verifying coverage
*Verifying propagation model by importing DTI scan files to Planet (any Analyzer)
*Periodic consistency checks
*Frequency planning check
*Analyzing cell access parameters
*Analyzing handover parameters
*Analyzing power control parameters
*Analyzing frequency hopping parameters (HSN, MAIO)
*Implementing/analyzing optional features
*Assisting local engineers with emergency cases
*Benchmarking